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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: | Prüfmaschine zur Prüfung der Flachheit von gehärtetem Glas,Glasbildverzerrungsdetektor,Geräte zur Prüfung der Verformung von Glas im Labor |
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Maschine zur Prüfung der Ebenheit und Bildverzerrung von gehärtetem Glas Instrument zur Erkennung der Ebenheit und Bildverzerrung von Glas
Produkteinführung
Der Ebenheits- und Bildverzerrungstester aus gehärtetem Glas ist das neueste patentierte Produkt vonLonroy. Es hat das nationale Gebrauchsmuster-Patentzertifikat mit der Patentnummer ZL202021001936.3 erhalten. Das Instrument nutzt eine optische berührungslose Sonde, um die Oberflächenmorphologie des Glases zu scannen, die bogenförmigen und wellenförmigen Kurven des Glases zu messen und die Spitzen- und Talwerte (PV-Werte), die optische Brechung (OP-Werte) und die Kantenverformung des Glases zu berechnen. Durch mehrzeiliges Scannen wird eine 3D-Formkarte der Glasoberfläche sowie die Verformungskurve und Parameter des Glases in Querrichtung erstellt. Der PV-Wert wird zur Beurteilung der Ebenheit des Glases und der OP-Wert zur Beurteilung der Bildverzerrung des Glases verwendet. Zwei statistische Methoden, Pareto-Diagramm und Histogramm, werden verwendet, um die Ebenheit und Bildverzerrung des Glases umfassend zu bewerten.
Das Glas wird vertikal vor dem Probentisch des Geräts platziert, wobei die Rückseite an der Querstange anliegt, wodurch das Glas in einem stationären Zustand und frei von äußeren Kräften gehalten wird. Das Messsystem steuert den Sensor so, dass er sich gleichmäßig in horizontaler Richtung (X-Achse) bewegt, um die Verschiebung mit dem Glas zu messen, wobei die Höhe des Schiebetisches schrittweise erhöht wird, die Glasoberfläche in verschiedenen Höhen gescannt wird (Y-Achse) und das Scannen der gesamten Oberflächenmorphologie des Glases abgeschlossen wird. Es ergeben sich folgende Kurven:
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Um die Größe und Ursachen der Oberflächenverformung zu analysieren und zu berechnen, wird die aus dem X-Achsen-Scan erhaltene Kurve in zwei Kurven zerlegt: die bogenförmige Kurve und die wellenförmige Kurve. Die bogenförmige Kurve repräsentiert die insgesamt große Verformung (Overall Bow), während die wellenförmige Kurve die lokale kleine Verformung darstellt, die auch als Rollwelle (Roll Wave) bezeichnet wird.
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Sowie die entsprechende optische Leistungskurve (OP) und Peak-Valley-Wertkurve (PV).
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Durch den Einsatz von Software zur Synthese der 3D-Topographiekarte der Glasoberfläche. Und das 3D-Diagramm der Rollen, das den endgültigen visuellen Effekt nach dem Abflachen der gewölbten Form darstellt.
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Das 3D-Bild kann nach oben, unten, links und rechts gedreht werden, was hilfreich ist, um die Verformung des Glases zu beobachten. Auf der rechten Seite stellen verschiedene Farben die Brechungsindexwerte dar, sodass Benutzer den Grad der Verformung des Glases intuitiv verstehen können.
Es gibt auch eine starke bogenförmige Krümmung senkrecht zur Glasdurchlassrichtung. Diese von Menschen oft übersehene Verformung ist ein wichtiger Faktor, der zu Bildverzerrungen in der Gebäudefassade führt. Das Instrument hat die Verformungskurve in dieser Richtung in gleichen Abständen aufgezeichnet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
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In den in der Abbildung unten gezeigten statistischen Ergebnissen werden die maximalen, minimalen, durchschnittlichen, mittleren, 90 %-Schwellenwerte und 95 %-Schwellenwerte der optischen Aberration (OP) und der Peak-to-Valley-Werte (PV) für den vorderen, mittleren und hinteren Abschnitt des Glases sowie die Kantenverformung des vorderen und hinteren Abschnitts des Glases und die gesamte optische Aberration des Glases (einschließlich der bogenförmigen Krümmung), die optische Rollerwellen-Aberration und die PV-Werte dargestellt. Zusätzlich werden die Pareto-Diagramme und Histogramme dieser statistischen Daten bereitgestellt.
Durch die Pareto-Diagrammanalyse ist es möglich, den kumulierten Anteil dieses Glasstücks zu ermitteln, der einen bestimmten Schwellenwert (z. B. 50 mdpt) nicht überschreitet, und den kumulierten Anteil dessen, der einen bestimmten Schwellenwert (z. B. 150 mdpt) überschreitet. Durch die Untersuchung des PV-Werts, der optischen Gesamtleistung und der optischen Rollwellenleistung kann eine umfassende Bewertung der Ebenheit und Bildverzerrung dieses Glasstücks erreicht werden.
Je nach Größe der Glasprobe bietet das Gerät zwei Möglichkeiten zur Einstellung der Anzahl der Scanlinien: automatisch und benutzerdefiniert. Nach Abschluss des Tests kann eine Glasscan-Positionskarte erstellt werden, die die Orte verschiedener Verformungen im Glas visuell widerspiegelt. Wie in der Abbildung unten gezeigt.
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Abschließend wird ein Bericht über die Testergebnisse erstellt, der ausgedruckt oder gespeichert werden kann.
Maschine zur Prüfung der Ebenheit und Bildverzerrung von gehärtetem Glas Instrument zur Erkennung der Ebenheit und Bildverzerrung von Glas
Technische Spezifikation
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Scanreichweite |
2000 (horizontal) × 1800 (vertikal) mm |
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Gesamtabmessungen |
3500 (Länge) × 2400 (Höhe) × 800 (Dicke) mm |
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Messgenauigkeit |
1 μm |
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Wiederholbarkeit testen |
95 %-Konfidenzintervall |
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Optische Leistung |
+/- 3 mdpt |
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PV-Wert |
+/- 2 μm |
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Scangeschwindigkeit |
200 mm/s |
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Stromversorgung |
~220V 50Hz |
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Leistung |
2500W |
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Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748