工业测量

仪器信息网工业测量专题为您提供2024年最新工业测量价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括工业测量参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的工业测量您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合工业测量相关的耗材配件、试剂标物,还有工业测量相关的最新资讯、资料,以及工业测量相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

工业测量相关的厂商

  • 精迪测量技术(上海)有限公司是一家集光学设备研发、生产、机器视觉项目开发、光学设备销售于一体的专业生产厂家。公司的研发团队由国内著名高校和数名留学博士组成,先后研发生产出了JDSCAN系列三维扫描仪,脚型激光扫描仪,工业近影摄影测量系统,人体三维扫描仪,手持式三维扫描仪,牙齿三维扫描仪,腿型三维扫描仪等一系列高精密光学测量设备。目前已达到国外最新产品的技术水平,拥有多项三维视觉技术的国家**,系有关政府部门认定的高新企业和双软认证企业。精迪系列产品在市场上受到了广大客户的认可和信赖,市场占有率持续上升,在精密加工解决主方案扮演着越来越重要的角色!
    留言咨询
  • 柚木测量技术(上海)有限公司是YUUKI计器工业株式会社在中国的总经销商。日本国YUUKI计器工业株式会社,总部设在日本东京,是一家专业从事高精度压力传感器研发、设计、制造的企业,产品广泛应用于气体及液体的压力、差压、液位和流量测量等。企业施行科技引导、精工制造、用户至上之产品理念。公司设立了传感器技术研究所和检测中心,并长期与日本多家公、科研院所联合,进行产品的研究和开发。企业以高效的团队,精良的生产设备,严格的质量保证体系,提供高质量、高效率的产品和服务来以确保公司产品符合世界不同地区、行业的技术标准。
    留言咨询
  • 瑞士丹青科技集团成立于1986年,是集研发、生产、销售、技术服务于一体的计量检测设备和几何量测量解决方案供应商。集团由瑞士知名计量设备生产厂TRIMOS、SYLVAC、WYLER、KUNZ共同投资创建,同时整合了欧美一些知名计量仪器厂家,旗下投资合作的品牌有:德国WERTH、OPTACOM、JENA、LAMTECH、F.S.G、OPTOSURF、OMT;荷兰的IAC;英国的RPI、ABERLINK;奥地利的EMCOTEST等。集团在国内设有11个办事处,作为世界级计量与制造方案专家,丹青协助各领域客户全面提升产品品质,提供优质全面的解决方案。产品覆盖车间用的数显量具、测高仪、在线三坐标、便携三坐标、关节臂、轴类检查仪、便携式粗糙度仪、高精度工业仿形胶泥、检漏仪、工业内窥镜和实验室用的测长机、螺纹综合测量机、球径测量仪、表类检查仪、激光平面度测量机、垂直度仪、直线度检查仪、精密转台、轮廓粗糙度仪、三维缸体检测仪、微观形貌 / 光学粗糙度测量仪、激光散射粗糙度仪、复合式光学三坐标、X射线复合式光学三坐标测量中心、大型轮廓投影仪、刀具测量仪、叶片白光测量机、硬度计、金相等。面对中国制造2025战略,集团开发出了拥有自主知识产权的具有数据采集、数据分析、数据追溯、数据监控、质量监控等多种功能的DMDS质量管理系统,为企业自动化检测转型提供成熟的技术方案。集团通过与世界先进计量检测设备厂家在国内外合资建厂,构建了高效、及时的本土化售后服务体系,为了更好地服务企业,集团于2015年合资成立丹青(苏州)计量检测中心、2017年在北京空港工业园区合资创建产品演示中心。集团的计量检测设备和几何量测量解决方案已经广泛应用于:新能源、汽车、电子、机械制造、军工、航空、航天、船舶、医疗等,拥有从工厂、研究所、计量站到国家计量院等广泛的用户。集团积极拓展进出口业务,力争将公司优质产品销往全球各个领域。
    留言咨询

工业测量相关的仪器

  • 工业专用M^2测量仪 400-860-5168转2831
    专为工业客户设计的M^2测量系统 关键词:光束质量分析仪,M^2测量仪,自动M^2测量仪,工业用光束质量分析仪,工业用M^2测量仪,激光M2因子测量仪,光束质量因子测量仪,激光M^2测量仪 Closed CinSquare system是CINOGY公司专门为工业客户设计的,用于测量激光器的M^2以及发散角等。为了能够满足不同工业客户的要求,CINOGY公司还可以根据客户的要求在我们标准的系统上提供定制化服务,这样客户可以不用花很大的成本去得到完全能满足要求的测量设备。该系统可以用于测量高功率的连续以及脉冲激光器,包过半导体/固体激光器以及光纤激光器等。该系统为自动测量系统,并且整个测量过程不超过2分钟,可以大大提高用户的工作效率。在该系统中我们配有高精度高像素的CCD相机,以及高精度的自动导轨,从而确保测量的准确性。 &there4 符合ISO11146-1/2&there4 为工业客户而设计的紧凑且稳健的系统&there4 全自动的M^2测量,整个测量过程不超过2分钟。&there4 基于相机测量的系统(不是狭缝扫描技术)&there4 2维和3维焦散拟合曲线&there4 可兼容测量连续以及脉冲激光器&there4 测量精度高&there4 分析软件RayCi支持已PDF格式输出所有的测量结果
    留言咨询
  • 昆山友硕新材料有限公司是蔡司三坐标华中地区(江苏、安徽、湖北、山东等地)授权代理商,公司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。产品包含了通用的桥式测量机、悬臂式测量机、在线测量机,以及引领测量前沿技术的多功能工业CT测量机、复合式测量中心和纳米级测量机。公司所有的部件,如控制柜、软件、传感器、探针等均为蔡司独立研发生产,友硕专业代理,确保了高品质和高性能的传承!友硕公司通过服务以及专业的测量技术已成为广大客户在产品质量控制过程中不可缺少的、值得信赖的合作伙伴工业CT检测对象是工业产品,形状、组成、尺寸及重量等千差万别,而且测量要求不一,由此带来上的复杂性及结构的多样化,性较强。 随着制造业的迅速展,对产品质量检验的要求越来越高,需要对越来越多的饿、关键、复杂部件甚至产品内部缺陷进行严格探伤和内部结构尺寸测量。传统的检测方法如超声波检测、射线照相检测等测量方法已不能满足要求。于是,许多先进的无损检测被开应用于检测领域。工业CT便是其中的一种。
    留言咨询
  • 工业测量显微镜 400-860-5168转0769
    仪器简介:德国UHL高端工具测量显微镜VMM300技术资料参数规格如下:●测量精度:1.8+0.005Lum●二轴或三轴测量,手动或电动控制测量●光电测量系统,读数精度显示分辨率0.1um●X,Y轴测量范围:350X200mm或420X300mm●垂直测量范围:150mmUHL工具测量显微镜包含VMM全系列、徕卡Leica系列北京德华公司提供的工具测量显微镜综合参数规格如下:操作方式:手动、自动测量可选;测量精度:1.8+0.005L可选;读数精度:0.1um显示分辨率X,Y测量行程:50X50到350x200,420x300等并可定制。Z轴测量范围:50mm,100mm,150mm,200mm等可选工业测量显微镜为滚柱轴承导轨,光电测量系统,钢制校准光栅尺。光纤冷光源,亮度可调,功率范围:30W---250W高亮度照明;带视频接口0.4倍,1.2倍& hellip & hellip 连接黑白摄像头、彩色CCD。德国UHL徕卡工具测量显微镜VMM300主要特点:●采用沉稳一体化铸铁机身,测量精度高,最佳的再现性、可重复性●专业滚珠轴承导轨测量工作台,粗精调控制,特殊测量需求可订制●全系列工具测量显微镜光源采用一体化同轴照明光学系统●采用徕卡无限远焦心光学系统专用测量物镜,景深大分辨率高,光学测量的准确性的保障●工具测量显微镜采用的分析软件可进行几何尺寸精确测量与表面分析,自动巡边,自动对焦等功能完备
    留言咨询

工业测量相关的资讯

  • 2022西安工业测量展览会|2022工业测量展|2022西安数字制造技术展
    同期举办:中国西部国际装备制造业采购商大会批准单位:中国科学技术部主办单位:中国国际贸易促进委员会、中国机械工业联合会、陕西省振兴装备制造业领导小组联合主办单位:中国工业电器协会电炉及工业炉分会、中国机械工程学会工业炉分会组织单位:陕西省机械工业协会、四川省机械工业协会、西安市工业和信息化委员会、成都市经济和信息化委员会承办单位:西安三联执行单位:上海赛贸会展有限公司地址:西安国际会展中心 时间:2022年3月17-20号随着工业的需求面不断扩大与深入,企业对产品质量检验的设施与技术的要求也越来越高,如何提升检测手段、完善检测设备是检测从业人士身负的重任和义务。如何有效的进行过程控制是确保产品质量和提升产品质量,促使企业发展、赢得市场、获得利润的核心。企业要在激励的市场竞争中生存和发展,仅靠方向性的战略性选择是不够的。任何企业间的竞争都离不开“产品质量”的竞争,没有过硬的产品质量,企业终将在市场经济的浪潮中消失。而产品质量作为最难以控制和最容易发生的问题。为迎合这一契机,在得到国内外各级主管部门的大力支持下,“2022第6届中国(西安)国际工业控制及仪器仪表展览会”将于2022年3月17-20日在西安国际会展中心隆重举办为期4天,展会汇聚众多工业控制品牌、仪器仪表产品、围绕工业仪器技术与设备、物理测试与材料试验机、分析仪器、计量与测试技术为主要展出内容,汇集了各地检测设备制造商及代理商带来的高端技术和先进手段与设备,为西部地区业界提供高效的商务合作及交流平台。太仓庄正数控设备有限公司、帝悦精密科技(苏州)有限公司、江苏长沐智能装备有限公司、江苏磐一智能装备有限公司、昆山欧思克精密工具有限公司、苏索利得物联网有限公司、昆山欧思克精密工具有限公司、苏州益耕科技有限公司、苏州汉测测量设备有限公司、苏州稳信智能科技有限公司、苏州普费勒精密量仪有限公司等近300家相关行业企业前来参展。“2022第6届西安工业测量及数字制造技术展”作为2022欧亚工博会重要要组成部分,大会预设6大室内展馆、2大室外展馆,合计展出面积100000平米,可容纳近5000家企业前来参展。重点展示金属切削机床、五金机电、钣金加工、激光切割、工具测量设备、工业自动化及机器人、智能装备及精密部件、动力传动与流体液压、智慧物流、军民融合及航空航天等内容,聚集高端装备制造研发设计、生产加工、制造服务资源,展示创新、绿色、开放发展的新成果,促进实体产业与互联网、大数据、人工智能深度融合。同期举办中国西部制造智能发展论坛暨第三届陕西工业经济发展大会、第三届陕西民营经济与制造业发展大会、第三届中国西部工业信息化发展论坛、第六届中国智能制造企业家大会西部峰会、首届工业微程序大赛等系列重点活动。展览范围:一、工业控制与零部件:控制装置及专用控制器、工厂自动化系统、传感器和测量设备、无线传感器网络设备和应用、定位器、通讯设备和零部件、执行器、控制阀、元件模块和辅助设备、自动化仪表与系统、电子测量仪器、仪表元件、质量控制和检测设备、自动化元器件二、控制系统:控制技术、测量及调整设备技术、网络\工业数据通讯、电动机、机架系统、传感系统、驱动装置、工业无线通讯、嵌入系统、光电技术、电力供应、电气开关工业网络(工业以太网,现场总线技术与设备)、安全自动化(监控组态软件、安全监控系统、机器视觉、故障诊断)、基于PC的自动化、工控机,工业计算机、工业电源、人机界面、控制装置及专用控制器、变频调速、电气传动、运动控制(伺服系统、步进系统、运动控制总线等)、可编程控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)、分布式计算机控制系统(DCS)、数据采集、信号处理、工业自动控制系统及装备、楼宇自动化三、仪器仪表:仪器仪表及测试测量:过程控制仪器仪表、环保类仪器仪表(城市供水、污水处理过程检测仪表等)、检测类仪器仪表、测量仪器、质量控制和检测设备、计量分析类仪器仪表、研发和管理技术、测量投影仪、影像量测仪、二次元量测仪、三坐标测量仪、测量机、测试仪、工业体视/ 光学 / 电子显微镜、温度、流速、流量、压力、物位、及其参数计量、各类变送器、测试、显示、记录仪器仪表。
  • 张祖勋院士:工业摄影测量技术发展与应用
    引 言工业测量是指在工业生产、试验和科研各环节中,为产品的设计、模拟、测量、放样、仿制、仿真、质量控制和运动状态,提供测量技术支撑的一门学科[1]。本文中的工业测量是指尺寸、位置、形状等几何量的测量。摄影测量学是通过影像研究信息的获取、处理、提取和成果表达的一门信息科学,通常利用摄影或遥感的手段获取被测物体的影像,研究和确定被摄物体的形状、大小、位置、性质和相互关系,起始于19世纪中叶摄影机的发明和立体视觉的发现。工业摄影测量是工业测量与摄影测量技术与学科发展相结合而形成的一个细分研究领域,既可以看作是摄影测量学科的一个分支,也可以看作一个交叉学科,如图 1所示。图1 工业摄影测量与工业测量和摄影测量学科的关系由于摄影测量具有非接触、自动处理等特点,为传统工业测量提供了新方法和新技术,尤其是在智能化、自动化发展的大趋势下,以摄影测量方法为主的光学测量受到越来越广泛的重视 另一方面,由于工业测量涉及的被测物体范围广、差异大,为工业摄影测量提出了许多传统航空摄影测量方法难以直接解决的问题,而且工业测量与仪器仪表、电子电路、光学、传感器、机器人等领域联系密切,因此工业测量的需求与行业背景,也为工业摄影测量技术提供了新的创新动力。传统工业测量主要是使用三坐标测量机等传统工业测量仪器对零件进行少量人工抽检,或者用专门研制的检具对单一型号的零件进行全检。随着生产模式的变革,工业品的种类型号日益增多,客户对产品的品质要求日益增长,对工业测量技术带来了更大的挑战,在线、自动化、智能化的工业测量技术成为迫切需求。文献[2]指出工业几何量测量的核心任务是保证测量结果具有溯源性,实现产品质量状态精准高效地获取、测量数据管理、分析及后续应用等。文献[3]介绍了若干种传统的工业测量技术,其中也包括摄影测量技术。文献[4-5]介绍了多种工业摄影测量设备及其各自适合的应用场景。总体来说,没有任何一种工业测量技术可以解决所有类型工业品的测量问题,但是可以通过对工业品特点的分类,设计出几种通用的方案来解决大部分工业测量问题,也使工业测量装备在一定程度上适应柔性化生产。工业摄影测量由于其自身具有非接触、高效率、自动化等特点,很早就在工业测量领域发挥作用。随着工业生产朝着自动化、智能化方向发展以及国家智能制造战略的实施,工业摄影测量技术在工业测量领域中处于越来越重要的地位。如同计算机技术的发展推动了数字摄影测量技术的快速发展一样,仪器仪表、传感器、机器人、电子电路、芯片等技术的发展,也为工业摄影测量技术的发展注入了新的活力,因此工业摄影测量技术也迎来了最好的发展时机,近年来各种创新技术不断涌现,各种应用越来越广泛,显现出勃勃生机。1 工业摄影测量的发展现状1.1工业测量发展现状工业测量作为工业体系的基础支撑技术,目前有多种工业测量技术和设备在工业测量领域被广泛采用。每种技术设备都有其优点,但是又没有一种工业测量技术设备能够满足所有的工业测量需求,因此目前是多种工业测量技术共存的局面。下面对目前最先进的并且广泛应用的几种工业测量技术和设备进行简单介绍。(1) 三坐标测量机。三坐标测量机是传统通用三维坐标测量仪器的代表,通过测头沿导轨的直线运动来实现精确的坐标测量。它的优点是测量精确、通用性好 其不足是属于接触式测量方式,不易对准特征点,对测量环境要求高、不便携、测量范围小[6]。由于其超高精度,毫无疑问三坐标测量机目前仍然是工业测量领域应用最广泛的产品之一。由于其接触式测量等缺点,在一定程度上限制了其在自动化在线检测领域的应用。(2) 关节臂测量机。关节臂测量机是一种便携式测量仪器,对空间不同位置待测点进行接触测量,实际上是模拟了人手臂的运动方式。仪器由测量臂、码盘、测头等组成,各关节之间的测量臂的长度是固定的,测量臂之间的转角通过光栅编码度盘实时得到,最终通过空间支导线的原理实现三维坐标的测量功能。(3) 激光跟踪仪。激光跟踪仪采用球坐标测量系统,其测量原理与全站仪一样,仅仅是测距方式的不同,激光跟踪仪的测距方式是单频激光干涉测距,其精度可以达到16 μm±0.8 μm/m。Leica公司在1990年推出了第一代商用激光跟踪仪,美国的API公司和FARO公司随后推出了各自的类似产品。由于干涉法距离测量的精度高、测量速度快,因此激光跟踪仪测量性能和精度要优于全站仪。在大空间高精度工业测量领域,激光跟踪仪具有显著优势[7]。与三坐标测量仪使用的红宝石测球(图 2(a))类似,激光跟踪仪主要使用的是全反射测球(图 2(b))来进行测量,从技术原理上都属于接触式测量。接触式测量的缺点是,会对被测物体表面产生应力(某些情况下是不可忽略的),并且每接触一次只能获取一个点的坐标,测量效率低。近年来,尽管也发展出了非接触式末端测量工具,其中三坐标测量机和关节臂测量机可以使用单线激光扫描头(图 2(c)),而激光跟踪仪可以使用带有靶标点的跟踪式单线激光扫描头(图 2(d)),从技术原理上属于机械式测量和摄影测量的结合,但其激光线范围较小、测量效率仍然较低。而在自动化在线检测方面,三坐标测量机体积大且依赖恒温恒湿环境,关节臂测量机依赖于人的协作运动,激光跟踪仪在跟踪丢失后需要人工干预,故三者均难以胜任。图2 接触式和非接触式末端测量工具1.2工业摄影测量发展现状除了三坐标测量机、关节臂测量机、激光跟踪仪等传统工业测量技术和设备之外,摄影测量技术和方法在工业测量领域也发挥了重要作用,典型的工业摄影测量技术和产品包括:标志点工业摄影测量系统、结构光测量系统等,下面对这些技术进行详细介绍。根据摄影测量的定义,本文将以下利用相机进行几何量测量的测量系统,纳入到工业摄影测量的范畴。1.2.1 标志点工业摄影测量系统标志点工业摄影测量系统的工作原理是,首先在被测物体表面粘贴一定数量的均匀分布的标志点,然后在不同的位置和方向获取被测物体的数字图像(至少两幅),经过计算机图像匹配等处理及相关摄影测量计算后得到标志点精确的三维坐标。标志点工业摄影测量系统一般分为单台相机的脱机测量系统、多台相机的联机测量系统,它们均具有精度高、非接触测量和便携等特点。由于要在物体表面粘贴标志点,所以这类系统一般用于大型工业构件的曲面控制测量、装配测量等方面,很少用于在线测量领域。1.2.2 结构光测量系统常用的结构光测量系统是线结构光测量系统和面结构光测量系统。线结构光测量系统仅投射出一条激光线,光切面与物体相截为一条曲线,曲线投影到影像上,基于三角法测量原理,可以计算出该曲线上所有点的三维坐标。由于该系统每次只能测量一条曲线上的数据,因此要测量完整的物体表面需要利用机械位移机构带动光束在物体表面移动来实现扫描测量。面结构光测量通过投射带有编码信息的特殊光场,如光栅、空间编码模板等,实现物体表面投影测量。基于光栅投影的结构光测量系统,具体过程是将光栅投影到物体表面,然后利用一个或两个CCD相机观测投射条纹得到变形的光栅条纹图像,对光栅条纹图像进行解码可以实现图像对应,从而可以交会计算得到被测物体的三维空间坐标。基于该原理形成的工业测量产品包括3D相机、固定拍照式三维扫描仪等。1.3工业摄影测量的特点尽管近年来激光雷达扫描(LiDAR)、多视角立体匹配(multi-view stereo,MVS)、飞行时间法3D相机(time of flight,TOF)等新兴技术发展迅猛,成为了摄影测量领域的主要技术手段,但是由于其精度难以满足工业测量的需求,故而始终未能进入工业摄影测量领域。精度是工业测量的首要问题之一,人工目标往往比自然目标具有更高的图像定位精度,通过人工标志点可以在较大的范围内获取最高的摄影测量精度,而在较小的范围内,结构光测量系统可以发挥其静态多频相位观测带来的精度提升作用。除了精度外,实时测量、动态测量、无人工测量等也是工业测量的典型特征。工业摄影测量是利用摄影测量的技术和方法来解决工业测量的问题,因此具有非常鲜明的摄影测量的特点,比如:(1) 非接触式测量。工业摄影测量在获取影像时不需要接触目标本身,不会破坏物体本身固有属性,而且可以在一些不适宜人类进入的场所进行测量。(2) 可以瞬间记录被测物体的大量信息,包括几何信息和物理信息[8]。对于获取的信息进行实时处理,可以快速获得三维空间数据。(3) 数据自动处理。随着数字摄影测量技术的发展,摄影测量数据处理算法可以实现自动处理。(4) 随着电子电路、传感器等技术的发展,摄影仪器生产技术得到提高,测量精度不断提高。(5) 随着计算机视觉领域的新算法、新方法的引入,数字(工业)摄影测量的理论和方法也在不断完善[9]。由于以上特点的存在,工业摄影测量在工业测量领域受到越来越多的关注和越来越广泛的应用。尤其是在自动化、智能化等行业发展趋势的推动下,近年来工业摄影测量技术得到迅猛的发展。2 工业摄影测量技术重要进展一方面,随着现代工业的发展,尤其是以数字制造为核心的先进制造技术的迅猛发展,对工业摄影测量技术提出新的要求。另一方面,随着传感器、计算机、电子信息、图像处理、机器人、人工智能等技术的快速发展,工业摄影测量也与电子信息、测试计量技术与仪器、计算机视觉、机器人、人工智能等多个相关学科交叉融合,进入了快速发展的新阶段。工业测量的核心问题是精度和效率,工业零部件在设计阶段就确定了每个几何特征的公差,公差的大小决定了工业测量精度的下限,也是保证不同零部件之间可以装配成功的最低要求。在规定的测量精度范围内,尽可能地提高测量效率,是工业用户不断追求的目标。提高效率从使用角度可以体现在,节省测量前的准备时间、节省测量时的操作时间、节省测量后的处理时间,从技术角度又可以表现为实时性强(时间短)、便捷性好(易操作)、自动化程度高(省人工)以及智能化程度高(干预少)。2.1实时性集影像信息获取、处理和成果表达(输出)于一体,一步完成的摄影测量,称之为实时摄影测量[10]。它能够在影像信息获取的同时,以足够快的速度进行信息处理和成果输出。实时摄影测量的研究与应用一直是工业摄影测量的主要发展方向[11]。现代工业的发展,更是对测量的实时性提出更加迫切的需求。工业摄影测量的实时性,要求“所测即所得”,数据获取、数据处理和结果呈现同步完成,因此对测量设备和算法提出很高的要求。针对实时性的要求,笔者设计实现了一款工业级三维手持扫描测量系统,其原理如图 3所示:首先,在工业零件上或者零件周围布设一定数量的标志点,然后手持数据采集设备对工业零件进行数据采集,在数据采集的同时进行解算,并把结果传到电脑上实时呈现。该设备非常便携,即拿即测,结果实时获得。图3 工业级三维手持扫描测量原理与系统由图 3可以看到,这套工业级三维手持扫描测量系统包括两个工业相机和一套激光器。其中两个同步的工业相机,分辨率500万像素,相机拍照频率最高可达75 Hz,激光器最多同时发出17束激光线,每秒最多可采集210万个三维点,满足实时摄影测量的需求。扫描测量系统在移动过程中,激光器投射线激光,工业相机获取激光线的图像然后传到电脑上进行解析处理,获取三维数据并实时显示在电脑屏幕上。由于要达到实时处理,在下一帧数据传输之前,必须完成前一帧数据的全部处理,并更新屏幕上的结果显示。这里的数据处理包括标志点提取与定位、传感器位置姿态计算、激光线提取与三维坐标解算、三维数据的拼接与融合等,其中数据融合是有别于传统摄影测量的新方法,它基于Hasp Map体素模型进行三维重建[12-13],可以从含有大量噪声的原始测量点中提取出更高精度的三维点(如图 3(c)、3(d))。这里,工件上面粘贴标志点的作用是在扫描测量系统移动过程中确定扫描测量系统的位置和姿态。该系统中为了实现实时处理,采取的主要措施包括:(1) 使用全局快门的CMOS图像传感器[14]。摄影测量中常用的单反相机,通常都是滚动快门(或称卷帘快门),它们的像素是逐行曝光的,在静态摄影中可能不会有问题,但是在动态摄影中会产生拖影,不利于摄影测量解算,而全局快门的CMOS中所有的像素都是同时曝光的,适合于实时动态的摄影测量场景。(2) 超短曝光时间的光照技术。在动态测量中曝光时间通常小于1/1000 s才能忽略运动模糊,使用回光反射的玻璃微珠材质制作的反光标志点[15],当作摄影测量中的控制点或加密点,进行相机的定位,反光标志点可以在极短的曝光时间内在图像中呈清晰明亮的像。(3) CPU和GPU协同工作的加速算法。在实时摄影测量中,把图像加工为三维网格,需要经过畸变纠正、特征提取、特征匹配、平差、点云去噪、融合、构网等算法,每一种算法通过拆解细分,把不同的步骤分别部署到CPU或GPU上,最大效率地利用计算资源。(4) 实时渲染技术。实时计算生成的三维网格会随着扫描的时间而逐步增大,可以增加到几百万乃至几千万三角形,而每一帧图像只影响局部范围,通过局部增、删、改三维数据,并利用OpenGL顶点缓冲区技术,实现实时三维网格渲染。2.2便捷性上一节介绍的工业级三维手持扫描测量技术需要在工业零件表面或者周围粘贴标志点,这在一些特殊环境下难以适用,因此本文进一步对上述技术进行改进。工业零件表面或者周围粘贴标志点的作用是对扫描装置进行定位定姿,如果不粘贴标志点,就需要其他的定位定姿方法。在本文中提出了两种新的定位定姿方法,一种是通过增加全局控制的光学跟踪装置 一种是将标志点贴在周围的墙上然后进行反向定位。2.2.1 光学跟踪全局定位为了避免在被测物体表面贴标志点,笔者设计了光学跟踪全局定位扫描测量系统。如图 4(a)所示,该系统在数据扫描装置之外增加光学跟踪装置,二者配合工作。在扫描测量过程中,光学跟踪装置时刻观测数据扫描装置,通过数据扫描装置上的标志点实时获取数据扫描装置的位置和姿态,从而实现三维扫描数据的实时拼接融合,如图 4(b)所示。由图 4中可以看到,光学跟踪装置由双目立体视觉系统组成,在数据扫描装置外围布设了标志点框架,这样在其移动测量的过程中,光学跟踪装置实时跟踪观测数据扫描装置周围的标志点,从而对数据扫描装置进行实时定位定姿,最终将数据扫描装置获取的数据整合到统一的坐标系下,实现数据的自动实时拼接和融合。该系统不需要在被测物体表面贴标志点,可以“即拿即测”,便捷性大大提高。图4 光学跟踪全局定位扫描测量系统2.2.2标志点反向定位标志点反向定位的原理如图 5所示。图 5(a)是传统的物体表面贴点扫描测量方式,该方式通过标志点的识别定位对扫描仪进行定位定姿 图 5(b)是标志点反向定位扫描测量方式,在这种方法下标志点不是贴在物体上,而是贴在周围固定不动的墙壁上或其他结构物上。同时在扫描仪上加装了第三台定位相机,只要定位相机能够观测到周围墙上或其他结构物上的标志点即可对扫描仪进行反向定位定姿,实现所有数据的坐标系统一和自动拼接。标志点反向定位与航空摄影测量中的后方交会是同样的原理[16-17]。图5 标志点反向定位2.3自动化和智能化现代工业的发展,对工业测量的自动化、智能化水平提出了更高的要求。本文在上述手持式三维扫描测量设备的基础上,集成机器人、控制系统等硬件以及路径自动规划等软件算法,实现了自动化、智能化的工业摄影测量系统,如图 6所示。图6 自动化、智能化工业摄影测量系统本文实现的自动化智能化工业摄影测量系统包括工业测量传感器(扫描头+跟踪器)、机器人、控制系统、路径自动规划软件、测量数据后处理软件、机械工装等部分。其工作流程如图 7所示,首先根据被测工件的CAD数据,路径自动规划软件对机器人行走路径进行规划设计[18],这项工作对于同一批工件只做一次 在具体测量过程中,机器人自动按照规划设计的路径行走,一边行走一边进行扫描测量 扫描结束,数据传给测量数据后处理软件进行处理,包括自动和CAD设计数据进行比对,自动出检测报告等,如果需要还会做出是否为合格品等判断并输出结果 对所有的工件进行扫描测量、后处理等整个自动化测量过程,直到结束。图7 自动化、智能化工业摄影测量系统工作流程2.4市场应用上述技术和设备为工业测量提供了新的方法和成熟的解决方案,通过典型终端客户验证了新技术可以替代传统的测量方式,提高了工业领域决策者的信心。自动化、智能化三维测量装备面向大部分工业制造行业,不仅可以用于在线测量,而且可以实现柔性检测,促进了传统工业测量检测工艺的进步。目前本文研制成果已在汽车白车身、新能源汽车电池盒、发动机、铁路扣件、无砟轨道板、隧道管片等的在线自动化检测方面得到成功应用,通过进一步推广,可极大地提升汽车制造、轨道交通、航空航天等高端智能制造领域的自动化测量与检测水平,每年可为各类型企业创造可观的经济价值。高精度智能在线自动三维测量系统,有助于制造企业转型升级为高标准、高质量、柔性化、数字化的“智慧工厂”建设。3 工业摄影测量的主要应用方向工业摄影测量技术应用于工业设计、加工、检测等各个阶段[19],应用场景非常广泛、处理对象也千差万别。本文结合技术发展方向和趋势对其最主要的几个应用方向进行归纳介绍,包括逆向工程、质量检测、辅助智能制造。3.1逆向工程逆向工程(reverse engineering,RE)也称为反求工程,是指在缺少设计图纸和文档的情况下对产品进行复制的一种技术[20]。逆向工程作为获取零件设计加工数据最快捷的方式,具有高效率、低费用的特点,能极大缩短工业产品的研发周期[21]。近年来,随着科技的进步,逆向工程技术发展迅速,已广泛应用于汽车、航空航天、医学、文物修复等领域。工业摄影测量技术的快速发展使其成为逆向工程中数据采集的重要手段,下面以燃气轮机为例,介绍工业摄影测量技术在逆向工程中的应用。燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备,是典型的高新技术密集型产品,也被称为“制造业皇冠上的明珠”[22],如图 8(a)、图 8(b)所示。作为高科技的载体,燃气轮机代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平,是21世纪的先导技术。燃气轮机主要由压气机、燃烧室、涡轮三部分组成,内部包括叶片等零部件,整体结构复杂,共计47个零件。燃气轮机对逆向精度要求极高,本次要逆向的燃气轮机长约4.5 m,要求单个零件逆向精度在0.1 mm以内,整体逆向精度在0.3 mm以内。逆向后还需进行虚拟装配,保证整体零部件符合设备工作原理。图8 燃气轮机逆向工程采用上一节介绍的工业级三维手持扫描仪对燃气轮机进行逆向。首先,利用工业级三维手持扫描仪获取了燃气轮机模型的三维表面数据,如图 8(c)所示。三维手持扫描仪在采集模型三维数据的同时进行了数据优化、去燥和精简等处理,因此提供的数据质量比较高,可以直接用于模型重建。模型重建在UG软件中完成[23],利用UG的数字编辑模块和强大的曲面造型功能重建燃气轮机曲面。采用混合曲面造型方式,先对数据进行面轮廓线特征创建,在特征线的基础上,利用UG强大的Though Curve Mesh命令,将调整好的曲线编制成光顺曲面,得到了燃气轮机的重建曲面,并且由于Though Curve Mesh可以控制四周曲面边界的曲率,因而构成的曲面质量更光顺,贴合STL数据精度也更高。曲面重建结果如图 8(d)所示。在完成曲面重建后,对重建曲面的光顺性和精度进行了分析评估,如图 8(e)所示。最后,在重建的燃气轮机模型的光顺性和精度都满足要求的条件下进行了虚拟装配,最终验证了逆向成果的正确性和可靠性,如图 8(f)所示。在该逆向过程中,采用先进的工业摄影测量技术,很好地克服了燃气轮机零件繁多、模型复杂、相互遮挡严重等问题,使得三维测量的效率大大提高,比传统接触式测量的效率提升5倍以上。3.2质量检测产品的几何特征在质量检验中占有重要地位,90%的质量检验都与几何形状参数有关[24]。几何量检测是一项基础性强、应用面广的质量检测类别。在工业生产中,机械产品的质量与零件的加工精度和装配精度有关,而加工和装配的高精度需要通过高精度的工业测量技术得以保证。例如,一辆汽车有数千个零件,由数百家工厂生产,如果没有高精度的工业测量技术作保证,是难以装配成功的。工业摄影测量已经在汽车制造业、零部件质量控制和整机装配等环节的在线检测中得到广泛采用[25-26]。下面以新能源汽车电池盒检测为例进行详细介绍。近年来,新能源汽车受到越来越多消费者的青睐。作为动力电池的主要载体,电池盒是新能源汽车必备的安全结构件,对承载、固定和保护电池组起着关键作用。电池盒的尺寸一般从1.0 m至2.5 m不等,主体结构分为上盖和下壳体,由于装配的需求,其表面分布了几百个圆孔等特征。电池盒的质量检测要求测量所有圆孔圆槽的位置公差、小铸件平面的轮廓误差、部分平面的平面度等,测量精度要求在0.1 mm以内,另外测量检测效率要求能够跟上生产效率,一般是在5~7 min之内。目前测量电池盒外形尺寸及安装孔位主要依靠三坐标接触式测量,效率不理想,难以满足生产需求。由于产量巨大,因此通过自动化在线检测来替代人工操作是基本需求。针对以上要求,以文中介绍的技术成果为基础设计了一套专门针对电池盒的自动在线测量检测系统,如图 9所示。该系统包括扫描测量仪、跟踪器、机器人、滑轨、电控等部件,通过软件实现自动路径规划、自动数据采集、自动数据处理、自动出报告等功能。图9 电池盒自动化检测系统当电池盒进入待检区后,只需按下机柜启动键,机器人即携3D扫描仪按规划路径开始扫描测量,直至测完整个工件,然后自动与CAD设计数据比对并出具PDF格式的检测报告,如图 10所示。整个过程实现了无人化的测量与检测。图10 检测结果报告除了新能源汽车电池盒,相关技术还应用到汽车白车身、高铁轨道板等部件的检测(图 11)、铁路弹条扣件在生产线上的自动化尺寸检测(图 12)等,取得了良好的经济效益和社会效益。图11 汽车白车身与高铁轨道板检测图12 铁路弹条扣件在线自动化检测3.3辅助智能制造在智能制造中,有很多场景需要借助工业摄影测量技术,才能实现自动、智能、柔性制造。比如,对于一些铸件毛坯的自动打磨,需要测量铸件毛坯的表面模型,才能进行打磨机器人路径规划,实现自动打磨 对于焊接,需要提前测量焊缝实际空间位置,才能规划焊接路径 对喷漆和涂胶等应用,也需要对物体首先进行表面测量,才能规划机器人路径实现自动柔性工作等[27]。可以说,工业摄影测量技术在智能制造的过程中能够发挥重要作用。另外,打磨、抛光、喷涂、焊接等工作都是高危险高污染的行业,迫切需要专门设备自动化完成。下面以鞋模打磨为例详细介绍工业摄影测量技术辅助智能制造。在制鞋过程的早期,需要对鞋模进行打磨,适当提升表面粗糙度便于后期涂胶粘贴更加牢固。如图 13所示,是一个工业摄影测量技术辅助鞋模打磨的设备,该设备能够实现机器人自动三维扫描、机器人自动打磨。具体工作流程是,在初期工位首先利用工业摄影测量技术对鞋模进行表面扫描测量,然后根据获取的三维表面模型对打磨机器人的行走路径进行规划,当对应鞋模到达打磨工位,打磨机器人即可按照规划好的路径进行打磨处理,实现鞋模的自动打磨。图13 辅助鞋模自动打磨在智能制造领域,笔者研发的工业摄影测量技术已经应用于自动焊接、自动喷漆等领域,使得制造过程更加自动化、智能化,实现了全无人化操作。可以预见,随着智能制造向纵深发展,工业摄影测量技术在此过程中将会发挥更大的作用。4结束语传统工业领域普遍使用的测量设备是三坐标测量机、关节臂测量机、激光跟踪仪等,它们主要采用的是接触式测量方法,尽管近年来也研发了小范围的单激光线扫描测头(非接触式),但依然难以摆脱测量效率低、极度依赖人工操作的特点。标志点摄影测量系统和结构光测量系统是前些年迅速崛起的测量方式,前者解决了大范围的高精度测量问题,后者解决了小范围的高精度测量问题,但仍然存在效率低、灵活性差等不足。代表当前最新技术发展的手持扫描测量系统、跟踪式扫描测量系统、反向定位扫描测量系统以及机器人自动化扫描测量系统,除了具有高精度测量的特点外,还极大地提高了测量效率,主要表现在实时性、便捷性、自动化和智能化等方面。工业摄影测量应用场景非常广泛,本文展示的几个应用案例只是其中的典型代表。但是,可以从中看到,工业摄影测量技术具有自身鲜明的优点,与工业测量领域相关的电子信息、传感器、机器人等技术相结合,取得了长足的发展,在工业测量领域发挥着越来越重要的作用。可以预计,随着智能制造2025等国家重大战略需求和智能化、自动化技术发展的推动,工业摄影测量将以更快的速度发展,并将在工业产业发展和智能制造领域发挥更大的作用。参考文献[1]冯文灏. 工业测量[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2004.FENG Wenhao. Industrial measurement[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2004.[2]李明, 于冀平. 几何量工业测量的现状与发展[J]. 仪器仪表学报, 2017, 38(12): 2959-2971.LI Ming, YU Jiping. Status and development of geometric measurement in industry[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2017, 38(12): 2959-2971.[3]何学军. 几何量数字化测量方法与装备的现状及发展趋势[J]. 计测技术, 2021, 41(2): 35-40.HE Xuejun. Present situation and development trend of geometric digital measurement method and measuring equipment[J]. Metrology & Measurement Technology, 2021, 41(2): 35-40.[4]BÖSEMANN W. Industrial photogrammetry: challenges and opportunities[C]//Proceedings of 2011 SPIE Volume 8085, Videometrics, Range Imaging, and Applications XI. Munich, Germany: SPIE, 2011.[5]BÖSEMANN W. Industrial photogrammetry-accepted metrology tool or exotic niche[J]. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2016.[6]黄桂平. 数字近景工业摄影测量理论、方法与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016.HUANG Guiping. Theory, method and application of digital close range industrial photogrammetry[M]. Beijing: Science Press, 2016.[7]BURGE J H, SU Peng, ZHAO Chunyu, et al. Use of a commercial laser tracker for optical alignment[C]//Proceedings of 2007 SPIE Volume 6676, Optical System Alignment and Tolerancing. San Diego, California: SPIE, 2007.[8]黄祚继, 钱海明, 张蕊, 等. 近景摄影测量影像匹配方法研究与应用[M]. 南京: 河海大学出版社, 2017.HUANG Zuoji, QIAN Haiming, ZHANG Rui, et al. Research and application of close range photogrammetry image matching method[M]. Nanjing: Hehai University Press, 2017.[9]张祖勋. 数字摄影测量与计算机视觉[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2004, 29(12): 1035-1039, 1105.ZHANG Zuxun. Digital photogrammetry and computer vision[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2004, 29(12): 1035-1039, 1105.[10]王文颖. 工程与近景摄影测量[M]. 北京: 地质出版社, 1994.WANG Wenying. Engineering and close range photogram-metry[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1994.[11]丁宭辋, 刘友光, 张松波. 工程与工业摄影测量[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1995.DING Qunwang, LIU Youguang, ZHANG Songbo. Engineering and industrial photogrammetry[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1995.[12]郑顺义, 何源, 徐刚, 等. 三维点云数据实时管理的Hash map方法[J]. 测绘学报, 2018, 47(6): 825-832.ZHENG Shunyi, HE Yuan, XU Gang, et al. Hash map method of 3D point cloud data for real-time organizing[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2018, 47(6): 825-832. DOI:10.11947/j.AGCS.2018.20170619[13]HE Yuan, ZHENG Shunyi, ZHU Fengbo, et al. Real-time 3D reconstruction of thin surface based on laser line scanner[J]. Sensors, 2020, 20(2): 534. DOI:10.3390/s20020534[14]MEYNANTS G. Global shutter imagers for industrial applications[C]//Proceedings of 2014 SPIE. Volume 9141, Optical Sensing and Detection Ⅲ. Brussels, Belgium: SPIE, 2014.[15]HUBBS W O. Refurbishable retro-reflective photogrammetric target: United States, 7698826[P]. 2008-01-28.[16]LEPETIT V, MORENO-NOGUER F, FUA P. EPnP: An accurate O(n) solution to the PnP problem[J]. International Journal of Computer Vision, 2009, 81: 155. DOI:10.1007/s11263-008-0152-6[17]SANTOS P, STORK A, BUAES A, et al. PTrack: Introducing a novel iterative geometric pose estimation for a marker-based single camera tracking system[C]//Proceedings of 2006 IEEE Virtual Reality Conference (VR 2006). Alexandria, VA, USA: IEEE, 2006: 143-150.[18]WU Qian, LU Jinyan, ZOU Wei, et al. Path planning for surface inspection on a robot-based scanning system[C]//Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA). Beijing, China: IEEE, 2015: 2284-2289.[19]冯其强, 李广云, 李宗春. 数字工业摄影测量技术及应用[M]. 北京: 测绘出版社, 2013.FENG Qiqiang, LI Guangyun, LI Zongchun. Digital industrial photogrammetry technology and application[M]. Beijing: Surveying and Mapping Press, 2013.[20]顾文文. 基于逆向工程的船舶曲面数字化设计方法研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2019.GU Wenwen. Research on digital design method of ship surface based on reverse engineering[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2019.[21]戚明轩, 刘震磊, 兆尔波, 等. 某型航空发动机叶片逆向工程方法研究[J]. 航空精密制造技术, 2021, 57(1): 13-16.QI Mingxuan, LIU Zhenlei, ZHAO Erbo, et al. Research on reverse engineering method of aeroengine blade[J]. Aviation Precision Manufacturing Technology, 2021, 57(1): 13-16.[22]丁骏. 重型燃气轮机高负荷压气机气动设计方法及流动控制机理[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.DING Jun. On the aerodynamic design method and flow control mechanism of highly loaded compressors in a heavy duty gas turbine[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2018.[23]彭燕军, 王霜, 彭小欧. UG、Imageware在逆向工程三维模型重构中的应用研究[J]. 机械设计与制造, 2011(5): 85-87.PENG Yanjun, WANG Shuang, PENG Xiaoou. Applied research of UG and Imageware in 3-D model reconstruction of reverse engineering[J]. Machinery Design & Manufacture, 2011(5): 85-87.[24]徐进军. 工业测量技术与数据处理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2014.XU Jinjun. Industrial measurement technology and data processing[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2014.[25]JORDAN M. Scanner enables fast, flexible inspection[J]. Modern Machine Shop, 2009, 81(12): 100-103.[26]CHEN Jiaying, HUANG Xiaoming, ZHENG Binshuang, et al. Real-time identification system of asphalt pavement texture based on the close-range photogrammetry[J]. Construction and Building Materials, 2019, 226: 910-919. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.07.321[27]QIN Chen, GAN Yahui, DAI Xianzhong. Sensor calibration and trajectory planning in 3D vision-guided robots[C]//Proceedings of 2019 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Nanchang, China: IEEE, 2019: 5621-5626.
  • 专家谈工业机器视觉与摄影测量技术及应用
    随着现代工业的发展和进步,特别是在一些高精度加工产业,传统的检测手段已远远不能满足生产的需要。机器视觉测量技术是一种基于光学成像、数字图像处理、计算机图形学的无接触的测量方式,测量范围更广,测量精度和效率更高,成为先进制造中的宠儿。机器视觉系统核心功能包括识别、测量、定位、检测等,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量;还可用于外观缺陷检测,例如汽车零部件、新能源动力电池表面缺陷检测等。据了解,全球机器视觉市场规模约122亿美元,国内机器视觉市场规模约164亿元;中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,应用范围几乎涵盖国民经济各个领域,其中工业领域是机器视觉应用比重最大的领域。为帮助广大工业用户了解国内机器视觉检测技术发展与应用现状,仪器信息网将于2022年10月20-21日举办首届“精密测量与先进制造”主题网络研讨会,特邀天津大学精密仪器及光电子工程学院邾继贵院长、合肥工业大学卢荣胜教授分享主题报告。点击图片直达会议页面天津大学精密仪器及光电子工程学院 邾继贵院长《工业视觉技术进展及装备应用》(点击报名)邾继贵,博士,天津大学教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,精密测试技术及仪器国家重点实验室主任。 一直从事计量测试技术及仪器专业的科研教学工作,创新性地研究了基于激光技术、计算机视觉和精密测量理论的新型测量原理、方法及其工程应用,在流水线制造在线测量、大型装备制造现场测量领域研发了高性能测量系统及装备,成功解决了一些重点行业领域内测量新难题。 获得国家技术发明二等奖2项、教育部技术发明一等奖1项、天津市科技进步特等奖1项、天津市技术发明一等奖1项,发表学术论文100余篇。报告摘要:视觉信息作为一种大容量、高冗余的信息类型在工业制造领域发挥着重要作用。视觉检测技术是实现制造过程在线测量的最重要方法,随着制造工艺技术的不断发展,在线测量参数类型愈加丰富,测量精度不断提升,视觉检测技术也在不断演化发展过程中。报告分析了视觉检测新技术方法及趋势,结合汽车制造新工艺需求,展示了最新的工业视觉检测装备及其体系化应用。合肥工业大学 卢荣胜教授《视觉在线测量与检测技术》(点击报名)卢荣胜,博士,合肥工业大学教授,博士生导师,获国务院政府特殊津贴专家称号。现任无锡维度机器视觉产业技术研究院院长、董事长,安徽省计量测试学会理事长。1998年获合肥工业大学精密仪器专业博士学位,1998-2000天津大学精密测试技术与仪器国家重点实验室博士后流动站博士后,三维机器视觉技术研究。2001-2006年在香港城市大学、英国Imperial College London、University of Huddersfield从事机器视觉与光学测量技术研究工作。2006年5月回合肥工业大学任教。主要研究方向:机器视觉与光学精密测量技术。主持国家重大科学仪器应用与开发专项、重点研发计划、国家科技支撑计划、国家863专项、国家自然科学基金等项目10余项。已表发表论文200余篇,专著2本,获发明专利20余项,培养硕士和博士研究生100余人。报告摘要:机器视觉在线测量与检测技术在先进制造领域具有广阔的应用前景。在先进制造过程中,机器视觉技术能够取代人工,快速高效地执行测量、检测、识别、定位与引导等任务,如对产线上的零部件进行视觉定位,实现产品外形轮廓三维测量和表面缺陷检测,字符、条码读取,产品分类和分组,引导机械手进行无序抓取、焊接、装配、码垛和拆垛等。 本报告以先进制造领域产品零部件在线三维测量与缺陷检测为应用背景,系统性地介绍视觉在线测量与检测技术的基本原理、系统组成架构、系统集成中的共性关键技术,如视觉照明、高分辨率成像、分布式并行图像处理等技术。并以外观缺陷在线检测和三维视觉引导机械手无序抓取为例,阐述机器视觉在线测量与检测技术的实现过程。 报告还展示了近十几年来,我们在国家重大科学仪器设备开发与应用专项、国家重点研发计划等项目的资助下的研究与开发成果。此外,摄影测量是一门通过分析记录在胶片或电子载体上的影像来确定被测物体的位置、外形和尺寸的科学,属于测绘学的分支学科。数字摄影测量能在较短时间内获得被测物体关键点的三维信息,从而实现物体的三维数字化建模,尤其适用于大型繁杂工件的三维检测,具有非接触、自动处理等特点,为传统工业测量提供了新方法和新技术,尤其是在智能化、自动化发展的大趋势下,应用前景越来越广阔。本届“精密测量与先进制造”主题网络研讨会特邀武汉大学郑顺义分享《工业摄影测量技术研究及应用》主题报告。武汉大学 郑顺义教授《工业摄影测量技术研究及应用》(点击报名)郑顺义,工学博士,二级教授,博士生导师。任职于武汉大学遥感学院,长期从事数字摄影测量、计算机视觉、虚拟现实等方面研究,成果突出。授权专利100多项,发表论文120多篇,指导博士硕士研究生100多人。先后获得国家测绘科技进步奖一等奖,美国摄影测量与遥感协会戴维森主席奖和波音奖等奖励。报告摘要:在制造业朝着自动化、柔性化、智能化发展的潮流中,传统的工业测量技术难以同时胜任高精度、高效率、高便捷性的要求,本报告提出以工业摄影测量技术为基础的测量系统,其具有实时性、便捷性、自动化和智能化的特点,获取的高质量的三维数据,可用于逆向工程、质量检测、辅助智能制造等典型工业应用场景。同时介绍了该测量系统的技术路线,从硬件设计、算法优化等方面提出了见解。扫码报名抢位指导单位:中国计量测试学会主办单位:仪器信息网协办单位:上海大学会议日程报告时间报告主题报告人单位职务10月20日上午09:30-10:00工业视觉技术进展及装备应用邾继贵天津大学精密仪器及光电子工程学院院长10:00-10:30激光跟踪仪精密测量技术与应用周维虎中国科学院微电子研究所主任/研究员10:30-11:00激光回馈精密测量技术新进展张书练清华大学教授11:00-11:30待定胡鹏程哈尔滨工业大学长聘教授10月20日下午14:00-14:3020年来齿轮测量技术的发展石照耀北京工业大学长江学者特聘教授14:30-15:00基于波长移相技术的光学平行平板轮廓和厚度信息测量技术于瀛洁上海大学机电工程与自动化学院院长15:00-15:30视觉在线测量与检测技术卢荣胜合肥工业大学教授15:30-16:00面向智能制造的全过程、全样本、全场景测量李明上海大学教授10月21日上午09:00-09:30工业摄影测量技术研究及应用郑顺义武汉大学教授09:30-10:00装备空间运动误差被动跟踪测量方法与仪器娄志峰大连理工大学副教授10:00-10:30差分珐珀激光干涉微位移计量及应用研究崔建军中国计量科学研究院课题组长/副研究员10:30-11:00面向先进制造过程的在线计量技术研究赵子越中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所高级工程师

工业测量相关的方案

工业测量相关的资料

工业测量相关的论坛

  • 工业CT测量的饕餮盛宴

    工业CT测量的饕餮盛宴

    工业CT融合了X射线断层扫描技术(CT)及坐标测量技术(CMM),被誉为最佳无损检测评价手段,是获取产品内外部高密度点云数据,实现样品无损内外尺寸测量、色差数模比对、装配控制及材料缺陷分析的绝佳手段。基于工业CT图像,可以测量同轴度、位置度、圆柱度、平行度、垂直度、对称度、轮廓度、球度等,很多不能一次搞定的,工业CT能帮你搞定。[img=,85,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204141741420434_4587_5220267_3.png!w85x337.jpg[/img][img=,590,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204141742039843_9585_5220267_3.jpg!w590x392.jpg[/img]

  • 【分享】一般工业企业噪声测量方法

    工业企业噪声测量方法测量工业企业噪声时,传声器的位置应在操作人员的耳朵位置,但人需开。测点选择的原则是:1)若车间内各处A声级波动小于3dB,则只需在车间内选择1-3 个测点;2)若车间内各处声级波动大于3dB,则应按声级大小,将车间分成若干区域,任意两区域的声级应大于或等于3dB,而每个区域内的声级波动必须小于3dB,每个区域取1-3个测点。这些区域必须包括所有工人为观察或管理生产过程而经常工作、活动的地点和范围。如为稳态噪声则测量A声级,记为dB(A),如为不稳态噪声,测量等效连续 A声级或测量不同A声级下的暴露时间,计算等效连续A声级。测量时使用慢档,取平均读数。测量时要注意减少环境因素对测量结果的影响,如应注意避免或减少气流、电磁场、温度和湿度等因素对测量结果的影响。

工业测量相关的耗材

  • 工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的
    工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的 除湿机企业新闻资讯报道:对于工业生产来说,如果我们不及时除潮去湿,就容易导致生产出的产品受潮而出现发霉、变质、变味、生锈……等一系列的问题,给工厂企业的正常生产和产品的品质带来诸多不利的影响和损失!比如,车间湿度过大,车间内的设备加工性能及产品品质都会降低;仓库空气过于潮湿,存放在仓库中的原材料及产品极易受潮出现不同程度的损坏;对于潮湿这个问题,虽然没有办法完全避免,不过我们可以采取相应的措施把损失降到最低,及时消除潮湿所造成的种种隐患!现在很多人都应该知道,对于解决潮湿问题没有其他的方法,会比除湿机的效果更好的了。那么,工业用除湿机哪里有卖的?正岛电器是你非常不错的选择!在工厂车间,仓库出现湿度过大的情况时,可以通过使用正岛ZD-8138C工业除湿机及ZD系列工业用除湿机对其湿度予以严格控制!正岛电器生产的ZD-8138C工业除湿机及ZD系列工业用除湿机是利用冷冻干燥的原理,把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下,使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。正岛ZD-8138C工业除湿机适用面积100-150平方米左右,除湿量为138公斤/天,广泛应用于医院以及生产车间,银行金库,档案资料,图书馆,精密仪器室,贵重物品仓库等场所。★点击图片查看工业除湿机厂家的详细信息正岛电器生产的ZD-8138C工业除湿机及ZD系列工业用除湿机可与环境试验箱,试验机以及环境监测仪器等温湿度相关仪器配套使用!欢迎您来电咨询工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8138C工业除湿机技术参数:型 号ZD-8138C控制方式湿度智能设定除 湿 量138升/天排水方式塑胶软管 连续排水适用面积100 ~ 150智能保护三分钟延时 压缩机启动电 源220V~50Hz活性碳滤网标 配运转噪音50dB自动检测有无故障 一目了然输入功率2000w适用温度5~38℃体积(宽深高)480X430X1100mm设备重量58 kg查看更多工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的的详细信息尽在:正岛电器正岛ZD-8138C工业除湿机及ZD系列工业用除湿机产品六大核心配置优势:优势一:【整机内结构精巧】优势二:【高效节能压缩机】优势三:【配套内螺纹铜管】优势四:【大风量高效风机】优势五:【微电脑自动控制】优势六:【配多重安全保护】工业除湿机厂家记者核心提示:从上面的内容中可以知道,在工业生产中通过使用除湿机来降低其湿度,可以达到最佳的防潮除湿效果,这也是目前很多工厂企业防潮除湿所采取的最简捷有效方法;工业生产中所使用的除湿机,不同于一般家用型除湿机或民用除湿机,必须要对其品牌,品质以及性能等各方面进行一定的了解!经严格严把关之后,选择一款性价比高的工业除湿机产品--正岛ZD-8138C及ZD系列工业除湿机,才能有效确保车间生生产所需的湿度,才能从根本上避免仓库中存入的加工原料或制成品受到潮湿的侵害。以上关于工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的的最新相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的!您可以在这里更详细地了解工业除湿机,工业用除湿机哪里有卖的的最新相关信息:湿度传感器是除湿机内部一个重要的部件,常见的有四种类型,分别是高分子聚合物传感器、磁胶体传感器、氯化锂传感器和热敏电阻传感器。高分子聚合物湿度传感器的特点是寿命长、精度高、体积小、响应快,可以输出统一标准信号,测湿精度是±3%相对湿度,还不用电清洗,不怕结露。其结构是在一块石英玻璃片/氧化铝的固定材料上蒸涂薄膜金属电极后,覆盖一层对湿度甚为敏感的聚合物薄膜,再加一层金属膜电极在上面。这种结构是由特殊的岛状分布的小片组成,能够透过水分子,并让它被高分子聚合物吸附或解吸。岛状分布的小片之间有隧道效应确保导电性。湿敏电容两金属电板间的电介质,对水分子的可逆吸附引起介电系数变化,从而导致整个电容容量变化,完成湿—电的转变,使得对湿度的测量变成对电容的测量。磁胶体湿度传感器的特点是价格低廉、制作容易,但是寿命长。磁胶体湿度传感器测定误差为±4%的相对湿度时,它的测量范围为30-90%的相对湿度。这种湿度传感器是在滑石或氧化铝基片上面涂一层胶体材料,放在100-200摄氏度的温度下进行60分钟的热处理,同时进行老化处理制造而成。氯化锂湿度传感器的特点是价格便宜、结构简单、测量范围宽,输出信号表示相对湿度,所以应用相当广泛,但是在露或严重污染的时候,容易出现较大的测试误差。这种类型的湿度传感器是利用氯化锂在吸收水分以后,电阻值发生变化的原理来测定气体湿度的,而它的感湿胶膜则是由氯化锂和聚乙烯醇等通过乙醇溶液配置而成。热敏电阻湿度传感器的特点是利用潮湿空气和干燥空气的热传导之间的差异来测定湿度。其组成结构是在两个金属盒中,各装一个稳定、直径为0.5毫米的涂有玻璃涂料的玻璃球形热敏电阻,并用两根导线引出。其中一个金属盒开有直径为0.5毫米的孔,可以使水蒸气进入,另外一个未开孔的盒子里充有干燥的空气作为补偿元件。湿度传感器在除湿机的正常运作中发挥了重要的作用,是必不可少的一个元件。
  • Bsens110进口工业pH电极
    Bsens110型在线pH电极Bsens110型pH电极是工业酸度计的常用PH电极,可对污水pH值进行连续测量或根据现场工况进行测量,正确选择相应的PH电极以有效提高产品的测量精度和延长产品的使用寿命。Bsens110进口pH电极应用:在线pH电极pH复合电极 工业pH电极 在线pH探头 在线工业pH电极污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等一般水体中pH值得测量。Bsens110进口pH电极技术参数型号:Bsens110测量范围:0~14pH工作温度:-5~70℃分辨率:0.01pH精度:±0.01pH 最大压力:3.5bar电极材质:Glass电解液:Gel电缆连接:固定螺纹尺寸:PG13.5电缆长度:3m
  • 上海博取+8010+工业PH电极8010
    工业PH电极PH电极基本原理PH测量中使用的电极又称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。型号:PH8010技术参数:测量范围:0-14PH温度范围:0-85℃耐压:0.6MPa材质:PPS/PC斜率:96%零点电位:7PH ± 0.3安装尺寸:上下3/4NPT管螺纹连接方式:低噪音电缆线直接引出应用:用于各种工业废水、环保及水处理上海博取仪器有限公司 联 系 人: 程传军 联系电话:18019355197 固定电话:021-20980422 传 真:021-33897350 E-mail:shanghaiboquyiqi@126.com 网 站 :www.shboqu.com 生产地址:上海浦东新区沪南路3251号
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制