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國(guó)產(chǎn)位移傳感器產(chǎn)品原理

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-17

高精度激光位移傳感器可以通過(guò)測(cè)量物體與傳感器之間的距離來(lái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線上的測(cè)量。傳感器發(fā)射激光束,,激光束照射到物體上并被反射回來(lái),,傳感器通過(guò)測(cè)量反射回來(lái)的激光束的時(shí)間差來(lái)計(jì)算物體與傳感器之間的距離,。傳感器將這些距離測(cè)量值傳輸?shù)接?jì)算機(jī)或系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線上物體的位置,、尺寸,、形狀等參數(shù)的精確測(cè)量。這種測(cè)量方式具有高精度,、高速度和非接觸式測(cè)量等優(yōu) 點(diǎn),,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線上的測(cè)量和控 制領(lǐng)域。激光位移傳感器是一種高精度,、高分辨率的測(cè)量?jī)x器,。國(guó)產(chǎn)位移傳感器產(chǎn)品原理

此外,激光位移傳感器還可以應(yīng)用于機(jī)器人,、自動(dòng)化生產(chǎn)線,、航空航天,、汽車工業(yè)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,。例如,,在機(jī)器人領(lǐng)域中,激光位移傳感器可以用于測(cè)量機(jī)器人末端執(zhí)行器的位置和姿態(tài),,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的自動(dòng)化管控,。在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中,激光位移傳感器可用于測(cè)量人體運(yùn)動(dòng)和變形,,如呼吸,、心跳、肌肉運(yùn)動(dòng)等,,從而為醫(yī)學(xué)診斷和醫(yī)治提供重要的數(shù)據(jù)支持,。總之,,激光位移傳感器在工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究等領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用前景,,可為提高生產(chǎn)效率和科學(xué)研究水平提供重要支持。高精度激光測(cè)厚儀 位移傳感器不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要選擇不同類型的激光位移傳感器,,以滿足測(cè)量要求,。

液晶玻璃基板品質(zhì)管控要求嚴(yán)格、設(shè)備精度要求高,,傳統(tǒng)的接觸式測(cè)厚裝置因其測(cè)量精度差,、測(cè)量頻次有限而無(wú)法形成連續(xù)測(cè)量、接觸式測(cè)量裝置損耗快,,需頻繁定期更換等不足,,已無(wú)法滿足當(dāng)前生產(chǎn)要求。激光測(cè)厚裝置的應(yīng)用有效彌補(bǔ)了接觸式測(cè)厚裝置的不足,,從效率,、精度、準(zhǔn)度,、連續(xù)性、可追溯性上對(duì)測(cè)厚技術(shù)進(jìn)行升級(jí),。激光是由激光器產(chǎn)生的一種特殊的平行光束,,它具有方向性強(qiáng)、亮度高,、顏色純,、光脈沖寬度窄等優(yōu)異物理特性。激光在線測(cè)厚儀一般是由兩個(gè)激光位移傳感器上下對(duì)射的方式組成,,上下的兩個(gè)傳感器分別測(cè)量玻璃基板上表面的位置和下表面的位置,,通過(guò)計(jì)算機(jī)計(jì)算得到玻璃基板的厚度,。

針對(duì)車橋減速器橋殼軸承孔的同軸度檢測(cè)問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于二維激光位移傳感器的同軸度檢測(cè)裝置,。該裝置通過(guò)二維激光位移傳感器在孔內(nèi)旋轉(zhuǎn)一周進(jìn)行測(cè)量數(shù)據(jù)采集,,并利用編碼器實(shí)現(xiàn)了采集過(guò)程的閉環(huán)管控采用該裝置可提高數(shù)據(jù)采集效率,。為了進(jìn)行同軸度計(jì)算,,提出一種針對(duì)三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)的小二乘迭代法。首先,,將采集到的角度,、徑向距離轉(zhuǎn)換成三維坐標(biāo)的點(diǎn)云數(shù)據(jù)形式。接著,,以殘差小為優(yōu)化目標(biāo),,利用高斯一牛頓迭代方法確定出軸線。該方法利用了整個(gè)圓柱孔測(cè)量數(shù)據(jù),,并通過(guò)基于殘差小的優(yōu)化方法計(jì)算得到兩端孔的軸線和它們的公共軸線,,然后,以公共軸線為基準(zhǔn)計(jì)算出同軸度誤差,。與傳統(tǒng)的通過(guò)計(jì)算多個(gè)橫截面中心來(lái)確定軸線的方法相比,,該方法提高了計(jì)算精度。同時(shí),,針對(duì)影響同軸度測(cè)量精度的一些因素,,如測(cè)量裝置的安裝精度、轉(zhuǎn)軸的徑向跳動(dòng)等進(jìn)行了分析,,并給出誤差補(bǔ)償方案,。將該裝置的測(cè)量結(jié)果與三坐標(biāo)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了該方法的正確性,。激光位移傳感器的使用需要注意安全事項(xiàng),,避免將激光束直接照射在人眼上。

激光三角法測(cè)量原理可有效應(yīng)用于三維曲面的非接觸精密測(cè)量,,測(cè)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)處理結(jié)果直接關(guān)系到測(cè)量精度的提高,,同時(shí)也與測(cè)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、被測(cè)物體特性及環(huán)境條件等因素有關(guān),。從激光三角法的測(cè)量機(jī)理出發(fā),,針對(duì)易拉罐罐蓋開啟口壓痕殘余厚度測(cè)量中影響測(cè)量的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行分析和研究,包括激光光點(diǎn)尺寸,、激光散斑,、精細(xì)結(jié)構(gòu)、被測(cè)物體表面的光澤、顏色等,。

隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,,對(duì)各種罐蓋容器表面微小刻痕測(cè)量的質(zhì)量要求越來(lái)越高,根據(jù)原理的不同,,可分為接觸式測(cè)量和非接觸式測(cè)量,。接觸式測(cè)量方法發(fā)展比較成熟,但有其局限性,。非接觸測(cè)量是罐蓋容器測(cè)量的發(fā)展方向,,其中的光學(xué)非接觸測(cè)量法是一個(gè)非常活躍的研究領(lǐng)域,。目前常見(jiàn)的非接觸光學(xué)測(cè)頭有:激光三角法測(cè)頭,、激光聚焦測(cè)頭、光柵測(cè)頭等,。相對(duì)其他測(cè)量方法而言,,激光三角法測(cè)量系統(tǒng)在物體形貌檢測(cè)以及物體體積測(cè)量當(dāng)中得到廣泛的應(yīng)用,它具有大的偏置距離和大的測(cè)量范圍,,對(duì)待測(cè)表面要求較低,,不僅適合小件物體的輪廓測(cè)量,也非常適合大型物體的形貌體積測(cè)量,,而且測(cè)量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,,維護(hù)非常方便,是一種高速,、高效,、高精度、具有廣闊應(yīng)用前景的非接觸測(cè)量方法,。 激光位移傳感器可以實(shí)現(xiàn)物體的傾斜度,、線性位移、角度,、振動(dòng)等參數(shù)的精確測(cè)量,。品牌位移傳感器行情

選擇合適的激光位移傳感器需要根據(jù)具體的測(cè)量需求、實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和經(jīng)濟(jì)考慮等多方面因素進(jìn)行權(quán)衡,。國(guó)產(chǎn)位移傳感器產(chǎn)品原理

二維激光位移傳感器是一種用于測(cè)量物件位移大小及對(duì)動(dòng)態(tài)物件位移量進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量的光,、機(jī)、電一體化系統(tǒng)口],。高精度的二維激光傳感器采用的是激光三角反射式原理,,采集不同材質(zhì)表面的二維輪廓信息,通過(guò)特殊的透鏡組,,激光束被放大形成一條靜態(tài)激光線投射到被測(cè)物體表面上。激光線在被測(cè)物體表面形成漫反射,反射光透過(guò)高質(zhì)量光學(xué)系統(tǒng),,被投射到敏感感光矩陣上,。除了傳感器到被測(cè)表面的距離信息(Z軸),控制器還可以通過(guò)圖像信息計(jì)算得出沿著激光線的位置信息(x軸),。二維激光位移傳感器測(cè)量輸出一組二維坐標(biāo)值,,可通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)被測(cè)物體或輪廓儀探頭得到一組三維測(cè)量值。本文的目標(biāo)是利用二維激光位移傳感器,,通過(guò)傳感器繞轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn),,線掃描圓柱孔內(nèi)表面來(lái)實(shí)現(xiàn)圓柱孔內(nèi)表面信息的測(cè)量,進(jìn)而求得同軸度,。如圖3所示,,二維激光位移傳感器有X軸小、量程,,以及Z軸小,、量程。用傳感器測(cè)量減速器兩端軸承孑L內(nèi)表面信息時(shí),,需保證傳感器到孔內(nèi)表面的距離在傳感器的Z軸測(cè)量范圍內(nèi),,并且對(duì)應(yīng)著該Z軸測(cè)量量程的X軸測(cè)量范圍應(yīng)大于孔的高度,即激光線旋轉(zhuǎn)一周應(yīng)能包含軸承孑L內(nèi)表面,。國(guó)產(chǎn)位移傳感器產(chǎn)品原理