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多个水平面的平行度 | 多个立面的平行度 | 机床导轨的平行度 | 各种辊轴的平行度 |
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各种面(平板)件的平面度 | 各种法兰的平面度 | 各种导轨的平面度 | 各种机床的平面度 |
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机床垂直度(X-Y、Y-Z、X-Z) | 辊压成型机垂直度 | 船舶工业垂直度打线 | 各种设备的水平度 |
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钢铁类管道的直线度 | T-型导轨的直线度 | 钢铁件侧边的直线度 | 钢铁件水平方向的直线度 |
重量 | 激光器:3.1kg 电池组:0.45kg 基座:4.54kg |
材质 | 激光器:铝或不锈钢 基座:铝 |
激光类型 | 可见二极管激光,波长670nm,光束直径4.06mm |
激光器功率 | <1mW/光束 |
光束稳定性 | 空气噪声中0.001 mm/M +/- 0.0001" |
激光面平面精度 | 360°扫描时,0.01mm/M,传播误差+/-0.0076mm 90°扫描时,0.005mm/M,传播误差+/-0.004mm |
激光面垂直精度 | 上部激光面对侧部激光面:0.01mm/M 上部激光面对背部激光面:0.01mm/M 侧部激光面对背部激光面:0.015mm/M |
工作模式 | 可切换让一个、两个、三个激光面单独或同时工作 |
测量距离 | 每个激光面的工作半径是30.5m |
工作电源 | 9VDC外部电池(4节)或115VAC适配器 |
激光器基座调整范围 | +/- 1.5º |
激光器基座调整分辨率 | 0.25 mm/30.5M |
水平仪 | 发光显示,精度为0.01 mm/M |
与我们,我们将为你提供现场演示。

2.测量靶清零后,把它移动到zui远离激光器的参考点2上,调整千分尺直到测量靶读数为零。重新回到*个参考点,再次对其进行清零。重复该过程,直到两个参考点上的读数相同。这样激光面就平行于参考点形成的直线。
3.沿着测量平面或者机床轴有间隔的移动测量靶,任何与零点的偏离就表示该点相对于参考点所形成的直线的直线度,亦即被测物体的直线度。如果测量靶的安装在激光面的左侧,则正号“+”读数表示测量点左偏于参考线,负号“ - ”表示测量点右偏于参考线。

2.在同一个近点位置,逐一对测量靶进行清零。
3.重新放置测量靶,使每个测量靶位于不同的参考点上。通常以L形式(见图2)。
4.使用俯仰角和偏摆角调节旋钮,调整激光面直到三个测量靶的读数相同,这样激光就平行于参考点了。注意:这一过程也可以使用一个测量靶来完成。在zui接近于激光器的参考点清零,然后在参考点间来回5.移动,调整千分尺,直到三个参考点的读数都为零(见图1)。
6.移动测量靶到需要测量的位置点上,在该点的读数就是该点相对于参考点所形成平面的平面度数值,即被测物体的平面度,以正号 “+”或“-”表示。正号表示测量靶高于参考点,负号表示测量靶低于参考点。
7.使用plane5或3D软件对数据进行记录和分析。




2.把测量靶放在一个参考点上,上下调整,使它能够探测到激光面,然后对测量靶进行清零。
3.把测量靶移动到其它的位置点,测量靶的数据就是该点相对于激光水平面参考点的偏差,即水平度。

下图示说明了通过对激光器的移动来检测龙门轨道平行度的方法。由于轨道的间距通常在1.5-6M,传统方法对其平行度的检测通常比较困难,而且费时费力。但使用L-743加工中心激光校准系统,结合以下步骤,从仪器的安装到参考点的移动以及测量激光面2,通常不会超过30-45分钟。
1.使用激光器基座上的偏摆角和俯仰角旋钮,调整激光器,使激光面平行于参考平面上的1-5号参考点。这样,激光面就平行于主轨和副轨上的三个参考点,以及主轨侧面的两个参考点。
2.设定一个临时参考靶1和2用来探测激光面2,把测量靶清零,这样就为滚动轴形成了一个参考线。
3.再设定另外两个临时(迁移)参考靶用来探测激光面3,把测量靶清零,这就为偏摆轴形成了一个参考线。
4.把激光器移动到一个新的位置(激光器位置2),调节基座上的旋钮,直到激光面1平行于参考点1、2和3,激光面2平行于迁移参考点3和4,这一过程大概需要10-15分钟。
5.当激光器处于位置2的时候,激光面就平行于它们各自的参考点了,把第五个测量靶放置在第二个平面上,并把它清零。
6.在该平面上移动测量靶到其它的位置点,任何与零点的偏差就是平行平面1和平面2的平行度偏差。由于是动态数据显示,当用户对平面进行调整的时候,可在手持式显示器上随时对调整数据进行观察。


详细的操作和使用方法,索取。