氣力輸送系統(tǒng):解決物料輸送難題,提升生產(chǎn)效率
稱重配料控制系統(tǒng):精確配料,提升生產(chǎn)質(zhì)量與效率
革新配料行業(yè),稱重配料助力企業(yè)提升生產(chǎn)效率
氣力輸送:解決物料輸送難題,提升生產(chǎn)效率的利器
從開(kāi)始到驗(yàn)收,江蘇惟德如何完成一整套氣力輸送系統(tǒng)?
?哪些物料適合氣力輸送
氣力輸送系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)以及發(fā)展前景介紹
關(guān)于稱重配料系統(tǒng)的應(yīng)用知識(shí)介紹
影響稱重配料系統(tǒng)的精度有哪些
氣力輸送系統(tǒng)的裝置特點(diǎn)
從理論分析和實(shí)際狀況來(lái)看,不管是哪種被測(cè)的道路表面,也無(wú)論其材料、顏色、反射率、表面粗糙度等是否均勻,它對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成的影響主要表現(xiàn)在:表面激光散射點(diǎn)經(jīng)過(guò)光學(xué)成像鏡頭成像后,其像點(diǎn)的大小、形狀、光強(qiáng)嚴(yán)格來(lái)講是隨機(jī)變化的,成像的光斑并不均勻?qū)ΨQ。在激光位移傳感器中,像面上像點(diǎn)光斑的不對(duì)稱分布是影響激光位移傳感器精度的主要因素。此外,影響傳統(tǒng)類(lèi)型激光位移傳感器檢測(cè)精度的另一個(gè)重要因素是該傳感器中的光電接收芯片的光電特性。當(dāng)激光位移傳感器的接收芯片采用CCD(光電耦合器件)芯片時(shí),由于常用的CCD芯片在光照很強(qiáng)時(shí),會(huì)產(chǎn)生飽和拖尾現(xiàn)象,并由此直接造成像點(diǎn)光斑的極大不對(duì)稱,這對(duì)檢測(cè)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生極大影響,嚴(yán)重降低檢測(cè)精度。激光位移傳感器在工程實(shí)踐中有著廣泛的應(yīng)用,為自動(dòng)化生產(chǎn)線,質(zhì)量檢測(cè)等領(lǐng)域提供了高效、準(zhǔn)確的測(cè)量方案。奉賢區(qū)激光位移傳感器常見(jiàn)問(wèn)題
通過(guò)所述控制面板14設(shè)置所述電動(dòng)伸縮雙直線導(dǎo)軌11伸縮至特定的距離,打開(kāi)所述激光位移傳感器4,使得所述激光位移傳感器4的激光照射在所述激光紅外線接收擋板5的接收面上,記錄所述激光位移傳感器4至所述激光紅外線接收擋板5的距離;旋轉(zhuǎn)所述位移調(diào)節(jié)把手212使得所述橫向蝸桿211橫向位移,記錄所述電子千分表221的位移數(shù)據(jù),記錄此時(shí)所述激光位移傳感器4至所述激光紅外線接收擋板5的距離,通過(guò)比較所述激光位移傳感器4前后兩次測(cè)量的距離差與所述電子千分表221的位移數(shù)據(jù),計(jì)算所述激光位移傳感器4的誤差;調(diào)節(jié)所述電動(dòng)伸縮雙直線導(dǎo)軌11的伸縮距離,重復(fù)以上測(cè)量,以減少測(cè)量誤差。溫州激光位移傳感器供應(yīng)激光位移傳感器在市政檢測(cè)行業(yè)的應(yīng)用案例。
圖3a至圖3c示出了在弧矢(S)方向和(T)方向的MTF值被配置為滿足上述要求的情況下,被感光元件接收到的光斑的形狀。圖3a是被測(cè)物體在激光位移傳感器的best小量程處的情況下,感光元件接收到的光斑的形狀,OBJ:-2.1000mm,0.0000mm為物點(diǎn)在子午方向無(wú)偏離,在弧矢方向偏離-2.1mm,IMA:1.627,0.000mm為所成的像點(diǎn)在子午方向無(wú)偏離,在弧矢方向偏離1.627mm。圖3b是被測(cè)物體在激光位移傳感器的中間量程處的情況下,感光元件接收到的光斑的形狀,OBJ:0.0000,0.0000mm為物點(diǎn)在弧矢方向無(wú)偏離,在子午方向無(wú)偏離,IMA:-0.243,0.000mm為所成的像點(diǎn)在子午方向無(wú)偏離,在弧矢方向偏離-0.243mm。圖3c是被測(cè)物體在激光位移傳感器的比較大量程處的情況下,感光元件接收到的光斑的形狀,OBJ:2.1000,0.0000mm為物點(diǎn)在子午方向無(wú)偏離,
激光位移傳感器的測(cè)量精度容易受到被測(cè)物體表面特征的影響,為了減小測(cè)量誤差,在整形鏡設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量使出射光斑在有效的測(cè)量范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)光斑小且均勻。針對(duì)傳感頭小型化設(shè)計(jì)的要求,半導(dǎo)體激光器體積小、重量輕的優(yōu)點(diǎn)正好符合這一要求,但其光束質(zhì)量并不理想,需要對(duì)其進(jìn)行光束整形。半導(dǎo)體激光器快慢軸的光束分布極不對(duì)稱:快軸發(fā)散角較大,半角的典型值為30~40°,光束呈高斯分布,發(fā)光范圍的半寬度為0.6~0.8μm,慢軸發(fā)散角的半角典型值為3~6°,光束分布不規(guī)則,發(fā)光范圍半寬度為50~100μm。因此,在不允許能量損失的情況下,要求整形系統(tǒng)的物方數(shù)值孔徑(NA)>0.573;但由于光束的快軸能量呈高斯分布,通常取半寬度(FWHM)為20°,此時(shí)NA=0.342。系統(tǒng)物距應(yīng)盡量小一些,但考慮到工藝問(wèn)題,不宜過(guò)小,選定為2.5mm。為了便于設(shè)計(jì),將系統(tǒng)倒置,整個(gè)系統(tǒng)的主要要求為:工作波長(zhǎng)為785±10nm,像方NA=0.342,像距l(xiāng)′=2.5mm,物距l(xiāng)=40~60mm,焦距f=3~4mm。它可以用于測(cè)量液壓系統(tǒng)的位移,以提高系統(tǒng)的控制精度。
本實(shí)用新型涉及一種檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置,特別指一種激光位移傳感器檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置。激光位移傳感器是一種利用激光技術(shù)進(jìn)行測(cè)量的傳感器,它由激光器、激光檢測(cè)器、測(cè)量電路組成。激光位移傳感器是一種新型的測(cè)量?jī)x表,能夠非接觸測(cè)量被測(cè)物體的位移變化,并且測(cè)量精度高。在激光位移傳感器的使用過(guò)程中,由于設(shè)備的磨損老化等原因,導(dǎo)致激光位移傳感器的測(cè)量誤差增大,此時(shí)需要將激光位移傳感器進(jìn)行定期的檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。目前,對(duì)激光位移傳感器的檢驗(yàn)、校準(zhǔn),主流的做法是測(cè)量一個(gè)已知的距離(比如:1米、5米、10米等),通過(guò)對(duì)比測(cè)量的數(shù)值與實(shí)際的數(shù)值來(lái)判斷測(cè)量的精確度。但是這種方法存在有如下問(wèn)題:1、檢驗(yàn)的精度不夠高;2、需要較大的場(chǎng)地。它具有高度穩(wěn)定性和可靠性。直銷(xiāo)激光位移傳感器調(diào)試
高精度激光位移傳感器還可以用于科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。奉賢區(qū)激光位移傳感器常見(jiàn)問(wèn)題
如權(quán)利要求2所述的激光位移傳感器檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置,其特征在于:所述微調(diào)裝置包括一蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)、一電子測(cè)量?jī)x以及一微調(diào)平臺(tái);所述微調(diào)平臺(tái)設(shè)于所述電動(dòng)伸縮雙直線導(dǎo)軌上端的尾部,所述微調(diào)平臺(tái)的末端向上設(shè)有一延伸部;所述蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)設(shè)于所述微調(diào)平臺(tái)的前端;所述電子測(cè)量?jī)x的一端抵接于所述延伸部,另一端抵接于所述蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)。如權(quán)利要求3所述的激光位移傳感器檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置,其特征在于:所述蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)包括一橫向蝸桿、一蝸輪以及一位移調(diào)節(jié)把手;所述橫向蝸桿的一端與所述激光紅外線接收擋板的背面固接,另一端與所述電子測(cè)量?jī)x抵接;所述位移調(diào)節(jié)把手與所述蝸輪的中心固接。奉賢區(qū)激光位移傳感器常見(jiàn)問(wèn)題