影像測(cè)量?jī)x隨著工業(yè)生產(chǎn)需求,技術(shù)不斷創(chuàng)新,從最初的傳統(tǒng)投影儀發(fā)展到二次元影像測(cè)量?jī)x、2.5D影像測(cè)量?jī)x再到現(xiàn)在的復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x,測(cè)量不僅節(jié)省了人力,也縮短了測(cè)量時(shí)間,與此同時(shí)提高了測(cè)量精度。影像測(cè)量?jī)x的發(fā)展迎合時(shí)代的進(jìn)步,技術(shù)的創(chuàng)新與提高。
復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x與二次元影像測(cè)量?jī)x相比,技術(shù)上得到提高,具體表現(xiàn)如下。
二次元影像測(cè)量?jī)x(又名影像式測(cè)繪儀)是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上專用控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。
復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x又稱為復(fù)合式傳感器測(cè)量系統(tǒng),所謂復(fù)合式傳感器測(cè)量技術(shù)就是集各種非接觸(影像、激光與白光)、接觸(觸發(fā)、掃描)探測(cè)技術(shù)于一身,使得用戶在測(cè)量時(shí)可使用一種或多種傳感器,以通過(guò)一次設(shè)定,完成特征復(fù)雜的測(cè)量任務(wù)。復(fù)合式傳感器測(cè)量系統(tǒng)整合了非接觸測(cè)量和接觸測(cè)量?jī)煞N測(cè)量模式于一身。
從以上定義可以看出兩者在技術(shù)上及測(cè)量方式上的區(qū)別,二次元影像測(cè)量?jī)x屬于一種非接觸式的光學(xué)影像測(cè)量?jī)x系統(tǒng),而復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x的測(cè)量集成了接觸式和非接觸式的兩者測(cè)量方式。
復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x已經(jīng)從單一的影像測(cè)量手段,衍變成能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)影像、接觸、激光、白光、轉(zhuǎn)臺(tái)等多種測(cè)量方式影像測(cè)量?jī)x,故又稱之為復(fù)合傳感器測(cè)量系統(tǒng)。對(duì)于復(fù)雜的零件測(cè)量,單一的測(cè)量方式也許變得局限,復(fù)合測(cè)量手段具有以下優(yōu)勢(shì):
優(yōu)勢(shì)一:對(duì)于某些小、薄、軟的部位,我們不得不求助于影像測(cè)量,對(duì)被測(cè)部位實(shí)現(xiàn)放大、非接觸測(cè)量。影像測(cè)量可輕松實(shí)現(xiàn)小、薄、軟零件的快速、放大、無(wú)受力測(cè)量;
優(yōu)勢(shì)二:對(duì)于曲面形狀部位,應(yīng)用接觸測(cè)頭或者激光掃描,實(shí)現(xiàn)曲面特征的接觸或非接觸測(cè)量測(cè)量;
優(yōu)勢(shì)三:而對(duì)于鏡面零件則需要考慮采用色階白光測(cè)量的手段,有效避免通用光學(xué)手段測(cè)量的干擾以及接觸受力測(cè)量帶來(lái)的工件損壞;
優(yōu)勢(shì)四:對(duì)于回轉(zhuǎn)零件的測(cè)量,在配合光學(xué)、接觸手段的基礎(chǔ)上,在融合了可參與計(jì)算的旋轉(zhuǎn)第四軸后,整個(gè)測(cè)量任務(wù)的難點(diǎn)就迎刃而解了。
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