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厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。激光测厚仪:接触式激光测厚仪是用上下两个探头直接测量板带的厚度,与所测板带的化学成分以及材质均勾程度无关。所以测量精度很高,并且接触式激光测厚仪既可动态测量又可镜头检测。接触式激光测厚仪由测量单元主要由C形架、上压轮、上方传感器、上支撑臂、下压轮、下压轮支杆等部分组成。上、下压轮与板带表面的接触力由气压控制,气压值要根据所轧板带材料的软硬程度来确定,气压过高板带上会有印痕,气压过低上、下压轮不能与板带完全接触而影响检测精度。激光测厚仪的上、下两个接触式传感器安装在C形架的上、下横梁的前端。为防止带材上下位置浮动影响测量,两个传感器的安装距离设定为60mm(如现场浮动较大可再缩减此尺寸)。传感器下部安装滑轮,实时在线进行厚度测头。控制箱安装在C形架的后端,控制箱上设置有显示数据的液晶屏。传感器测得的原始数据传输到控制箱进行处理计算,计算结果在液晶屏上直接显示。
激光测厚仪的使用增加了板带的轧制质量,提高了成品率,成为厚度控制不可缺少的检测工具,特別是与精轧机自动控制系统的结合使用,充分发挥了在轧制过程中对板带厚度的有效测量、纠正作用,对板带实物测量起到巨大作用。宽度偏差每减小1mm,成材率可以提高0.1%左右,因此尺寸精密测量与控制技术可
显著提高经济效益和产品竞争力。测宽仪应用于钢板的在线生产线上,为其提供高质量的在线宽度测量,并可将测量数据传输给控制系统,从根本上提高成材率与钢板质量。LPBK50测宽仪:LPBK50测宽仪是基于光、机、电、计算机于一体的自动化测量设备,实现非接触式的在线测量,精度高,范围大,降低工人劳动强度,使用方便,操作简单。测宽仪是利用CCD技术对钢板宽度质量进行实时检测,动态测量的,具有结构简单、非接触、精度高、范围大、范围可调、测量速度快、性能稳定可靠等优点。测宽仪本体和大LED显示安装在测量现场,主控机柜安放在控制室。测宽仪与主控机柜间由一根三芯线和一根光缆连接,测宽仪的供、断电由主控机柜通过电源线实现,测宽仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。大LED显示屏的电源同样从主控机柜引出,显示屏的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜通过光缆向显示屏发送。测宽仪已投入到多家钢板生产厂家进行在线检测,实现尺寸检测的智能化和自动化,线阵CCD因其具有自扫描的特性,能够将光学图像变换成按空间域分别的离散电压信号,继而通过计算机系统对其进行各种处理,以实现高精度、高分辨率的检测。测
宽仪大幅度的了钢板的成材率。棒材生产线现已转向自动化的生产,大直径棒材的测量在线测量,更能节省原材料,减少废品的生产,棒材测径仪的使用已是大势所趋,为棒材自动化生产的必不可少的设备。今天所说的大直径棒材测径仪是以三组测头实现外径尺寸的高精度测量,它能对φ80-φ350mm范围内的棒材进行实时测量,通过控制测量范围实现多规格的大型棒材生产。2个发射镜头和2个接收镜头分别安装在正反丝杠的直线导轨滑台的滑块上,滑块由伺服电机驱动带动正反滚珠丝杠驱动。当切换被测棒材的规格时,通过伺服电机驱动滚珠丝杠转动调整2组测头的中心距至被测棒材的标称直径尺寸。棒材输送线的两个输送辊中间,棒材在辊道上沿轴向输送。由于棒材在圆周方向没有转动,为测量多条直径尺寸和直线度,本方案设置三路测头同时测量棒材一个截面的三个直径尺寸。圆棒三路间距可调双镜筒测头沿棒材圆周方向均匀分布,可测量一个棒材截面的三条均布的直径尺寸。整个系统中测径仪、LED显示屏安装在棒材输送线现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测径仪采取固定安装方式或轨道移动安装方式(实施时双方协商确定)安装在输送线两组托辊之间。测径仪与控制柜间由一根三芯线和一根网线连接,测径仪的供、断电由控制柜通过电源线实现,测径仪的数据信号通过网线传输到控制柜。LED显示屏的电源同样从控制柜引入,显示数据由控制柜通过网线向显示屏发送。棒材测径仪工作时, 圆棒前进通过测径仪的测量区。测径仪同时测量圆棒的三个截面上9条直径线的外径和测量截面圆心的位置,并根据各截面圆心的位置计算圆棒在1米范围内的直线度误差。当圆棒的外径或椭圆度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。同时LED显示屏及软件界面的超差尺寸的颜色由绿色变成红色或黄色显示。棒材测径仪具有测头间距自动调整功能。切换产品规格时,系统自动调整测头中心距至待测规格棒材的标称直径尺寸,调整完成不需校准即可进行测量。棒材测径仪具有测量中心高度调节功能,中心高度调节为电动调节。切换棒材规格后需要人工现场操作升、降按钮调节测量中心高度。棒材测径仪是高精度的外径测量设备,对外径尺寸进行高精度的在线测量,三轴大直径测径仪,更是能对三个截面9个直径进行实时测量并显示,还可测量椭圆度尺寸,是棒材生产线上重要的检测设备。
将地图裁剪成数张扫描后拼接而产生的双重误差。地图矢量化时光栅图像没有配准就矢量化而形成的误差。在矢量点、线过程中图像放大倍数过小形成的误差等等。MAPGIS6.6的系统库(Slib)包括子图库(对应Subgraph.lib文件)、线型库(对应Linesty.lib文件)、色库、图案库(对应Fillgrah.lib文件)。子图库是各类基础地理及专题要素的符号库。线型库是各类地物界线及专题要素界线的符号库。地图符号是地图的语言,在地图上用来表示实地物体与现象的特点图解记号,它是地图的主要表现形式,也是地理信息得以传输的媒体。地图符号按地面物体和符号的比例关系分为依比例尺、半依比例尺和不依比例尺符号。
在传统制图理论中,任何符号都有它的定位点和定位线。符号的定位点和定位线都有严格的规定,它决定了地物在空间的分布位置和相互关系。符号库(子图库,线形库)形成误差的主要原因是符号的定位点和定位线不在规定的位置上。工作人员在矢量化地图过程中往往把符号移动到与原图相同的位置,当坐标点可见时,符号的定位点(定位线)和符号的坐标可见点不在同一点上,其图上距离的误差一般在0.1~0.5mm之间,图件比例尺越小其误差变形越大。误差校正控制点分布不合理形成的误差MAPGIS6.6误差校正功能能把扫描矢量化的底图通过误差校正功能校正到理论图廓中,形成用户坐标系到大地坐标系之间的投影变换,使地图各要素符号坐标通过系统自动计算得到大地坐标。
误差校正控制点的多少和分布位置决定了误差校正的性。控制点越多,分布位置越合理,误差变形越小。特别是国际分幅的图幅中,南北图廓是用折线来表示,地图比例尺越小,折线越多。在误差校正过程中,如果仅取4个图幅角点作为校正依据是不足的,这样有可能造成校正后的图形不完全位于内图廓内或者部分超出图廓线,其图上误差>0.5mm。扫描底图扫描仪的分辨率一般不应小于每厘米157点。在地图矢量化之前,首先利用MAPGIS6.6图像处理模块提供的图像镶嵌配准功能对光栅文件进行误差处理,对于国际分幅的图幅,控制点除4个角之外,还应包括南北内图廓线拐点的坐标,及图内分布均匀的方里网坐标。对于控制点数量的选择,图幅越大,选取的控制点应越多;比例尺越小,选取的控制点也应越多。
一般不低于13个控制点。在矢量化的过程中,不论输入点和线,一般矢量化工作人员应将图像放大100倍以上进行矢量化,特别熟练的数据加工老手可以只放大到30~80倍进行。对线状地物矢量化时,其转弯处应多加点,使其光滑、自然。以保证达到规定的重复定位大较差值不超过0.16mm,线状符号跟踪中误差不超过±0.25mm。我们在做绵阳市区划图矢量化时,将控制点设为14个,光栅底图放大150倍左右进行矢量化。MAPGIS6.6的子图库和线型库是地图矢量化的主要符号,它们位置的性决定了地物的空间分布特征。地图符号的定位点(定位线)具有严格的规定。如绵阳市区划图矢量化过程中所涉及的子图库和线型库的定位(见表2)。
在使用MAPGIS6.6图形处理模块制图的过程中,首先要检查子图库、线型库(定位点、定位线)的性,与制图理论规定的定位点(定位线)不相符的符号利用MAPGIS6.6编辑符号的功能,修改符号中心位置使符号的定位点(定位线)在编辑符号柜的中心位置。用双线表示的地物符号(如公路、铁路)其定位线在两线的中心位置,以一侧为基线的符号,其中心线在基线上(如不整合地层界线、陡坎等)。同时,在采点中的误差亦不允许超过±0.20mm。这里提到的分支分配器是指有线电视信号传输网络中用到的器件,根据实际需求,对一路信号做多路分配传输,分为分支器和分配器两种,分配器以相同的信号强度输出到各个端口,如果家里几台电视机使用。
都是使用分配器。有:二分配、三分配、四分配等等。分支器的输出是不均衡的,主干信号强,支路信号弱,一般用途:有多户人家使用同一路信号,则是一路使用分支、分支、分支、后分配。从主路上取出少部分信号送到分支口的功率电平分配器件称为分支器。主路的输出/输入口分别用OUT和IN表示,输入信号等分到输出口的功率电平分配器件称为分配器。输出/输入口分别用OUT和IN表示。分支分配器是一种高频宽带信号功率分配的无源器件。它的带宽目前已达到5—1000MHz,其结构简单,价格低廉,工作不需要电源,广泛用于HFC有线电视领域。器件分为室内型和野外型两种结构,以适应不同环境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常还具有过流功能。
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