焊接主要用于制造各种金属构件,如汽车、船体、建筑结构、锅炉及各种压力容器。此外,焊接也常用于制造机械零件,如重型机械的机架、底座、箱体、轴、齿轮等。焊接过程中常见的是,焊接件不均匀加热和冷却产生局部的变形。由于焊缝表面高低不平、纵向宽度不均匀、余高过高或过低、角焊缝单边以及焊脚尺寸不符要求等,这都会影响焊缝与母材金属的结合强度,降低构件承载能力等。使用新拓三维XTOM蓝光三维扫描仪获取三维数据,通过检测焊缝表面的平整度,可保证构件产品外观和质量。本文以钢板焊接件为研究对象,全流程呈现新拓三维XTOM蓝光高精度三维扫描仪在注塑件模具设计及检测分析中的应用。关键词:焊接变形精密测量、高精度三维光学测量,焊接切割变形测量二、原有检测方法焊接件检测样件检测需求检测钢板焊接构件在焊接部位的平面度,包括焊缝表面、纵向宽度、高低、焊脚尺寸等重要位置3D尺寸。客户需控制焊接件的整体平面度,使其在规定要求范围内,长安区的抄数机公司联系方式。原有解决方案在传统的检测方法中,平面度的测量通常用规/尺等检具进行测量,检测效率较低,数据结果不够,长安区的抄数机公司联系方式,通常只能检测焊件边缘,长安区的抄数机公司联系方式。原有方案不足由于焊缝的影响,传统检具难以对单元板块的焊接进行全尺寸检测。
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同时机床和激光扫描器。CopyCAD简单的用户界面允许用户在尽可能短的时间内进行生产,并且能够快速掌握其功能,即使对于初次使用者也能做到这点。使用CopyCAD的用户将能够快速编辑数字化数据,产生具有高质量的复杂曲面。该软件系统可以完全控制曲面边界的选取,然后根据设定的公差能够自动产生光滑的多块曲面,同时,CopyCAD还能够确保在连接曲面之间的正切的连续性。该软件的主要功能如下:数字化点数据输入DUCT图形和三角模型文件CNC坐标测量机床分隔的ASCII码和NC文件激光扫描器、三维扫描器和SCANTRONPCArtCAMRenishawMOD文件点操作能够进行相加、相减、删除、移动以及点的隐藏和标记等点编辑能够为测量探针大小对模型的三维偏置进行补偿能够进行模型的转换、缩放、旋转和镜像等模型转换能够对平面、多边形或其它模型进行模型裁剪三角测量在用户定义的公差和选项内的数字化模型的三角测量,包括:①原始的——法线设置②尖锐——尖锐特征强化③特征匹配——来自点法线数据的特征④关闭三角测量——为了快速绘图可以关闭模型特征线的产生边界——转换模型外边缘为特征线间断——为找到简单的特征。
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大型和重型工业零件检测一直是一个挑战,便携式3D激光扫描仪的普及为该类工件的质量控制提供了新的解决方案。检测难点海外客户,宽约,重达10吨,体积和重量都极大,几乎无法移动。同时,该工件工艺较为复杂,有众多凹槽、转角、曲面等难以人工测量的细节。未采用三维激光扫描之前,客户会对方便测量的大尺寸进行人工测量,其他细节则不做检测,这不仅意味着耗时长,还意味着质量无法把控,可能会存在较大偏差,但手持式三维激光扫描仪无需接触就能测量到所有细节,为大型工件检测提供了极简检测方案。检测流程客户选择了思看的KSCAN复合式三维扫描仪完成检测,具体流程如下:1)摄影测量系统先使用全局摄影测量系统获取定位标记点坐标,为激光扫描提供扫描标记点,消除累计误差。2)三维激光扫描KSCAN有高速扫描、精细扫描、大面幅扫描等多种工作模式,针对工件的不同部位采取不同的扫描模式,自由切换,获取曲面、凹槽、转角等部位的所有细节。3)获取检测结果把扫描得到的STL数据与CAD数模进行对比,生成检测报告。思看三维解决方案优势使用KSCAN复合式三维扫描仪进行检测的主要优势在于:1)内置摄影测量系统。在利用标记点扫描的过程中,由于拼接次数增加。
地震作为对人类社会影响严重的自然灾害,具有破坏性大、破坏范围广、突发性强及防御难度高等特点,常常造成大量的人员伤亡和经济损失。一旦发生突发性强烈地震,将会在极短时间内造成建筑物倒塌、生命线系统工程破坏及人员伤亡,建筑物的抗震性能总体原则为“小震不坏、中震可修、大震不倒”。近年来,强震作用下的建筑物倒塌破坏现象屡见不鲜,结构抗地震倒塌性能研究已成为地震工程领域的热点问题。通过研究混凝土框架结构在地震作用下的比较大反应,给出合理的抗震设计方法和抗震构造措施,以减少结构破坏和防止结构倒塌,对框架结构在强震作用下的倒塌演变规律及破坏模式进行研究,对结构抗震设计和很大程度避免震灾具有重要意义。二、测量需求采用相似材料结构模型实验的手段,以钢筋混凝土框架结构为研究对象,通过数字散斑的非接触测量方式,获取强烈地震作用下模型表面的三维全场位移及应变数据。三、原有测量方法原有解决方案电阻应变计是过去常用的应变测量方法,在结构表面安装应变片,受载后结构表面产生微小变形,应变计的敏感栅也随着变形,电阻相应发生变化,即尺寸变化转化为电阻变化,将电信号输入仪器进行分析,从而得到相应应变。
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可将扫描数据和数模对比生成色谱图展示模具型面偏差,为产品交付提供检测报告。方案优势1.超高精度,还原细节鞋模的边界、孔位,细小的特征需要更高的点云分辨率才能精细采集,KSCAN-Magic全球红蓝激光双模工作,蓝光小分辨率可达,同时具备高效和高精度细节还原的能力。2.快速便携,随时补测设备小巧灵活,对光线要求不敏感,适用各种环境,方便外携;当存在漏检元素可以随时拾取,无需重新装夹,不存在二次定位偏差。3.快速扫描,无需喷粉激光扫描获取鞋模表面三维数据,无需喷粉,对模具无损伤;13500000次/秒超高采集速率,10分钟内即可完成扫描检测。扫描数据扫描数据模口线提取型面偏差比较小结KSCAN-Magic复合式三维扫描仪凭借高精度高速率的特点,不仅可以用于鞋底模型数据的提取;也可用于鞋模的再设计,以及鞋模误差分析,为鞋模生产制作过程中的流程优化和产品优化带来新的解决方案。广西抄数机价格,咨询河北庄水科技有限公司;藁城区抄数机
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三维应变测量用于复合材料拉伸压缩劈裂性能测量聚合物基复合材料具有较高的比强度、比刚度、耐腐蚀、可设计性强,在航空航天领域得到了的应用,成为飞机、火箭、人造卫星、武器等结构上不可或缺的战略材料。随着聚合物基复合材料的大量应用,复合材料构件的失效也逐渐增多,且可能造成灾难性事故。与传统的金属材料结构相比,复合材料在承受载荷或发生故障时的性能有着差异。因为复合材料通常是脆性的,不像金属通常是韧性的,后者在破坏前会变形。这些变量是复合材料所特有的,通过实验测试复合材料在荷载作用下的失效和破坏行为,可以为新材料及部件及的创新设计和性能提升提供数据依据。二、测量需求由复合材料制成的部件,在应用过程中不可避免地会受到动态载荷的作用,而复合材料在动态载荷作用下的力学性能有着的不同,因此有必要对特殊材质的复合材料式样展开拉伸、剪切、压缩试验,并与传统的应变片手段进行对比。三、原有检测方法原有解决方案电阻应变计是过去常用的应变测量方法,在结构表面安装应变片,受载后结构表面产生微小变形,应变计的敏感栅也随着变形,电阻相应发生变化,即尺寸变化转化为电阻变化,将电信号输入仪器进行分析,从而得到相应应变。
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