繪制零件正式圖樣的步驟:(1)選擇比例,根據(jù)零件的復雜程度而定盡量采用1:1(2)選擇圖樣幅面,留出標注尺寸和技術要求的位置。(3)繪制底稿:1)定出各視圖的基準線,2)畫出圖形。3)標注尺寸。4)標注技術要求。5)填寫標題欄。6)校核。7)描深。8)審定。四、零件測繪的注意事項1、零件上的缺陷(如砂眼、氣孔、刀痕等,以及使用所造成的磨損不要畫出)。2、零件上因造成、裝配需要的工藝結構(如制造圓角、倒角凸臺退刀槽等必須畫出3有配合關系的尺寸,先測出它的基本尺寸,其配合性質及相應的公差值應經(jīng)過分析計算后,再查閱有關標準確定。4沒有配合關系的尺寸或不重要的尺寸,允許將測量所得的尺寸適當圓整,并應按照標準圓整成整數(shù)值。5、對螺紋、齒輪、渦輪、螺桿等標準化結構的尺寸,應把測量的結果與標準值比較核對,一般應采用標準的結構尺寸,以便于制造。 3D打印機可完成所有制造工序進而完成零件的生產(chǎn)。安徽樣品產(chǎn)品測繪哪里有
激光掃描式掃描范圍:比較低。優(yōu)點:掃描速度快,便攜,方便,適用于對精度要求不高的物體。缺點:掃描精度較低。三維掃描測量原理編輯結構光掃描儀原理光學三維掃描系統(tǒng)是將光柵連續(xù)投射到物體表面,攝像頭同步采集圖像,然后對圖像進行計算,并利用相位穩(wěn)步極線實現(xiàn)兩幅圖像上的三維空間坐標(X、Y、Z),從而實現(xiàn)對物體表面三維輪廓的測量。激光掃描儀原理由于掃描法系以時間為計算基準,故又稱為時間法。它是一種十分準確、快速且操作簡單的儀器,且可裝置于生產(chǎn)在線,形成邊生產(chǎn)邊檢驗的儀器。激光掃描儀的基本結構包含有激光光源及掃描器、受光感(檢)測器、控制單元等部分。激光光源為密閉式,較不易受環(huán)境的影響,且容易形成光束,常采用低功率的可見光激光,如氦氖激光、半導體激光等,而掃描器為旋轉多面棱規(guī)或雙面鏡,當光束射入掃描器后,即快速轉動使激光光反射成一個掃描光束。光束掃描全程中,若有工件即擋住光線,因此可以測知直徑大小。測量前,必須先用兩支已知尺寸的量規(guī)作校正,然后所有測量尺寸若介于此兩量規(guī)間,可以經(jīng)電子信號處理后,即可得到待測尺寸。因此,又稱為激光測規(guī)。三坐標原理三坐標測量機是由三個互相垂直的運動軸X,Y?;窗踩S掃描產(chǎn)品測繪哪里有3D打印技術已經(jīng)可以對一些已有的零部件進行快速進行復制,這種方法可以減少時間和成本。
零件測繪(1)了解分析測繪對象a.了解名稱,用途,材料,位置和作用。b.結構分析和制造方法。(2)確定表達方案a.根據(jù)零件的主要形狀特征選主視圖。b.根據(jù)零件的內外形狀特征選其它視圖,及其表達方式。(3)繪制零件草圖a.在圖紙上定出各視圖的位置,留出尺寸位置。b.目測比例繪制另件的結構形狀。c.選定尺寸基準,標注尺寸,畫出尺寸界線,尺寸線和箭頭。d.采用正確的測量方法及測量工具逐個量注尺寸,標注表面粗糙度,標寫技術要求和標題欄。零件測繪時注意幾點:1.零件的制造缺陷,如砂眼、氣孔、刀痕等,以及長期使用所造成的磨損,都不應畫出。2.零件上因制造、裝配的需要而形成的工藝結構,如鑄造圓角、倒角、退刀槽、凸臺、凹坑等,都必須畫出。3.有配合關系的尺寸(如配合的孔和軸的直徑),一般只要測出它的基本尺寸,其配合性質和相應的公差值,應在分析考慮后,再查閱有關手冊確定。4.沒有配合關系的尺寸或不重要的尺寸,允許將測量所得的尺寸適當圓整(調整到整數(shù)值)。5.對螺紋、鍵槽、齒輪的輪齒等標準結構的尺寸,應該把測量的結果與標準值核對,采用標準結構尺寸,以利于制造。
所述的套筒內套設有彈簧二,彈簧二的頂部與套筒的頂壁相連,彈簧二的底部連接有導向盤,當套筒套接于卡接凸盤上時,彈簧二的彈力能夠使導向盤與卡接凸塊相抵。作為本實用新型的進一步改進,所述的中心軸上活動套接有解鎖凸盤,所述的卡接凸盤的下表面為凹面,所述的解鎖凸盤的上下表面均為凸面,并且解鎖凸盤的上表面與卡接凸盤的下表面相配合。本實用新型與現(xiàn)有技術相比,取得的進步以及優(yōu)點在于本實用新型使用過程中,能夠對測繪儀進行穩(wěn)定安裝,并且能夠便于將測繪儀取下,當取下測繪儀時,按壓測繪儀,接著卡接塊的底部斜面與解鎖凸盤的上表面抵觸,接著與解鎖凸盤的下表面抵觸,此時,抬起測繪儀,卡接塊與解鎖凸盤的下表面抵觸能夠帶動解鎖凸盤沿著中心軸向上滑動,接著解鎖凸盤與卡接凸盤配合,繼續(xù)抬起測繪儀時,卡接塊能夠沿著解鎖凸盤的下表面移動并且與解鎖凸盤、卡接凸盤脫離,從而撤銷卡接塊與卡接凸盤的鎖定,測繪儀安全取下。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例的技術方案。進一步提高零件圖和裝配圖的表達方法。
三維掃描儀分類為接觸式(contact)與非接觸式(non-contact)兩種,后者又可分為主動掃描(active)與被動掃描(passive),這些分類下又細分出眾多不同的技術方法。使用可見光視頻達成重建的方法,又稱做基于機器視覺(vision-based)的方式,是機器視覺研究主流之一。接觸式掃描接觸式三維掃描儀透過實際觸碰物體表面的方式計算深度,如座標測量機(CMM,CoordinateMeasuringMachine)即典型的接觸式三維掃描儀。此方法相當精確,常被用于工程制造產(chǎn)業(yè),然而因其在掃描過程中必須接觸物體,待測物有遭到探針破壞損毀之可能,因此不適用于高價值對象如古文物、遺跡等的重建作業(yè)。此外,相較于其他方法接觸式掃描需要較長的時間,現(xiàn)今快的座標測量機每秒能完成數(shù)百次測量,而光學技術如激光掃描儀運作頻率則高達每秒一萬至五百萬次。非接觸主動式掃描主動式掃描是指將額外的能量投射至物體,借由能量的反射來計算三維空間信息。常見的投射能量有一般的可見光、高能光束、超音波與X射線。 3D打印技術不僅可以提高生產(chǎn)效率,還可以減少人工失誤的可能性,從而確保產(chǎn)品的一致性?;窗踩S掃描產(chǎn)品測繪哪里有
要確定的是基本尺寸和公差,主要滿足零部件的互換性需要。安徽樣品產(chǎn)品測繪哪里有
三維掃描是指集光、機、電和計算機技術于一體的高新技術,主要用于對物體空間外形和結構及色彩進行掃描,以獲得物體表面的空間坐標。它的重要意義在于能夠將實物的立體信息轉換為計算機能直接處理的數(shù)字信號,為實物數(shù)字化提供了相當方便快捷的手段。三維掃描技術能實現(xiàn)非接觸測量,且具有速度快、精度高的優(yōu)點。而且其測量結果能直接與多種軟件接口,這使它在CAD、CAM、CIMS等技術應用日益普及的很受歡迎。在發(fā)達國家的制造業(yè)中,三維掃描儀作為一種快速的立體測量設備,因其測量速度快、精度高,非接觸,使用方便等優(yōu)點而得到越來越多的應用。用三維掃描儀對手板,樣品、模型進行掃描,可以得到其立體尺寸數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)能直接與CAD/CAM軟件接口,在CAD系統(tǒng)中可以對數(shù)據(jù)進行調整、修補、再送到加工中心或快速成型設備上制造,可以極大的縮短產(chǎn)品制造周期。中文名三維掃描儀外文名3DTHINK經(jīng)營范圍三維掃描、工業(yè)檢測、逆向工程軟件系統(tǒng)西博三維光學掃描系統(tǒng)目錄1技術應用2種類3測量原理三維掃描技術應用編輯三維掃描技術主要應用于以下幾個方面:1.逆向工程實訓室教學逆向實訓教學室2.逆向工程(RE)/快速成型(RP)3.掃描實物。建立CAD數(shù)據(jù);或是掃描模型。安徽樣品產(chǎn)品測繪哪里有