内窥镜检测技术方便快捷
内窥镜检测技术已经不再局限于看到检测图像了,而是要进一步对所看到的缺陷、差异、或者间隙进行测量。在已有3个主要的测量技术(比较测量、立体测量和阴影测量)的基础上,相位测量方法的出现使得视频内窥镜的精度、重复性和易用性得到了很大的改善,也使得航空航天业的检测任务更为简单易行,可以说,工业内窥镜给航空航天业带来的福音是**的。北京韦林公司的Mentor Visual iQ ( MViQ )工业视频内窥镜,搭载了目前业内先进的三维立体相位扫描测量方法,*更换镜头和重新定位缺陷,用一个镜头即可完成观察和测量,节省工作时间,提高检测效率,使工业视频内窥镜在航空航天领域的应用提升到新的高度。
影响内窥镜检测效率的因素?
探头导向角度。为了避免疏漏,检测工作往往需要对被检对象进行周密的检测,这时候工业内窥镜探头的导向能力,特别是导向角度,就非常重要。例如∶对于仅有4方向导向(上下左右)探头的工业内窥镜,德国雷斯勒内窥镜公司,需要多次调整探头的位置,才能将四面八方的情况都探查到;而具有360度周密连续导向的探头,由于导向角度并不限于上下左右,而是各个方向都可以,且每一个方向的导向都是连续的,因此可以轻松地将各个方向的情况都探查到,检测效率大幅提升。
双物镜立体测量内窥镜
传统双物镜立体测量技术是内窥检测中比较常用的测量方式,它利用仿生学原理根据两个镜头之间的距离和其与被测点的夹角来确定观测点距探头的位置,也就建立了准确的几何关系,内窥镜公司,从而完成测量的目的。因此再也不需要镜头垂直被测物体,一定程度上降低了孔探测量难度和强度。但是由于视野的问题,发现缺陷和测量缺陷需要使用不同的镜头,因此操作效率相对低一些,管道内窥镜公司,而且重复穿绕本身也会增大探头受伤的几率。另外,因为双物镜原理,屏幕图像被一分为二不便于观察和定位,镜头的视野也对应减半,所能测量的区域受限明显。尤其当面对一些**过双物镜测量范围的较大缺陷时,为了得到相对准确的数据,就无奈**分段测量将结果累加。影响孔探测量效率和精度。这就亟待工业内窥镜具备缺陷的即发现即测量功能,同时尽量增大一次测量的范围。