3D轮廓测量及分析仪有什么优势?

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3D轮廓测量仪是测量产品表面轮廓尺寸的仪器,根据工作原理的不同,可以分为接触式3D轮廓测量仪和非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)。

1.接触式3D轮廓测量仪通过触针在被测物体表面滑过获取表面轮廓参数,如角度处理(坐标角度,与Y坐标的夹角,两直线夹角)、圆处理(圆弧半径,圆心到圆心距离,圆心到直线的距离,交点到圆心的距离,直线到切点的距离)、点线处理(两直线交点,交点到直线距离,交点与交点距离,交点到圆心的距离)、直线度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽、沟曲率半径、沟边距、沟心距、轮廓度、水平距离等形状参数。(如图是SJ5730测量圆锥滚子轴承表面微观轮廓Pt及粗糙度)。最大的优势就是高精度测量了。

轴承实测

2.非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)是以白光干涉为原理制成的一款高精度微观形貌测量仪器,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。

光学非接触式测量排除接触测量对柔性物体测量的人为等受力干扰,可以测量一些不可接触的物体,如辐射体、高温物体等。

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3D轮廓测量仪具有速度快,精度高,非接触,易安装、可同时测量一个轮廓上的多个尺寸等优势,可广泛应用于智能制造、汽车、食品、医药、包装等行业。

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3D轮廓测量及分析仪可以应用于工业现场进行电池极耳焊印毛刺的形貌测量、极片分条后的波浪边测量,是高精度厚度测量设备,为测量带来便利,3D轮廓测量及分析仪使用寿命长,利用高精度2D位移传感器对被测物进行扫描,得到被测物表面轮廓相关数据后,可以对产品进行各种矫正和分析,得出需要的高度、锥度、粗糙度、平面度等物理量。大大提升了产品生产合格率,节省了生产成本。
测量原理:
利用高精度2D位移传感器对被测物进行扫描,得到被测物表面轮廓相关数据后,对其进行各种矫正和分析,得出需要的高度、锥度、粗糙度、平面度等物理量。

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SuperView W1光学3D表面轮廓仪又称为:白光干涉仪、3D轮廓测量仪,是3D测量领域检测精度最高的检测仪器之一,其测量精度在1nm-4nm,在同等系统放大倍率下检测精度和重复精度都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜,在一些纳米级和亚纳米级超精密加工领域,除了白光干涉仪,其它的仪器无法达到其精度要求。

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3D轮廓测量仪是测量产品表面轮廓尺寸的仪器,根据工作原理的不同,可以分为接触式3D轮廓测量仪和非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)。

1.接触式3D轮廓测量仪通过触针在被测物体表面滑过获取表面轮廓参数,如角度处理(坐标角度,与Y坐标的夹角,两直线夹角)、圆处理(圆弧半径,圆心到圆心距离,圆心到直线的距离,交点到圆心的距离,直线到切点的距离)、点线处理(两直线交点,交点到直线距离,交点与交点距离,交点到圆心的距离)、直线度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽、沟曲率半径、沟边距、沟心距、轮廓度、水平距离等形状参数。(如图是SJ5730测量圆锥滚子轴承表面微观轮廓Pt及粗糙度)。最大的优势就是高精度测量了。

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2.非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)是以白光干涉为原理制成的一款高精度微观形貌测量仪器,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。

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测量原理:
利用高精度2D位移传感器对被测物进行扫描,得到被测物表面轮廓相关数据后,对其进行各种矫正和分析,得出需要的高度、锥度、粗糙度、平面度等物理量。

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3D轮廓测量仪是测量产品表面轮廓尺寸的仪器,根据工作原理的不同,可以分为接触式3D轮廓测量仪和非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)。

1.接触式3D轮廓测量仪通过触针在被测物体表面滑过获取表面轮廓参数,如角度处理(坐标角度,与Y坐标的夹角,两直线夹角)、圆处理(圆弧半径,圆心到圆心距离,圆心到直线的距离,交点到圆心的距离,直线到切点的距离)、点线处理(两直线交点,交点到直线距离,交点与交点距离,交点到圆心的距离)、直线度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽、沟曲率半径、沟边距、沟心距、轮廓度、水平距离等形状参数。(如图是SJ5730测量圆锥滚子轴承表面微观轮廓Pt及粗糙度)。最大的优势就是高精度测量了。

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2.非接触式3D轮廓测量仪(光学轮廓仪)是以白光干涉为原理制成的一款高精度微观形貌测量仪器,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。

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测量原理:
利用高精度2D位移传感器对被测物进行扫描,得到被测物表面轮廓相关数据后,对其进行各种矫正和分析,得出需要的高度、锥度、粗糙度、平面度等物理量。

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