목차
3차원 측정기 (정밀측정) 종류와 구조 설명
본문내용
3차원측정기 구입시 주요 검토항목
- 가격 : 대부분 고가의 장비이므로 사용목적에 적합한 기종으로 선택할것.
- 활용성 : 실제작업에 어떻게 적용하여 활용할것인지 검토한다.
- A/S : 대부분 수입장비 이므로 소모성 부품의 조달기간, 수리의 신속성, 수리비용 등을 검토.
- 내구성 : 대부분 한번 구입하면 10년 이상 사용하므로 내구성이 좋은 제품 선택할것.
그외 소프트웨어, 프로브, 액세서리 등도 적합한 모델로 선정하여 구입할것
본 좌표측정에서는 필요에 따라 1차원측정, 2차원측정 및 3차원측정이 가능한 3차원 측정기에 한해서 취급하기로 한다.
3차원측정기란 probe가 물체의 표면 위치를 3차원적으로 이동하면서 각 측정 점의 공간좌표를 검출하여 그 data를 computer에서 처리함으로써 3차원적인 크기나 위치, 방향 등을 알수 있게하는 만능측정기로서 물체 표면에서 점들의 좌표를 알아내기 위하여 probe를 움직이는 일종의 NC machine 이다.
3차원측정기를 이용하면 복잡한 형상의 물체도 쉽게 측정할 수 있으며, software를 이용하여 응요범위를 확대할 수 있고 다른 system과도 data 통신이 용이 하다.
측정된 수많은 점들로 물체의 크기와 위치를 알 수 있을뿐 아니라 data를 CAD software로 보내 측정 부위레 대한 3차원 형상(image)을 만들 수 있다. laser scanner를 이용하여 역공학(reverse engineering)에도 이용될 수 있다.
3차원측정기는 수동, CNC 및 PC로 제어할 수 있다.
3차원측정기는
body: X, Y, Z 축을 갖는 구조로 되었다.
controller: 전자적으로 측정 장비의 속도, 가속도, 위치를 제어한다.
probing system: 측정물의 좌표를 검출하는 sensor 이다.
computer와 program: data를 처리한다.
기타:joystick, printer. 등
로 되어 있다.
(8-2) 3차원측정기의 종류
3차원측정기의 종류에는
gantry type: Y축의 양단을 지지한 것으로서 강성이 크며, Y축이 길거나 중량이 큰 것의 측정에 적합하다.
외팔보형(cantilever type): 수직 arm이 cantilever로 지지되어 있다.
교량형(bridge type): arm이 수평 beam상에 걸쳐 있고 수평 beam은 2개의 기둥으로 밭여 있으며 X축으로 bridge가 이동할 수 있는 것과 고정된 것이 있다.
기둥형(column type):
portable type
등이 있다.
(8-3) 3차원측정기의 용도
3차원측정기를 이용하여
거리(distance)
직각도(perpendicularity)
진직도(straightness)
평면도(flatness)
각(angle)
평행도(parallelism)
진원도(roundness)
동심도(concentricity)
조도(roughness)
등을 각각 측정할 수 있고, 이 것들을 조합하여 측정점의 좌표 또는 측정물 표면의 형상을 검출할 수 있다.
- 가격 : 대부분 고가의 장비이므로 사용목적에 적합한 기종으로 선택할것.
- 활용성 : 실제작업에 어떻게 적용하여 활용할것인지 검토한다.
- A/S : 대부분 수입장비 이므로 소모성 부품의 조달기간, 수리의 신속성, 수리비용 등을 검토.
- 내구성 : 대부분 한번 구입하면 10년 이상 사용하므로 내구성이 좋은 제품 선택할것.
그외 소프트웨어, 프로브, 액세서리 등도 적합한 모델로 선정하여 구입할것
본 좌표측정에서는 필요에 따라 1차원측정, 2차원측정 및 3차원측정이 가능한 3차원 측정기에 한해서 취급하기로 한다.
3차원측정기란 probe가 물체의 표면 위치를 3차원적으로 이동하면서 각 측정 점의 공간좌표를 검출하여 그 data를 computer에서 처리함으로써 3차원적인 크기나 위치, 방향 등을 알수 있게하는 만능측정기로서 물체 표면에서 점들의 좌표를 알아내기 위하여 probe를 움직이는 일종의 NC machine 이다.
3차원측정기를 이용하면 복잡한 형상의 물체도 쉽게 측정할 수 있으며, software를 이용하여 응요범위를 확대할 수 있고 다른 system과도 data 통신이 용이 하다.
측정된 수많은 점들로 물체의 크기와 위치를 알 수 있을뿐 아니라 data를 CAD software로 보내 측정 부위레 대한 3차원 형상(image)을 만들 수 있다. laser scanner를 이용하여 역공학(reverse engineering)에도 이용될 수 있다.
3차원측정기는 수동, CNC 및 PC로 제어할 수 있다.
3차원측정기는
body: X, Y, Z 축을 갖는 구조로 되었다.
controller: 전자적으로 측정 장비의 속도, 가속도, 위치를 제어한다.
probing system: 측정물의 좌표를 검출하는 sensor 이다.
computer와 program: data를 처리한다.
기타:joystick, printer. 등
로 되어 있다.
(8-2) 3차원측정기의 종류
3차원측정기의 종류에는
gantry type: Y축의 양단을 지지한 것으로서 강성이 크며, Y축이 길거나 중량이 큰 것의 측정에 적합하다.
외팔보형(cantilever type): 수직 arm이 cantilever로 지지되어 있다.
교량형(bridge type): arm이 수평 beam상에 걸쳐 있고 수평 beam은 2개의 기둥으로 밭여 있으며 X축으로 bridge가 이동할 수 있는 것과 고정된 것이 있다.
기둥형(column type):
portable type
등이 있다.
(8-3) 3차원측정기의 용도
3차원측정기를 이용하여
거리(distance)
직각도(perpendicularity)
진직도(straightness)
평면도(flatness)
각(angle)
평행도(parallelism)
진원도(roundness)
동심도(concentricity)
조도(roughness)
등을 각각 측정할 수 있고, 이 것들을 조합하여 측정점의 좌표 또는 측정물 표면의 형상을 검출할 수 있다.
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