TESA光学测量仪器特征分析阿里巴巴bojinwj119的博客BLOG

TESA Visio300非接触测量设备手动机和自动机主机具有独特的设计。

·手动机配备了广泛应用于工业领域的TESA-VISTA。

·测量软件,简单、易用。同样这款机器也可以配备可用于2D或3D检测的强大的PC-Dmis软件。

·在DCC机器上配备PC-DMIS-Vision软件可以进行全自动操作,目前这一款机器是市场上xxx{zg}的机器。

主要特征

•无论手动或自动款均是环保设计的小尺寸影像测量仪。

•电动变焦镜头的放大倍率从20倍到130倍或更大(取决于显示器尺寸)。

•LED光源对测量影响小。

•采用双层环形光,每层含24个LED光源,并可以分成四部分,对每部分单独调节和编程,软件可以对光线自动调节。同轴光可以作为选项。

•透射光采用绿色LED,可调亮度。

•激光(一级)指示器可以定位测量区域。

•工作台配备分辨率为0.05um的栅尺和光电转换器。-测量范围X=300 mm,Y=200 mm,Z=150 mm。-X和Y方向有快速释放系统(手动版)-X和Z方向可以适合左右手操作-{zd0}承载重量:16㎏

TESA-VISTA或PC-Dmis均带有边界自动识别。DCC多传感器版VISIO300可以使用触发式测头-通过将触发式测量和光学测量智能的结合在一起可以使测量能力和功能得到很大的提高。

主要特征

·通过光学成像完成非接触自动化测量,特别适合于彩色塑料件,注塑件和丝膜印刷等行业的测量要求。

·符合人体工程学的紧凑设计结构。

·标配变焦镜头,CCD光电转换。

·前置功能按钮方便调节光源的强度并可记忆五种光强度。

·激光点视觉辅助快速锁定测量区域。

·三方向坐标轴配备分辨率为0.00005mm的光电位移传感器。

技术指标

·轴向线性精度: (2.4+4L/1000)µm, (L单位为mm)。

·Z轴精度(3+1L/100)µm,(L单位为mm)。

·测量范围: 300 X200 mm (X/Y)。

·工作台表面尺寸: 510 X 480 mm (X/Y)。

·表面光源: 48 白色 LEDS。

·高分辨率工业级CCD摄像头, NTSC制式。

·工作台承重: 16公斤。

·机器毛重: 70公斤。

·工业防护等级: IP40。

·电磁兼容性: CEI61010-EN60204-EN61326-1。

·带有机器系列号。

PC-Dmis 测量软介绍

·点击鼠标,即可完成各种测量功能,放大,旋转和过滤功能。

·可有选择的截取测量段以获得更大的过滤和细节测量功能。

·自动识别镜头放大倍率,测量编程过程中无需再对镜头进行校验。

·可从程序对光源进行控制以获得{zy}的边沿检测效果。

·自动边沿采点,更优的边沿数据采集,一致性更好。

·各种标准标尺以达到快速元素测量。

·轮廓和表面元素测量功能。

·通过连续扫描达到改进的Z轴高度和聚焦测量。

·在测量元素时可以提高测量点数以获得更高的元素形状精度。

·反向工程的输入输出都可以使用CAD格式。

·CAD文档(各种格式)的读取和存储形式。

·PTBxx认证。

·支持所有通用标准,如DMIS和IGES标准。

·符合ISO公差评判标准。

例如Pc-dmis中用最接近标称值棱去选择边界功能

在使用影像测量仪进行测量时,有些边界不容易自动识别,自动识别的边界也并不是想要的。而TESA VISIO300所配的测量软件Pc-dmis具有强大的识别边界功能,共有四种边界识别功能,分别是:优势棱、指定棱、匹配棱、最接近标称值。

优势棱: 查找目标区域内对比度最强的点。透射光时使用较多,边界单一。

指定棱:设定搜索点的方向或明暗方向。可以指定使用哪一个边界并确定边界寻找是从黑到白还是从白道黑。

匹配棱:自动去除与所取元素走向(趋势、大部分位置点)偏离的点。不同于过滤,过滤只是将现有的点去除,是主要边界确定后重新搜集点。这是默认的边界选择方式。

最接近标称值:搜集最接近理论位置的点,此方法对于边界对比度不强的边界选择非常有效。

优势棱和指定棱在其他一些影像测量仪中使用较多,而匹配棱和最接近标称值则是Pc-dmis for VISIO300所特有的功能。合理使用这几种边界参数,会极大提高测量的准确性,从而提高测量的精度。下面我们比较一下优势棱、匹配棱、最接近标称值的使用。

 

如下图所示,我们想测量上方的棱边。

 

我们选择扫描范围:

 

如果选择优势棱作为边界,则得到如下的扫描情况,扫描点是分散的:

 

如果选择匹配棱,扫描点非常集中的在一个棱边上了,但得到的是下面的边界,见下图,并不是我们想要得边界,这是因为下面边界对比度更强。

 

如果我们将边界选择为最接近标称值的棱,则很顺利地得到了想要的边界,见下图。

 

可见合理选择边界功能能够极大的提高测量精度,避免误测。



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