直径乘以长度检测有没长度的一个限制?是否跟测径仪有相同的功能?

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在线测量直径的仪器
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Copyright?2000-. All Rights Reserved测径仪中单向与双向有什么区别?
测径仪中单向与双向有什么区别?
摘要:测径仪是现在常用的外径检测设备,本文主要介绍了单向测径仪与双向测径仪的区别,并从其组成,原理等进行了介绍。关键词:单向;双向;测径仪;CCD;引言测径仪可以用来在线测量各种轧材的直径信息,测径仪广泛运用于电线电缆,漆包线,金属丝,PVC管,以及医疗器械等各种行业。在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。测径仪又分为单向测量与双向测量。单向测径仪与双向测径仪分别可以测量哪些数据,它们的区别是怎样的,这就是本文将介绍的信息。1、测径仪基本测量原理光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的CCD芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。2、均可实现的功能① 测量准确,实时性好;② 被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精准测量;③ 采用增量式PID控制系统,可对接多种外接设备,形成闭环控制;④ 控制周期可调,P.I.D各参数可分别调整,适应多种工程;⑤ 正向控制与反向控制可选;⑥ 可预置产品参数,并可分别调用,方便产品型号的更换;⑦ 具备超差报警功能,上限、下限可分别设置;⑧ 可实现手动控制与自动控制的自由切换;⑨ 可选配长距离外接显示屏,方便数据的异地读取;⑩ 内部没有任何旋转部件,寿命成倍提升。3、测径仪组成测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、安装支架组成,可选配测控系统(附带8 英寸小型工控机)。具有显示、计算、控制及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。4、测径仪区别4.1、测头组成其测头均是由发射镜头、接收镜头、CCD及信号处理计算系统组成。它的作用是将被测物在CCD 芯片上清晰的成像,并采集、放大芯片输出的电信号。测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,最大限度的消除成像误差并达到成像边界清晰的效果。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。单向测径仪的测头为一组测头,主要是用于一个方向上的外径尺寸检测,该光电测头垂直于被测物安装,实现被测物一个方向上的外径尺寸检测。双向测径仪的测头为两组测头,如图所示,2 组测头成90°角垂直布置。测量时每次可测2 个相互垂直的直径尺寸,根据这两个直径尺寸还可计算出被测物的椭圆度。即,双向测径仪实现被测物同一点的两个不同方向的外径检测。4.2、测量数据单向测径仪主要是测量一个方向上的外径尺寸数据,配备的外接显示屏显示测量一个测量数据。外接显示屏可远程控制测径仪。每秒可以测量得到500个直径值。双向测径仪主要是测量两个方向的外径尺寸数据,并测量椭圆度值及平均直径值。其外接显示屏可显示两组直径值及椭圆度尺寸。每秒每个测头均可得到500个直径值,同时椭圆度也是每秒得到500个数据。4.3、被测物测径仪广泛用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、漆包线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管等各种线材、棒材、管材、机械和电子元件的外径尺寸无损测量和控制。单向测径仪适合测量圆度非常好,且对圆度没有要求的圆形被测物。实现测径仪适合圆度较好,但对不圆度(椭圆度)有一定要求的被测物。同时单向测径仪还可应用于宽度检测、厚度检测、深度检测、深度检测、位置检测、同心度检测等。双向测径仪还可以应用于扁钢的宽度、厚度检测,角钢、方钢的边长检测。4.4、测量视频双向测径仪测量线缆视频: 浏览器版本过低,暂不支持视频播放
结语单向测径仪与双向测径仪均为高精度的外径检测设备,在选择时,主要看是否需要测量不圆度尺寸即可。本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
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简介: 保定市蓝鹏测控专业研发生产测径仪
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激光测径仪
激光测径仪,这也是用得较多的一种,在国外以beta公司开发较早,而国内以辉煌测控公司和明锐科技开发相关设备较早。
激光测径仪分类
测径仪大至分激光扫描测径仪,CCD投影测径仪,激光衍射测径仪,其中前两者都属光学的几何原理,后者为利用光学的波动原理。
CCD投影测量径仪,由于电机速度毕竟有限,而且扫描的平行光带不太容易保证,再加上现在平行光管与CCD的技术的发展,现在很多企业开始采用CCD成像法测量直径,在国内以上海欧勒在这方面做得较早,其光源采用波长较长的红外光,抗干扰较强,由于少了许多机械件,所以设备较稳定可靠,但CCD成像受相素的制约,在精度上不太容易拓展,特别是大直径的物体测量,但又不能太细,太细会有扫描测径仪相同的问题。
激光衍射测径仪,利用衍射原理测量细线的直径,此技术与前两项刚好相反,只适用于测小直径的细丝,而且越细越好,因为此技术是利用衍射原理,理论只有当波长与被测物相近或大于被测长物时衍射最明显。据网上查询,目前辉煌在这方面处于领先地位,其产品在测量5um到300um的细丝是没问题的,根据其广告宣传最大可以测量到500um。其精度由于限于标准样件和测试环境的影响,现在只有0.2um左右,但其重复精度相当高,这是细丝测径仪的一个发展方向。
在大直径测量方面, 据广告资料显示,现在市场上明锐做的测径仪最大已经可以测量400mm,而真尚有测径仪通过多传感器协同工作也可测直径高达500mm,上海共久电气有限公司测径仪通过双光路边缘测量原理,已经实现1600mm最大外径测量,并以在大型管道行业投入应用。大直径测量主要有两个方向,一个是通过双镜头实现,但这样会牺牲一些小直径的测量范围,另一种是通过单镜片实现,但这样对镜头的加工难度和质量保证及成本控制上提出较大要求。
激光测径仪工作原理
目前,国内比较常用的两种非接触测量方法,一种是基于CCD器件接收光信号的测量方法,另一种是激光扫描测量方法。两种方法各有各的优势以及劣势,下面让我们来看看他们的基本工作原理。
第一种测量原理:CCD尺寸测量
CCD尺寸测量系统基本都由CCD像传感器、光学系统、微机数据采集和处理系统组成,我们先来看一下采用CCD测量的基本原理:
线阵CCD平行光法进行非接触测量的基本原理:将线阵CCD置于平行光路,被测物放于CCD前方光路中,射向CCD的光就被物体挡住一部分,因此CCD输出的信号就有一个凹口。显然,凹口的宽度与物体的尺寸有一一对应的关系,我们利用数字电路设计和计算机处理就很容易的得到凹口对应的CCD像元数,从而计算出被测物体的尺寸。但是我们也很容易的发现一个问题:这种测量方法要求CCD光敏区的长度大于被测物体的尺寸,而大尺寸的CCD特别昂贵,所以必须通过其他方法来实现光的接收。
CCD尺寸测量基本原理
显然CCD接收法它具有一些独特的一般机械式、光学式、电磁式测量仪无法比拟的优点,这与CCD本身的自扫描高分辨率高灵敏度结构紧凑位置准确的特性密切相关,其中关键的技术就是光学系统的设计和CCD输出视频信号的采集与处理,但是也存在着很多常见的问题,诸如结构复杂、成本高等缺点。下面让我们来看一下,CCD测量的方法有哪些缺点:
(1)采用CCD接收然后转换成数字信号的方法,测量的精度受限于CCD像元的大小!我们知道CCD像元不管哪个部位接收到光,都会将接收到的光信号转化成电信号,从而制约了CCD测量方法的测量精度。当然我们也可以采用尽量小的CCD像元,使它的测量误差尽量减小。但我们也知道,CCD的像元越小,CCD的成本就越高,这是一个没办法回避的矛。
(2)同时,由于我们知道,CCD光敏区一般为28mm,这就直接限制了被测物体的大小,系统的型号受限。
(3)衍射,我们知道衍射在精密测量中是无法回避的问题。而在这里我们的CCD像元不是连续的,是一个一个像元互相紧密排列组成的,而由于衍射造成的光的传播不是直线的,结果就很容易出现很大的误差。
第二种测量原理:激光扫描测量
ZM100激光测径仪原理图
激光扫描测径仪系统采用激光器发出的光束通过多面体扫描转镜和扫描光学系统后,形成与光轴平行的连续高速扫描光束,对被置于测量区域的的工件进行高速扫描,并由放在工件对面的光电接收器接收,投射到光电光电接收器上的光线在光束扫描工件时被遮断,所以通过分析光电接受器输出的信号,可获得与工件直径有关系的数据。为保证测量的高精度以及可靠性,光扫描计量系统必须满足以下三点基本要求:
(1)激光束应垂直照射被测物体表面;
(2)光束必须对物体表面做匀速直线扫描运动;
(3)扫描时间必须测的很准确。
而在现实情况下,扫描速度并不是常数,而是随扫描转镜的角位移的变化而变化,这样就会产生原理误差。
综上所述,我们可以看出,使用CCD进行测量的这种方法有它的优点,但同时也有它自己无法克服的缺点。再看利用激光扫描测量直径的方法,虽然会出现如扫描速度达不到均匀而产生的原理误差,但是我们可以利用算法的不同降低这部分误差。
激光测径仪适用行业
适用于电线、电缆、线缆、漆包线、光纤、橡胶、塑料、线材、棒材、管材、轧钢等领域。
[1] V.A.Vinogradov and P.L.Pritulyuk.LASER.MEASUREMENT SYSTEMS AND STANDARDIZATION. :OPTICOPHYSICAL MEASUREMENTS,1988}

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