手持三维激光扫描仪(手持三维激光扫描仪和移动背包扫描系统在房地一体测量中的应用)

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slam手持三维激光扫描仪

     测量边照相边定位,边走动现场边采集现场数据,移动三维扫描仪集激光、slam(双重定位,提升手持扫描仪的扫描精度)全景相机、imu于一体


手持三维激光扫描仪(手持三维激光扫描仪和移动背包扫描系统在房地一体测量中的应用)

手持三维激光扫描仪应用测绘

     手持三维激光扫描仪应用测绘==原标题:slam三维激光扫描仪(矿山测量)=沈阳嘉志科技

     现阶段随着国内基建力量的强大,越来越多的地下工程开始建设或已建设完成,现如今各大工程公司面临着各类工程挑战,在不同测绘测量手段下各公司都彰显了各自的实力,新旧结合碰撞出了最新的技术火花。使用传统的测绘手段会耗时较长,地下引点难度较大,在结合新型手持三维激光扫描仪之后,会大大节约人力物力和效率,让测绘更简单,工期缩短的很大程度提高各单位的工作效率。在不同的地下空间环境中,应用的方式有所不同,灵活应对每种不同环境。

     矿山测量对于传统的测绘技术和手段而言,很难达到理想的要求,无法确保测量结果的效率性精确性。而三维激光扫描仪作为一种新型的快速的测量设备,可以快速准确的生成数字模型,特别适用于矿山测量工作中,同时相对比其它测量技术,三维激光扫描仪还具有测量速度快、准确性高以及操作简单等优势。

     GoSLAM扫描系统在涵洞,矿洞,地下隧道等狭窄空间进行扫描前,可以提前布设控制点(单次扫描最少布设三个控制点)。在扫描过程中对这些控制点进行依此拾取。在后期解算过程中,可以将布设的控制点坐标输入到扫描系统中,以此减少扫描过程中产生的误差。

     相对比传统的测量手段,三维激光扫描仪主要通过非接触的方式进行实物的三维坐标获取,其所获取的点云格式可以直接在计算机相关处理软件中应用,极大的提高了测量效率和质量,三维激光扫描仪的主要特点体现在以下七个方面:第一,非接触性。传统的测量的手段大都需要人工的介入,在一些复杂地形测量时,很难确保测量结果的准确性,同时也会给人员生命安全构成威胁。而三维激光扫描仪的非接触性特点,可以在不需要人工介入的情况下获取实物三维坐标,极大地降低了人工劳动力;第二,测量效率高。三维激光扫描仪在矿山测量中的应用效率较高,通常情况下其点位获取的速度可以达到十万次每秒,同时该技术还比较适用于一些大面积实物三维坐标信息获取中,可见其在测量效率方面的优势巨大;第三,实时主动性。不同于以往的测量技术,三维激光扫描仪可以主动发射信号,不需要凭借外部光源进行测量,通过对发射信号的回波探测,即可实现对实物坐标信息的获取。另外,三维激光扫描仪的应用还不会受到时间和空间的制约,可以实现全天二十四小时的实时测量;第四,穿透性。由于三维激光扫描仪采样的间距较小,同时采样密度较大,所以对于一些植被稀疏的矿区测量,可以确保激光信号直接到达目标实物,获取目标的不同层面几何信息;第五,准确性。三维激光扫描仪所获取的目标信息具有高密度和高精度的特征,并且采样点分布相对均匀、分辨率较高,所以确保最终测量结果的准确性和可靠性;第六,自动化。该技术作为数字化时代的主要产物,具有良好的自动化特点,其数据采集、存储和处理都可以自动完成,极大的降低了人工操作存在的失误率;

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     手持三维激光扫描仪应用测绘==责任编辑:

手持三维激光扫描仪高精度

     觉得你的问题描述不是特别准确,以下解释希望对你有所帮助:

     手持三维激光扫描仪高精度1.影像测量仪采用的方法是主动光或者被动光通过放大图像几十倍,进行的一种边缘拟合提取,所谓的三维也就是两维半,加了触笔或者探针检测Z向高度而已。一般的精度可高达微米级别(0.003mm~0.005mm)。典型的如美国的OGP、台湾智泰等;

     手持三维激光扫描仪高精度2.三维激光扫描分为手持激光扫描仪、台式激光扫描仪,相比之下台式激光扫描仪精度稍高点,但测量物体一般体积受行程限制,不会太大,如国内的思锐;手持激光扫描仪比较轻便灵活,如加拿大的handsacn;但无论哪种激光扫描,实际使用中最终测量精度均在0.05mm=0.1mm,切测量数据噪声较大;

     手持三维激光扫描仪高精度3.拍照式三维扫描仪,采用主动编码光栅投射物体表面,单相机或者双相机采集图像立体解算,一般单幅测量精度可高达0.008mm=0.03mm范围,测量对象可以是几个毫米到几十米,不受行程限制对于复杂曲面效率高,速度快,但不足之处如测头不够轻便、数据量大等。典型的此类设备如:德国GOM公司的ATOS,国内西安交大自主研发的XJTUOM、北京天远的OKIO系列三维扫描等。

手持三维激光扫描仪的优势

     手持三维激光扫描仪的优势==原标题:测沙?测土?测马路?手持激光3D扫描仪还能这么用

     在数字化时代大背景下,三维激光扫描技术作为测绘领域的一项重大科技创新成果,以高速率、高精度、非接触测量和自动处理等独特优势,不仅在工业领域应用发展迅猛,成为推动智能制造的一股新势力,同时也逐渐渗透在文博、教育、医疗、消费品、AR/VR等其它非工业领域,并不断开疆辟土,成为引领各行业数字化的“新潮流”。

     那么,除了常见的应用领域外,你知道我们的手持激光扫描系统还能用来测沙、测土、测马路吗?话不多说,赶紧上案例!看三维激光扫描技术为新的应用领域带来了哪些新思路、新方案。

     微地貌观测

     高校实验研究(室内)

     微地貌是最小的地貌形态单元。通过对微地貌进行观测研究,可以进一步分析宏观地貌的形成过程,比如沙粒在风蚀作用下如何运动。而建立高精度的三维模型是对地貌进行定量研究的基础。

     ◎客户沙丘微地貌实验装置,肉眼难以辨别表面的微小变化

     我们的客户陕西某高校实验室,在风沙地貌的研究工作中,面临这样一个观测难点:若采用测针法等传统观测方式,则需要与表面接触,会对微地貌造成破坏且观测耗时长。

     中观为其提供的三维激光扫描方案,依据线性激光的反射与双目CCD成像原理,可以快速采集到微地貌的完整表面数据,且测量过程中无需接触待测物表面,结果更准确、更可靠。

     方案具体实施

     ◎使用中观RigelScanPro智能手持式激光3D扫描仪(精度可达0.03mm),手持扫描,灵活移动,采集数据不留死角、不存在盲区,且扫描过程中实时生成可视化点云数据,便于查看;

     ◎不到1分钟即采集完研究区域的三维数据,实现对真实微地貌的三维重建;

     ◎将扫描数据导入GeomagicControl软件分析高/低点的变化情况,表面波浪起伏清晰可见,翔实的数据为微地貌相关研究工作提供了重要支撑。

     土密度勘测

     机场地基勘测(野外)

     土的密度是土的单位体积质量。测定土的密度,可以了解土的疏密状态,进一步换算土的其它物理力学指标,供工程设计之用。

     我们的客户某建筑设计院在一个机场地基勘测项目中,创新性地引入了中观的MarvelScan智能反向定位蓝色激光3D扫描仪来帮助勘测地基土的密度,解决了灌水法等常规试验诸如以下问题:

     *需要多人协调配合,操作步骤多,采样时间长;

     *试验结果受人为因素影响大,数据不够准确,难以形成科学的可追溯性。

     中观方案大大提高了数据采集的便捷性和准确性,可以加快勘察周期,提高勘察质量,同时增强了与其他用户的数据衔接性。

     方案具体实施

     ◎使用MarvelScan扫描在机场地基上挖出的土坑,以高达135万次测量/秒的速率,可以一次性精准、迅速完成不规则土坑的三维数据采集,且数据方便传输与保存,具有永久可追溯性;

     ◎将扫描数据导入GeomagicControl软件提取土坑体积,继而可以计算土的密度。

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     道路形变分析

     高校实验研究(野外)

     道路是交通运输的基础载体。不同材质的道路在长时间的地面压力、车流磨损及其它外界因素影响下,会产生不同程度的形变。通过长期、动态的道路形变监测与分析,进而掌握形变规律及不同材质的优劣势,对于道路工程的稳定性和安全性具有重要的指导意义。

     西南某高校道路工程相关研究团队,通过行业论文了解到中观的三维激光扫描技术后,引入RigelScanUltra智能手持式激光3D扫描仪作为道路形变监测的高效工具,通过在不同研究时段采集高精度三维模型后,再进行对比分析得到准确的形变量。

     利用小巧便携的手持式激光3D扫描仪在户外进行道路测量,大大减轻了外业测量工作的负担,提升了工作效率,同时又拥有传统测量方式达不到的极高的测量密度和精度。

     方案具体实施

     ◎RigelScanUltra采用纯蓝光技术,抗干扰性强,即使在户外强光照下,也不需要对路面做任何处理,一样可以快速捕获数据,精度最高达0.01mm;

     ◎利用功能强大的扫描软件RigelScan可以对点云数据进行体素化滤波、体外点剔除和快速构及格优化等智能化处理,获得完整的高精度三维模型;

     ◎扫描输出的三维模型直接导入到GeomagicControl检测软件中进行分析,图中是以一个水平面为参考,计算出的最大上偏差及最大下偏差,可以由此分析路面的形貌高差。

     小结

     中观的三维激光扫描技术应用在地质地貌和道路工程领域,为客户带来了突破传统的革新式的高效测量体验。同时,表现出了极强的灵活适应性,无论是室内的实验研究,还是野外的勘探测量,各种环境条件下均可保证采集的数据精准、完整,为科研/工程技术人员提供了更加简便、智能的工具和更加科学、精准的数据支撑。

     当然在地质地貌和道路工程领域,还有很多大场景的应用需求。以客户需求为导向,中观也在不断拓展丰富着产品线,除了工业级的扫描系统外,新品RigelSLAM大空间手持激光3D扫描系统已上线,带你“大开视界”,打开另一片新世界。

     手持三维激光扫描仪的优势==责任编辑:

手持三维激光扫描仪品牌

     华朗三维是专业三维扫描仪和三维测量仪制造商,提供多种三维扫描仪和三维测量仪,如手持三维扫描仪,手持激光三维扫描仪,三维光学扫描仪,三维激光扫描仪。华朗三维始终走在三维扫描仪行业最前沿,华朗三维扫描仪,三维扫描精度高,三维扫描速度快。华朗三维扫描仪,技术雄厚,品质值得信赖。华朗三维,您身边的抄数专家,抄数,到华朗三维,让您把满意带回家!

手持三维激光扫描仪原理

     手持三维激光扫描仪原理==(原标题:元宇宙来袭,还不会挑三维扫描仪?!)

     最近元宇宙(Metaverse)概念引爆全,受到全球资本市场的狂热追捧,被称为互联发展的下一阶段。

     这一概念源于科幻小说《雪崩》,在元宇宙中,万物皆可三维数字化,人们可以深度融合与沉浸在虚拟三维空间的酷炫交互中。

     在3D机器视觉和传感技术的发展基础上,互联传播内容将迎来一次全面升级,全真、全息的3D内容不再遥远。三维扫描技术是搭建"元宇宙"所需技术底座的重要组成部分之一,有望成为将来“元宇宙”事业发展的扎实支点。

     电影《头号玩家》中展现的元宇宙

     当下,三维扫描技术已覆盖各行各业,被用作质量控制、产品开发、三维建模等用途,除了航空航天、汽车交通、机械制造等工业领域,在文物雕塑、教学科研、影视娱乐等领域也有不俗表现。

     三维扫描技术发展至今,各种型号的三维扫描仪层出不穷,而手持式三维扫描仪作为一种作为一种便携式高精测量产品,因其检测时"非接触无损伤",受到越来越多的企业和用户亲睐。

     那么问题来了!如何选购一款适合自己的手持式三维扫描仪呢?

     今天,小编整理了一些挑选技巧,供大家参考。

     首先,市面上的手持式三维扫描仪按工作原理分,主要有手持式三维激光扫描仪和手持式结构光三维扫描仪,各有各的应用优势。在购买前,可先了解不同产品的优势,来比对自身需求。

     手持式三维激光扫描仪

     激光主动成像系统有诸多优点,譬如抗干扰性强,能很好地适应不同的测量现场,但是它的图像会受到散斑噪声和其他一些高斯噪声的影响。

     如下图所示,分别用红/蓝激光扫描点距0.1mm的标定板,红色激光散斑效应明显:

     红蓝激光在低解析度对比图

     且大量实验表明,单独蓝色激光的散斑效应非常不明显,从而可以忽略单独蓝色激光产生的散斑现象。因而,使用蓝色激光扫描的结果细节度更高。

     早期技术一般采用红色激光进行扫描。而思看科技作为国内最早研制手持式三维扫描仪的企业之一,为提升激光扫描的精细度,开创行业先例,首次将蓝色激光引入三维激光扫描领域。

     在整个光谱中(见下图),蓝色光谱窄,自然界中蓝色物体非常少,所以蓝色激光的抗干扰能力比红色激光更强,用蓝色激光能更好地适应不同的现场环境,无惧黑色或高亮表面,结构复杂或多曲面的物体也能轻松扫描。

     同一个光学系统对不同波段光源焦距不同,在同一组光学系统中红外激光焦距比蓝光焦距长。对于细小特征需要近距离扫描,适合采用焦距近的蓝光;对于大范围扫描需求时采用焦距远的红外激光更为合理。

     三维激光扫描仪的工作幅面与设备的相机夹角及光源的波长有关,同一台设备,在无法改变相机夹角的前提下,思看科技除了采用能扫描细小特征的蓝色激光,又引入了与其具有相似稳定性且波长更长的红外激光,使得设备工作效率显著提升,高精度大面幅扫描不费吹灰之力。

     手持式结构光三维扫描仪

     手持式结构光三维扫描仪扫描时,拼接方式多样,可根据特征、纹理、标记点或者配合陀螺仪辅助定位,在应对一些精细纹理的扫描需求时,有很大的优势。

     手持式结构光的成像算法有光栅和散斑两种。光栅扫描成像技术,精细度极高,但在面对一些复杂材质,如扫描高光表面或半透明物体时,需要做喷粉处理。散斑扫描成像技术则在灵活性上有更大的优势,操作门槛低,扫描速度快。

     市面上的手持结构光扫描仪,在一些非工业级扫描场景中有许多应用,能满足用户对中大型物品及人体部位的扫描需求。

     比如在扫描文物雕像时,能捕捉到高清细腻的纹理,助力博物馆三维数字化工程,让国宝活起来,让文物连接数字、历史承接未来。

     在大致了解不同的产品的优势之后,可从扫描的精度要求、扫描对象、尺寸、材质等维度来综合考虑自身的需求。

     “精”得起测量

     在工业检测领域,不同行业会采用1/3、1/5、1/10等不同原则。以1/3原则为例,即测量工具的精度小于零件公差的1/3。用户应从自身的扫描精度要求入手,选择合适的扫描仪。

     首先,精度是有前提的,一切脱离扫描条件谈精度的都是无稽之谈。扫描工件的大小会对最终扫描的实际精度产生影响,因此在追求三维扫描仪的精度时,切不可忽略其体积精度。

     有些产品中还会出现重复精度指标,指的是仪器重复多次地完成同一变化过程所对应的结果的最大偏差值。即考察产品的精度时,还要注重设备的稳定性。

     一般而言,扫描的物体越大,累积误差就越大,实际扫描的精度就越低。所以大型物体的高精度测量一直是三维检测时的一个难题,对检测设备的测量精度要求更是“吹毛求疵”。

     思看科技MSCAN=L15全局摄影测量系统

     有时面对超大型的工件检测,仅一台设备无法满足需求,除了手持式三维扫描仪以外,还会配合使用摄影测量系统,以满足高精度要求。一般超过1.5m且有高精度扫描需求的物体,建议配备全局摄影测量系统。

     精度≠细节度

     有些小伙伴会陷入一个误区,觉得只要设备的精度参数高,就能保证极高的细节度,实则不然,影响细节度更多的是扫描分辨率。

     “分辨率”和“精度”——即Resolution和Accuracy。前者更倾向于形容设备对扫描对象细致纹理、细节特征的展现度,后者则更偏向于扫描对象的尺寸测量偏差大小。如果对扫描细节度要求高,则需重点查看扫描仪的分辨率。

     复杂材质,挑战不小

     扫描对象的材质也影响着最终设备的选择方向。一些精加工的工件,表面高反射,易反光,细节不易被捕捉。还有扫描对象呈黑色或者深色,都为设备的选择带来了不小的挑战。

     一机多用,无惧挑战

     以上这些特殊需求,思看科技的KSCAN系列复合式三维扫描仪,都能轻易满足。该系列产品重新定义手持式三维扫描仪,融合了思看科技红蓝双色激光和内置全局摄影测量系统两项独创的专利技术,标配5种工作模式,可进行大面幅扫描、高速扫描、精细扫描、深孔扫描及全局摄影,能轻松应对大型、复杂材质的扫描:

     思看科技KSCAN系列复合式三维扫描仪

     如在扫描像摩托车排气管、轮胎等这种亮黑色物件,无需喷粉直接扫,流程更简化。

     面对飞机发动机等结构多样的管件时,高速模式下快速获取三维数据,超精细模式捕捉各个细节。

     总而言之,了解各类产品的优势,结合考虑自身的扫描需求,才能挑选出适合自身的手持式三维扫描仪。当然,除了设备,别忘了考察配套的软件、成功的应用案例、设备供应商的研发能力和售后服务能力哦~

手持三维激光扫描仪教学

     手持三维激光扫描仪教学==原标题:@你,投票啦~2022年度三维激光扫描技术应用研修班课程由您来定!

     近年来,三维实景中国与数字经济对测绘市场的影响,伴随着激光雷达技术的日趋成熟,其逐渐成为测绘及相关行业一种重要的高精度、高分辨率的数据采集手段,被广泛引用于各个领域的生产作业中。

     为推广三维激光扫描技术在各领域中的应用,并能在实际生产实践中实现点云数据价值的最大化。天宝耐特总结前两届办班成功经验的基础上,为2022年度三维激光扫描技术应用高级研修班(第三期)的筹备提供了多视角、宽领域、全方位的意见建议专题征集活动。

     开班预告

     2022年度三维激光扫描技术应用高级研修班(第三期)

     即将开班!

     拟定于5月中下旬~

     全新教学内容安排

     强大授课讲师阵容

     重磅技术干货

     培训证书含金量高

     坚持不变的

     还有我们专业尽责的办班态度

     此次课程拟保留原有架站式三维扫描仪的基础上,加入无人机激光雷达扫描系统、背包激光雷达扫描系统、手持三维激光扫描仪等全新技术干货;保留原有外业+内业实践操作教学课程的基础上,加入如数字矿山、隧道、油罐测量等应用领域的教学。

     办班理念

     以诚信为根基

     铸口碑谋发展

     为更好匹配学员的培训需求

     为客户不断提供自身高度

     创造更多价值

     整合行业资源

     提升行业领域的品质效应

     我们愿倾尽我们的所有

     不断地进行教学研究和教学方法的改进

     但,课程时长受限制

     特邀请大家参与本次培训调查

     进行科学规划、有目的地推进

     So~

     你投票,我开课

     pick你心水的课程登上C位

     三维激光扫描技术应用研修班(第三期)课程

     将以票选结果作为最终考虑安排

     先来了解三维扫描技术在热门行业中的应用吧

     01数字矿山

     三维激光扫描仪可快速、大面积、高精度地获取到矿山的三维点云数据,并经过内业处理之后获取到空间三维信息数据,从而计算矿山体积、方量以及进行巷道建模等工作。

     02旧城改造

     随着城市化进程的加快,旧城区因房屋老旧、道路狭窄、配套设施不全等因素对人民的日常生活造成不便,旧城改造项目也成为近年来的一大热点。

     传统采用皮尺、测距仪、全站仪等方式进行外业数据采集不仅效率低下,耗费人力物力,还容易产生较多人为因素误差;三维激光扫描技术凭借更高效的扫描速度、更精确的测量精度,在旧城改造项目中最大限度保留房屋真实位置信息的同时,获取到建筑物结构信息、材质属性等,解决了传统测量方式中数据量少、工作量大、数据不全面等问题。

     03文化遗产保护

     三维激光扫描技术采集的三维点云数据全面且无遗漏,对于古建筑、文物、雕塑、石窟等不规则曲面物体所测数据精准,将人为误差降到极低;非接触式测绘便于对无法人工攀爬或不便接触的建筑物进行准确存档。

     04火灾调查

     传统拍照、拉尺测量勘察方式无法完整全面地对火灾进行评估,三维激光扫描技术可将灾后现场真实准确的完整记录下来,为后期调查分析提供客观数据,并能为灾后重建模拟提供参考。

     05油罐检测

     储罐作为储存油品的重要工具,随着时间的变化,罐内流体长期对罐壁及其底板的压力作用会导致罐体变形,另外油罐腐蚀、沉降等因素也常有发生,因此对储罐的定期检测很有必要。

     因储罐地形及周边环境较为复杂,罐体体型大,储罐之间的间距又小,传统几何测量检测方式有着测量时间长、工作强度大、检定成本高等问题;而采用三维激光扫描技术,则可以无接触、高效率、高精度地完成罐体的精确扫描,并可获得罐体容积、底板沉降、罐壁变形等数据。

     06隧道测量

     在大数据和建筑信息模型(BIM)高速发展的当下,隧道施工也迈入隧道信息模型(TIM)的时代。三维激光扫描技术在提高测量效率的前提下,能够获取完整的隧道信息及模型,实现从隧道的设计、施工、运行直至全寿命周期的三维信息数据库,实现数字化的设计、施工和管理。

     07桥梁监测

     相对于传统测绘技术,三维激光扫描技术通过非接触式采集点云数据,特别是在跨河、跨铁路等特殊桥梁检测中,也能便携、高效、准确采集数据信息,建立桥梁三维影像模型,直观反映桥梁变形情况,并为后续桥梁结构养护工作提供原始资料。

     08高精度地图

     三维激光扫描技术通过采集到的三维点云,更精确地描述了高精度地图的构成要素、几何位置关系等。根据点云生成的三维模型也是自动驾驶行业中进行场景区域道路的建立与模拟测试所需的必要因素。

     09林业调查

     三维激光扫描技术进行林业调查测绘,提高了传统方式人工使用测量尺逐颗数目进行测量的效率,减少了误差,提高了测量精度。一次数据采集可得到树木的胸径、树高、冠幅、生长量等信息;而不同周期的外业扫描,可对比出每个周期内树木的生长变化量和林木覆盖率;同时,通过提取的林分参数,能够对生物量进行反演。

     10地形测绘

     三维激光扫描技术在地形测绘中的应用,改变了以往单点数据采集模式,可实现自动采集大范围高密度的点云数据。

     通过单次扫描就可以获取到大面积的空间和3D信息,开展长距离地形测量任务;特别是在地形复杂和存在危险因素分布的区域,其高效率、高精度、高采样率等优势在保障了人员及设备安全的前提下,大大提高了成图精度。

     11点云数据融合

     Lidar技术具有高精度和高效率的特点,给基础测绘带来了传统测绘手段不具有的应用模式和技术优势。在实际项目中,多平台激光雷达可根据不同的作业环境和项目要求,灵活选择架站、手持、背包式、车载、机载等多种作业模式,快速获取测区的海量高精度点云数据相互整合。广泛应用于高精度地形图测绘、数字城市建设、高速公路扩建、变电站信息化管理等项目。

     12实景三维平台

     将三维真景大数据与智慧城市的各个行业应用紧密结合,自主打造包括真景三维云平台、实景三维地理信息系统。公司数据和平台广泛应用在政府应急、安全生产、公安消防、国土规划、水土保持、河道巡检、气象预报、文化旅游、城市管理等各个领域。着力于解决县区一级的实景三维地理信息系统建设,为政府在数字化管理上提供解决方案,实景三维中国的建设。

     盘点三维扫描十二大热门行业应用~

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手持三维激光扫描仪方案

     模具生产是制造业的上游环节,模具的精度直接影响后续产品的生产及装配。由于模具形状各异,且大部分存在异形曲面,使用人工测量误差大,使用三坐标检测门槛高、效率低。

     目前,一些精密模具生产厂商,特别是在生产中大型精密模具的过程中,由于缺少良好的检测手段,工件精度全靠机床精度和工人经验,无法量化把控产品的品质。

     高精度三维扫描技术的出现打破了这一困境。天远FreeScanUEPro三维扫描仪创造了一种高效、准确、便携、直观的精密模具三维检测方式,为中大型精密模具的检测提供了一种可行性方案,大幅提升了精密模具的检测效率和质控标准。

     高效0.5小时完成精密模具(长1米)三维检测

     以高精度三维扫描的方式进行精密模具的尺寸检测,整体检测过程(包括预处理、摄影测量、三维扫描、三维检测等流程),只需耗时半小时。

     1)摄影测量——2分钟

     因该模具为中大型模具,且对精度要求较高,故采用FreeScanUEPro集成的新一代双目摄影测量系统进行摄影测量,以获取工件的空间框架位置,为后续扫描数据的拼接提供一个参照系,实现全局尺寸精度控制。

     =摄影测量过程=

     2)高速扫描——5分钟

     使用FreeScanUEPro高速扫描模具,26条交叉蓝色激光线能够快速获取模具的完整三维数据,反光材质也可轻松应对。

     =三维扫描数据=

     3)数据处理,三维检测——10分钟

     FreeScanUEPro的三维扫描控制软件设计人性化,数据后续处理高效便捷。同时,扫描控制软件无缝对接检测软件,一键导入,快速进行模具的全尺寸三维检测。

     =三维检测色谱图=

     准确结合摄影测量精度可达0.02+0.015mm/m

     FreeScanUEPro的新一代双目摄影测量系统采用连续全角度拍摄的方式,获取的照片角度更加全面,能够确保全局精度的控制。同时,通过算法优化,FreeScanUEPro三维扫描的重复性精度稳定:多次扫描同一工件,结果偏差很小。

     通过多个环节的精度控制,FreeScanUEPro结合摄影测量精度可达0.02+0.015mm/m,保证了检测结果的可信度。

     便携设备环境适应性强、通用性强

     相比传统三坐标检测方式,需要将模具搬运至专用测量室,静置后方可检测。FreeScanUEPro环境适应性强,使用灵活,在产线上即可完成三维检测。高精度三维扫描检测的方式,符合高效生产节奏的需求,实现了即产即检。

     同时,使用FreeScanUEPro进行模具的三维检测时,不同模具均可使用同一台三维扫描设备进行检测,通用性强,不受模具的形状限制。

     直观色谱图直观显示,检测结果一目了然

     通过色谱图可直观显示检测结果。颜色偏红则表示工件过厚,颜色偏蓝则表示工件偏薄,对比复杂的数字报表,结果一目了然。

     =对企业内部工作人员而言,可直观看到加工偏差,进行快速调整;

     =对企业客户而言,可以快速掌握精密模具的整体尺寸偏差情况,进行产品的验收。

     FreeScanUEPro为中大型精密模具制造商提供了一种高效、准确、便携、直观的检测方式,并可提供完整的三维检测报告,与模具共同交付,从而规范交付流程。

     高精度三维扫描技术的普及,为中大型精密模具的高效质量检测提供了可靠的途径,大幅提升了精密模具的检测效率和质控标准。

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  • 本文网址:https://www.jydqpp.com/saomiaoyi/14809.html

    标签: 扫描仪怎么用

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