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技术文章
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影像测量仪的原理及应用
2021-04-20
影像测量仪的原理及应用影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。影像测量仪是基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具...
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二手尼康金相显微镜的主要构成材料和取样过程
2021-04-18
二手尼康金相显微镜是对金属材料的金相组织进行分析的重要光学仪器。金相学主要指借助光学(金相)显微镜和体视显微镜等对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的材料学科分支,既包含材料显微组织的成像及其定性、定量表征,亦包含必要的样品制备、准备和取样方法。其主要反映和表征构成材料的相和组织组成物、晶粒(亦包括可能存在的亚晶)、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等。二手尼康金相显微镜的取样:从需要检测的金属材料和零件上截取试样称为“...
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三坐标测量仪的设备特点
2021-04-15
三坐标测量仪可定义为一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴的位移测量系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各项功能测量的仪器。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度测量、定位精度测量、几何精度测量及轮廓精度测量等。任何形状都是由三维空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为三维空间点的测量,因此准确地进行空间点坐标的采集,是评定任何几何形状的基础。三坐标测量仪的设备特点1、...
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位移传感器的工作原理及应用维护
2021-04-12
位移传感器的工作原理及应用维护1、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。2、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于直线位移...
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扫描电子显微镜的广泛应用及产品的功能特点
2021-04-09
扫描电子显微镜的广泛应用及产品的功能特点扫描电镜成像过程与电视成像过程有很多相似之处,而与透射电镜的成像原理*不同。透射电镜是利用成像电磁透镜一次成像,而扫描电镜的成像则不需要成象透镜,其图象是按一定时间、空间顺序逐点形成并在镜体外显像管上显示。二次电子成象是使用扫描电镜所获得的各种图象中应用广泛,分辨本领高的一种图象。我们以二次电子成象为例来说明扫描电镜成象的原理。由电子枪发射的电子束高可达30keV,经会聚透镜、物镜缩小和聚焦,在样品表面形成一个具有一定能量、强度、斑点直...
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显微镜的维护事项来了解下呢
2021-04-07
显微镜的维护事项来了解下呢(1)防潮如果室内潮湿,光学镜片就容易生霉、生雾。镜片一旦生霉,很难除去。显微镜内部的镜片由于不便擦拭,潮湿对其危害性更大。机械零件受潮后,容易生锈。为了防潮,存放显微镜时,除了选择干燥的房间外,存放地点也应离墙、离地、远离湿源。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。并经常对硅胶进行烘烤。在其颜色变粉红后,应及时烘烤,烘烤后再继续使用。(2)防尘光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机...
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位移传感器的信号处理介绍
2021-03-29
位移传感器的信号处理介绍辨向原理在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有π/2相位差的两个莫尔条纹信号。如图2,在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u0290度,反向移动时u02超前u0190度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。细分技术随着对测量精度要求的提高...
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基恩士激光测径仪的产品特征及基本要求
2021-03-27
基恩士激光测径仪采用16面镜和超精密扫描电机,每秒3200次的超高速扫描,可以适应工件的急剧变化,即使在高速生产线或有振动的场所也能轻松实现高速测量。◆减少测量的人为误差被测物可直接放置在测量工作台和夹具上,没有测量力的影响,减少测量的人为误差。◆提高重复精度、定位误差、直线度光学系统的优化和时钟脉冲的高速化,使得重复精度、定位误差、直线度有了飞跃性的提高,并满足高精度的测量需求。◆可显示窄范围精度,实现技术性突破随着检测仪器性能的提升,实现了窄范围精度的显示功能,可确保与基...