Kezdőlap —» Mérések és tesztelés —» Ovalitás mérése

Ovalitás mérése

Azonos átmérőmérési technikák alkalmazása is lehetővé teszi ovális mérések.

A több átmérőjű mérőműszerek kombinációja, biaxiális, triaxiális vagy négytengelyes konfigurációban, lehetővé teszi az ovális mérés elérését. A többszelvényes ovális profil meghatározására dinamikus lézerszkenneléssel rendelkező rendszerek is rendelkezésre állnak.

Az ovális mérés az egyik fő metrológiai tevékenység az ipari szektorban. Az ovalitás arra utal eltérés az ideális körformától és jelentős hatással lehet a termékek funkcionalitására és minőségére. Az ovalitásmérés precíziós műszerekkel, például lézeres tolómérőkkel, komparátorokkal és lézeres távolságmérőkkel történik.

A lézeres féknyergek rendkívül pontos és megbízható eszköz a csövek, tengelyek, kerek tárgyak és egyéb mechanikai alkatrészek oválisságának mérésére. A lézeres tolómérők precizitása lehetővé teszi a tárgy alakjának kis eltéréseinek észlelését, így lehetőség nyílik azonosítani az esetleges gyártási hibákat. Ezenkívül a lézeres tolómérők gyors és pontos méréseket tesznek lehetővé, csökkentve a gyártási időt és a költségeket.

Termékkategóriák ovális méréshez

Műszaki betekintés

Az ovalitásmérés nagyon fontos mérési módszer a különböző ipari ágazatokban, például a repüléstechnikában, az autóiparban és a precíziós mechanikában. Az ovalitás mérésére különböző technológiák állnak rendelkezésre, amelyek mindegyikének megvannak a maga sajátosságai és előnyei. Ebben a cikkben hat ilyen technológiát vizsgálunk meg: ovalitásmérés nóniuszos tolómérővel, ovális mérés ipari lézeres távolságmérőkkel, ovalitásmérés kontaktmikrométerekkel, ovalitásmérés digitális komparátorokkal, ovalitásmérés lézeres mikrométerrel és ovális mérés ovális mérésekkel furatmérők.

Ovalitásmérés nóniuszos tolómérővel

A nóniuszos féknyergek nagyon elterjedt mérőeszközök, és gyors és pontos ovális mérést tesznek lehetővé. Ezzel a műszerrel a külső és belső felületek oválissága mérhető, köszönhetően kör alakú. A nóniuszos féknyereg egy fix részből és egy mérőhegyekkel ellátott mobil részből áll, melyek mérési igény szerint cserélhetők. A nóniuszos féknyergekkel ±0,01 mm-es pontosság érhető el.

Ovalitásmérés ipari lézeres távolságmérőkkel

Az ipari lézeres távolságmérők olyan mérési technológiák, amelyek LÉZER fénysugarat használnak a két pont közötti távolság mérésére. Ezekkel a műszerekkel az ovalitást optikai technikával lehet mérni. A lézeres távolságmérő egy lézerfoltot vetít egy felületre, és méri a távolságot. Ennek a műveletnek a felület több pontján történő megismétlésével lehetőség nyílik az ovális háromdimenziós térképének elkészítésére, amely lehetővé teszi a legkritikusabb pontok azonosítását. Az ipari lézeres távolságmérő pontossága elérheti a ± 0,1 mm-t.

Ovalitásmérés kontaktmikrométerrel

A kontaktmikrométer egy mechanikus mérőműszer, amely lehetővé teszi a fémfelületek méreteinek nagy pontosságú mérését. Egy tárgy oválisságának mérésére használható, ±0,001 mm pontossággal. Az érintkezőmikrométer úgy működik, hogy az érintkezési felületet a tárgy és a mikrométer szonda közé helyezi, amely ezután záródik, és a beépített kijelzőn olvasható le a mérés.

Ovalitásmérés digitális komparátorokkal

A digitális komparátor egy elektronikus mérőműszer, amely lehetővé teszi egy tárgy méretváltozásának összehasonlítását egy referenciaértékkel. Egy tárgy oválisságának mérésére használható, ha a komparátort a tárgy belső vagy külső felületére helyezzük. A digitális komparátor egy nagyon precíz műszer, amelynek pontossága elérheti a ± 0,001 mm-t.

Ovalitásmérés lézeres mikrométerrel

A lézermikrométer egy mérőműszer, amely lézersugarat használ két pont közötti távolság mérésére. A lézer fénysugarat bocsát ki, amely zavarja a tárgyat, és árnyékot hoz létre. Ezzel a mérőrendszerrel nagyon nagy pontosság érhető el, amely elérheti a ± 0,001 mm-t. A lézermikrométerrel a felület többszöri letapogatásával mérhető egy tárgy oválissága.

Partner honlapja: www.innovacheck.com

archiméterek tesztpadok mérőpadok minőség-ellenőrzés lézer távolságmérők LDM41 távolságmérők érintésmentes távolságmérők meghajtó robot led lámpák led világítás mesterséges intelligencia mérje a tuskókat méri a virágzást mérje a táblákat mérje meg a felső darukat tekercs mérete deformáció mérése átmérő mérés távolságmérés érintés nélküli távolságmérés szélességmérés hosszmérés helyzetmérés érintésmentes helyzetmérés profilmérés sugármérés vastagság mérése lézervastagság mérés elmozdulási mérték mérje meg a szintet lengésmérés mérje meg a helyzetét mérje meg az extrudált termékeket mérje meg a rajzolt termékeket érintés nélküli mérés óriásmonitor távoli néző monitor kamerarendszerek látási rendszerek mesterséges látásrendszerek stroboszkópos rendszerek mérőeszközök ipari kamerák látókamerák mesterséges látás

Bányászati ​​ágazat alkalmazása alkalmazások A mezőgazdasági ágazat alkalmazásai Élelmiszeripari alkalmazások Állattenyésztési ágazati alkalmazások Automatizálási szektor alkalmazások Autóipari alkalmazások Alkalmazások a lábbeli ágazatban Asztalosipari és nehéz építőipari alkalmazások Tejipari alkalmazások Vegyipari alkalmazások Kozmetikai szektor alkalmazások Növényépítő szektor alkalmazások Építőipari alkalmazások Elektronikai és villamosmérnöki alkalmazások Vasúti alkalmazások Faágazati alkalmazások Mechanikus szektor alkalmazások Fém- és félkész termékek Kohászati ​​és acélipar alkalmazások Tengeri és tengeri ágazatban történő alkalmazás Műanyag és gumi alkalmazások A harmadlagos szektor alkalmazásai és szolgáltatásai Textilipari alkalmazások Egyetemi és kutatási szektor alkalmazások LED lámpák optikai ellenőrzés mérések Hírek a RODER-től Termékek és megoldások Kiemelt termékek rendszer Látásrendszerek Megoldások bizonyítékként Eszközök Technológia