






内窥镜的孔探检查
技术的发展已经使CCD的像素可以做到更大,目前普遍使用的CCD像素为40万左右,未来新的技术条件可以使CCD像素达到100万或更高。这样的条件下,即使在同样的物距状况下,可以对被观察的物体进行放大处理,或者可以在比较大的物距条件下对缺陷进行测量,从而实现大尺寸的测量。
民航孔探检查事无巨细且重大,只有找到趁手的工业内窥镜工具,才能帮助孔探工程师在黑暗世界里准确可靠地探寻真实所在,并提高工作效率;此外,光学内窥镜,还要充分了解内窥镜的性能特点,尤其是各种测量方法的应用特点和局限性,并结合实际应用情况,光学内窥镜哪家好,才能尽可能地发挥设备的优势,避免视情维护中的漏检和误判所带来的经济损失与安全隐患。

三维立体相位扫描测量技术
三维立体相位扫描测量技术还增加了深度剖面测量等新型的测量模式。仅需选择两个测量点,系统就会自动在两点之间画一条线,建立垂直于扫描表面的截面,可以直接得到剖面深点,生成剖面视图,沿剖面的所有点的深度都可以直接测出,通过三维点云图可以一次得到测量区域内深点的位置和深度值,有助于对缺陷的形成原因、性质及缺陷发展趋势进行判断,有助于对叶片上的凹坑、掉块、烧蚀等损伤的深度测量。若使用双物镜测量法的深度模式,则需要先放置3个测量点,建立一个基准平面,光学内窥镜定制,然后在凹坑或掉块内手动选取“深点”,通过深度值的实时显示人为地判断该区域深点位置。因手动选点的数量有限,将导致测量结果的可重复性差,测量精度不能被保证,且测量效率低。

三维立体内窥镜的特点
与单物镜阴影测量法和双物镜测量法均是先人为选择测量点再进行该点的坐标计算不同的是,三维立体相位扫描测量技术是通过系统的相位扫描与计算,首先构建出一个由无数的具有三维坐标信息的点云集合,然后由操作者选择测量模式并选取缺陷测量点,再由系统完成测量;对于无法获得三维坐标也即无法测量的区域直接使用红色体现,系统禁止在这些区域选取测量点;操作时不需要阴影线的鉴别、测量点的匹配等步骤。不仅具有极强的易用性,也意味着尽可能地减少了人为操作误差,增大了测量结果验证的可重复性,测量速率高,光学内窥镜多少钱,测量结果更加准确,测量准确度可达97%以上,测量读数在0.01mm位,其中三维点云模型的深度识别在0.001mm位,明显优于其他测量方法,满足孔探工作中越来越高的测量准确要求。

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