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——高速测量唾手可得。稳定的测量结果根据配置不同,CONTURA采用工业陶瓷或CARAT导轨,具有优异的刚性 、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亦可保证测量精度。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。通过先进的摇杆可对所有轴的运动进行更为便捷与精准的控制。可在CNC模...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 28
    蔡司 RDS-C5关节式探头座,配合我们的 XDT 多点探头触发式探头。确保能够精准测量到复杂位置的角度特征。关节式探头座提供双向 +/- 180 °旋转,允许以5°的步距角运行,使探头能够到达 5,184 个不同的角度位置。也可以配置成SPECTRUM与 XDT 直接连接,用于一般棱柱形特征的测量。CAA (计算机辅助精度修正) 确保了对机器的动态形变进行计算机辅助误差补偿
    SPECTRUM IISPECTRUM II是一款配有蔡司机器、探头和软件技术的经济入门级三坐标测量机。主要性能  蔡司 RDS-C5关节式探头座,配合我们的 XDT 多点探头触发式探头。确保能够精准测量到复杂位置的角度特征。关节式探头座提供双向 +/- 180 °旋转,允许以5°的步距角运行,使探头能够到达 5,184 个不同的角度位置。也可以配置成SPECTRUM与 XDT 直接连接,用于一般棱柱形特征的测量。CAA (计算机辅助精度修正) 确保了对机器的动态形变进行计算机辅助误差补偿 机器技术   花岗石机器台面为这台测量机奠定了坚实的结构基础。四面环抱的蔡司的气浮轴承确保更好的测量精度。控制柜、软件、探头和其它组件均采用CONTURA的材料和技术,造就了产品的稳定性。独立于计算机的标准控制面板允许您不需计算机,只需测量机旁边的摇杆就能进行手动定位。CNC 运行时,可通过速度旋钮随时进行速度控制。
  • 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正是针对这一全新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——性能远超同类产品。精准的高速扫描蔡司VAST XT gold探头具有高速扫描功能,除可在极短时间测定几何特征外,还可精准测量及评定形状误差如圆度、平面度等特性。探针最小直径仅为0.3毫米。极速扫描:VAST navigatorPRISMO navigator可极速获取最为精准的测量结果。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准度。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 navigator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理想的测量精度。操作与人体工学全新设计控制面板,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...
  • 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...
  • 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极速扫描:VASTPRISMO 可极速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准度。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理想的测量精度。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优秀的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...
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蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型

日期: 2018-06-11
浏览次数: 211

虚拟模型能够对设计进行详细的技术分析,包括风洞模拟

蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型


系统/应用  ZEISS COMET 5  

领域  航空航天  

客户  巴黎工艺博物馆(Musée des Arts et Métiers 

任务

法国服务公司Metra是Carl Zeiss Optotechnik GmbH(位于德国Neubeuern,前身为Steinbichler Optotechnik GmbH)的合作伙伴,隶属于Genaris集团,受巴黎工艺博物馆(Musée des Arts et Métiers)委托制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的真实感虚拟3D模型,BLÉRIOT XI是在1909年人类首次动力飞行穿越英吉利海峡的第一架飞机。

解决方案和产品

一方面,利用该虚拟模型对Blériot XI的设计进行详细的技术分析。风洞模拟反映了其结构的空气动力学特性,并且可以对该模型进行三维测量。可以对转向机构与飞机空气动力学组件之间的相互作用进行模拟和动画。这加深了对飞机结构和功能的理解,该飞机在当时绝对属于超前技术水平。另一方面,运用该虚拟模型制作巴黎工艺博物馆(Musée des Arts et Métiers)举办“L’avion de l’eploit – 1909, Louis Blériot traverse la manche”特别展览的广告宣传材料。该材料可用于制作发布于配套网站上的逼真图像和动画,此外还可用于制作教育视频,展现这架百年历史飞机的技术特点。

最终,成功制作了原版Blériot XI的详细3D CAD模型,这对于文化遗产具有重要意义,也可用于生成原始设计的精确复制计划。

原版的Blériot XI在巴黎工艺博物馆(Musée des Arts et Métiers)展出。Metra采用ZEISS COMET 5和ZEISS COMET IV白光扫描系统以及其他硬件来扫描这架百年历史飞机的表面。出于对文物保护的因素,无法对易碎表面进行预处理,也不能触碰该表面。为了拼合多幅单幅图像,建立了特殊的参考框架。但3D数字化的真正挑战在于Metra团队要设法在3天内完成飞机的扫描工作。

采用ZEISS COMET 5,实现了对木质结构框架、机翼、机身壁板、操纵杆和铰链等转向机构以及带螺旋桨的电机座的高分辨率扫描。之后,运用ZEISS COMETplus软件将数据处理为三角网格格式(stl)。

Metra的专家随后利用不同的软件工具,基于stl数据创建了3D CAD模型。利用逆向工程技术将扫描的自由曲面转化为数学NURBS曲面。

蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型


Blériot Xi的3D CAD模型  BLÉRIOT XI虚拟模型的真实感图像 

客户所能获得的结果/益处

结合三维重构软件工具,将导线结构与转向机构的功能和车轮悬架相结合,最终完成Blériot Xi的虚拟3D模型的创建。该模型功能齐全,所有运动部件(如螺旋桨、襟翼、尾翼和配平舵、车轮和车轮悬架)都可以交互运动,并可以模拟和动画。

此外,3D模型还用于广泛的技术分析,包括风洞模拟和研究转向机构对机翼变形的影响以及由此引起的飞机气动飞行特性的变化。

蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型

风洞模拟

蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型

下一步是在展览会开幕前制作高分辨率的渲染、动画和教育视频,以支持营销活动。下列图像反映了若干已完成的工作示例,可以从中看到3D扫描/3D CAD和渲染数据的品质。也可以在博物馆的官方网站上观看最终的成果(www.bleriot.arts-et-metiers.net)。

蔡司:制作“布莱里奥11号(BLÉRIOT XI)”的虚拟3D模型 


虚拟模型的真实感渲


BLÉRIOT XI虚拟模型的不同视图

优势/说明

原版Blériot Xi的详细3D CAD模型对于文化遗产非常重要

虚拟模型能够对Blériot XI设计进行详细的技术分析。


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