【异形轴多品种柔性检测设备】模块化卧式测轴仪支持3秒快速切换V型滚轮(兼容Φ2-150mm轴径)与液压卡盘(适配花键/多边形轴),光学镜头配合激光扫描模块0.8秒获取异形轴各段直径(±0.3μm)、过渡圆弧半径(±0.5μm)及整体同心度(≤0.6μm),很大提高工作效率与检测精度。某德系汽车零部件巨头在混线生产中,检测换型时间从2小时缩至25秒,OEE提升至98.7%,年节省模具调试成本1500万欧元,支持电动车驱动轴的48小时急速交付轴类测量机可对轴的偏心量进行检测,确保设备运转平稳。中山国产轴类测量机/仪

【超高速微型轴在线零接触检测】针对每分钟产出80件的微细车床产线,结合无人小车与机械手,通过联网,源欣开发飞拍检测技术,利用μs级曝光CMOS在0.08秒内完成Φ0.5mm传动轴的轴径(±0.2μm)、有效长度(±0.4μm)及端面跳动(≤0.3μm)测量。快速检测技术实现轴件200mm/秒运动下的准确抓拍,较传统静态检测效率提升15倍。某台资精密制造企业应用后,实现24小时无人值守检测,月度产能突破2000万件,人力成本降低92%,获评广大客户的好评。中山国产轴类测量机/仪轴类测量仪助力农业机械制造,保证轴类零件的可靠性。

光学轴类测量仪在农机制造中的成本效益分析在农机制造行业,成本控制和产品质量是企业关注的重点。光学轴类测量仪的引入为农机制造企业带来了明显的成本效益。从成本角度来看,虽然测量仪的初期购置成本较高,但长期使用中,其高效的测量速度和高精度的测量结果减少了因测量误差导致的废品率和返工率,降低了原材料和人工成本的浪费。在产品质量方面,通过对农机轴类零件的精确测量,确保了农机设备的性能和可靠性,减少了设备故障和维修成本,提高了农机产品的市场口碑和用户满意度。综合来看,光学轴类测量仪在农机制造中的应用,为企业实现了成本降低和质量提升的双重目标,具有良好的成本效益。
【汽车传动轴全自动在线检测系统】源欣卧式光学测轴仪专为自动车床高速产线设计,集成六轴机械手与高帧频CMOS传感器(每秒3000次采样),在车削加工完成后3秒内完成传动轴外径(±0.4μm)、总长(±0.8μm)、键槽对称度(≤1μm)及法兰同心度(±0.6μm)的全参数检测。针对车床切削液飞溅环境,采用IP68防护舱体与主动式油雾分离系统,确保在油污浓度达25%的恶劣工况下,测量稳定性仍保持±0.5μm。某工厂企部署后,实现与32台瑞士走心机联机检测,单线检测效率达200件/小时,人工复检率降低98%,年度质检成本节省720万元,装配合格率突破99.999%,轴类测量机可通过无线传输测量数据,实现远程监控。

【新能源电机轴高速分选中枢】立式测轴仪集成AGV联动系统与5G工业互联模块,实现0.4秒/件轴径(±0.25μm)、转子槽同心度(≤0.4μm)检测。智能分拣机械臂按0.05μm级公差自动分级,分选速度达180件/分钟。某工厂部署后,月度产能突破300万件,人工复检工作量减少99.5%,年度综合成本降低4200万元,产品装配合格率连续18个月保持100%,成为提高工作效率,并且产品检测效率大为提高。换型时间从50分钟缩短至18秒,OEE(设备综合效率)提升至97.3%,柔性化生产能力跃居行业前列轴类测量机通过高精度传感器,精确测量轴的各项形位公差。中山卧式轴类测量机/仪厂
轴类测量仪可对轴的表面粗糙度进行评估,影响产品性能。中山国产轴类测量机/仪
【多阶异形轴全参数同步解析方案】源欣光学轴类测量仪突破性采用景深扩展显微技术,对打印机驱动轴的5阶异形结构,在1秒内同步测量各段轴径(公差±0.5μm)、过渡圆弧半径(±1μm)、轴向累计长度差(≤2μm)及整体同心度(±0.8μm)。智能夹具库支持12种异形轴自动切换,换型时间从45分钟缩短至30秒。某美资企业应用后,多品种混产检测效率提升650%,通过与工厂系统连接,自动调整车床切削精度,形成闭环系统,很大提高加工速度,提高零件尺寸精度。中山国产轴类测量机/仪
东莞市源欣光电仪器有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在广东省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,东莞市源欣光电仪器供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!
光学轴类测量仪的测量误差来源与控制方法尽管光学轴类测量仪具有较高的测量精度,但在实际使用中仍存在多种误差来源。环境因素是影响测量精度的重要原因之一,温度、湿度和振动的变化都可能导致零件变形和光学系统参数漂移,从而产生测量误差。此外,测量仪的安装调试不准确、镜头的畸变以及软件算法的局限性等,也会对测量结果造成影响。针对这些误差来源,可采取一系列控制方法。例如,将测量仪安装在恒温、恒湿且无振动的环境中,定期对测量仪进行校准和维护,采用先进的畸变校正算法对镜头畸变进行补偿,通过多次测量取平均值等方式来减小随机误差,从而有效提高测量精度,确保测量结果的准确性。轴类测量仪通过智能算法,准确分析轴的圆度误...