Modell | HD-542MS |
X/Y/Z-Miessstréch | 500×400×200mm |
Z-Achs-Héicht | Effektiven Raum: 200mm, Aarbechtsdistanz: 45mm |
XY-Achs Plattform | X/Y mobil Plattform: Cyanmarber Grad 00; Z-Achs Kolonn: Cyanmarber |
Maschinnbasis | Grad 00 Cyan Marmer |
Gréisst vun der Glasfläch | 580 × 480 mm |
Gréisst vun der Marmor-Aarbechtsfläch | 660 × 560 mm |
D'Droekapazitéit vun der Glasplack | 30 kg |
Transmissiounstyp | X/Y/Z-Achs: Hiwin P-Grad Linearféierungen a C5-Grad Geschliffen Kugelschraube |
Optesch Skala Opléisung | 0,0005 mm |
X/Y linear Miessgenauegkeet (μm) | ≤3+L/200 |
Widderhuelungsgenauegkeet (μm) | ≤3 |
Motor | HCFA Héichleistungs-CNC-Servosystem mat duebelem Zoumaache |
D'X-Achs benotzt en HCFA 400W Servomotor mat duebelem zouenen Schleifen-Steiersystem | |
D'Y-Achs benotzt en HCFA 750W Servomotor mat duebelem zouenen Schleifen-Steiersystem | |
D'Z-Achs benotzt en HCFA 200W Servomotor mat Bremsfunktioun | |
Kamera | 4K Ultra HD Digitalkamera |
Observatiounsmethod | Hellfeld, schréi Beliichtung, polariséiert Liicht, DIC, duerchliicht Liicht |
Optescht System | Infinity Chromatesch Aberratioun Optescht System Metallurgesch Objektivlëns 5X/10X/20X/50X/100X optional Bildvergréisserung 200X-2000X |
Okularen | PL10X/22 Plang Okularer mat héijem Aenofstand |
Ziler | LMPL Infinity Metallographieobjektiv mat grousser Aarbechtsdistanz |
Kuckréier | 30°-Klapper-Trinokular, Fernglas: Trinokular = 100:0 oder 50:50 |
Konverter | 5-Lächer Kippkonverter mat DIC-Slot |
De Kierper vum metallographesche System | Koaxial Grob- a Feinastellung, Grobjustierungsstufe 33 mm, Feinastellungsgenauegkeet 0,001 mm, Mat engem Grobjustiermechanismus mat ieweschten Grenz an engem elastesche Justiervorrichtung, Agebauten 90-240V Breetspannungstransformator, duebel Leeschtungsausgang. |
Reflektéierend Beliichtungssystemer | Mat variabler Marktmembran an Aperturmembran an e Faarffilterslot an e Polarisatiounsslot, Mat schréiem Beliichtungsschalthebel, eenzeg 5W héichleistungs wäiss LED an onënnerbrach justierbar Hellegkeet |
Projektiounsbeliichtungssystemer | Mat variabler Maartmembran, Aperturmembran, Faarffilterslot a Polarisatiounsslot, Mat schréiem Beliichtungsschalthebel, eenzeg 5W héichleistungs wäiss LED an eng kontinuéierlech justierbar Hellegkeet. |
Gesamtdimensiounen (L * B * H) | 1300 × 830 × 1800 mm |
Gewiicht | 400 kg |
Stroumversuergung | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
Computer | Intel i5+8g+512g |
Display | Philips 27 Zoll |
Garantie | 1 Joer Garantie fir déi ganz Maschinn |
Schaltstroumversuergung | Mingwei MW 12V/24V |
1. Mat manueller Fokusséierung kann d'Vergréisserung kontinuéierlech ëmgeschalt ginn.
2. Komplett geometresch Miessung (Multipunktmiessung fir Punkten, Linnen, Kreesser, Béi, Rechtecker, Nuten, Verbesserung vun der Miessgenauegkeet, etc.).
3. Déi automatesch Kantenfindungsfunktioun vum Bild an eng Serie vu mächtege Bildmiessinstrumenter vereinfachen de Miessprozess a maachen d'Miessung méi einfach a méi effizient.
4. Ënnerstëtzung fir mächteg Miessungen, praktesch a séier Pixelkonstruktiounsfunktioun, Benotzer kënnen Punkten, Linnen, Kreesser, Béi, Rechtecker, Nuten, Distanzen, Kräizungen, Wénkelen, Mëttelpunkten, Mëttellinnen, Vertikaler, Parallelen a Breeten konstruéieren andeems se einfach op Grafiken klicken.
5. Déi gemoossene Pixel kënnen iwwersat, kopéiert, gedréit, arrangéiert, gespigelt a fir aner Funktiounen benotzt ginn. D'Programméierungszäit kann am Fall vun enger grousser Zuel vu Miessunge verkierzt ginn.
6. D'Bilddaten aus der Miessgeschicht kënnen als SIF-Datei gespäichert ginn. Fir Ënnerscheeder an de Miessresultater vu verschiddene Benotzer zu verschiddenen Zäiten ze vermeiden, soll d'Positioun an d'Method vun all Miessung fir verschidde Chargen vun Objeten déiselwecht sinn.
7. D'Rapportdateie kënnen no Ärem eegene Format ausgegeben ginn, an d'Miessdaten vum selwechte Werkstéck kënnen no der Miesszäit klasséiert a gespäichert ginn.
8. Pixel mat Miessfehler oder ausserhalb vun der Toleranz kënnen separat nei gemooss ginn.
9. Déi diversifizéiert Methode fir d'Astellung vu Koordinatesystemer, dorënner d'Translatioun an d'Rotatioun vu Koordinaten, d'Neidefinitioun vun engem neie Koordinatesystem, d'Modifikatioun vum Koordinatenurspronk an d'Koordinatenausriichtung, maachen d'Miessung méi praktesch.
10. D'Form- a Positiounstoleranz, d'Toleranzausgang an d'Diskriminéierungsfunktioun kënnen agestallt ginn, wat déi net qualifizéiert Gréisst a Form vu Faarf, Etikett, etc. alarméiere kann, sou datt d'Benotzer d'Donnéeën méi séier beurteelen kënnen.
11. Mat 3D-Vue a visueller Portwiesselfunktioun vun der Aarbechtsplattform.
12. Biller kënnen als JPEG-Datei ausgegeben ginn.
13. D'Pixel-Label-Funktioun erlaabt et de Benotzer, Miesspixelen méi séier a méi bequem ze fannen, wa se eng grouss Zuel vu Pixel moossen.
14. D'Batch-Pixelveraarbechtung kann déi erfuerderlech Pixel auswielen an d'Programmléieren, d'Historiquerécksetzen, d'Pixelanpassung, den Datenexport an aner Funktiounen séier ausféieren.
15. Diversifizéiert Displaymodi: Sproochwiessel, metresch/Zoll Eenheetswiessel (mm/Zoll), Wénkelkonversioun (Grad/Minutten/Sekonnen), Astellung vum Dezimalpunkt vun den ugewisenen Zuelen, Koordinatensystemwiessel, etc.
16. D'Software ass nahtlos mat EXCEL verbonnen, an d'Miessdaten hunn d'Funktioune vum Grafikdrock, Datendetailer a Virschau. D'Daterapporte kënnen net nëmmen gedréckt an an Excel fir statistesch Analyse exportéiert ginn, mä och no den Ufuerderunge vum Clientformat exportéiert ginn.
17. De synchrone Betrib vun der Reverse Engineering Funktioun an dem CAD kann d'Konversioun tëscht Software an AutoCAD Ingenieurszeechnung realiséieren, an de Feeler tëscht dem Werkstéck an der Ingenieurszeechnung direkt beurteelen.
18. Personaliséiert Bearbechtung am Zeechnungsberäich: Punkt, Linn, Krees, Bou, läschen, schneiden, verlängeren, ofgeschrägte Wénkel, Tangentpunkt vum Krees, Zentrum vum Krees duerch zwou Linnen an e Radius fannen, läschen, schneiden, verlängeren, UNDO/REDO. Dimensiounsannotatiounen, einfach CAD-Zeechnungsfunktiounen a Modifikatioune kënnen direkt am Iwwersiichtsberäich gemaach ginn.
19. Mat humaniséierter Dateiverwaltung kënnen d'Miessdaten als Excel-, Word-, AutoCAD- an TXT-Dateie gespäichert ginn. Ausserdeem kënnen d'Miessresultater an professionell CAD-Software an DXF importéiert a direkt fir d'Entwécklung an den Design benotzt ginn.
20. De Format vum Ausgabebericht vu Pixelelementer (wéi Mëttelpunktkoordinaten, Distanz, Radius etc.) kann an der Software personaliséiert ginn.
①Temperatur a Fiichtegkeet
Temperatur: 20-25 ℃, optimal Temperatur: 22 ℃; relativ Fiichtegkeet: 50%-60%, optimal relativ Fiichtegkeet: 55%; maximal Temperaturännerungsquote am Maschinneraum: 10 ℃/h; Et ass recommandéiert, e Loftbefeuchter an engem dréchenen Raum an en Entfeuchter an engem fiichte Raum ze benotzen.
②Hëtztberechnung an der Werkstatt
·Halt de Maschinnesystem an der Werkstatt bei optimaler Temperatur a Fiichtegkeet am Betrib, an déi total Hëtzofleedung dobannen muss berechent ginn, inklusiv der totaler Hëtzofleedung vun den Ausrüstungen an Instrumenter dobannen (Luuchten an allgemeng Beliichtung kënnen ignoréiert ginn).
·Hëtztofléisung vum mënschleche Kierper: 600BTY/h/Persoun
·Hëtzeverloscht vum Atelier: 5/m2
·Instrumentplazéierungsraum (L*B*H): 3M ╳ 3M ╳ 2,5M
③Stëbsgehalt vun der Loft
De Maschinneraum muss propper gehale ginn, an d'Onreinheeten, déi méi wéi 0,5 MLXPOV an der Loft enthalen, däerfen net méi wéi 45000 pro Kubikmeter sinn. Wann ze vill Stëbs an der Loft ass, kann et liicht zu Lies- a Schreiffehler bei Ressourcen a Schied un der Festplack oder de Lies- a Schreifkäpp am Festplacklaufwierk kommen.
④Vibratiounsgrad vum Maschinneraum
De Schwéngungsgrad vum Maschinneraum däerf net méi wéi 0,5 T sinn. Maschinnen, déi am Maschinneraum vibréieren, däerfen net zesummegestallt ginn, well d'Schwéngungen déi mechanesch Deeler, Gelenker a Kontaktdeeler vum Hostpanel léisen, wat zu engem anormalen Operatioun vun der Maschinn féiert.