測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
重復(fù)精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度
新聞資訊
News時(shí)間:02-17 2025 來自:祥宇精密
在現(xiàn)代制造業(yè)和質(zhì)量控制領(lǐng)域,影像測量儀已經(jīng)成為一種不可或缺的工具。它不僅可以提高檢測效率,還能確保產(chǎn)品質(zhì)量。然而,對于許多新手來說,影像測量儀可以檢測哪些產(chǎn)品,仍然是一個(gè)謎。今天,我將結(jié)合自己的實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn),為大家詳細(xì)解析影像測量儀的應(yīng)用范圍。
首先,我們需要了解影像測量儀的基本原理。影像測量儀通過光學(xué)鏡頭捕捉被測物體的圖像,然后利用計(jì)算機(jī)軟件對圖像進(jìn)行處理和分析,從而獲得物體的幾何參數(shù)。這些參數(shù)包括長度、寬度、高度、角度、曲率等。通過精確測量,我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺陷,從而進(jìn)行必要的調(diào)整和改進(jìn)。
目前市場上的影像測量儀主要分為兩大類:手動(dòng)影像測量儀和自動(dòng)影像測量儀。
手動(dòng)影像測量儀:通過手動(dòng)操作來控制鏡頭的移動(dòng)和圖像的捕捉。優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格相對較低,適用于小批量檢測。缺點(diǎn)是操作復(fù)雜,檢測效率較低。
自動(dòng)影像測量儀:通過計(jì)算機(jī)軟件自動(dòng)控制鏡頭的移動(dòng)和圖像的捕捉。優(yōu)點(diǎn)是操作簡單,檢測效率高,適用于大批量檢測。缺點(diǎn)是價(jià)格相對較高,需要專業(yè)人員進(jìn)行操作。
電子元器件是影像測量儀最常見的檢測對象之一。由于電子元器件的尺寸較小,傳統(tǒng)的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過高倍率鏡頭捕捉到電子元器件的細(xì)微結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)高精度測量。常見的電子元器件包括電阻、電容、電感、二極管、三極管等。
精密機(jī)械零件是影像測量儀的另一個(gè)重要檢測對象。由于精密機(jī)械零件的幾何形狀復(fù)雜,傳統(tǒng)的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過多角度拍攝和三維重建技術(shù),實(shí)現(xiàn)對精密機(jī)械零件的全方位測量。常見的精密機(jī)械零件包括齒輪、軸承、螺紋、凸輪等。
汽車零部件是影像測量儀的另一個(gè)重要檢測對象。由于汽車零部件的尺寸較大,傳統(tǒng)的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過大視野鏡頭和拼接技術(shù),實(shí)現(xiàn)對汽車零部件的高精度測量。常見的汽車零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、變速箱殼體、剎車盤、輪胎等。
醫(yī)療器械是影像測量儀的另一個(gè)重要檢測對象。由于醫(yī)療器械的尺寸較小,傳統(tǒng)的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過高倍率鏡頭和三維重建技術(shù),實(shí)現(xiàn)對醫(yī)療器械的高精度測量。常見的醫(yī)療器械包括注射器、導(dǎo)管、支架、假肢等。
光學(xué)元件是影像測量儀的另一個(gè)重要檢測對象。由于光學(xué)元件的幾何形狀復(fù)雜,傳統(tǒng)的測量方法難以滿足其精度要求。而影像測量儀可以通過多角度拍攝和三維重建技術(shù),實(shí)現(xiàn)對光學(xué)元件的全方位測量。常見的光學(xué)元件包括透鏡、棱鏡、反射鏡、光纖等。
影像測量儀的最大優(yōu)勢是高精度。由于采用了高倍率鏡頭和計(jì)算機(jī)軟件處理技術(shù),影像測量儀可以實(shí)現(xiàn)微米級的測量精度。這對于檢測微小結(jié)構(gòu)和復(fù)雜形狀的產(chǎn)品尤為重要。
影像測量儀的另一個(gè)優(yōu)勢是高效率。由于采用了自動(dòng)控制技術(shù)和多角度拍攝技術(shù),影像測量儀可以在短時(shí)間內(nèi)完成對產(chǎn)品的全方位測量。這對于大批量生產(chǎn)和質(zhì)量控制尤為重要。
影像測量儀的另一個(gè)優(yōu)勢是非接觸式測量。由于采用了光學(xué)鏡頭和圖像處理技術(shù),影像測量儀可以在不接觸被測物體的情況下完成測量。這對于檢測易損、易變形的產(chǎn)品尤為重要。
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