浙江朗通精密仪器有限公司
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  • 发布时间: 2017 - 08 - 27
    长度测量误差E0自1.5 + L/350 μm起测量范围XYZ7/7/67007006007/10/67001,00060010/12/61,0001,20060010/16/61,0001,6006009/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,000
    CONTURA长度测量误差E0自1.5 + L/350 μm起测量范围XYZ7/7/67007006007/10/67001,00060010/12/61,0001,20060010/16/61,0001,6006009/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,000探头类型CONTURA可配备固定型被动式探头、灵活的蔡司RDS关节式探头座或主动式扫描测针。各类探头均具有扫描功能。主动式探头采用蔡司navigator技术——测量。稳定的测量结果根据配置不同,CONTURA采用工业陶瓷或CARAT导轨,具有刚性 、较低的热膨胀性和轻盈的机身重量。三轴均采用四面环抱气浮轴承,可在高速运行和加速的条件下保持稳定性。悬浮安装在CONTURA导轨上的玻璃陶瓷光栅尺具有接近零膨胀特性,因此无需安装温度传感器或进行误差补偿。高等级的防护特性使得该机器可以在生产车间使用。计算机辅助精度修正(CAA)动态形变的桥架直接影响测量精度,尤其是在扫描测量时更是如此。CONTURA可计算这一动态效应所需的补偿值。因此在高速测量环境下测量精度。控制简便用户无需计算机,只需借助界面友好的控制面板即可对系统进行控制。通过摇杆可对所有轴的运动进行更为便捷与控制。可在CNC模式下对速度进行调节。选项HTG(宽...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 28
    测量范围500 x 500 x 600700 x 700 x 600700 x 1000 x 600可配置的传感器ZEISSXDTRDS-C5VAST XXT
    SPECTRUM II升级,让测量结果更可靠、扫描型SPECTRUM是一款配有蔡司扫描探头和软件技术三坐标测量机。主要性能  “扫描”升级 效率提升,SPECTRUM让接触式扫描测量技术成为蔡司全系列测量设备的标准配置,蔡司三坐标测量来到了“全扫描”的时代。SPECTRUM采用的扫描技术,可以获得的轮廓信息,相比单点触发测量能够获得更可靠性和重复性,可以控制工件质量及提高生产成本。量身定制 体现为满足不同客户的测量需求,SPECTRUM三坐标测量机专门为用户量身定制。可以搭配三款不同的测头:触发式测头直接式扫描测头及旋转测头同时配备了蔡司的RDS-CAA技术,仅需一次校准,即可使用全部5184个角度位置,大大减少了探针校准时间,满足了市场上对于测量的更快生产力的需求。软硬结合除了稳定性和可靠性,SPECTRUM在软件方面搭配功能强大的CALYPSO软件。图形化的测量编程平台让操作者更容易上手,并且能够大幅提高编程效率;图形化的测量报告系统能够让质量管理者更直观地进行产品测量结果的管控。SPECTRUM在工业领域有着广泛的应用,适合小型外壳、冲压件、数控加工零件及塑料件的检测;此外在医疗和电子行业也可以满足客户的检测需求。测量范围500 x 500 x 600700 x 700 x 600700 x 1000 x 600可配置的传感器ZEISSXDTRDS-C5V...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    自0.7 + L/400 μm起测量范围XYZ5/5/5500500500
    MICURA自0.7 + L/400 μm起测量范围XYZ5/5/5500500500小型化与高精度工业生产中的零部件日趋小型化,同时对测量精度的要求也在不断提高,MICURA正是针对这一需求定制的解决方案。MICURA采用蔡司VAST XT gold扫描探头与navigator技术, 可在主动式扫描时获得微米级的测量精度。它尤其适于测量用于光学和电子产品的结构复杂的小型工件。尽管采用紧凑型设计,系统却具备500 x 500 x 500毫米的测量能力——性能稳定的产品。高速扫描蔡司VAST XT gold探头具有高速扫描功能,除可在短时间测定几何特征外,还可测量及评定形状误差如圆度、平面度等特性。探针 小直径仅为0.3毫米。快速扫描:VAST navigator navigator可获取精准的测量结果。navigator技术是为蔡司所研发的高速高精度扫描技术。智能优化参数设定以确保测量的精度。得益于切线逼近扫描、螺旋扫描和测针快速动态校准等功能,可进一步缩短测量时间。计算机辅助精度修正(CAA) navgator可实现对测量机动态误差的有效补偿,从而确保即便于高速扫描过程中仍可获得测量精度。操作与人体工学设计控制面板,配备LCD显示屏及双手柄控制面板,使用方便快捷。成熟的设计工业陶瓷导轨和大型轴承座可将外界环境的影响降低四面环抱的蔡司气浮轴承确保更好的稳定性和测...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    长度测量误差E0自1.2 + L/350 μm起测量范围XYZ9/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/81,2001,80080012/24/81,2002,40080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,00016/24/151,6002,4001,50016/30/151,6003,0001,50016/42/151,6004,2001,50020/24/102,0002,4001,00020/30/102,0003,0001,00020/42/102,0004,2001,00020/24/152,0002,4001,50020/30/152,0003,0001,50020/42/152,0004,2001,500灵活选择由于采用模块式设计理念,ACCURA足以胜任未来的测量需求。它能根据您对测量设备、探头和软件的需求不断成长。ACCURA针对接触式和光学式探头以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多探头运行。重量更轻,速度更快ACCURA 桥架采用钢和铝制结构,具...
    ACCURA长度测量误差E0自1.2 + L/350 μm起测量范围XYZ9/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/81,2001,80080012/24/81,2002,40080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,00016/24/151,6002,4001,50016/30/151,6003,0001,50016/42/151,6004,2001,50020/24/102,0002,4001,00020/30/102,0003,0001,00020/42/102,0004,2001,00020/24/152,0002,4001,50020/30/152,0003,0001,50020/42/152,0004,2001,500灵活选择由于采用模块式设计理念,ACCURA以胜任未来的测量需求。它能根据您对测量设备、探头和软件的需求不断成长。ACCURA针对接触式和光学式探头以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多探头运行。重量更轻,速度更快ACCURA 桥架采用钢和铝...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    长度测量误差E0自0.5 + L/500 μm起测量范围XYZ7/9/57009005007/9/77009007009/12/79001,2007009/15/79001,5007009/18/79001,8007009/24/79002,40070012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,000
    ZEISS PRISMO长度测量误差E0自0.5 + L/500 μm起测量范围XYZ7/9/57009005007/9/77009007009/12/79001,2007009/15/79001,5007009/18/79001,8007009/24/79002,40070012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,000扫描:VASTPRISMO 可获取的测量结果。navigator技术是为蔡司所研发的高速高精度扫描技术。智能优化参数设定以测量的精度。得益于切线逼近扫描、螺旋扫描和测针快速动态校准等功能,可进一步缩短测量时间。计算机辅助精度修正(CAA)PRISMO 可实现对测量机动态误差的有效补偿,从而确保即便于高速扫描过程中仍可获得测量精度。在线测量PRISMO亦适用于贴近于生产区域的在线测量,有效避免往返实验室的周折,得益于蔡司对于关键组件的多年研发经验。机械技术采用碳纤维和工业陶瓷材质的桥框拥有轻质化的结构和抗扭强度不受温度影响的玻璃陶瓷光栅尺技术所有轴向均采用蔡司四面环抱轴承技术。减振系统以及采用全...
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三坐标测量机日常维护保养

日期: 2018-07-05
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三坐标测量机日常维护保养

三坐标测量机的构成:

下图显示 CONTURA G2 系列三坐标测量机构。

三坐标测量机日常维护保养

 

1          探测轴防护罩

2          横梁

3          探测轴

4          驱动装置侧的立柱

5          探头带有探针组

6          驱动装置侧上的导轨

7          控制面板

8          导轨

9          测量工作台

10        导轨侧的立柱

---------------------------------------


维护须知

维护作业的目的

维护作业用于下列目的:

– 保证测量运行期间的安全

– 避免停机时间

– 保证精度的测量。

为了保持长期满足这些要求,则必须对三坐标测量机定期维护。

注意

只允许由专业技术人员执行维护作业。专业技术人员必须接受过关于该三坐标测量机的专门培训,才可以由这些专业技术人员进行各项维护作业。

维护周期:

两次维护之间的时间间隔取决于使用的频繁程度。一般地说 迟在2000 运行小时之后进行一次维护。

-------------------------------------------

保养须知

为什么要保养?

三坐标测量机坚固耐用且易于保养,但并不是完全免于维护保养。敏感的三坐标测量机测量系统要求一定程度的清洁度。探针组件或标准陶瓷球上微小的灰尘颗粒物可能影响到测量精度。另外必须每天保养测量工作台。保养措施包括定期清洁和检查几个组成部分。

-------------------------------------------------------------

预防措施

 由于压缩空气而导致污染组件。

由于灰尘颗粒物可能严重影响敏感性组件功能。

清洁本三坐标测量机时, 请不要使用压缩空气。

注意

所使用的清洁剂必须能够溶解油脂且不允许具有腐蚀性。

注意

预防性的保养内容中包括保持待测量的工件清洁。工件上不得带有加工残留物(例如金属屑、油)和没有灰尘。在将工件放置在测量工作台之前必须清洁干净工作台。

概况

下面将列举要保养的组成部分。需要根据不同安装地点的情况,注意维护的频率。

保养措施

测量工作台

工件或夹具以及测量工作台的支承表面必须保持清洁。支承表面下的颗粒物可能影响测量精度。另外可能导致发生测量工作台和工件表面损伤。

小心

工件可能由于工作台油腻的表面,导致从工作台上滑落,导致人身伤害的危险。

挤压砸伤脚、腿擦破皮而发炎。

在测量工作台和工件上不允许有润滑油膜。

清除测量工作台和工件上的油脂和沾油的物质。


1. 请用吸尘器清除大的颗粒物。

2. 接着用温和的清洁剂清洁测量工作台。

注意

不允许有清洁剂残留物保持在测量工作台上。

导轨

导轨是测量工作台的组成部分且应当同测量工作台一样保持干净。

由于导轨上的污染或损伤可能导致四面环抱气浮轴承的损伤。

灰尘颗粒和压痕上的小毛刺均可能造成四面环抱气浮轴承的损伤。

每天清洁导轨一次, 必要时可以每天多次。

螺纹孔

在螺纹孔和螺纹中可能导致发生灰尘积聚。为了确保螺纹处在完好状态,应当用吸尘器抽排螺纹孔中的污染物。

测杆组件

测杆组件可能导致发生污染, 例如灰尘颗粒。另外探测工件时,主要在扫描时,工件上的材料可能吸附在探针组件上。

注意

必须小心地处置探针。如果使用强力可能使探针组件和测杆之间的胶接松动且测杆可能导致发生弯曲或完全折断。在清洁时不要强制野蛮操作。

注意

当不使用探针时,请将探针保管在一个安全地点, 好放置在原包装中。

– 用不掉毛的抹布清洁测杆组件。

– 清洁时如果必要请使用清洁剂。

不允许有清洁剂残留物保持在探针组件上。

清除铝锈

当工件材料吸附在探针组件上时,可以用特殊的溶液清除该吸附层。用浓度10% NaOH-溶液(氢氧化钠)或浓度10% KOH-溶液(氢氧化钾)清除铝锈。因为其可能由于腐蚀在测杆上粘接探针组件粘的胶接材料,所以溶液不能作用过长时间。在清洁时必须采取下列措施:

1. 请戴上橡胶手套和防护眼镜。

2. 在两种溶液之间更换一块抹布(例如棉布抹布)并用抹布清洁探针组件。

3. 在此之后立即用水冲洗测杆组件并使测杆组件干燥。

标准陶瓷球

为了可以确保无误差地顺利校准,标准陶瓷球必须干净且没有损伤。

– 用不掉毛的抹布清洁标准陶瓷球。

– 清洁时如果必要请使用清洁剂。

不允许有清洁剂残留物粘附在标准陶瓷球上。

探针吸盘

探针吸盘必须仔细维护、避免污染。

– 当不使用该探针吸盘时,则要将探针吸盘保管在一个没有灰尘和脏物的地方,例如柜子或抽屉中。

清洁:

可以用一块干燥或潮湿的抹布擦拭探针吸盘。

– 用温和的清洁剂清洁探针吸盘。

– 对其进行干燥,避免在接触时氧化生锈。

注意

不允许有清洁剂残留物保持在其上。如果残留可能严重影响探针吸盘功能。

探头

探针吸盘和探头的探针吸盘装夹孔必须仔细维护,避免被污染。

– 如果没有探针组位于探针吸盘装夹孔,则可以冲洗探头探针吸盘装夹孔的防护盖,或当该探头不使用时。

– 要将探头保管在一个没有灰尘和脏物的地方,例如柜子或抽屉中。

清洁:

可以用一块干燥或潮湿的抹布擦拭探头。

有脏物在 探针吸盘装夹孔上时:

1. 用温和的清洁剂清洁探针吸盘装夹孔。

2. 接着将探针吸盘装夹孔干燥。

注意

不允许有清洁剂残留物保持在探针吸盘装夹孔上。可能严重影响探针吸盘装夹孔功能。

ViScan

照明体和镜头必须没有污染也无玻璃表面的纹影。

– 用不掉毛的干燥抹布或一把小刷子清洁玻璃表面。

LineScan 光学探头

探头上的激光-发射窗口必须没有污染也无玻璃表面的纹影。

– 用不掉毛的干燥抹布或一把小刷子清洁窗口。

库位架

可以用吸尘器抽吸库位架和探针存放库位并用温和的清洁剂清洁。

– 清除清洁剂的所有残留物。

防护罩

可以用吸尘器抽吸防护罩并用潮湿抹布擦拭。

注意

不允许将防护罩拆除。

检查措施

请检查探针组

彻底的保三坐标测量机包括检查所用的组件。

为使测量工件准确,则要定期检查探针组。

1 请定期检查探针。

2 当吸附有颗粒物或形成润滑油膜时,则要清洁测杆组件。

3 当探针损伤时,则要进行更换。

清洁或更换控制柜中的过滤毡垫

通过一个风扇冷却控制柜的内部。该风扇位于右上部。吸风口位于左下部。两个开口上都有过滤毡垫。至少每季度清洁一次或更换吸风口的过滤毡垫。同样要清洁或更换出风口的过滤毡垫。

三坐标测量机日常维护保养


                                                1 吸风口带有空气滤清器

                                                2 出风口; 风扇和空气滤清器

 


1 请拆下过滤器盖板。

2 清洁过滤毡垫或更换毡垫。

三坐标测量机日常维护保养

                                               1、过滤器盖板

                                               2、过滤毡垫


3 再次将过滤器盖板安装在控制柜出风口之上。


清洁或更换控制柜过滤毡垫

将通过一个风扇冷却控制柜内部。该风扇位于其背面上。至少每季度清洁一次吸风口中的过滤毡垫。

三坐标测量机日常维护保养

                                              控制柜; 右侧

                                              1、空气滤清器

                                              2、不干胶标牌带有更换或清洁过滤毡垫的提示

                                              3、空气滤清器


1 拆除过滤器盖。

2 清洁过滤毡垫或更换毡垫。

三坐标测量机日常维护保养

                                           控制柜; 空气滤清器

                                                1、过滤器盖

                                                2、过滤毡垫


3 再次将过滤器盖装回到控制柜出风口之上。

检查压缩空气过滤器

在维护单元中至少有两个过滤器。三坐标测量机标准配置有一个精过滤器和一个超精过滤器。必须定期检查这些过滤器。通过透明的过滤器盖可以识别污染度。

三坐标测量机日常维护保养

                                                压缩空气供给维护单元

                                                1、精过滤器带有过滤器芯

                                                2、超精过滤器带有过滤器芯

                                                3、解除卡锁机构


迟应在运行2000 小时之后更换过滤器。当过滤器芯在此之前已经严重变色时,则要更换过滤器芯。订购过滤器芯时,请致电热线电话或蔡司专业服务工程师进行联系。在过滤器中使用各种不同类型的过滤器芯。

更换过滤器


小心

在承受压力时,取下过滤器盖有人身伤害的危险。

• 在维护单元上作业之前,首先将压力卸荷。

• 切断车间的压缩空气供给的管路。

• 请保证管路中的压力卸荷。

• 建议客户邀请专业人士处理该清洁工作。


1 向下推动并保持住解除卡锁机构。

2 过滤器盖拧开并取下。

3 清洁过滤器盖。

4 更换过滤器芯。

5 再次安装过滤器盖。

在更换过滤器之后可以再次接通压缩空气。


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2019 - 09 - 04
019 年,对于中德两国的计量合作而言可谓意义非凡。40年前的10 月 29 日,原中国国家计量总局和联邦德国经济部在德国布伦瑞克签订了《中德计量技术合作协议》,这也是1972年两国建交后 早签订的政府间合作协定之一,由此开启了迄今长达 40 年的中德计量合作历程,并经历了起步、发展和壮大的阶段,成为中德两国政府确立的重要合作内容之一。同时,为落实并更好推进政府间的协议内容,2009年4月,中国计量院(NIM)还与德国联邦物理技术研究院(PTB)签署了《NIM与PTB计量合作意向书》(每五年续签一次)。德国的国家计量院——德国联邦物理技术研究院(PTB)隶属于德国联邦经济事务和能源部(BMWi),自两国计量合作协议签署以来,PTB一直为中国计量的发展提供无私的帮助和支持,尤其体现在计量标准和设备、援助项目、人员交流和培训、参与国际组织活动等多方面。特别是1985-1998年期间,在PTB的帮助和支持下,德国政府的3项无偿援助项目,使中国计量院的技术能力迅速提升。合作以来,中国的计量管理和科技水平在德国的支持下不断提升,使双方的关系由早期的援助方和被援助对象逐渐变为近年来互利合作的平等伙伴。随着两国产业关联日趋紧密,中德计量合作还有效支撑了两国经济和贸易的发展,特别是德国工业在中国所取得的巨大成功,离不开计量标准之间的协调和互认。时至今日,中德计量合作已成为中国在计量领域开展双边国际...
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2020 - 04 - 20
嗨,测量大咖!欢迎来到蔡司Vlog,今天我们来聊聊新能源汽车。我们正在探索一些新的行业技术及应用,在蔡司的我们对此非常兴奋。这些新兴技术也是未来的发展趋势。在开始介绍新能源汽车之前,首先,让我们先了解一下在道路上行驶的不同车辆类型。    我们都知道ICE,即内燃机汽车或燃油车。我自己就有一辆,它是1964款福特野马,是一台原装汽车。我个人非常喜欢这些老式内燃机汽车。从福特和大众汽车出厂后就一直在使用这类内燃机。这些都是我们喜爱的汽车,并且都已经开了几十年了。第二种汽车类型是PHEV,即插电式混合动力汽车,通常人们简称为混动汽车。目前也有约20年的发展史了。未来,我们还会有BEV汽车,即纯电动汽车。 回过头来看,我们已经知道什么是ICE,那我们来谈谈插电式混合动力汽车与纯电动汽车之间的区别。 插电式混合动力汽车实际上就是两种不同类型车辆的结合体,既有一台内燃机引擎,也有一台驱动电机引擎。也就是说,它同时配备了驱动电机和发动机,以及用于驱动两种动力装置的大型齿轮箱。过去,大多数车辆都是将电动机用于 档和第二档。接着在第三、第四、第五和第六档时切换到内燃机。当然,内燃机采用的是大型齿轮箱,而这正是它令人感兴趣的地方。 内燃机发动机的转速介于6,000-7,000rpm之间。rpm是指每分钟转速。客观地说,车轮通常每分钟旋转800转。动力传动装置或变速箱需要...
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2021 - 02 - 23
你是否听闻物理学界的大G世纪测量难题?万有引力常数(记为 G),作为质量物体间万有引力的实验物理常数,其阐述于牛顿的万有引力定律及爱因斯坦的广义相对论中,与小写g 的区别在于,后者是局部引力场(等于局部引力引起的加速度),尤指地球表面的重力加速度。 根据万有引力定律,两物体间的吸引力( F )与二者的质量(m1与m2)的乘积成正比,而与他们之间的距离( r )的平方成反比:维基百科:万有引力常数G,在两个物体(m1、m2)之间的相互关系。自牛顿在三百多年前首次确定了质量与引力之间的关系以来,科学家们一直致力于了解引力的力量。但是,万有引力常数G虽是人类最早认识的物理学基本常数,但亦是至今测量难度最大的常数,同时鉴于其应用国家高水准的材料、机械、测量及控制技术,备受各国科学家的关注。■ 精密扭秤 G之所以难以测量的部分原因在于与其他力相比它太微弱了,其值小,约为6.67 × 10-11 m3 kg-1s-2,相当于电磁力的数万亿亿亿分之一。国际计量局(BIPM)在实验中使用一种精密扭秤测量G,此方法最早由英国科学家亨利·卡文迪许(Henry Cavendish)于1798年首次测量使用,此装置用以测量较小质量物体之间的引力,通常采用金属球体或圆柱体,实验中需测量金属悬丝或金属条的偏转或力矩等参数。BIPM所使用的精密扭秤比卡文迪许原先使用的扭秤...

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