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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。
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
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
近日,浙江大學光電科學與工程學院劉旭教授和匡翠方教授課題組提出了一種新穎的光學成像技術——多角度干涉顯微鏡(MAIM),實現了對生物體內活細胞的多色、長時程、高速和三維**分辨成像,為微管、內質網、線粒體和細胞膜等亞細胞器的生物動力學分析提供了有力的研究工具。這項研究發表在**期刊《自然·通訊》上。 研究從諾貝爾獎開始 沈復在《浮生六記》中曾寫道,余憶童稚時,能張目對日,明察秋毫,見藐小之物必細察其
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