Laser tracker portatile di grandi dimensioni | Sistema di misurazione industriale 3D ad alta precisione
Metrologia di precisione per i settori aerospaziale, automobilistico e dell'industria pesante.
Il nostro laser tracker portatile di grandi dimensioni offre misurazioni di coordinate 3D ad alta precisione per applicazioni industriali esigenti. Progettato come una CMM (macchina di misura a coordinate) ottica, questo sistema laser tracker consente una calibrazione precisa dei robot, l'allineamento di pezzi di grandi dimensioni e il controllo qualità in tempo reale nei settori aerospaziale, automobilistico, ferroviario e dei macchinari pesanti.
Perché scegliere il nostro laser tracker?
Elevata precisione: raggiungi una precisione a livello micrometrico.
Design portatile: facile da trasportare e installare in fabbrica o nei cantieri all'aperto.
Applicazioni versatili: ideale per l'ingegneria inversa, la verifica dell'assemblaggio e l'allineamento delle macchine.
Produttore affidabile: prezzi direttamente dalla fabbrica con supporto OEM e spedizioni in tutto il mondo.
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Introduzione del prodotto
Il laser tracker viene utilizzato principalmente per la misurazione precisa di coordinate tridimensionali in ambienti spaziali di grandi dimensioni (fino a 100 metri). Integra la tecnologia di telemetria interferometrica laser, la tecnologia di rilevamento fotoelettrico, la tecnologia meccanica di precisione, la tecnologia informatica e di controllo e la moderna teoria del calcolo numerico. È lo strumento scientifico industriale più preciso e importante per la misurazione spaziale su larga scala, nonché l'unico strumento fotoelettrico ad alte prestazioni che possiede simultaneamente una precisione a livello micrometrico e un'area di lavoro di 100 metri. Il laser tracker può essere utilizzato per applicazioni quali misurazione dimensionale, installazione, posizionamento, calibrazione e reverse engineering, rendendolo un potente strumento di metrologia e collaudo.
Il sistema di tracciamento laser GTS è composto da un computer, una stazione di misurazione e uno specchio bersaglio. Combina misurazioni di angolo e distanza sia in direzione orizzontale che verticale per formare un sistema di coordinate sferiche. Lo specchio bersaglio acquisisce informazioni sui punti di misurazione per gli elementi geometrici spaziali e un software di analisi dati 3D esegue analisi e calcoli su dimensioni, tolleranze dimensionali, tolleranze geometriche e superfici e curve spaziali di questi elementi.
I laser tracker GTS possono essere ampiamente utilizzati in diversi campi di misurazione spaziale di precisione su larga scala, come la misurazione dell'accuratezza di componenti e assemblaggi di aeromobili nell'industria aerospaziale; la misurazione di planarità, rettilineità e cilindricità di macchine utensili nell'industria meccanica; la misurazione in linea di modelli di veicoli nella produzione automobilistica; e la calibrazione precisa della posizione di robot mobili nella produzione di fascia alta. Inoltre, i laser tracker possono essere ampiamente utilizzati anche in settori manifatturieri avanzati come la cantieristica navale, il trasporto ferroviario e l'energia nucleare.
Caratteristiche
1. Design con unità di controllo integrata: una potente CPU e un'unità di controllo compatta sono integrate nella testa di tracciamento laser. Questo design integrato riduce significativamente il numero di cavi di collegamento e custodie, facilitando una rapida installazione in loco.
2. Tecnologia di bloccaggio automatico della sfera bersaglio: quando la sorgente luminosa viene interrotta, la telecamera con bloccaggio del bersaglio cerca automaticamente la sfera bersaglio all'interno di una piccola area, riprende la trasmissione della luce e si aggancia automaticamente alla sfera bersaglio. L'intero processo non richiede alcun intervento manuale, migliorando l'efficienza della misurazione.
3. Tecnologia di misurazione HiADM: La tecnologia HiADM combina la misurazione assoluta laser (ADM) e la misurazione interferometrica laser (IFM) con l'elevata velocità dinamica della misurazione interferometrica laser, garantendo un'eccellente precisione di misurazione e consentendo il recupero in presenza di ostacoli luminosi.
4. Stazione meteorologica integrata: la stazione meteorologica ambientale integrata monitora e aggiorna automaticamente i parametri meteorologici ambientali, compensando in tempo reale gli effetti di temperatura, pressione atmosferica e umidità sull'indice di rifrazione del laser nell'aria, garantendo la precisione della misurazione. 5. Comunicazione MultiComm: il dispositivo può comunicare con il computer tramite vari metodi, tra cui attivazione hardware, rete cablata o Wi-Fi wireless, facilitando l'utilizzo in loco in officine sicure. La velocità massima di output dei dati di misurazione è di 1000 punti/secondo.
6. Autocalibrazione dell'encoder: la tecnologia di autocalibrazione dell'encoder a reticolo consente al sistema di eseguire la calibrazione dell'encoder in modo indipendente, senza la necessità di apparecchiature ausiliarie esterne. La calibrazione in loco è particolarmente utile quando cambiano le condizioni ambientali di misurazione e lo stato dello strumento.
7. Trasporto portatile: il design integrato dell'unità principale della testa di tracciamento laser e della custodia integrata per il trasporto degli accessori rende l'intero sistema di trasporto compatto, leggero e altamente intuitivo, facilitando il trasporto tra diverse postazioni di lavoro.
8. Design con protezione sigillata: il grado di protezione IP53 garantisce che l'unità principale sia protetta da polvere e altri agenti contaminanti, rendendola altamente adattabile a diversi ambienti.
9. Treppiede stabile: il design stabile e pratico del treppiede e del telaio garantisce condizioni di misurazione a terra stabili. L'ingegnoso meccanismo di sollevamento consente un utilizzo senza sforzo e il robusto sistema di supporto del treppiede previene la perdita di precisione dovuta alle vibrazioni ambientali.
III. Specifiche tecniche
1. Specifiche dell'unità principale
| Progetto | GTS3300 | |
| Specifiche di base | Dimensioni della testina di tracciamento | 220x280x495 mm |
| Tracciamento del peso della testa | 21,0 kg | |
| Controllore | integrato | |
| Laser*1 | 633 nm, ImW/CW|Classe 2 | |
| Classe di protezione | IP53 | |
| Campo di misura | Raggio massimo di misurazione | 30 metri |
| direzione orizzontale | ±360° | |
| Direzione verticale | -145°~+145° | |
| Precisione della misurazione *2 | Precisione angolare*3 | 15μm-6μm/m |
| Precisione della misurazione interferometrica | 0,5 μm/m | |
| Precisione assoluta della misurazione | 10 μm (gamma completa) | |
| Precisione del livello | 2,0" | |
| Riconoscimento del bersaglio | Distanza di aggancio del bersaglio | 30 metri |
| Telecamera e campo visivo | 1,3 MP | Campo visivo di 10° | |
| Monitoraggio delle prestazioni | velocità di output dei dati | 1000 punti/secondo |
| Velocità di tracciamento massima* | 3 metri/secondo | |
| Precisione delle stazioni meteorologiche | Sensore di temperatura dell'aria | 0,1 °C (0-40 °C) |
| Sensore di umidità dell'aria | 6% (0-95%) | |
| Sensore di pressione dell'aria | 0,1 kPa | |
| Specifiche della palla bersaglio | Diametro bersaglio | 0,5 pollici~1,5 pollici |
| Precisione del centro della sfera* | 3μm~7,5μm | |
| Interfaccia di comunicazione | Interfaccia cavo | TCP/IP (Cat5) |
| Interfaccia wireless | WLAN (IEEE) 802.11N) | |
| Requisiti ambientali | Temperatura di esercizio | 0°C~40°C |
| Altitudine | -500~+3500 metri | |
| Umidità relativa | 0~95%, senza condensa | |
| Alimentazione elettrica | Tipo di alimentazione | AC |
| Alimentazione elettrica di funzionamento | 220+10%VAC, 50/60Hz, 4A, 220W | |
1) Conforme alla norma IEC 60825-1 (2014-5) e soddisfa gli standard di prestazione in materia di radiazioni.
2) La specifica di accuratezza è l'errore massimo consentito (MPE), utilizzando un SMR standard da 1,5”, escludendo l'influenza delle variazioni di temperatura dell'aria.
3) L'errore laterale angolare è conforme alla norma ISO 10360-10-2016; l'errore di posizione di misurazione su entrambi i lati (MPE) è pari a 30 μm ± 12 μm/m.
4) Conforme alla specifica di calibrazione JJF 1242-2010 per sistemi di misurazione di coordinate tridimensionali con tracciamento laser.
5) Le specifiche relative al diametro della sfera bersaglio e alla precisione del centro sono opzionali.
2. Elenco delle configurazioni del prodotto
| Numero di serie | Nome | Descrivere | |
| 1 | Ospite | Testa di tracciamento | Un unico dispositivo, in grado di effettuare sia misurazioni di distanza assoluta che misurazioni interferometriche (a seconda del modello). |
| 2 | Treppiede portatile in fibra di carbonio | 1 unità, FT-1100-L, treppiede portatile in fibra di carbonio 1) Gambe in fibra di carbonio, estensibili; 2) Livella a bolla integrata; 3) Intervallo di regolazione dell'altezza: 63-110 cm; | |
| 3 | Custodia per il trasporto del treppiede in fibra di carbonio | Un'unità con maniglia e ruote per il montaggio di un treppiede portatile in fibra di carbonio. | |
| 4 | Cavo di rete RJ-45 da 5 m | Un unico componente per collegare la testa di tracciamento al computer. | |
| 5 | Kit per la pulizia ottica | Un set per la pulizia della lente del diaframma di emissione della luce, ecc. | |
| 6 | Concentratore di dati | Un unico sistema per l'acquisizione dei parametri ambientali e lo scambio dei dati strumentali. | |
| 7 | Scatola di trasporto dell'unità principale | 1 unità, per tenere la sonda di tracciamento, ecc. | |
| 8 | Strumenti di calibrazione | Asta di calibrazione | 1 unità, con scatola di calibrazione, utilizzata come riferimento di lunghezza per la verifica della precisione dello strumento. |
| 9 | Treppiede di calibrazione | 1 unità, utilizzata per la calibrazione e il collaudo dello strumento nello spazio completo | |
| 10 | Computer | Un set completo, comprensivo di software di supporto per analisi e calcolo. CPU: Intel Core i7 di decima generazione, Memoria: ≥16 GB | |
| 11 | Riflettore a sfera da 1,5” | Un riflettore sferico da 1,5 pollici Intervallo dell'angolo di ricezione: ±25° Peso: 170 g Errore del centro ottico: ±3µm Sfericità: 1,5 µm Raggio: 19,05 mm ±0,002 mm | |
| 12 | Base della sfera riflettente | Supporto per bersaglio a perno da 1,5” | 1. Diametro target 25,4 mm, offset 25 mm, diametro asta 8 mm, acciaio inossidabile. Per la misurazione della posizione del foro. |
| 13 | Supporto per bersaglio planare da 1,5” | 1. Diametro del bersaglio 40,64 mm, offset 25 mm, acciaio inossidabile. Per la misurazione del piano. | |
| 14 | Supporto per bersaglio Edge da 1,5” | 1. Diametro target 40,64 mm, offset 25 mm, acciaio inossidabile. Per la misurazione del bordo | |
| 15 | Supporto per bersaglio di trasferimento da 1,5” | 6. Diametro del bersaglio 40,64 mm, offset 25 mm, alluminio, base magnetica | |
| 16 | Software per la misurazione dello spazio | Dongle | 1 unità |
| 17 | Software CD | 1 set, Spatial Master (64 bit) | |
| 18 | Altro | Manuale di istruzioni | 1 libro |
| 19 | Certificato di conformità | 1 copia | |
| 20 | Scheda di garanzia | 1 copia | |
| 21 | Treppiede per carichi pesanti | 1 set | |
| 22 | Software di misurazione degli spazi di terze parti | 1 set, Analisi spaziale (Selezione negoziazione versione) | |
| 23 | Riflettore sferico bersaglio da 0,5" | 1 pezzo, intervallo angolo di ricezione: ±25° Peso: 6 g Errore del centro ottico: ±3µm Sfericità: 1,5 µm Raggio: 6,35 mm ±0,002 mm | |
| 24 | Base della sfera riflettente | Supporto per bersaglio a perno da 0,5” | 1 bersaglio, diametro 12,7 mm, offset 10 mm, diametro asta 8 mm, acciaio inossidabile |
| 25 | Supporto per bersaglio planare da 0,5”. | 1 bersaglio, diametro 12,7 mm, offset 10 mm, acciaio inossidabile | |
| 26 | Supporto per bersaglio da 0,5” | 1 bersaglio, diametro 12,7 mm, offset 10 mm, acciaio inossidabile | |
| 27 | Dispositivo di controllo remoto wireless | 1 set, con supporto per il controllo remoto dell'acquisizione dati dello strumento, 2,4 GHz | |
| 28 | Certificato di calibrazione dell'unità principale | 1 copia | |
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FAQ
D1: Chi siamo?
A1: Fondata nel 2015, MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd è cresciuta costantemente e ha ottenuto la certificazione Rheinland ISO 9001
Autenticazione. Grazie ai centri di rettifica a cinque assi di alta gamma SACCKE tedeschi, al centro di controllo utensili a sei assi ZOLLER tedesco, alla macchina PALMARY di Taiwan e ad altre attrezzature di produzione avanzate a livello internazionale, ci impegniamo a produrre utensili CNC di alta gamma, professionali ed efficienti.
D2: Siete una società commerciale o un produttore?
A2: Siamo la fabbrica di utensili in carburo.
D3: Potete spedire i prodotti al nostro spedizioniere in Cina?
A3: Sì, se avete uno spedizioniere in Cina, saremo lieti di inviargli i prodotti.
D4: Quali sono le modalità di pagamento accettabili?
A4: Normalmente accettiamo T/T.
D5: Accettate ordini OEM?
A5: Sì, sono disponibili servizi OEM e di personalizzazione, e offriamo anche un servizio di stampa di etichette.
D6: Perché dovreste scegliere noi?
A6:1) Controllo dei costi - acquisto di prodotti di alta qualità a un prezzo adeguato.
2) Risposta rapida: entro 48 ore, il nostro personale qualificato vi fornirà un preventivo e risponderà alle vostre domande.
3) Alta qualità - L'azienda dimostra sempre con sincera intenzione che i prodotti che fornisce sono di altissima qualità.
4) Assistenza post-vendita e supporto tecnico - L'azienda fornisce assistenza post-vendita e supporto tecnico in base alle esigenze e ai requisiti del cliente.






