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激光輪廓儀使用激光掃描技術,具有高頻率、高精度,可以對物體的輪廓、二維尺寸、二維位移進行精確和快速測量與檢驗的儀器,并且環境適應性強,作為精密測量儀器在鐵路行業應用十分廣泛。測量車輪外形:無接觸測量車輪外形,可以快捷準確地無直接接觸測量車輪組參數。一個激光位移傳感器ZLDS100沿著車輪外形作線性運動并記錄表面數據,計算機通過記錄掃描運行距離和激光距離數值得出車輪表面外形數據,以及特征變化參數,例
伴隨著工業發展進程及工業4.0時代的到來,機器智能化也逐漸成為現實。特別是近期工業自動化中機器視覺技術的發展,視覺技術的不斷更新迭代,使得其在智能制造中的地位也是日漸突顯,也推動了工業自動化、人工智能、智能制造等行業的進步,為各個領域都帶來更強勁的發展動力。 來看看機器視覺的發展歷史 機器視覺發展到今天已經有二十多年的歷史了,它實質上是計算機學科中一個重要的分支。在起初的20世紀50年代,研究的
電動輪廓儀是通過儀器的觸針與被測表面的滑移進行測量的,是接觸測量。其主要優點是可以直接測量某些難以測量到的零件表面,如孔、槽等的表面粗糙度,又能直接按某種評定標準讀數或是描繪出表面輪廓曲線的形狀,且測量速度快、結果可靠、操作方便。但是被測表面*被觸針劃傷,為此應在保證可靠接觸的前提下盡量減少測量壓力。精度保證由液壓或者氣浮導軌等高精密裝置完成電動輪廓儀按傳感器的工作原理分為電感式、感應式以及壓電
影像測量儀測量工件的原理?影像測量儀的應用非常廣泛,既可以滿足被測工件的抽檢,也可進行工件的批量檢測。那么二次元影像測量儀在對工件進行測量時, 是通過什么原理來完成的呢?二次元影像測量儀對平面的測量:影像測量儀的掃描可以為影像測量儀評價形狀誤差和排列工件提供更多數據點,而影像測量儀所用的時間比傳統的點對點方法少很多。結果是影像測量儀組裝的精度提高,這一點可在總體測量精度的提高上體現出來。
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