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  • 发布时间: 2017 - 08 - 27
    长度测量误差E0自1.5 + L/350 μm起测量范围XYZ7/7/67007006007/10/67001,00060010/12/61,0001,20060010/16/61,0001,6006009/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,000
    CONTURA长度测量误差E0自1.5 + L/350 μm起测量范围XYZ7/7/67007006007/10/67001,00060010/12/61,0001,20060010/16/61,0001,6006009/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,000探头类型CONTURA可配备固定型被动式探头、灵活的蔡司RDS关节式探头座或主动式扫描测针。各类探头均具有扫描功能。主动式探头采用蔡司navigator技术——高速测量唾手可得。稳定的测量结果根据配置不同,CONTURA采用工业陶瓷或CARAT导轨,具有优异的刚性 、较低的热膨胀性和轻盈的机身重量。三轴均采用四面环抱气浮轴承,可在高速运行和加速的条件下保持稳定性。悬浮安装在CONTURA导轨上的玻璃陶瓷光栅尺具有零膨胀特性,因此无需安装温度传感器或进行误差补偿。高等级的防护特性使得该机器可以在生产车间使用。计算机辅助精度修正(CAA)动态形变的桥架直接影响测量精度,尤其是在扫描测量时更是如此。CONTURA可计算这一动态效应所需的补偿值。因此在高速测量环境下亦可保证测量精度。控制简便用户无需计算机,只需借助界面友好的控制面板即可对系统进行控制。通过先进的摇杆可对所有轴的运动进行更为便捷与精准的控制。可在CNC模...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 28
    测量范围500 x 500 x 600700 x 700 x 600700 x 1000 x 600可配置的传感器ZEISSXDTRDS-C5VAST XXT
    SPECTRUM II升级,让测量结果更可靠、扫描型SPECTRUM是一款配有蔡司机器、扫描探头和软件技术三坐标测量机。主要性能  “扫描”升级 效率提升,SPECTRUM让接触式扫描测量技术成为蔡司全系列测量设备的标准配置,蔡司三坐标测量真正来到了“全扫描”的时代。SPECTRUM采用的扫描技术,可以获得更全面的轮廓信息,相比单点触发测量能够获得更高的可靠性和重复性,可以控制工件质量及提高生产成本。量身定制 高效体现为满足不同客户的测量需求,新一代SPECTRUM三坐标测量机专门为用户量身定制。可以搭配三款不同的测头:触发式测头直接式扫描测头及旋转测头同时配备了蔡司独有的RDS-CAA技术,仅需一次校准,即可使用全部5184个角度位置,大大减少了探针校准时间,满足了市场上对于高效测量的更快生产力的需求。软硬结合 性能全面除了高稳定性和可靠性,SPECTRUM在软件方面搭配功能强大的CALYPSO软件。图形化的测量编程平台让操作者更容易上手,并且能够大幅提高编程效率;图形化的测量报告系统能够让质量管理者更直观高效地进行产品测量结果的管控。SPECTRUM在工业领域有着广泛的应用,适合小型外壳、冲压件、数控加工零件及塑料件的检测;此外在医疗和电子行业也可以满足客户的检测需求。测量范围500 x 500 x 600700 x 700 x 600700 x 1000 ...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    自0.7 + L/400 μm起测量范围XYZ5/5/5500500500
    MICURA自0.7 + L/400 μm起测量范围XYZ5/5/5500500500小型化与高精度工业生产中的零部件日趋小型化,同时对测量精度的要求也在不断提高,MICURA正是针对这一全新需求定制的解决方案。MICURA采用蔡司VAST XT gold扫描探头与navigator技术, 可在主动式扫描时获得微米级的测量精度。它尤其适于测量用于光学和电子产品的结构复杂的小型工件。尽管采用紧凑型设计,系统却具备500 x 500 x 500毫米的测量能力——性能稳定的产品。精准的高速扫描蔡司VAST XT gold探头具有高速扫描功能,除可在极短时间测定几何特征外,还可精准测量及评定形状误差如圆度、平面度等特性。探针最小直径仅为0.3毫米。极速扫描:VAST navigatorPRISMO navigator可极速获取最为精准的测量结果。navigator技术是为蔡司所研发的高速高精度扫描技术。智能优化参数设定以确保测量的精准度。得益于切线逼近扫描、螺旋扫描和测针快速动态校准等功能,可进一步缩短测量时间。计算机辅助精度修正(CAA)PRISMO navigator可实现对测量机动态误差的有效补偿,从而确保即便于高速扫描过程中仍可获得理想的测量精度。操作与人体工学全新设计控制面板,配备LCD显示屏及双手柄控制面板,使用方便快捷。成熟的设计工业陶瓷导轨和大型轴承座可将外界环境的影响降至...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    长度测量误差E0自1.2 + L/350 μm起测量范围XYZ9/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/81,2001,80080012/24/81,2002,40080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,00016/24/151,6002,4001,50016/30/151,6003,0001,50016/42/151,6004,2001,50020/24/102,0002,4001,00020/30/102,0003,0001,00020/42/102,0004,2001,00020/24/152,0002,4001,50020/30/152,0003,0001,50020/42/152,0004,2001,500灵活选择由于采用模块式设计理念,ACCURA足以胜任未来的测量需求。它能根据您对测量设备、探头和软件的需求不断成长。ACCURA针对接触式和光学式探头以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多探头运行。重量更轻,速度更快ACCURA 桥架采用钢和铝制结构,具...
    ACCURA长度测量误差E0自1.2 + L/350 μm起测量范围XYZ9/12/89001,2008009/16/89001,60080012/18/81,2001,80080012/24/81,2002,40080012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,00016/24/151,6002,4001,50016/30/151,6003,0001,50016/42/151,6004,2001,50020/24/102,0002,4001,00020/30/102,0003,0001,00020/42/102,0004,2001,00020/24/152,0002,4001,50020/30/152,0003,0001,50020/42/152,0004,2001,500灵活选择由于采用模块式设计理念,ACCURA足以胜任未来的测量需求。它能根据您对测量设备、探头和软件的需求不断成长。ACCURA针对接触式和光学式探头以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多探头运行。重量更轻,速度更快ACCURA 桥架采用钢和...
  • 发布时间: 2017 - 08 - 29
    长度测量误差E0自0.5 + L/500 μm起测量范围XYZ7/9/57009005007/9/77009007009/12/79001,2007009/15/79001,5007009/18/79001,8007009/24/79002,40070012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,000
    ZEISS PRISMO长度测量误差E0自0.5 + L/500 μm起测量范围XYZ7/9/57009005007/9/77009007009/12/79001,2007009/15/79001,5007009/18/79001,8007009/24/79002,40070012/18/101,2001,8001,00012/24/101,2002,4001,00012/30/101,2003,0001,00012/42/101,2004,2001,00016/24/101,6002,4001,00016/30/101,6003,0001,00016/42/101,6004,2001,000极速扫描:VASTPRISMO 可获取精准的测量结果。navigator技术是为蔡司所研发的高速高精度扫描技术。智能优化参数设定以确保测量的精准度。得益于切线逼近扫描、螺旋扫描和测针快速动态校准等功能,可进一步缩短测量时间。计算机辅助精度修正(CAA)PRISMO 可实现对测量机动态误差的有效补偿,从而确保即便于高速扫描过程中仍可获得理想的测量精度。在线测量PRISMO亦适用于贴近于生产区域的在线测量,有效避免往返实验室的周折,得益于蔡司对于关键组件的多年研发经验。机械技术采用碳纤维和工业陶瓷材质的桥框拥有轻质化的结构和优秀的抗扭强度不受温度影响的玻璃陶瓷光栅尺技术所有轴向均采用蔡司四面环抱轴...
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蔡司工业测量:在起跑线上

日期: 2020-05-23
浏览次数: 502

蔡司工业测量:在起跑线上

 

   奥迪公司是DTM赛车系列中非常成功的汽车制造商之一。Audi Motorsport质量管理部门的Reimund Kraus负责确保所有的汽车部件都符合图纸规格。位于Neuburg an der Donau的蔡司质量中心协助他完成这项任务。

从0km/h加速到100km/h只需2.8秒,最高时速达275km/h,超越了500 PS:奥迪RS 5 DTM的数据令人惊叹,而且也理应如此。2017年是奥迪DTM赛车史上成功的一年,公司希望能够捍卫自己的冠军头衔。要做到这一点,不仅需要一支优秀的车队,还需要一辆经过精心调试的赛车。Reimund Kraus自2001年起开始负责赛车的质保工作。原型赛车的开发是一个持续性的过程,而且零件都是单独生产。这一切意味着Kraus的工作永远没有终点。保证质量是首要任务,特别是那些一旦发生故障就会危及车手生命安全的关键部件。这些部件都要经过100%检查并定期测量。

在赛道上和赛道外都达到最大时速

   奥迪Motorsport位于Neuburg an der Donau的工厂没有测量实验室,以往都是将部件运送到Ingolstadt的总部进行测量。但由于无法保证灵活的测量时间,备件常常很快就用完了。于是,Kraus与蔡司取得了联系。他在总部质保部门工作时,就已经对蔡司的高质量测量仪器颇为熟悉了。在他看来,ZEISS PiWeb的体现测量结果,该软件大大地简化了与开发工程师的沟通工作。2012年,蔡司三坐标开始承担奥迪车队的测量工作,而且自2015年以来,一直在位于Neuburg an der Donau的蔡司质量中心进行这项工作。

   “测量室的设备齐全,可以满足我们高峰期和相应计划的要求。但通常我们的组件必须在短时间内快速测量。我们没法等一个星期才看到结果。幸运的是,蔡司质量中心的服务具有高的灵活性,可以随时提供帮助,这对我们来说尤其重要。”



蔡司工业测量:在起跑线上

▲Armin Eberhardt定期在蔡司质量中心测量奥迪Motorsport的底盘部件。

蔡司工业测量:在起跑线上

▲奥迪RS 5 DTM从 0 km/h加速到 100 km/h只需要2.8秒,最高时速达 275 km/h,超越了500PS。

并非所有的测量值都相同

   负责测量的Carsten Gericke及其团队对奥迪所有类型的部件进行了100%检查,包括控制臂、拉杆和主轴。他们主要使用ZEISS蔡司 PRISMO和蔡司CONTURA三坐标测量机(CMM)以及SURFCOM系统进行粗糙度和轮廓测量。所有赛车部件都按照设定的周期进行测量,通常在6000公里左右。如果期间发生事故等意外事件,蔡司团队也会检查所有部件,以便充分确保安全性。而且计量专家也会协助分析测量过程。Kraus解释说:“蔡司告诉我们,并非所有的测量结果都是相同的,这就解释了为什么蔡司的测量结果与我们的供应商不同。”

   Neuburg测量所的检验实验室副主任Armin Eberhardt得出的测量结果表明,供应商的测量方法和制造工艺都存在缺陷。由于所有的DTM赛车都采用了标准部件,在德国赛车管理机构德国赛车运动协会(Deutscher Motor Sport Bund)的一次会议上,Eberhardt必须让所有与会的汽车制造商代表都信服他的测量结果是正确的。他最终说服了他们,从而改进了制造方法,并修正了测量结果。“在我们公司,大家的时间观念特别强,即使在办公室也是争分夺秒。蔡司可以满足我们的速度和质量要求,是我们理想的合作伙伴。”

蔡司工业测量:在起跑线上

 ▲Carsten Gericke是位于Neuburg an der Donau的蔡司质量中心负责人,Reimund Kraus是奥迪赛车运动的质量经理


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显微镜是一种精密的放大仪器,是研究科学不可缺少的工具。服务完善的蔡司显微镜可以清晰显示出用肉眼或放大镜看不清楚或看不见的微细结构,帮助人类探讨更多未知的奥秘。那么,您知道蔡司显微镜的用途有哪些吗?下面,跟随蔡司显微镜公司小编一起去了解一下。一、医学领域目前医学领域的发展越来越离不开蔡司显微镜,随着显微镜的越来越科学精密,现在电子显微镜在其中发挥了越来越重要的作用。最常见医学上的应用为:用蔡司显微镜描绘神经回路、观察DNA形态、扫描软骨细胞的电子电子显微镜图像以及发现动物肾脏早期纤维化,更有利于医学的创造。二、生物领域蔡司显微镜可观察真核细胞的细胞器,而且电子电子显微镜能见到纳米(mm)级别。质量过硬的蔡司显微镜可以用于区分各种病毒的形态和大小病毒的种类,也可以进行分子间力的测量,可控性分子操作等多个领域。 电子显微镜,能够把生物的研究,从宏观水平发展到微观水平。三、物理领域蔡司显微镜在物理实验课程的教学中能够很好地发挥其作用,可以让实验观察过程更为细致。其中,很显著的一个应用就是能够借助蔡司显微镜让学生对实验的观察更为仔细。并且高中物理实验中有些实验内容需要学生对于实验过程有非常仔细的观察,在此基础上学生才能够有效地总结出相关实验结论.以上就是公司小编为您分析的关于蔡司显微镜的几个应用领域,即医学领域、生物领域以及物理领域。在这些领域中,蔡司显微镜可以很直观且清晰的展现出微小结构,...

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