Produktdetails:
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Leistung: | 2500W | Stromspannung: | 220 V |
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Schutzklasse: | IP56 | Gesamtabmessungen: | 3500 × 2400 × 800 mm |
Stromversorgung: | ~220V 50Hz | Testwiederholbarkeit: | 95% Konfidenzintervall |
Scanbereich: | 2000 × 1800 mm | Messgenauigkeit: | 1 μm |
Optische Kraft: | +/- 3 Mdpt | PV -Wert: | +/- 2 μm |
Scangeschwindigkeit: | 200 mm/s | Horizontales Scannen: | 2000 mm |
Vertikales Scannen: | 1800 Millimeter | Länge: | 3500 Millimeter |
Höhe: | 2400 Millimeter | Dicke: | 800 mm |
Hervorheben: | 95%-Konfidenzintervall Temperglasprüfmaschine,220 V Stromversorgung Glas Flachheit Tester,2500W Leistungsbildverzerrungsdetektor |
Härtetestmaschine für Glasflachheit und Bildverzerrung Glasflachheits- und Bildverformungserkennungsinstrument
Produkteinführung
Der Tester für die Flachheit und Bildverzerrung von gehärtetem Glas ist das neueste patentierte Produkt von Lonroy. Es hat das nationale Gebrauchsmusterpatentzertifikat mit der Patentnummer: ZL202021001936.3 erhalten. Das Instrument verwendet eine optische, berührungslose Sonde, um die Oberflächenmorphologie des Glases abzutasten, die bogenförmigen und wellenförmigen Kurven des Glases zu messen und die Peak- und Talwerte (PV-Werte), die optische Brechung (OP-Werte) und die Kantenverwerfung des Glases zu berechnen. Durch Mehrfachzeilenabtastung erzeugt es eine 3D-Formkarte der Glasoberfläche sowie die Verformungskurve und die Parameter des Glases in Querrichtung. Der PV-Wert wird verwendet, um die Flachheit des Glases zu bewerten, und der OP-Wert wird verwendet, um die Bildverzerrung des Glases zu bewerten. Zwei statistische Methoden, Pareto-Diagramm und Histogramm, werden verwendet, um die Flachheit und Bildverzerrung des Glases umfassend zu bewerten.
Das Glas wird vertikal vor dem Probentisch der Ausrüstung platziert, mit der Rückseite gegen die Querstange, wodurch das Glas in einem stationären und kraftfreien Zustand gehalten wird. Das Messsystem steuert den Sensor, um sich gleichmäßig in horizontaler Richtung (X-Achse) zu bewegen, um die Verschiebung mit dem Glas zu messen, die Höhe des Gleittisches allmählich zu erhöhen, die Glasoberfläche in verschiedenen Höhen (Y-Achse) abzutasten und die Abtastung der gesamten Oberflächenmorphologie des Glases abzuschließen. Die folgenden Kurven werden erhalten:
Um die Größe und die Ursachen der Oberflächenverformung zu analysieren und zu berechnen, wird die aus der X-Achsen-Abtastung erhaltene Kurve in zwei Kurven zerlegt: die bogenförmige Kurve und die wellenförmige Kurve. Die bogenförmige Kurve stellt die allgemeine große Verformung (Overall Bow) dar, während die wellenförmige Kurve die lokale kleine Verformung darstellt, die auch als Rollwelle (Roll Wave) bezeichnet wird.
Sowie die entsprechende optische Leistung (OP)-Kurve und die Peak-Tal (PV)-Wertkurve
Durch die Verwendung von Software zur Synthese der 3D-Topografiekarte der Glasoberfläche. Und das 3D-Diagramm der Walzen, was der endgültige visuelle Effekt nach dem Abflachen der Bogenform ist.
Das 3D-Bild kann nach oben, unten, links und rechts gedreht werden, was bei der Beobachtung der Verformung des Glases hilfreich ist. Auf der rechten Seite stellen verschiedene Farben die Brechungsindexwerte dar, so dass die Benutzer den Grad der Verformung des Glases intuitiv verstehen können.
Es gibt auch eine starke bogenförmige Krümmung senkrecht zur Richtung der Glasübertragung. Diese Verformung, die von den Menschen oft übersehen wird, ist ein wichtiger Faktor, der Bildverzerrungen in der Gebäude-Vorhangfassade verursacht. Das Instrument hat die Verformungskurve in dieser Richtung in gleichen Abständen aufgetragen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
In den statistischen Ergebnissen, die in der Abbildung unten dargestellt sind, werden die maximalen, minimalen, durchschnittlichen, medianen, 90%-Schwellenwert-, 95%-Schwellenwertwerte der optischen Aberration (OP) und der Peak-Tal (PV)-Werte für die vorderen, mittleren und hinteren Abschnitte des Glases sowie die Kantenverwerfung der vorderen und hinteren Abschnitte des Glases und die gesamte optische Aberration des Glases (einschließlich der bogenförmigen Krümmung), die Rollenwellen-Optik und die PV-Werte dargestellt. Zusätzlich werden die Pareto-Diagramme und Histogramme dieser statistischen Daten bereitgestellt.
Durch die Pareto-Diagramm-Analyse ist es möglich, den kumulativen Anteil dieses Glasstücks zu erhalten, der nicht größer als ein bestimmter Schwellenwert (z. B. 50 mdpt) ist, und den kumulativen Anteil, der einen bestimmten Schwellenwert (z. B. 150 mdpt) überschreitet. Durch die Untersuchung des PV-Werts, der gesamten optischen Leistung und der Rollenwellen-Optik kann eine umfassende Bewertung der Flachheit und Bildverzerrung dieses Glasstücks erreicht werden.
Entsprechend der Größe der Glasprobe bietet das Instrument zwei Optionen für die Einstellung der Anzahl der Abtastzeilen: automatisch und benutzerdefiniert. Nach Abschluss des Tests kann eine Glasabtastpositionskarte generiert werden, die die Positionen verschiedener Verformungen im Glas visuell widerspiegelt. Wie in der Abbildung unten gezeigt.
Schließlich wird ein Bericht über die Testergebnisse erstellt, der gedruckt oder gespeichert werden kann.
Härtetestmaschine für Glasflachheit und Bildverzerrung Glasflachheits- und Bildverformungserkennungsinstrument
Technische Spezifikation
Abtastbereich |
2000 (horizontal) × 1800 (vertikal) mm |
Gesamtabmessungen |
3500 (Länge) × 2400 (Höhe) × 800 (Dicke) mm |
Messgenauigkeit |
1 μm |
Testwiederholbarkeit |
95% Konfidenzintervall |
Optische Leistung |
+/- 3 mdpt |
PV-Wert |
+/- 2 μm |
Abtastgeschwindigkeit |
200 mm/s |
Stromversorgung |
~220V 50Hz |
Leistung |
2500W |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748