自动式器检测仪

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自动式器检测仪相关的厂商

  • 东莞市玖弘检测仪器有限公司是一家专注于检测设备研发、生产、销售为一体的科技型设备制造民营企业,其主要业务范围是研发、产销各种检测仪器仪表如:电子仪器仪表、自动化设备及配件、通用机械设备、注塑机、五金配件、模具、以及机电设备专业的仪器维修和技术服务、高分子材料产品质量检测、销售计量器具、货物进出口等。未来东莞市玖弘检测仪器有限公司将继续在领域保持定力,开拓奋斗,希望与广大的朋友们一起携手共进!
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  • 东莞市毫克检测仪器有限公司是插拔力试验机、按键开关荷重曲线仪、X-Y-Z三轴全自动荷重曲线机、弹簧拉力试验机、电脑扭力试验机、全自动扭转试验机、转轴扭力寿命试验机、电脑翻盖扭力耐久试验机等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市毫克检测仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 插拔力试验机, 获国家**200620057696.2 开关按键荷重曲线机 获国家**200620061119
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  • 东莞市国峰检测仪器有限公司,是专业从事鞋类、皮革、纺织、玩具、橡塑材料等行业检测仪器的研发、生产、销售及服务为一体的生产厂家。具有丰富的生产经验,拥有一支强大的自动化控制、软件编程、材料测试、市场营销、生产管理等技术团队,完善配套的机械生产加工设施,过硬的装机技术,可以满足不同客户对产品全方位的要求。产品严格按照:EN,ISO,ASTM,AATC,JIS,GB等各种不同国际标准制造,得到了SATRA、CSA等国际标准机构的认可。产品远销全球各地,尤其是在ITS、CTL,CTC及国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京、武汉、广东)------等国内外产品检测及认证机构中得到广泛应用。先进的技术,优质的产品,合理的价格,至真至诚的服务,期待与广大新老客户携手共进,共创美好世界!
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自动式器检测仪相关的仪器

  • Zhyuan自动式晶振测试仪GDS-80S:频率测量与稳定性的极致体验在电子制造、科研开发和质量控制等领域,精确测量晶体振荡器的频率和稳定性是至关重要的。为了满足这一需求,Zhyuan公司推出了一款卓越的自动式晶振测试仪——GDS-80S。这款测试仪以其出色的性能、独特的功能和简便的操作,成为市场上备受赞誉的频率测量工具。GDS-80S自动式晶振测试仪特点自动识别:GDS-80S采用先进的机器学习算法,能够自动识别不同种类的晶振,简化测试过程。高精度测量:GDS-80S的测量精度极高,能够在短时间内提供精确的测试结果。多种测试模式:除了常规的频率和稳定性测试,GDS-80S还支持相位噪声等多种测试模式,满足多元化的测试需求。自动化操作:内置的智能控制系统使GDS-80S能够实现自动化的测试过程,显著提高工作效率。大屏幕显示:GDS-80S采用高清大屏幕显示,使测试数据更加清晰易读。使用技巧在测试过程中,保持设备静止,避免外界干扰,以确保测试结果的准确性。在进行多批次测试时,可使用GDS-80S的连续测试功能,提高工作效率。定期校准设备,以保证测量精度。案例分析电子制造企业:在生产线上的频率测试环节,GDS-80S能够快速准确地检测出不良品,提高生产效率。科研机构:GDS-80S为科研机构提供了精确的实验数据支持,有助于新型晶体振荡器的研发。购买指南如需购买Zhyuan自动式晶振测试仪GDS-80S,可通过以下途径进行购买:Zhyuan公司官方网站:访问Zhyuan公司官网,在“产品”栏目中找到GDS-80S,点击进入购买页面。授权经销商:在各地授权经销商处购买GDS-80S,可享受到专业的售后服务。购买前,请先咨询当地经销商。电商平台:在各大电商平台搜索“Zhyuan GDS-80S”,选择信誉良好的商家进行购买。注意确认商品的真伪和售后服务保障。价格方面,GDS-80S的市场指导价为19800元。具体价格可能因销售渠道、购买数量和地区经销商有所不同,请关注本地经销商的最新报价。售后服务售后服务保障:Zhyuan公司提供一年的质保服务,如在购买后一年内出现非人为损坏的问题,可免费享受维修或更换服务。技术支持:如有使用上的问题或技术咨询,可通过致电官方客服热线或发送邮件至技术支持团队获得帮助。Zhyuan公司将为您提供及时、专业的解决方案。总结Zhyuan自动式晶振测试仪GDS-80S以其卓越的性能、独特的功能和简便的操作,为频率测量与稳定性测试带来了极致的体验。无论是在电子制造、科研开发还是质量控制等领域,GDS-80S都将成为您理想的测试助手。展望未来,随着科技的不断发展,我们相信GDS-80S将持续升级改进,以满足不断变化的测试需求。
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  • Saturo 野外双水头自动式入渗仪全自动双水头入渗仪用于测量土壤饱和导水率(Kfs),即在饱和及近饱和条件下,多孔介质传导水的能力。双水头入渗仪使用并联分析法校正3维水流,土壤渗吸率以及土壤宏观毛管长度(α),能够直接测量得到,而非估测。仪器原理水在土壤中流动有三个维度。早期的入渗仪无法解决二维和三维方程,因此,双环入渗仪诞生,使水流在仪器内部只在一个维度流动。现在我们可以利用数学计算,单环入渗仪是一个更简单更好的方法。然而,如果使用单头或改装的测量头,我们仍需知道或估测“α因素”( 土壤宏观毛管长度)来解此方程。Reynolds and Elrick (1990)表明,通过两个不同水头解出方程,求算出α值,可以允许您在不做任何假设的情况下求得土壤饱和导水率。入渗仪将水导流到土壤表层,然后利用气压产生两个不同的压力头。入渗仪自动保持特定的水位,通过两个完整的压力周期测量渗透速率。控制单元收集所有数据并进行计算,以确定土壤饱和导水率(Kfs)。主要特点ü 全自动渗透测量ü 及时获取数据,免去繁琐的后期处理ü 测量土壤水力特性-渗吸率和土壤宏观毛管长度ü 无需值守-- 设置好仪器并将其保持灌水状态,保持正确的水头,测量得到入渗率,仪器便自动计算出Kfsü 非常便携—单人即可携带和安装ü 安装简单-- 安装土壤环,连接软管,然后设置仪器参数ü 测量用水少--双水头采用气压来保持头部压力。无需调整和估算水位ü 实践验证-- 此自动测量法已经被Reynods and Elrick (1990)等科学家应用验证ü 设计精良、价格经济实惠--同时运行3-4台仪器,助您掌握其空间异质性设备组成控制单元,入渗仪测量头,储水袋,传动板,垫圈,3根不同直径的软管,充电适配器仪器组成如图所示,运行时还需要自备填充储水袋的水源,可连接的电源,以及一个3磅重的塑料锤或金属锤。技术参数入渗率范围:0.0038 - 115 cm/hr分辨率:0.0038 cm/hr准确度:读数的±5 %水位:保持在5 cm处 压力头量程:0- 40 cm工作温度:0 - 50 ℃充电电源:18 V 2.2 A;18-24 V DC输出:USB产地与厂家:美国METER公司
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  • x光检测仪 400-860-5168转2189
    爱思达X光机(也可称为X光检测仪)应用于电池行业、线路板行业、半导体封装、汽车行业、线路板组装(PCBA)行业等,对于封装后内部物件的位置以及形态进行透视观察测量,发现问题,确认是否合格,以及观看产品内部状况。 X光机(也可称为X光检测仪)采用非破坏性微焦检查装置通过平板检测器接收到的信号转换,可输出高质量的透视检查图像。仅用鼠标就可以完成所有功能的操作软件,使得使用非常简便。标配超高性能90KV的X射线管,可检测低于5微米的缺陷,系统放大倍率可达到1000X,可对被检测物体进行倾斜70检测。软件可进行手动或者自动式检测,并自动生成检测数据报告。 X光机(也可称为X光检测仪)特色:1.配置有免维护的密封管型微焦点X射线管,2.运动专职配备滚珠丝杆,步进驱动,促使运动更加平滑,精度高,噪声小等优点。3.高压电源与光管一体式,工作更稳定可靠。4.光管自动保护功能,在无任何操作20min后自动断电进行保护状态,5.机器自动保护功能,在任何一扇门开启后,机器都会立刻停止发射X光,设备进入停机保护状态。6.累计光管使用时间自动记时,角度倾斜及自动导航共功能为选项。 我司生产的X光机(也可称为X光检测仪)由X光管和X光机电源组成,利用X射线透视被测物体的组织结构。所生产的X光机符合辐射安全保障,机器表面任何部位符合欧美安全辐射标准:1uSV/h.同时机器有安全互锁功能,防止人员有误操作,并且通过国家质量监督检验检疫总局安全认证,所有高压电气部分均有严格安全保护 。X光机检测实拍图:
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自动式器检测仪相关的资讯

  • 齿轮视觉检测仪器与技术研究进展
    齿轮视觉检测仪器与技术研究进展石照耀 1*,方一鸣 1,王笑一 2 1 北京工业大学北京市精密测控技术与仪器工程技术研究中心,北京 100124; 2 河南科技大学河南省机械设计及传动系统重点实验室,河南 洛阳 471003摘要:相对于接触式测量,机器视觉检测这种非接触式测量具有效率高、信息全、稳定性好、可识别缺陷等优点,在齿轮检测领域得到越来越广泛的应用。近十年来出现了影像仪、闪测仪、CVGM仪器、在线检测设备等多种基于机器视觉技术的齿轮检测仪器,它们既可以实现齿轮综合式测量,又可以实现齿轮分析式测量。回顾了齿轮视觉检测仪器的发展历程和特点,分析了齿轮视觉检测中边缘检测、亚像素定位、特征提取和模式识别等算法的研究和应用进展,总结了机器视觉在齿轮精度测量和齿轮缺陷检测两个方面的技术发展,并指明了齿轮视觉检测仪器与技术的发展前景。关键词:机器视觉;齿轮测量;齿轮视觉检测仪器;齿轮精度测量;齿轮缺陷检测1 引言齿轮是应用广泛的基础件,其质量直接影响齿轮传动系统的承载能力和寿命等。齿轮检测是分析齿轮加工误差来源、提高齿轮加工精度、保证齿轮产品质量的必备手段。齿轮测量可分为接触式测量和非接触式测量。由于齿轮形状复杂,精度要求高,传统的非接触式测量方法难以满足齿轮测量精度要求,因此传统的齿轮检测设备通常采用接触式测量方式。应用广泛的齿轮测量中心和齿轮双啮检查仪分别是齿轮分析式测量设备和综合式测量设备,均为接触式测量方式。随着计算机技术和视觉测量技术的进步,机器视觉测量精度逐渐提高,在一些场合已经可以满足齿轮检测的需求。相对于接触式测量,机器视觉测量具有效率高、信息全、稳定性好、可识别缺陷等优点,在齿轮测量领域应用越来越广泛。近年来出现了影像仪、闪测仪、computer vision gear measurement(CVGM)仪器、在线检测设备等多种基于机器视觉技术的齿轮检测仪器,它们既可以实现齿轮综合式检测,又可以实现齿轮分析式测量,更能进行齿轮缺陷检测。接触式测量属于串联测量模式,通过测量齿面上一系列点来完成某种测量目标,测量效率较低,大批量齿轮的在线全检是个挑战。此外,接触式测量方法只能测量齿轮的尺寸和精度,难以进行齿轮缺陷检测。目前齿轮产品的外观缺陷主要依靠肉眼筛查,一些细微缺陷还要借助放大镜、工具显微镜等辅助设备进行识别,这些设备检测效率低、误检率高,且无法对缺陷进行准确分类和溯源。齿轮视觉检测属于并联测量模式,一次测量可获取整个区域内的几何要素和外观缺陷数据,检测速度得到极大提升,可以用于大批量齿轮的全检;更重要的是能同时进行齿轮精度测量和齿轮缺陷在线检测。基于视觉的齿轮精度测量是齿轮精度理论与机器视觉技术的有机结合,作者将我国首创的齿轮整体误差理论融入齿轮视觉检测技术中,大大拓展了对齿轮误差的分析能力。齿轮缺陷在线视觉检测技术可实现对大批量齿轮的100% 全检,柔性和自动化程度高,既能实时反映生产状态,及时预警,也方便管理者掌控一定周期内产品质量变化,还可以根据大数据做进一步的质量评估、产能分析和工艺优化。2 齿轮视觉检测仪器如图1 所示,齿轮视觉检测仪器由工业相机、镜头、光源、计算机等几个主要部分组成。常用两种照明方式:图1(a)采用背光光源从待测齿轮下方照明,采集到的是齿轮投影图像,齿轮边缘锐度高、噪声小,此方式适用于齿轮精度测量;图1(b)采用正光光源从待测齿轮上方照明,采集到的是齿轮端面图像,能够凸显齿轮表面缺陷特征,此方式适用于齿轮表面缺陷检测。图1 齿轮视觉检测仪器构成(a)齿轮精度测量系统;(b)齿轮缺陷检测系统几十年来,齿轮视觉检测仪器经历了从只能“离线抽检”齿轮的“个别尺寸”,到结合齿轮精度理论做出齿轮“精度评定”,再到可以在生产现场“在线检测”的越,从通用仪器演变为专用仪器。常见的通用仪器有影像仪、闪测仪等,专用仪器有CVGM 仪器、齿轮在线检测设备等。2.1 影像仪影像仪(VMM)是小零件行业应用广泛的通用视觉检测仪器,可用于测量齿轮外径、孔径等几何尺寸。影像仪有手动式和自动式之分。手动式影像仪的成本较低,但调光、对焦、选点、修正等都依赖人工操作;测量齿轮时,需要人工取点来拟合齿顶圆、齿根圆等几何要素。世界上第一台由电机驱动的自动影像测量系统是1977 年由美国View Engineering 公司研发的“RB-1”系统。目前,国内外有众多企业生产自动式影像仪,典型有瑞典海克斯康、德国蔡司、日本三丰、深圳中图仪器、贵阳新天光电、苏州天准科技等。自动式影像仪在工作台的X、Y 和Z 轴方向可以精确移动,能够实现自动对焦,测量精度更高。通过示教或编程可以实现齿轮测量中的自动取点,但操作过程较为复杂,对操作人员要求高。自动式影像仪一般没有齿轮测量专用软件,能够测量的齿轮指标不全,不能进行精度评价和分析。传统影像仪视场一般较小,为了获取整个齿轮端面轮廓,需要进行图像拼接。手动式影像仪进行图像拼接时效率低、难度大,精度也较差。自动式影像仪可以实现图像的自动拼接,效率较高,但拼接成的图像存在亮度、对比度不均匀的现象,尺寸测量精度同样受到影响。2.2 闪测仪近年来,市面上出现一种新型的一键式影像测量仪(闪测仪),视场范围大,可以一次测量多个零件。日本基恩士的IM-8000 闪测仪可在数秒内同时完成最多100 个目标物、300 个部位的测量,可以任意摆放工件,一键自动识别,自动匹配测量。独特的亚像素处理技术可使图像分辨率达0. 01 pixel,测量精度达±2 μm。深圳中图仪器的VX8000 系列闪测仪也可实现同等级的测量精度。此外,闪测仪还可导入CAD 图,通过“比较测量”识别缺陷,如将实际齿廓图像与标准CAD 图的齿廓对比,可以得到缺齿、断齿等缺陷信息。闪测仪的测量效率相比传统影像仪显著提升,但价格昂贵,同样缺少齿轮精度评价专门功能。2.3 CVGM 仪器1980年代,日本和我国开始了齿轮激光全息测量技术研究。基本原理如图9所示,以单频的氦氖激光器为光源,首先在干涉测量系统获得参考标准齿面的全息图像,然后将标准齿面替换为被测齿面放置于干涉测量系统中,同时将已经拍摄到的全息图像置于系统中。测量时,激光经分光棱镜分光扩束后分为了测量光路和参考光路,其中测量光照射到被测齿面上。两束光线同时照射在全息图上,形成了被测齿面和参考齿面间的干涉条纹,并投影在接收屏幕上。在对条纹图像进行数据处理后,可以得到被测齿面相对于标准齿面的形状误差。在测量光与全息图像之间放入平行平晶,用来调整测量光的相位。对于模数0. 2 mm 以下的小模数齿轮,难以使用接触式方法测量齿廓、齿距、公法线长度等关键参数;现有影像式测量设备不能给出齿轮精度评价报告。如图2所示,CVGM 仪器专用于解决小模数齿轮测量难题,可在1 s内自动计算出齿廓、齿距、径向跳动、公法线长度、齿厚变动量、内孔尺寸、实际压力角等关键精度信息,自动根据齿轮精度标准ISO-1328对齿轮误差进行评级,输出完整的齿轮精度检测报告,并做出OK/NG 判断。CVGM 仪器的齿廓偏差测量精度为±3 μm,齿距偏差测量精度为±2 μm,具有强大的分析功能,可测量双向截面整体误差曲线(SJZ 曲线)。图2 CVGM 小模数齿轮测量系统(a)CVGM 软件;(b)CVGM 系统如图3 所示,CVGM 仪器使用齿轮整体误差曲线作为齿轮单项误差计算的中间体,即先由齿轮轮廓生成齿轮整体误差曲线,再由齿轮整体误差曲线计算出各单项误差;并以SJZ 曲线方式表达测量结果,大大提升了齿轮误差分析能力。图3 基于视觉的齿轮整体误差分析2.4 齿轮在线检测设备齿轮视觉在线检测设备一般都具有分选功能,根据检测结果把被测产品分成合格品、不合格品,或按齿轮精度等级分类,或按缺陷类型分类。该类设备结构形式有三种:直接集成在齿轮产品传送带上方,结构较简单;使用专用上下料机械手和其他辅助机构,结构最复杂;采用玻璃转盘式结构,应用最广泛。图4位于传送带上方的齿轮视觉在线检测设备,优点是占用空间小,但传送带运动不平稳和易磨损,产品摆放角度不固定,导致检测精度难以提高。由于传送带不透光,该设备无法获取齿轮与传送带接触面的图像,不能实现双面测量。图4 传送带式齿轮视觉检测系统图5 所示设备采用了机械手、导轨、转盘等部件,结合专门设计的自动检测装置完成齿轮上下料、检测、分选和摆盘等一系列操作。这类检测设备功能较强,但结构复杂,成本较高。图5 使用机械手和自动装置的齿轮视觉检测设备本团队研制了玻璃转盘式的注塑齿轮在线检测分选系统,如图6 所示,该系统已应用于注塑齿轮生产线,工作稳定,取得了突出的使用效果。玻璃转盘由伺服电机和精密减速器驱动,带动待检齿轮通过视觉检测工位,可保证图像采集过程中齿轮匀速平稳运动。转盘采用高透明玻璃材质,不需翻转就可得到产品底部的检测图像。由光电传感器定位齿轮在转盘上的位置,使用气动执行器将OK/NG 的齿轮吹入相应的存储盒实现自动分拣。该系统能够实现注塑齿轮黑点、毛刺、缺齿、断齿、翘曲变形等外观缺陷检测,也能完成常规几何尺寸和形位误差的测量,并能根据缺陷阈值、尺寸公差实时分选出合格品和不合格品,且具备报警功能。该系统对齿轮端面的检测时间小于0. 3 s,满足生产节拍的需求,特别是具有齿轮轴向测量功能。图6 玻璃转盘式齿轮视觉检测分选系统图7 为注塑齿轮在线检测分选系统软件界面。该软件具有自主知识产权,在软件数据库中贮存了常见齿轮型号及对应的尺寸公差和配置参数,包括CPK 分析和XR 图分析,提高了参数输入效率。注塑齿轮在线检测分选系统兼具精密测量与缺陷检测功能,包括齿轮轴向高度、齿距、公法线、同心度等与齿轮精度相关的检测,齿轮外观缺陷识别准确率能满足注塑齿轮大批量在机检测需求。图7 注塑齿轮在线检测分选系统软件界面3 齿轮视觉检测技术齿轮视觉检测技术是齿轮视觉检测仪器的核心,涉及光学、电子学、计算机图形学、齿轮几何学等多个学科,内容覆盖光学成像、图像处理、软件工程、工业控制、传感器、齿轮精度理论等。近几年,与齿轮视觉检测技术相关的新技术、新理论、新方法大量出现,在多个核心问题上取得了重要的研究进展。齿轮视觉检测技术既有一般视觉检测的共性问题,又有齿轮视觉检测中的特殊问题。齿轮视觉检测的工作流程包括图像采集、图像预处理、边缘检测、齿轮精度评定或齿轮缺陷分析等,其中图像采集、图像预处理、特征提取、图像分割、边缘检测、亚像素算法等属于通用的视觉检测技术,而齿轮精度评定和齿轮缺陷识别属于齿轮视觉检测技术的个性问题。这里先从图像采集系统(硬件)和图像处理算法(软件)两个方面综述与齿轮视觉检测技术相关的共性问题的研究进展,然后从齿轮精度测量和齿轮缺陷检测两个方面介绍齿轮视觉检测技术中个性问题的研究进展。3.1 图像采集系统图像采集系统一般由计算机(主机)、图像采集卡、工业相机、镜头、光源等组成。工业相机按照传感器芯片种类可分为CCD 相机和CMOS 相机两种,传统上CCD 相机效果更好,但随着技术的发展,目前在一般应用场合CMOS 相机基本已经取代了CCD 相机。相机数据接口常见的有GigE 接口、USB 接口(USB2. 0和USB3. 0)、Cameralink 接口等。其中采用GigE 或USB 接口的工业相机可以直接通过线缆与主机通讯,不需要数据采集卡;而其他接口如Camerlink 接口的相机则需要配备图像采集卡才能与主机通讯。常用的工业镜头按等效焦距分类主要有广角、长焦、中焦、远心、微距镜头等。一般远心镜头的畸变更小,景深更大,可以消除“近大远小”的测量误差,更适合进行高精度的尺寸测量,因此在齿轮视觉检测领域使用最多的镜头为远心镜头。但远心镜头通常价格较高,对精度测量要求不高时,可用普通镜头替代。视觉检测领域常用的光源有点光源、面光源、条形光源、环形光源、穹顶光源、同轴光源等类型,其作用主要有强化特征和弱化背景、突出测量特征、提高图像信息、简化算法、降低系统设计的复杂度、提高系统的检查精度和效率。在齿轮精度测量领域常用的光源主要是面光源,面光源的光线具有更好的方向性,均匀性更好,齿廓更清晰;在齿轮缺陷检测领域主要使用穹顶光源、环形光源和同轴光源等,这些光源可使整个齿轮端面图像的照度十分均匀,突出缺陷特征。齿轮视觉检测的核心问题是测量精度和检测效率,这两个问题都与图像采集系统密切相关。为了提高测量精度,应当选用分辨率更高的相机;为了提高检测效率,需要选择分辨率低的相机,以减少需要处理的数据量,提高软件计算速度。精度和效率是一对矛盾,通过选用运算能力更强的计算机和改进图像处理算法的效率,可以部分地解决精度和效率的矛盾问题。无论是为了提高检测精度还是为了提高检测效率,选用精度更好的镜头和更加稳定的光源都可以改善整体的性能指标。3.2 图像处理算法齿轮视觉检测技术中用到的图像处理算法有图像预处理、边缘检测、亚像素定位、特征提取和模式识别等。其中图像预处理方法与机器视觉其他应用场合的预处理方法基本相同。3.2.1 边缘检测算法齿轮视觉检测中常采用的边缘检测方法有经典微分算子、小波变换和数学形态学。边缘检测算法能够把齿轮二维端面图像中的关键轮廓提取出来,得到轮廓像素点的坐标集合。根据轮廓点的坐标信息和相机标定参数就可以精确计算出齿轮的特征尺寸,包括齿顶圆直径、齿根圆直径、内孔直径、齿高、齿厚和齿距等。1)经典微分算子图像边缘一般是图像灰度变化率最大的位置,因此可用一阶/二阶导数来检测边缘,由此诞生了一系列经典微分算子。根据微分的阶数可以将经典微分算子分为两类:一类是通过寻找图像灰度值的一阶导数极值点来确定边界的一阶微分算子,有Roberts 算子、Prewitt 算子、Sobel 算子、Canny 算子;另一类是根据图像二阶导数的零点来寻找边界的二阶微分算子,有Laplacian 算子、LoG(Laplacian-of-Gaussian)算子、DoG(Difference-of-Gaussian)算子。对这些经典微分算子在齿轮边缘检测中的性能进行了比较,如表1 所示。表1 经典微分算子在齿轮边缘检测中的性能比较Canny 算子采用双阈值和非极大值抑制策略提升对噪声的抗干扰性,具有滤波、增强、检测多个阶段的优化,是性能最优良的微分算子。对于齿轮图像,采用Canny 算子提取的齿廓信息最完整,最接近实际齿廓,如图8 所示。图8 基于Canny 算子的齿廓提取2)小波变换小波变换具有良好的时频局部化特性和多尺度特性。良好的时频局部化特性使其特别适用于检测突变信号,而图像中的突变信号对应边缘,因此小波变换也适用于图像边缘检测。利用Harr 小波函数对齿轮图像进行重构,再结合Canny 算子提取重构图像的齿廓,比单独采用Canny 算子有更优的效果。多尺度特性使其能很好地抑制噪声。图像中的噪声和边缘都属于高频分量,经典微分算子引入各种形式的微分运算后必然对噪声较为敏感,而随着尺度的增加,噪声引起的小波变换的模的极大值迅速减小,而边缘的模值不变,这一特性可以很好地抑制图像噪声。提出一种基于Curvelet 变换的尺度与方向相关性联合降噪方法,该方法对齿轮图像进行降噪处理,在继承小波变换多尺度降噪的基础上,同时进行尺度内方向相关性降噪,可以为齿轮边缘检测提供高质量的输入图像。因此,小波变换是一种齿轮图像边缘提取的有效方法。3)数学形态学数学形态学是基于积分几何和几何概率理论建立的关于图像形状和尺寸的研究方法,其实质是一种非线性滤波方法,通过物体形状集合与结构元素之间的相互作用对图像进行非线性滤波。由于数学形态学提取边缘时容易造成间距小的低灰度轮廓的错位和合并,因此常将其与微分算子提取出的轮廓加权融合。相关文献就提出了一种融合Canny 算子和数学形态学的含噪声齿轮图像边缘检测算法,分别采用改进的Canny 算子和多尺度多结构元素灰度形态学边缘检测算子提取边缘;然后对两幅边缘图像进行了小波分解,得到各层子图像;最后对子图像进行自适应加权融合,并使用小波逆变换重构图像得到最终的边缘检测图像。相关文献采用数学形态学中的四邻域腐蚀法提取出边缘宽度,并将其作为单个像素的轮廓,测量分度圆直径为5 mm 以下的齿轮的齿顶圆直径和齿根圆直径,与千分尺测量结果差值的绝对值在2 μm 以内。3.2.2 亚像素定位算法数字图像是以离散化的像素形式存在的,传统边缘检测算法的测量分辨率只能达到一个像素级,提取出的边缘由像素块构成,边缘定位精度不高,如图9(c)所示。亚像素定位算法是在像素级边缘检测的基础上逐渐发展而来的,首先需要经过像素级边缘检测粗定位,然后利用粗定位边缘点周围邻域内的像素数据进行边缘点的亚像素级精确定位,如图9(d)所示。图9 亚像素边缘处理亚像素定位算法主要有三类:矩方法、插值法和拟合法。1)矩方法矩方法计算简便,应用于齿轮边缘检测可以减小测量误差。相关文献提出一种利用前三阶灰度矩进行亚像素边缘定位的算法,这是文献中最早提出的矩方法。随后基于空间矩、Zernike 正交矩的方法也相继被提出。相关文献利用基于Zernike 矩的齿廓边缘检测算法,对齿顶圆直径为49. 751 mm、齿数为23 的齿轮测得的齿顶圆直径、齿根圆直径的相对误差在0. 02% 以内,齿距累积总偏差的相对误差约5. 15%。相关文献提出一种基于灰度矩的亚像素边缘检测算法,该算法以邻域窗口的灰度均方差积表示边缘强度,灰度重心所在的方向表示灰度变化的方向,在初始边缘的基础上按求取的灰度变化方向划分为八个区域,构建一维灰度矩模型解算亚像素边缘位置,对于噪声系数为0. 005 的模拟图像,该算法的绝对定位误差为0. 013 pixel。相关文献提出了一种复合亚像素边缘检测方法,该方法基于orthogonal Fourier-Mellin moment(OFMM),可为后续齿廓缺陷检测提供精确的齿廓形状。2)插值法插值法运算速度快,应用于齿轮在线检测设备能够满足生产节拍的要求。插值法的核心是对像素点的灰度值或灰度值的导数进行插值,以增加信息。德国MVtec 公司开发的著名机器视觉算法包Halcon 在工业领域应用广泛,其中的亚像素边缘检测算子采用的就是插值法。相关文献基于Halcon 算法包中的亚像素边缘检测算子,开发了一套齿轮测量应用程序,可以得到齿廓亚像素点集合,并设定条件剔除假边缘,最终得到齿顶圆直径等参数。3)拟合法拟合法对噪声不敏感,适用于噪声较多的齿轮图像,但求解速度较慢。拟合法是通过对像素坐标和灰度值进行理想边缘模型拟合来获得亚像素边缘的。相关文献提出一种基于高斯积分曲面拟合的亚像素边缘定位算法,可最大限度地消除噪声的影响,与原有高斯拟合算法相比,该算法通过坐标变换简化了曲面拟合问题,计算速度提高1 倍,可以满足五级精度的渐开线直齿圆柱齿轮的齿廓偏差测量要求。3.2.3 特征提取和模式识别算法缺陷检测算法一般由图像预处理、图像分割、特征提取和模式识别等步骤组成,其中特征提取和模式识别是缺陷检测的关键环节。特征提取的有效性对后续目标缺陷识别精度、计算复杂度、检测鲁棒性等均有重大影响。常用的特征提取算法可以分为三种,分别是基于纹理、颜色和形状的特征提取算法。提取完特征后,还需采用模式识别算法对缺陷进行区分。模式识别算法主要有匹配识别和分类识别两类。齿轮缺陷检测常用的匹配识别算法有FAST 和SIFT 算法等,常用的分类识别算法有基于人工神经网络或支持向量机的算法。相关文献提出了一种基于FAST-Unoriented-SIFT 提取算法和BoW(Bag-of-Words)模型的行星齿轮故障识别方法,该方法将原始振动信号转换为灰度图像后,通过FAST-Unoriented-SIFT 算法直接提取灰度图像中的特征。FAST-Unoriented-SIFT 算法结合了FAST 和SIFT 算法的优点,忽略了特征的方向。最后在提取的特征的基础上建立BoW 模型,该方法对齿轮故障的整体识别率达98. 67%。相关文献提出了一种改进的GA-PSO 算法,称为SHGAPSO算法,先经过图像分割算法提取齿轮的几何形状、纹理和颜色特征,再重建BP 神经网络,并使用SHGA-PSO 算法优化结构和权重。SHGA-PSO 算法对坏齿、划痕、磨损和裂纹4 种不同的齿轮缺陷样本的识别正确率在94% 以上。相关文献基于YOLO-v3 网络实现了对金属齿轮端面凸起、凹陷和划痕三种缺陷的快速检测和定位,对每幅图像的平均检测时间为77 ms,对三种缺陷的平均精确度(AP)和平均召回率(mean recall)分别为93% 和91%,检测效果如图10 所示。图10 齿轮缺陷特征提取与模式识别3.3 齿轮精度测量齿轮形状复杂,精度要求高。为保证齿轮产品质量,需要控制的齿轮精度指标有齿距偏差、齿廓偏差、螺旋线偏差、齿厚、齿圈跳动等,其中除螺旋线偏差外,其他精度指标都可以用齿轮端截面轮廓数据进行计算。齿轮精度测量主要有两个问题需要解决,一是通过图像处理获得被测齿轮的精确的端面轮廓信息,二是根据齿轮精度理论和相关齿轮精度标准计算齿轮各项偏差值并给出齿轮精度评定结果。通过齿轮精度等级,可以确定对视觉检测系统的测量精度要求。以齿数20、模数1 mm、5 级精度的直齿圆柱齿轮为例,其齿距累积总偏差为11 μm,齿廓总偏差为4. 6 μm。按测量仪器精度为被测指标允差的1/3~1/5 估算,测量5 级精度齿轮的测量仪的精度应优于1. 6 μm。这对视觉测量而言,是非常困难的。齿轮视觉测量精度依赖于测量系统的硬件和数据处理算法。由于所用相机、镜头等图像采集系统硬件和图像处理算法等软件的不同,以及被测对象齿轮的尺寸参数和精度要求不同,齿轮视觉检测系统的测量精度的差异很大,但在齿轮被测项目评定方面,都是根据齿轮精度相关标准进行的。相关文献依据齿轮精度标准ISO1328-1,给出了视觉测量齿距偏差和齿廓偏差的评定方法,对模数为0. 5 mm 的8 级精度直齿轮测得的齿距偏差、齿廓偏差与齿轮测量中心的测量结果差值最大为4 μm。相关文献采用视觉测量方法测量模数为2 mm、齿数为90的齿轮,齿廓总偏差5 次测量的标准差为0. 028 μm,取得了很好的测量重复性。相关文献提出了视觉测量齿轮的公法线长度的方法,其测量精度能够满足工程应用要求。齿轮精度视觉测量方面,国外研究进展与国内基本相当,研究内容类似。值得指出,Werth 公司推出的基于光纤测头的微小模数齿轮测量设备采用了接触式测量和视觉检测技术相结合的方法,该方法既具有视觉测量的特点,可借助视觉引导实现对微小齿槽的测量;又具有接触式测量的特点,需要用光纤测球扫描齿轮轮廓,测量精度较高但效率较低。由于仪器价格高,这种基于光纤测头的齿轮测量仪器实际应用较少。除了齿廓偏差、齿距偏差、齿厚等轮齿精度指标外,齿轮视觉测量技术还可以获得齿轮的形位误差。GB/T 1182—2018 规定齿轮图纸中通常要标注内孔圆度、端面跳动或垂直度、分度圆跳动等的形位公差,这些都可以通过视觉测量完成。此外,近年来出现了基于视觉方法的齿轮表面粗糙度测量研究。有文献提出一种基于卷积神经网络(CNN)建立粗糙度参数Ra 与处理后的齿轮感兴趣区域(ROI)图像之间关系的方法,该方法可以在无需人工参与的情况下自动检测齿轮表面粗糙度,平均测量时间约为0. 5 s,比使用接触探针测量齿面粗糙度的方法快40 倍。我国科技工作者在1970 年前后首创的齿轮整体误差测量技术可快速获取包含被测齿轮全部齿廓误差信息的双向截面整体误差曲线(SJZ),进而方便地分析出齿廓偏差、齿距偏差、齿厚变动量等齿轮误差项目,可以直观地对齿轮加工质量和使用性能进行分析和评价,具有测量效率高、信息全的优点。但由于作为测量元件的跳牙蜗杆制造困难、通用性不好,传统上齿轮整体误差测量技术通常只适用于大批量生产的齿轮产品。与齿轮整体误差测量技术类似,齿轮视觉测量技术也可以快速获得被测齿轮的全部齿廓信息,因此也可以使用齿轮整体误差曲线进行测量结果的表达、分析与处理。CVGM 视觉齿轮测量软件中就采用双向截面整体误差曲线作为全部齿廓测量结果的表达方式。图11 为CVGM 获取的SJZ 曲线,其中最外圈为左齿面整体误差曲线,其次为右齿面整体误差曲线,最内圈为齿轮内孔圆度误差曲线。图中可见被测齿轮具有中凸齿廓,整体几何精度较好,但在个别轮齿交替时(左齿面2-3 齿交替、3-4 齿交替)会产生较为明显的啮合冲击。其中,该被测齿轮作为被动齿轮在左齿面2 齿、3 齿啮入时会产生刚性冲击,作为主动齿轮在左齿面2 齿、3 齿啮出时会产生柔性冲击。从双向截面齿轮整体误差曲线还可以看出各轮齿齿距、齿厚的变化规律[9]。通过与齿轮视觉检测技术相结合,齿轮整体误差测量技术和齿轮整体误差理论又获得了新的发展机会。图11 CVGM 获取的双向截面整体误差曲线为提高测量精度,CVGM 创新性地提出了基于“ 虚拟样板”的齿轮测量软件精度标定方法。在CVGM 系统中,测量精度是分为两个环节进行保证‍‍‍的:首先通过测量标定片对图像采集系统的精度进行标定;其次使用虚拟齿轮样板对测量软件算法的精度进行标定。图12(a)为对标定片进行测量的结果,标定片上各个圆点的直径理论值为0. 5 mm,标定片的图形制造误差小于等于1 μm,CVGM 计算出的各个圆点的直径误差均在1 μm 以下。图12(b)为采用CAD 软件绘制的无误差的标准齿轮图像,图片像素大小与实际图像采集系统CVGM-12H 的像素大小相同,均为3. 668 μm。CVGM 对无误差齿轮图像进行测量时,由图像处理算法和齿轮精度评定算法引入的齿廓偏差小于等于2 μm,齿距偏差小于等于1 μm。试验中CVGM 系统测量重复性误差为±1μm,可以满足齿数为20、模数为1 mm、5 级精度的直齿圆柱齿轮的精度测量要求。此外,CVGM 软件还可以自动计算内孔圆度、齿圈跳动、公法线长度等误差项目。图12 CVGM 图像采集系统标定和“虚拟齿轮样板”图(a)标定片;(b)虚拟齿轮样板3.4 齿轮精度测量制造过程中由于材料、设备和工艺等问题,会产生齿轮缺陷。齿轮缺陷视觉检测技术的关键指标是缺陷识别的准确率和效率。图13 为齿轮的常见缺陷,包括毛刺(披锋)、缺料、裂纹、收缩、变形、穿孔、流纹、烧胶、凹痕、色差、坏齿、凸起、气泡和溢边等。齿轮视觉检测系统采集并处理齿轮表面图像,利用图像分割、特征提取和模式识别等算法获取缺陷的特征信息,实现对缺陷的定位、识别、分类和统计。图13 齿轮缺陷种类1)齿廓缺陷检测齿廓缺陷检测是齿轮缺陷检测研究中的重点,齿廓好坏与齿轮传动性能密切相关。齿廓具有固定的形状特征,一旦出现缺陷就意味着形状改变。因此,齿廓缺陷检测通常需要先用边缘检测算法提取齿廓边缘,再利用基于局部灰度特征统计或形状特征提取的方法对齿廓边缘的每个亚像素点进行几何特征分析来识别齿廓缺陷。相关文献通过连通域标记算法对每个连通域进行细分区域灰度值分析,对灰度值分析结果进行阈值判别从而提取齿轮缺角、缺齿缺陷。相关文献针对彩色塑料齿轮图像,采用基于决策树的局部阈值方法对图像进行分割来检测齿轮的缺齿情况。有文献提出“虚拟圆扫描法”,通过对一系列相关交点之间的距离比值与设定的比值系数进行比较,确定齿廓是否合格。当齿廓缺陷随机性较强时,可采用机器学习算法来提高识别的正确率。相关文献采用支持向量机来构造齿轮缺陷识别模型,模型识别齿廓缺陷的正确率达97. 8%。2)毛刺检测毛刺是齿轮在生产过程中出现的一些飞边、棱边、尖角等,是齿轮最为常见的缺陷。齿轮毛刺是齿轮制造工艺不当引起的,尺寸细小,肉眼难以发现,出现位置随机,较为频发,是齿轮缺陷检测中的必检项。由于毛刺常出现于齿轮轮廓边缘,因此通常需要进行边缘检测,再根据齿轮的几何特征来判别和定位毛刺。本团队针对注塑齿轮的中孔披锋(毛刺)缺陷,先采用亚像素定位算法精确定位中孔轮廓,再计算轮廓上各点到齿轮中心的径向距离,根据径向距离的异常值判定是否存在中孔披锋。3)表面异物检测齿轮的表面异物缺陷包括油污、黑点、材料中的杂质等。这类缺陷通常会构成图像上的连通域,通过图像分割、Blob 分析等方法可以得到连通域的质心坐标、面积、圆形度、凹凸度和惯量比等几何形状特征,从而获取表面异物的个数、位置和大小等信息。4)裂纹与流纹检测裂纹是金属齿轮的一种外观缺陷,与裂纹类似,流纹是注塑齿轮特有的一种外观缺陷。针对这两种缺陷的检测方法一般分为两个步骤:一是检测齿轮表面是否存在裂纹/流纹;二是提取裂纹/流纹。合格的齿轮产品表面较为光滑,灰度变化均匀;裂纹/流纹则与周围灰度值有明显差异,具有明显的纹理特征,因此常采用基于统计的灰度特征或阈值分割法进行提取。5)翘曲变形检测翘曲变形是注塑齿轮的常见缺陷类型,体现为塑料齿轮的几何形状与模具型腔的形状发生了偏离,超出了公差范围。通常可以通过测量塑料齿轮的特征尺寸(如齿距、齿厚)来识别。本团队选取斜齿轮齿厚标准差或直齿轮齿厚最小值作为特征值,利用支持向量机分类器进行翘曲变形缺陷判别,成功检测出200 个样品中的19 个存在翘曲变形缺陷的齿轮。6)多缺陷融合检测当齿轮表面缺陷特征较多时,通常要通过基于机器学习的目标分类算法来进行判别。如有文献提出一种改进的YOLO-v3 网络,用DenseNet 代替YOLOv3网络中的DarkNet-53 网络,对塑料齿轮的污痕和缺齿缺陷进行检测,误检率为1. 3%。相关文献采用基于CNN 的两种分类方法Naïve 法和fine-grained 法对齿轮的划痕、凸起、孔蚀、块状不对称缺陷进行识别,Naïve 法处理时间更少,平均时间为0. 09 s,准确率为92%,而fine-grained 方法在准确性方面更好,准确率为96. 5%,平均时间为0. 67 s。本团队研制的注塑齿轮在线检测分选系统能够实现对注塑齿轮材料杂质、黑点、油污、烧胶、毛刺、气泡、水口穿孔、缺齿、断齿、收缩、翘曲变形等多缺陷的融合检测,还可以测量齿轮几何尺寸和形位误差,特别是具有齿轮轴向测量功能,可实时分选出合格品和不合格品,具备报警功能,检测效率高、功能全,是目前注塑齿轮视觉在线检测专用设备。4 结束语特大齿轮(直径大于3000mm)测量和微小齿轮(直径小于2mm或模数小于0.1mm)测量属于“绝端测量”范畴。过去20年,对齿轮极端测量技术的研究取得了系列成果,有些已应用于实际齿轮测量中。随着齿轮视觉检测技术的发展,齿轮视觉检测仪器已经可以实现齿轮精度评价和齿轮缺陷检测,已在众多小模数齿轮生产企业得到应用,可以有效地管控产品质量、改进加工工艺、提高产能,取得了较好的使用效果。在齿轮视觉检测技术发展过程中,软件算法是技术壁垒和核心竞争力的集中体现。相对于齿轮精度测量,面向齿轮缺陷检测的技术较为成熟。目前,齿轮机器视觉测量仪器和技术的研究和应用主要集中在小模数齿轮领域的原因如下:在机器视觉测量中,测量精度和测量范围(视场范围)是一对矛盾,现有的机器视觉测量仪器难以同时满足中、大模数齿轮对视场范围和测量精度的要求;小模数齿轮的齿槽宽度小、轮齿刚性差,常规的接触式测量仪在测量小模数齿轮时效率低、测量困难,不能满足小模数齿轮的测量需求。但齿轮机器视觉测量技术也有不足。除了固有的测量精度相对较低的缺点外,由于轮齿遮挡问题,齿轮机器视觉测量技术目前不能实现对圆柱齿轮的螺旋线测量和对锥齿轮、斜齿内齿轮等特殊齿轮的测量,限制了齿轮机器视觉测量技术的推广和应用。在齿轮精度测量研究方面,提高视觉测量精度仍将是难点和着力重点;在齿轮缺陷检测研究方面,目前对齿轮缺陷检测的研究不够深入,可检的缺陷种类不全,提高缺陷识别准确率和效率是着力重点。随着人工成本的增加和产业升级需求的提升,在大规模齿轮生产过程中齿轮视觉在线检测设备的应用越来越多。齿轮视觉在线检测设备的特点有:耦合于生产线上,可高效测量批量齿轮的尺寸精度,实时监测齿轮质量,自动剔除不合格品,形成“生产-检测-分选”自动化流水线;对齿轮外观缺陷进行识别和分类,实现大批量齿轮的“应检尽检”,用“大数据”手段分析齿轮工艺问题,与生产管控系统互联,及时调整工艺参数,减少损失;实现齿轮质量长期监测,及时发现齿轮质量的异常变化;可实现网络化监管和远程监控,即使在千里之外也可以监控整个生产过程,把握生产动态。在未来,齿轮视觉检测技术必将纳入更多先进的科学技术,齿轮视觉检测仪器也将集成更多新技术,并充分发挥各项技术的优点,提升检测效率和精度。三维视觉检测技术、视觉检测设备的复合化、微型化和智能化将是齿轮视觉检测技术的发展趋势。未来每条齿轮产线的生产动态都可以集成到一个软件中进行分析,检测数据实时存储到云端,长期积累的庞大数据将为齿轮生产工艺带来巨大的变革。毫不夸张地说,视觉检测技术将会带来齿轮检测领域的革命,现在还仅仅处于入门口。(省略参考文献51篇)
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    为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性,协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能,促进“碳中和”,国务院组织开展第三次全国土壤普查。随着《第三次全国土壤普查工作方案》的印发,各地“土壤三普”的筹备工作相继开启。 土壤理化性状就是土壤的物理和化学性质,是直接反映土壤质量的重要指标,主要包括土壤的容重、比重、通气性、透水性、养分状况、粘结性、粘着性、可塑性、耕性、磁性等,对土壤普查工作的开展至关重要。如果您正在寻找高效jing准的检测仪器,托普云农可以为您提供助力。作为一家服务于农的国家高新技术企业,托普云农拥有取样、制样、前处理设备、分析仪器和服务的完整方案,为土壤“三普”工作的开展保驾护航。01 快速取土样电动土壤取样器:只需一人即可快速采样深度2米内土壤剖面。汽油动力土壤取样器:采用汽油或柴油动力,作业效率更高。02简单、可靠的土壤团聚体分析土壤团聚体是土粒经各种作用形成的直径为10~0.25mm的结构单位 [2] ,它是土壤中各种物理,化学和生物作用的结果。土壤团聚体是土壤结构构成的基础,影响土壤的各种理化性质,团聚体的稳定性直接影响土壤表层的水、土界面行为,特别是与降雨入渗和土壤侵蚀关系十分密切。土壤团聚粒检测仪:低噪音,可调速;带有定时设置功能,无级调速;带有应急暂停开关,方便试验中及时断电。主机尺寸:长512mm*宽512mm*高760mm上下行程:50mm定时范围:0-60分钟转速:1450转/分钟筛上下次数:(快慢可调)1-45次/分钟03 多元素的高效分析土壤中所蕴含的微量元素是人类食用、加工的农作物以及牲畜饲料的基础要素。这些微量元素是植物正常生长与发育的核心,被植物吸收后进入食物链,zui后进入我们的身体。因此,土壤微量元素的平衡性对于全球的种植者、生产者以及消费者都至关重要。定氮仪:自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警;土壤养分速测仪:快速检测包括土壤及化肥中的速效氮、有效磷、速效钾、有机质,PH;土壤原位酸度计:随时随地快速采集土壤酸度信息; 土壤原位盐度计:随时随地采集土壤盐分信息,移动便携适用,简单方便。相较于其他环境检测,土壤物理、化学指标、微量元素以及生物学指标等的检测更为复杂,通常面临检测方法复杂、检测效率不高、样品采集量大等的挑战。利用托普云农土壤理化性状指标检测仪器,您可以便捷、高效、可靠、全面地应对土壤检测,高质量完成土壤“三普”工作。
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    [size=16px]农产品检测仪器光强是否自动校准,农产品检测仪器的光强通常可以自动校准。这些仪器通常具有智能恒流稳压和光强自动校准的功能,以确保光源的长期连续工作无温漂现象。这种自动校准功能可以提高检测的准确性和稳定性,减少人为误差。农产品检测仪器的光强自动校准功能通常通过仪器内部的传感器和控制系统实现。当仪器开启时,控制系统会自动检测光源的亮度并进行调整,以确保光强的稳定性和准确性。此外,一些高级的农产品检测仪器还配备了光强自动调节系统,可以根据检测需要自动调整光强,以获得更准确的检测结果。需要注意的是,虽然农产品检测仪器的光强可以自动校准,但在使用前仍需按照仪器说明书的要求进行正确的安装和调试。同时,在检测过程中也需要注意仪器的维护和保养,以确保其长期稳定运行和检测结果的准确性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405081032208738_6785_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

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    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  全自动农残检测仪加热器坏了处理,当全自动农残检测仪的加热器出现故障时,处理这一问题需要按照一定的步骤进行,以确保能够准确找出问题所在并有效解决。以下是一些建议的处理方法:  一、初步检查  检查电源:  确保电源线已正确插入插座,并且插座有电。  如果使用电池供电,检查电池电量是否充足,电池安装方向是否正确,必要时更换新电池或充电。  检查开关:  确保加热器的电源开关已打开。  二、深入检查  检查连接线路:  检查加热器与检测仪之间的连接线路是否稳固,没有松动或断路现象。  如果发现线路有问题,应及时修复或更换。  检查储存器和显示屏:  虽然加热器故障与储存器和显示屏的直接关系不大,但确保这些部件正常运作也是排除故障的重要一环。  检查储存器是否运行正常,如果储存器故障,可能需要联系售后人员进行维修或更换储存卡。  确保显示屏连接良好,无松动或损坏现象。  三、专业维修  联系专业维修人员:  如果经过上述检查后,确定加热器本身出现故障,需要联系专业维修人员进行维修或更换。  不要自行拆卸或尝试修复加热器,以免造成更严重的损坏或影响仪器的售后维修服务。  等待维修:  在等待维修人员到来的过程中,可以暂时使用其他可用的农残检测仪进行工作,以确保检测工作的正常进行。  四、预防措施  定期维护:  定期对检测仪进行维护,包括清洁仪器表面、检查连接线路、更换易损件等,以减少故障发生的可能性。  规范操作:  在使用检测仪之前,仔细阅读操作使用说明书,并按照上面的步骤规范操作,避免因操作不当导致的故障。  保持环境适宜:  在使用检测仪时,保持检测环境干燥、无尘,以减少对仪器的影响和损坏。  通过以上步骤,可以有效处理全自动农残检测仪加热器故障的问题,并确保检测仪能够正常运行,满足检测工作的需求。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407091128025585_4715_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

自动式器检测仪相关的耗材

  • 手持式VOC检测仪 PV6001-VOC(PID传感器)有机挥发物检测仪
    手持式VOC检测仪 PV6001-VOC(PID传感器)有机挥发物检测仪 关键字:TVOCs浓度在线连续监测装置、光离子检测器(PID)、火焰离子检测器(FID)、江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南、VOC在线检测仪 应用领域: 纺织厂、皮具厂、化工厂、废弃厂矿区、表面涂装行业、合成革行业、橡胶和塑料制品行业、印刷包装行业、纺织印染行业、人造板制造行业、制鞋行业、化纤行业、电子信息行业、消防应急响应、泄漏源检测等等行业广泛使用.为何选择PV6001-VOC检测仪?我们先来了解一下其他VOC检测仪的缺点: 使用6000PPM和2000PPM量程的传感器时,遇到0~50PPM的VOC气体时,读值很不准确,甚至为零。 使用ppb级PID传感器时,读值飘动很大。 无CF校正系数;或者查找CF系数很麻烦。 无法查询详细数据(每秒)。 没有曲线功能,不能看到浓度的变化趋势。 没有mg/m3、ug/m3单位;或者所用的PPM转为mg/m3公式不科学。 每次检测结果还需要使用笔和纸记录在哪里检测的值和浓度。 受温湿度干扰夏天和冬天检测结果差别很大。 没有内置TWA和STEL值作为报警阀值的参考值。 不能导出数据到Excel和数据库系统,无法生成报表。 不能web远程监控。产品优势: PV6001采用智能机设计,强大的处理器能执行更多运算和存储。配合WindowsCE系统操作变得非常简单,功能更加丰富。PV6001-VOC主要功能功能描述精准测量即使用2000PPM的传感器,也能准确测量0.1~100PPM以内的VOC气体,提高了可靠性和准确性。三种版本 标准版:主要用于将本仪器固定在某个地方使用,具有定时执行功能。 专业版:对于专业检测机构、装修公司等类似行业,他们需要对多个客户的环境进行检测。每次检测时,输入客户的名称和气体类型。 企业版:当企业需要每天的几个时刻对多个车间检测VOC值,使用传统的VOC检测仪,需要采用手和笔记录每一次测量结果。PV6001可以设置每天的检测时间点和检测地点。以后每天只需要在进入某个检测时间点时,拿着PV6001,根据屏幕向导,依次对每个地点进行检测。然后可以按地点按时间点来查询检测结果。检测地点分类可以设置检测地点,每个地点可以设置气体类型,CF值,A1,A2值,检测时间,mg/m3系数等参数信息。定时检测在标准版和专业版中,可以为每个检测地点设置定时检测。例如:每天8点~18点,每隔30分钟检测一次,每次检测5分钟。CF系数内置400多种VOC气体的CF系数、TWA和STEL值。目标气体 单气体:如果被测环境只有一种气体时,使用这种模式。 混合气体:当知道被测环境包含哪些VOC气体以及其比例时,设置目标气体的类型和比例,系统自动计算混合物的CF值、TWA和STEL值。 未知多气体:当只被测环境大概有哪些气体,当不知道其比例,可以通过该功能,由系统自动计算出危险的气体作为报警值。报警参考阀值可以根据TWA作为低报警,STEL作为高报警,也可以自己修改。报警提示1.蜂鸣器提示。蜂鸣器可以开启和关闭.2.将当前浓度值使用颜色醒目。(黄色低报警,红色高报警)。温湿度补偿因为传感器会受温度和湿度影响其输出结果,所以很多检测仪在不同的季节、不同的环境检测结果有偏差。PV6001可以开启温湿度补偿功能,温湿度数据可以由传感器测量,也可以由用户输入。4种气体单位ppm,ppb,mg/m3,ug/m3。采用科学的公式计算mg/m3值。传感器预热可以设定传感器的预热时间,确保采集的数据正确。气体实时曲线传统的检测仪只能看到当前值,或者像素很低的曲线格子。PV6001检测仪可以看到180秒以内的VOC浓度变化。曲线根据:量程、A2、检测结果的大值、180秒内的大值等4种方式作为Y轴显示。实时统计值在检测分析过程中,可以随时查看各项统计值(VOC的大值,小值,平均值)。查询检测结果可以根据时间和地点,查询检测记录。查询每秒数据传统的VOC检测仪,只能查看每次检测的大值,小值,平均值,不能看到检测过程中每秒的数据。PV6001记录每秒的数据,可以用表格和曲线方式查看。历史曲线查询通常我们看历史值时,只需要了解其趋势,所以用曲线方式容易表达,PV6001支持:1. 每个地点的历次检测结果曲线。2. 某个地点的历次巡检曲线。3. 某天的多个地点的多个时间的曲线。4. 每次检测结果的每秒详细数据曲线。多种历史数据采集数据时,自动统计数据(大、小、平均值)。统计数据为:分钟数据,每小时,每天,每周,每月,每季度,每年。可以通过PC上位机软件查看,并导入到excel。存储天数标配4G存储卡,可以存储10年以上的数据,另外可以配2G,4G,8G,16G,32G存储卡。导出表格数据只需将检测仪插入PC机,无需安装驱动,PV6001在PC上显示成U盘。打开U盘里面的附带的软件,即可读取数据,并导出。可以导出成Excel格式,方便将数据生成报表和各种图形。也可以导出成CVS,方便其他系统读取。导出曲线数据每种查询结果,都可以导出成曲线。待机模式支持超低功耗待机,可以待机20天。从待机状态恢复至检测模式只需要1秒。WIFI联网可以实时的将数据联网传输到网络中的其他应用系统中。例如我们公司的《TVOC部署系统》《远程监控系统》,《环保局监控中心》。Web远程监控你可以通过手机、平板、笔记本、电脑的web浏览器,远程监控当前检测仪的检测数据。屏幕节能设计了工作亮度和锁定亮度,在长时间检测时,可以锁定系统,然后让屏幕降低亮度节能。超长续航时间采用4000mAH的锂电池,经测试屏幕气泵全开的情况下,可以连续检测18小时 如果锁定屏幕,可以达到24小时。按照每天检测2小时的工作量,也可以配备8000mAH的电池。校正传感器PV6001可以将每次校正结果存储起来,你可以恢复到任意时刻的校正数据。也可以建立临时的零点。让检测更加准确。安全性可以设定开始检测、停止检测、查询数据、系统配置、解锁等5种操作要求输入密码。多国语言支持支持英文,中文简体,中文繁体,德文,法语,西班牙语,葡萄牙语,阿拉伯语等等多个国家的语言。采样准确性采用四氟材料作为检测管道的标配,因为四氟材料不会吸附VOC气体,让检测数据更准确。降低企业成本由于PID传感器价格相对于其他电化学传感器来说,价格昂贵,寿命较短,所以需要良好的设计,尽量保证传感器仅在需要工作的时候工作。PV6001设计了定时检测、巡检模式等等特色功能,避免传感器无必要的工作,节省企业成本。参数:供电电源3.7v锂电池 USB充电屏幕2.8寸.分辨率:240*320按键8按键:上下左右,OK,ESC,开关,重置接口USB接口. (数据和充电).电池4000mAH锂电池。(可选配8000mAh)。尺寸长200*宽70*高40mm气泵0.3 ~ 0.6 mL/min传感器PID传感器功耗正常工作300mA.开启WIFI后,500mA.重量380克配件:序号名称数量1特氟龙气管0.5米2挎包1个3铝壳手提箱1个PV6001-VOC独家支持2家公司的PID传感器,让用户有更多选择.请参考: 如何选择PID传感器厂商型号量程(PPM)小检测(PPM)英国IONMINI-PID-A1500.005英国IONMINI-PID-AH60000.1美国baseline-MOCONpiD-TECH银色200.005美国baseline-MOCONpiD-TECH棕色2000.025美国baseline-MOCONpiD-TECH黑色20000.05各版本用途:标准版:工厂车间:在多个车间,安装PV6001,并设置定时检测。中控室通过WIFI远程监控每个车间的气体值。施工队:当施工队进入一个可能有VOC气体的环境时,可以先用VOC检测仪接上特氟龙软管, 伸入到目标环境,进行抽取检测,如果安全再进入。并将PV6001挂在或者摆放在施工区域,当PV6001发现有报警时,立即启动蜂鸣器报警,提示工人撤离。专业版:专业检测机构:为其客户提供咨询评估服务,生成检测报告。环境监察大队:配备PV6001,对辖区排污企业进行抽检。装修公司:当该公司的客户装修完毕后,分当天、第一周后、第一个月后、第三个月后进行检测VOC气体检测。企业版:皮具厂纺织厂: 某纺织厂需要检测车间的VOC气体浓度,避免工作人员中毒。该企业有多个车间,每个车间配一台VOC手持检测仪成本就很高。只用一台检测仪又需要对每个车间进行轮流检测,然后手动记录到纸张上,但查看数据时和做月报表时很不方便。该企业采用PV6001后解决了这些问题。设置每天巡检的时间点:8点,10点,12点,14点,16点,18点。设置检测的地点:原料仓库,加工车间101,染色车间,加工车间102,成品仓库。然后每天在每个巡检时间点,拿着PV6001到每个车间去,按下开始检测按钮即可。数据查询和曲线请查看视频。
  • 牛奶检测仪配件
    自动牛奶检测仪配件适用于基层监控和生产单位质控适用;如果生产经营单位适用牛奶检测仪进行自检,可以提高牛奶以及其制品的质量,对消费者的健康也是大有保障。 自动牛奶检测仪配件参数测量时间 90秒/60秒 FAT: 0.01-25% SNF: 3-15% 密度:1015-1040kg/m^3( 1160kg/m^3 可选)蛋白质:2-7% 乳糖:0.01-6% 水含量:0-70% 牛奶温度:1-40摄氏度 冰点:0.4-0.7摄氏度 固体:0.4-1.5% 牛奶快速检测仪配件描述 1.LCD显示样品 2.90秒测量一个样品,50秒测量时间可选 3. 220V电源适配器 4.备用硅胶管,蠕动泵 5.注射器 6. 塑料样品架 7.牛奶,羊奶标定,高温灭菌牛奶标定 8.操作手册 9.造型美观漂亮,重量轻,方便携带。牛奶快速检测仪,自动牛奶检测仪由服务商-孚光精仪进口销售牛奶快速检测仪,自动牛奶检测仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!更多牛奶快速检测仪,自动牛奶检测仪快速牛奶检测仪和欧洲原装进口的自动牛奶检测仪,采用LCD显示样品,90秒测量一个样品,用硅胶管,蠕动泵,高温灭菌牛奶标定。孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有牛奶分析仪,食品分析仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于电牛奶检测仪价格,牛奶检测仪品牌等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 德国KLOTZ便携式油液颗粒检测仪
    Abakus便携式油液颗粒检测仪?测量范围:1-100μm通道数:32?可用污染度标准:ISO4406(1999)、ISO4406(1991)和NAS1638标准,根据需要可装入GJB420-96A、SAE-749D和俄罗斯标准。其他标准可根据需要装入。?最高测量粘度:无压68mm2/s,在线500mm2/s?允许工作压力:可达31.5Mpa?工作方式:瓶取样或在线分析德国KLOTZ公司专业生产高精度的颗粒测量分析系统,ABAKUS颗粒测量分析仪可用于油品、水或其它透明液体中颗粒含量的检测;系统中装有32通道计数器和激光颗粒传感器,检测范围为1~150μm,对所测介质既可以进行瓶取样分析,也可连接到被测系统中做连续测量。测量结果可以按NAS1638,ISO4406(1991)或ISO4406(1999,ISOMTD标定)标准输出。产品描述:便携式颗粒计数仪(油液污染检测仪)主要参数:仪器简介便携式颗粒分析系统,用于现场及实验室快速、简便的颗粒分析可按新标准ISO4406(1999)及ISO4406(1991)、NAS1638标准进行检测32通道激光传感器,测量结果精确、重复性好可瓶取样测量,也可用于压力系统在线检测内置强自吸力新型泵系统,流量调节不受粘度及压力的影响每次测量前可自动冲洗传感器可选择不同测量方式(单次或循环测量)存储器最多可存储1400个测量结果颗粒分析按照ISO4406可测量0-24级颗粒分析按照NAS1638可测量00-12级颗粒分析按照GJB420A可测量000-12级测量范围2-100微米(ACFTD粉尘)或4-100微米(ISOMTD粉尘)串行口便于在微机上进一步处理数据内置打印机带有自标定程序220V/50Hz交流电源。如需野外使用,可选配充电电池供电。仪器参数压力油口:M16测量接口,最大压力31.5MPa低压吸油口:6L型卡套式接头,最大压力1MPa回油口:6L型卡套式接头压力脉动:允许介质:液压油、燃料油、水等透明液体粘度:压力油口最大500mm2/s,低压吸油口最大68mm2/s温度范围:环境:0-50℃介质:0-80℃传感器流量:20ml/min冲洗流量:20ml/min测量容积:10-100ml,可调冲洗容积:0-50ml,可调传感器:激光二极管传感器通道数:32按NAS1638显示:2-5/5-15/15-25/25-50/50-100微米NAS等级测量范围:0-12级按ISO4406(1991)显示:>2/>5/>15微米按ISO4406(1999)显示:>4/>6/>14微米ISO4406测量范围:1-24级标定:ACFTD粉尘(ISO4402),ISOMTD粉尘(ISO11171)电源:220V,50Hz外形尺寸:400×240×380毫米重量:大约12公斤软件/显示测量结果显示在8行液晶显示屏上,仪器最多可存储1400个测量结果。测量结果可选择按照NAS或ISO标准显示,并可由内置打印机打印输出。数据也可通过串行口输出。HIAC8011+颗粒计数器油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪美国PALL便携式污染度检测仪HPCA-2显微镜法颗粒计数器美国HPCA-2便携式油污染度检测仪美国颇尔PALLHPCA-2便携式污染度检测仪美国PALLHPCA-2油污染度检测仪(黑白箱)美国HPCA-2油污染度比较显微(带分级标准模板)HPCA-2便携式污染度检测仪显微镜法,适合于DL432-92方法要求;精确目测5~150μm颗粒污染情况HPCA-2显微镜污染度检测仪HPCA显微镜污染度检测仪美国HPCA-2便携式油品污染检测仪HPCA-2显微镜法颗粒度仪显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2黑白箱HPCA-2便携式污染指数仪美国便携式油污染度仪BH20-TP591便携式污染分析仪便携式油品污染度检测仪美国黑白箱(便携式污染检测仪)带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器HPCA-2滤膜显微镜分析系统HPCA-2便携式清洁度检测仪HPCA-2油脂污染度检测仪HPCA-KIT-2
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