电脑型金相显微镜或是数码金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品,可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印。今天要给大家介绍关于金相显微镜的使用方法有哪些?以及应用在哪些方面?的内容,欢迎阅读!金相显微镜的使用方法: 1.根据观察样品所需的放大倍数要求,正确选择物镜和目镜,分别安装
手动式三坐标测量仪操作者用手握住主轴使其沿着轴移动。测量时,需注意探头与工件间测量压力、工具金相显微镜及探头移动因加速度所造成轴产生弯曲导致测量误差。CNC式三坐标测量仪CNC式三坐标测量仪除了具有马达驱动式的功能之外,还可自动依照计算机所预先设定的程序执行测量,甚至有些厂商出品的三坐标测量仪,也提供了自动装拆工件。CNC式三坐标测量仪除提供尺寸测量(点到点的测量)外,也可作曲面的轮廓测量(点到点
1、最小区域法:接触式三坐标是以包容实际被测表面的最小包容区域的宽度作为平面度误差值和平面度误差定义的评定方法。 2、三坐标测量仪最小二乘法:是以实际被测表面的最小二乘平面最为评定基准面,以平行于最小二乘平面,且具有最小距离的两包容平面的距离作为平面度误差值。接触式三坐标使三坐标测量仪被测物体表面上各点与该平面的距离的平方和为最小的平面。此法计算较为复杂,一般均计算机处理。 3、对角线法:是以
除此之外,测量软件还提供了多种辅助工具,比如:多语言支持:软件支持简体中文、LEICA显微镜繁体中文、英文界面,语言切换可以随时进行,无需重新启动软件。图纸比对功能:将工件的测量图与工件原图纸进行比对。操作过程中的声音提示:增加了仪器的易用性和用户操作的方便性。拼全图:软件自动对工件指定范围的各个区域逐步进行扫描,LEICA显微镜再由软件进行自动拼图,得出工件指定范围的整体图像。影像测量仪采用
三次元测量仪主要是指通过在三维空间取点进行测量的仪器。其主要原理是将被测物体放置在三维测量空间中,可以获得被测物体上每个测量点的坐标位置。根据这些点的空间坐标值,可以计算被测物体的几何尺寸、形状和位置。三次元测量仪基本原理是通过检验传感器(探头)的配合和测量空间轴的移动,获得被测几何元素的离散空间点位置。然后,通过一定的数学计算,完成被测点(点群)的分析和拟合,还原被测几何元素。在此基础上,计
2.5次元测量仪是在二次元测量仪的基础上增加了光学或接触探针,不仅可以测量二维平面长度和宽度角等尺寸,还可以进行光学辅助高度测量。2.5次元测量仪是由高分辨率CCD彩色透镜、连续变焦物镜、彩色显示器、视频标线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件和高精度工作台结构组成的高精度光学图像测量仪。 2.5次元测量仪在表面光或侧面光照射下,通过变焦物镜和电荷耦合器件透镜捕获图像,并传输到
三次元测量仪主要是指通过获取三维点进行测量的仪器。市场上还有三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元。三次元测量仪的主要原理是将被测物体放置在三维测量空间中,可以得到被测物体上每个测量点的坐标位置。根据这些点的空间坐标值,可以计算出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 三次元测量仪的基本原理是通过检测传感器(探头)的运动和测量空间轴的协调来获得被测几何元素的离散空间点位置。然后,通过一定的数
三次元测量仪是专门为大量重复检查而设计的。它具有速度快、效率高、操作简单、功能强大的特点,特别适合要求高效、快速、准确的大批量检验,是繁忙质检线不可缺少的重要设备。其创新的机械机构设计、强大的软件功能、丰富的模型和配置能够满足客户对精度和效率的测量要求,特别适合航空、航天、武器、汽车等行业的用户检测复杂的空间几何量。 三次元测量仪采用全封闭框架移动桥结构,刚性好,重量轻。X、Y和Z三轴导轨均
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