光电快速自动化测量检测技术及案例Word格式.docx

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光电快速自动化测量检测技术及案例Word格式.docx

4)基于激光检测技术设备及项目研发

5)基于光栅检测技术设备及项目研发

6)基于超声波检测技术设备及项目研发

2.快速测量检测线项目设计

3.快速自动化检测设备研发

4.在线高精度智能化检测工程设计

5.数字化制造全过程测量项目设计

6.现场快速检测线设备及项目研发

7.产品及零部件表面质量控制检测设备研发

非标计量与检测设备项研发

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#8220;

非标计量与检测设备&

#8221;

就是根据用户的用途需要量身定做,定向开发设计制造的设备。

公司承接以下业务:

1.非标计量检测设备研发

2.专用计量检测设备研发

3.特殊参数计量检测设备研发

4.新产品各类参数计量检测设备研发

5.行业专用计量检测设备研发

6.特殊、特种产品测量检测设备研发及制造

7.装备制造业大型综合检测线设计

机器视觉系统集成及项目研发

机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。

可提高生产的产品质量和生产线自动化程度。

尤其是在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人眼难以满足要求的场合,需采用机器视觉来替代人工视觉;

同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度.

我们在为客户服务实际方案中,整合了机器视觉系统技术为客户的量身定向开发设计,取得了满意的效果。

1.基于机器视觉的几何量计量检测系统研发

2.基于机器视觉的智能集成测试系统

3.基于机器视觉的工件识别及安装检测系统研发

4.基于机器视觉的工件表面缺陷检测系统研发

5.基于机器视觉的自动化检测项目研发

6.基于机器视觉的快速在线检测系统研发

光电检测设备及项目研发

光电检测集合了计算机及软件技术、光学、光学成像、声学、精密机械、自动化学、传感等多种混合技术。

光电检测技术在现代的测量检测技术越来越重要。

1.光电学计量检测设备及项目研发

1)基于CCD成像技术检测设备研发

2)基于影像检测技术检测设备研发

3)基于机器视觉技术检测设备及项目研发

4)基于激光技术检测设备研发

5)基于光栅技术检测设备研发

6)大型光电学自动化检测设备及项目设计开发

2.声学计量检测设备及项目研发

1)超声波非接触检测设备及项目研发

2)其它声波非接触检测设备及项目研发

3.基于传感技术计量检测设备及项目研发

非接触式检测设备及项目研发

非接触式就是不用接触被检测物件就能测量检测所需的目标功能。

非接触式集合了计算机及软件技术、光学、光学成像、声学、精密机械、自动化学、传感技术等多种混合技术.

1.基于CCD成像技术计量检测设备研发

2.基于影像检测技术检测设备研发

3。

基于机器视觉技术检测设备及项目研发

4.基于激光技术检测设备研发

5.基于光栅技术检测设备研发

6。

大型光电学自动化检测设备及项目设计开发

7.超声波非接触式检测设备及项目研发

8。

专用非接触式检测设备及项目研发

9.基于传感技术非接触式计量检测设备及项目研发

10.基于微波射线技术非接触计量检测设备及项目研发

三维测量设备及项目开发

传统上,小零件可以采用游标卡尺等工具进行测量,对于大型铸件零件精密测量,传统的测量工具是没有办法满足测量检测要求,而采用三维测量技术很好的解决了的难题.

1.专用的三坐标测量仪开发

2。

非接触式三维(三次元)测量仪开发

3。

专用的三维数字化仪开发研制

4.三维数字化测量系统设计

自动化及机电一体化设备及项目研发

自动化及机电一体化就是利用各种技术手段和方法来代替人去完成各种测试、分析、判断和控制工作,以现实预期的控制及检测目标、功能.涉及光学、声学、控制及自动化、PLC、机电、精密机械、微电子、专用计算机软硬件等技术领域。

1.自动化生产检测线设计

2.PLC控制系统及工控设备设计

3.工业检测系统和工业自动控制系统研发

4.生产过程自动化控制设备及项目研发

5.工业过程测量与控制过程设备及项目研发

6.机电一体化产品的开发、设计与制造

7.现场在线检测自动化设备研发

8.基于工业无线通信技术现场总线测量与控制项目研发

9.工业自动化系统与集成项目研发

专用特殊检测工具和设备研发

在日常生产中,经常会有些各种特殊功能检测要求,但现有标准测量检测工具及设备又不能满足其检测要求,需量身定做定向开发设计。

1.产品质量类专用特殊检测设备研发

2.特殊参数要求类专用特殊检测设备研发

3.特定的工作环境类专用特殊检测设备研发

4.特殊的工艺流程要求类专用检测设备研发

5.提高检测效率类专用特殊检测设备研发

6.手持携带类专用特殊检测工具及设备研发

定制计量检测设备

我们拥有强大的设计与研发团队,充分满足您个性化的测量需求,为您提供系统的测量解决方案和定制(定向开发)服务。

1.非接触精密专用检测仪器设备设计

2.各类非标、特殊、高精密、专用检测仪器设备设计

3.专用的各类量具量仪设计

4.特殊环境、高精密、专用计量检测设备设计

5.振动类复杂综合检测设备研发

6.机床类专用检测设备设计

7.多个检测目标大中型综合检测工具及设备研发

8.汽车零部件专用检测工具及设备设计

9.轨道交通专用检测工具及设备设计

10.客户提供设计图,我们制造生产。

定制计量检测工具

我们拥有强大的设计与研发团队,充分满足您个性化的测量需求,为您提供系统的测量解决方案和计量检测工具定制(定向开发)服务.

1.数显量具类专用量检具设计

2.卡尺类专用量检具设计

3.容栅类数显专用量检具设计

4.指示表类专用量检具设计

5.光栅类数显专用量检具设计

6.位置度类专用量检具设计

7.行业专用的各类量具量仪设计

8.量具量仪类专用量检具设计

9.特殊环境,材质要求,高精密,专用量检具设计

10.特殊产品的专用检测工具设计

11.振动类复杂综合检测工具设计

12.机床模具类专用检测工具设计

13.客户提供设计图,我们制造生产

非标量检具设计

1。

非标专用量具设计

2.非标专用检具设计

非标专用量检具设计

4。

非标计量检测工具设计

5。

非标精密几何量计量检测工具设计

6。

位置度专用量检具设计

7.非标大直径测量工具设计

8。

大型综合检测专用检具

9。

轮毂类专用检测工具设计

10.高精密专用塞规设计

11.非标承轴类检测工具设计

12.深度类专用检测工具设计

13。

软管类专用计量检测工具设计

三。

部分测量检测设计方案

(一)基于光电测量检测技术的设计方案

本方案是为某水利水电单位,要求测量管道部件内径,设计方案基于光电测量检测技术。

1.测量原理

1)激光测量距离的测量示意简图:

2)组成部件

1、定位装置,包括装夹工具和定位工具

2、光学发射装置

3、接收装置

4、软件

5、电源等辅助装置

3)原理

通过定位装置准确定位被测工件,使光学测量装置可以准确无误的找到被测件的半径位置。

由光学发射装置发射一定的光源信号(根据光学基本原理可知,光源信号在碰触到障碍物时,会产生一定的反射、折射,接受装置接收到反射回来的光源信号,并把它变成相应的数字模拟信号输出),光源信号在接触到工件的检测部位(测量点)时,光源信号在测量点的左右两边会产生不一样的反射、折射,接收装置内有专用软件,解读接收装置发出的信号;

记录测量时光学发射装置与接收装置的位移,通过一定量的计算分析得到被测件的直径值,输出测量管道部件内径尺寸.

2。

应用领域

轨道交通、军工、航空航天、重工船舶、汽车制造、机床模具、加工设备制造等装备制造业.

(二)大尺寸测量检测设计方案

本方案为某轨道交通行业工艺研究所,大零部件尺寸测量检测,基于接触式测量及精密机械技术。

内径测量原理

1)量具校准

百分表(或者千分表)和加长杆安装好,放在标准件校准,使百分表读数为零。

示意图如下:

2)内径测量

将百分表和加长杆放在待测工件上,观察百分表读数,该读数就是待测工件尺寸同标准件的差值,由此得出待测尺寸,示意图如下:

2.外径尺寸测量

1)量具校准:

将百分表和加长杆安装好,放在标准件校准,使百分表读数为零,示意图如下:

2)外径尺寸测

将百分表和加长杆放在待测工件上,观察百分表读数,该读数就是待测工件尺寸同标准件的差值,待测尺寸由此测得,示意图如下:

测量技术原理:

大尺寸精密检测是机械行业的难题,我们采用一个经过精密校准的基准尺寸(标准件或量块)同待测尺寸比较。

用百分表和加长杆测量待测尺寸,当待测尺寸同基准值差值为零时,则待测尺寸等于基准值,从而精密地测出了待测尺寸。

如待测尺寸同基准值差值不为零,该差值就是待测尺寸实际偏差。

此方案的优点:

1)高精度,例如2000mm的尺寸,可以达到&

#177;

0.01mm

2)可以长时间保持高精度

4.应用领域:

轨道交通、军工、航空航天、重工船舶、汽车制造、机床模具、加工设备制造等装备制造业

(三)大型综合测量检测工具设计方案

本方案为国内汽车制造单位,汽车零部件尺寸测量,基于接触式测量及精密机械传动技术。

1.测量原理

1)被检测零部件图纸

2)设计要求:

1、高精度尺寸:

达到&

#177;

0.023

2、接触点:

基准测量点

3、检具要求:

为在线生产全检使用

3)原理

采用两个顶尖,把工件顶起定位,另用一个测量头为钢球对工件进行检测,由百分表(或千分表)进行读数,另配一个标准件,其读数与标准件进行比较,即可得到测量值.测量头采用精密导轨滑动。

检测工具三维图例:

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