測量精度
2.5+L/200重復精度
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時間:09-01 2023 來自:祥宇精密
在制造工業中,三坐標測量儀已成為不可或缺的質量保障設備,它能夠提供精確、快速、自動的測量結果。而在三坐標測量儀的工作過程中,表面連接技術起到了關鍵作用。那么,三坐標測量儀中的表面連接技術有哪些呢?
一、表面連接技術的概述
表面連接技術是指通過一定的方法將兩個或多個表面連接在一起,從而實現更精確的定位和測量。在三坐標測量儀中,表面連接技術主要用于提高測量精度和穩定性。
二、表面連接技術的種類
機械式表面連接技術
機械式表面連接技術是最早使用的表面連接方法。它主要通過螺紋、鍵、銷等機械部件實現表面連接。這種技術的優點是結構簡單、可靠性高,但在使用過程中容易受到外界因素的影響,如溫度、壓力等,從而導致測量誤差。
光學表面連接技術
光學表面連接技術主要利用光學原理實現表面連接。常見的光學表面連接方法包括激光干涉儀、光學編碼器等。這種技術的優點是精度高、不受外界因素影響,但成本較高,且對環境要求較高。
磁性表面連接技術
磁性表面連接技術是利用磁性材料實現表面連接。常見的磁性表面連接方法包括磁力吸盤、磁力表座等。這種技術的優點是精度較高、成本較低,但受到磁場干擾的可能性較大。
液壓表面連接技術
液壓表面連接技術是通過液壓原理實現表面連接。常見的液壓表面連接方法包括液壓夾具、液壓千分尺等。這種技術的優點是精度高、穩定性好,但成本較高,且對溫度、壓力等條件要求較高。
三、表面連接技術的實際應用
在三坐標測量儀的實際應用中,不同的表面連接技術適用于不同的測量場景和需求。例如,在機械加工領域的測量中,由于加工表面的精度要求較高,通常會采用磁性表面連接技術或液壓表面連接技術。而在光學加工領域的測量中,由于光學表面的特殊性質,通常會采用光學表面連接技術。
四、表面連接技術的發展趨勢
隨著科技的不斷發展,表面連接技術也在不斷進步和完善。未來,表面連接技術將朝著更高精度、更高穩定性、更低成本的方向發展。例如,光學表面連接技術將在更多領域得到應用,而磁性表面連接技術和液壓表面連接技術也將得到進一步的改進和發展。
400-801-9255