封面
激光传感与测量
内容简介
前言
第1章 激光基本原理及特性
第2章 常用激光技术和激光器
第3章 双频激光器和激光传感器
第4章 激光干涉测量
第5章 激光自混合干涉测量
第6章 激光衍射测量
第7章 激光全息干涉测量
第8章 激光准直测量
第9章 激光测距与激光雷达探测
第10章 光纤传染感与测量
参考文献
封底 2100433B
本书系统地介绍了激光传感与测量的基础知识、基本原理、常用方法和技术及其典型应用。内容包括:激光基本原理及特性,常用激光技术和激光器,双频激光器和激光传感器,激光干涉测量,激光自混合干涉测量,激光衍射测量,激光全息干涉测量,激光准直测量,激光测距与激光雷达探测,光纤传感与测量。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
前言第一章 绪论第一节 互换性概述第二节 加工误差和公差第三节 极限与配合标准第四节 技术测量概念第五节 本课程的性质、任务与基本要求思考题与习题第二章 光滑孔、轴尺寸的公差与配合第一节 公差与配合的...
第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...
柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101
激光位移传感器采用激光三角反射原理,测量光斑是一个点,俗称点激光。激光轮廓扫描仪本质上讲,测量原理也是三角反射式的,只不过成像的CCD是一组,测量光斑是一条线,所以俗称线激光。点激光的测量精度要高,但是如果要测大面积被测物体的所有形貌,效率会低,因为要一个点一个点测。而线激光可以面扫描,快速形成3D轮廓,但是精度会下降。具体选哪款要看实际测量任务的要求了。
激光位移传感器和激光轮廓传感器都是基于激光三角原理实现测量的传感器。激光位移传感器发出的点激光,测量的是一维位移;而激光轮廓传感器发出的是线激光,测量的二维轮廓形状;因此,二者存在明显的差异与适应范围。
传感器作为物联网的基础,是支撑物联网运行的关键设备。目前物联网技术在共享单车中大量的应用,也将集中于虚拟车位中传感器的投入。这些由传感器采集到的数据将向管理部门和共享单车企业开放。这些数据不仅可以用于管理共享单车,还可以反映该区域的实时交通状况等。当电子围栏逐渐覆盖全国,一个全国联网的“共享传感器”产业也即将诞生。目前也有许多国外的公共机构开始建立交通领域开放数据门户。随着我国城市交通的飞速发展,这些实况数据将为有关部门解决交通安全状况提供巨大的便利,但同时,这些数据也涉及到国家安全,而传感器网络的多数应用都面临严峻的安全问题。因此,首先要做的就是提高传感器的国产化程度,降低安全风险。
激光位移传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等.
1.尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。
2.金属薄片和薄板的厚度测量:激光传感器测量金属薄片(薄板)的厚度。厚度的变化检出可以帮助发现皱纹,小洞或者重叠,以避免机器发生故障。
3.气缸筒的测量,同时测量:角度,长度,内、外直径偏心度,圆锥度,同心度以及表面轮廓。
4.长度的测量:将测量的组件放在指定位置的输送带上,激光传感器检测到该组件并与触发的激光扫描仪同时进行测量,最后得到组件的长度。
5.均匀度的检查:在要测量的工件运动的倾斜方向一行放几个激光传感器,直接通过一个传感器进行度量值的输出,另外也可以用一个软件计算出度量值,并根据信号或数据读出结果。
6.电子元件的检查:用两个激光扫描仪,将被测元件摆放在两者之间,最后通过传感器读出数据,从而检测出该元件尺寸的精确度及完整性。
7.生产线上灌装级别的检查:激光传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填充满。传感器用激光束反射表面的扩展程序就能精确的识别灌装产品填充是否合格以及产品的数量。
8.传感器测量物体的直线度:首先你需要2-3个激光位移传感器来进行组合式的测量。然后将3个激光位移传感器安装在于产线平行的一条直线上,并根据你所需要的测量精度来确定三个激光位移传感器之间的间距。最后,你需要让这一个物体以平行于激光位移传感器安装线上的方向前进。当产线与传感器的安装线是平行的情况下,三个传感器测出来的距离差别越大则此物体的直线度越差,三个传感器测出来的距离差别越小,说明此物体的直线度越好,你可以根据你所要测量物体的长度,以及三个传感器安装间的间距等数据来确立一个直线度的百分比,从而得到量化的信号输出,已达到检测物体直线度的目的。
测径传感器大致分激光扫描测径传感器,CCD投影测径传感器,激光衍射测径传感器,而激光扫描测径传感器是用得较多的一种。激光扫描测径传感器是根据光学的几何原理设计而成,激光适应性强、安装使用方便、测量精度高,与计算机技术相结合可达到智能控制测量数据,同时有的激光扫描测径传感器可以通过网络实现远程控制。激光扫描传感器的种类很多,在这里我就不一一介绍了,ZM100激光扫描测径传感器,是国内较常用的一种激光测径传感器,它单个传感器独立工作最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,它不仅精度高而且满足工业生产零件的非接触测量与控制。