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影像测量仪是集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、.率、高可靠性的测量仪器。由光学放大系统对被测物体进行放大,经D摄像系统采集影像特征并送入计算机后,可.地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,进行微观检测与质量控制。真正的光学影像测量仪(又名影像式测绘仪)是建立D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。这一切,在.强大的计算机运算能力面前都是实时完成的,操作者本人无法察觉。这种能够利D数位图像,通过电脑软件运算,满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的影像测量仪和二次元。宝山区徕卡影像测量仪供应商影像测量仪适用于螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆等应用领域。
影像测量仪是近来出现的一种非接触式坐标类几何量计量仪器,并随着图像处理技术、计算机技术以及自动控制技术的发展,在这3,5年的时间内得到了快速发展和普及,并有取代投影仪、工具显微镜等传统光学仪器的趋势。JJF1318-2011《影像测量仪校准规范》也于2011年11月发布,12年2月开始正式实施。本规范的校准理念和方法,较之以往的光学仪器有较大的差异,现就规范理解和一些具体的操作实践总结与大家共同来探讨。首先,对于规范所体现的校准理念来讲,与以往有着明显的差异,主要体现在:(1)由面向要素的校准转变为面向结果的校准。查看校准规范会发现,新的影像测量仪校准规范并未对影响此类非接触式坐标类计量仪器的一些具体参数如导轨的直线度,相互垂直度,光轴与工作台面的垂直度等提出具体的要求,转而对尺寸测量误差,探测误差,各截面测量结果的一致性提出了更为深刻具体的要求,较好的反映了仪器在各种状态下所得出测量结果准确程度。显然,传统的仪器校准理念更适合于生产性企业对于仪器各项参数的具体控制;然而,对于仪器的终端客户来说,仪器各个要素的误差对于**终测量结果的影响有多大往往并不容易知道,不利于使用方对测量结果进行直观的判断。因此。
实际操作中可以这样来选择较为合理可行:A对于验收校准:按照仪器的说明书、供应商的技术合同(contract)当中的要求配置影像系统;B日常校准:可按照客户日常使用配置进行仪器校准,如仪器校准结果无法满足客户运用要求,可以与客户协商优化仪器设置(setup)(如镜头倍率、光源设置等),并建议日常使用保持该设置。2、仪器校准项目和仪器校准方法规范中列出了影像测量仪共有两大类7个校准参数,一类是探测误差,包含P2D,Pv,Pz;另一类是尺寸误差,包含Exy,Ev,Ec,Ez。这些项目并非对每一台仪器都适用,笔者按照现在仪器的技术特点,将仪器划分为三个层次,以及每个仪器可以校准的参数供参考。层次1的仪器,一般都是早期的影像测量仪,*用摄像头和显示器来捕捉显示被测对象,一般无数据处理cessing)系统或*有简易数据处理器,依靠人工找正、压线、手动测量。该类仪器只能校准,对角线方向如有工件坐标旋转功能的仪器可建立工件坐标系后再测量;无建立工件坐标功能的仪器可以在线纹尺测量轴线与被测线纹相交处采点坐标的方法,用勾股定理计算(calculate)点点坐标距,以对仪器平面测量性能做一个判别,但这样对压线瞄准要求较高,纵横方向都要压准。影像测量仪的厂家有美国OGP日本尼康等。
对于没有触发测头,利用镜头对焦来进行Z轴测量的仪器,选择对焦点比较有难度。如果是为了对比度较好选择边缘对焦,就会受到量块倒角的影响;选择工作(job)面的中间只能对一些很轻的划痕对焦,而每个量块工作面情况不一样,对焦效果也不甚理想甚至无法对焦。这里笔者建议可以在量块工作面上用油性笔画出对焦标记,校准完成后再用酒精擦拭干净。对于镜头倍率的选择,在厂商有明确要求的时候可以按照厂商规定;没有参考的时候该如何选择,笔者也做了对比试验。在不同倍率下对同一目标重复对焦10次,结果列下表2。可见倍率升高,对焦重复性就变好,但并不是倍率越大的时候比较好。因为比较大倍率时候,受镜头成像品质(Character),被测物放大后边缘状况等因素影响,所得图像边缘质量往往不是比较高的。这个实验结果虽然因仪器配置、性能、标准器不同而会有所差异,但是选择仪器的中高倍率进行校准还是比较可行的。此外,还有一类比较特殊的工作台固定式的影像测量仪,规范也已经说明了*校准Ev。对于采用定焦镜头的仪器,相应的PZ也无法进行校准。在开展仪器校验的时候,笔者总结了一个比较合理的校准顺序供大家参考。首先是对仪器进行初始状态的校准。茂鑫-影像测量仪-行业经验丰富-品质有保障。杨浦区徕卡影像测量仪高质量的选择
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