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STEINBICHLER T-SCAN 3

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所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-06-23 09:15
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
  • 概述
  • 应用领域
  • 产品特征
  • 规格
  • 配件
  • 软件


几年前,德国Steinbichler光电技术有限公司开发了具有“直观使用”这一创新概念的高精度激光扫描仪,是全球 第一家把光学手持式跟踪扫描仪的想法转变成强有力的系统解决方案的公司。二十多年来,在光学测量和扫描技术领域的持续性专业研究,为我司数字化系统的持续 与深入发展奠定了基础。我们的数字化检测系统一贯采用行业内最新技术,并且在众多应用领域引领全球市场.

小巧的T-SCAN 3系统符合动态学和人体工程学最优化设计,使系统性能达到更高等级:手持部件极其轻便,用户可轻而易举地获取被测物(包括大型被测物)的三维坐标。

系统测量精度高,数据质量优异,适用于高要求的应用领域。如质量控制中的测量应用等。

使用T-SCAN 3扫描仪,对具有不同和/或变化表面特征的物件进行三维数字化测量极其简便:被测物无须费时的准备工作;由于具有点对点自动强度控制的优点,T-SCAN 3激光扫描仪还可轻松地应用于对磨光或亚光区域进行扫描。

 


T-SCAN 3扫描仪是各种应用的理想解决方案:
 

  •     质量控制/检测
    • 与理论值进行比对(CAD 数据)
    • 提取边界线/边缘线(测量钣金件)
    • 生产中的连续检测(手动/自动)
  • 模具与工具制造
    • 工具再造
    • 产生铣刀路径
    • 对已发布工具的的三维数据进行记录,归档。
  • 设计
    • 扫描设计模做进一步CAD数据处理,归档。
  • 快速制造
    • 获取三维数据做快速原型
  • 逆向工程
  • 三维扫描
    • 扫描艺术品,历史与考古文物
    • 医学应用等等

为适应移动使用的需求,T-SCAN 3扫描仪既可采用内置于19"机柜内的电脑与控制器进行操作,亦可由一个极其紧凑的控制器与一台高性能的笔记本电脑来进行操作。

手持式激光扫描仪T-SCAN 3,移动使用,优势突出;可为高要求的测量任务,如生产相关的质量控制等,提供高度精确的测量结果。将激光扫描仪连接于工业机器人上,可实现质量控制中的快速与精确地自动化测量。
 

  • 可对大型物件进行高效的全自动三维数字化测量
  • 精度高
  • 测量范围大
  • 由宏程序控制的程序运行
  • 可测量具有不同表面特征的部件,无须事先标记被测物
  • 可用常用检测软件工具进行自动评估(如: Polyworks Inspector, Tebis)
扫描深度

75 mm

扫描宽度

90 mm

平均测量距离

83 mm

扫描频率

10 - 140 Hz

距离测量采样率

20 kHz

距离测量分辨率

1 µm

扫描方向点密度

0.07- 0.98 mm

扫描仪重量

1200 g

扫描仪尺寸

172 x 138 x 80 mm

电脑与扫描仪间标准线缆长度

9 m

横向分辨率

0.1 mm

激光类型

二极管

波长

670 nm

激光等级

2

为适应各种测量需求,有多种定位用的支架可供选择。

如需移动测量,可选用可调式三脚架:此特殊的相机支架带有可锁脚轮,在移动使用的同时保证了测量的稳定性;一个人即可轻松移动并进行组装。除高度可调外,此支架还可对相机进行旋转与倾斜调节。此支架重量平衡,操作简便。

如将T-SCAN 3扫描仪与接触式探针组合使用,即组成一种灵活的接触式三维数据光学采集法。可用于汽车测量或工件的坐标系统测量等。

使用全新T-SCAN 3手持式扫描仪,对高光泽,黑色闪亮金属表面或CFRP(碳纤维复合材料)进行三维数字化测量,简单可行。且测量结果精准,不受物体表面极端光学特征的影响。此外,还提供特殊的硬件版本,以满足高要求的测量需求,提供优质的测量结果。

 

T-SCANplus测量评估软件(64位操作系统兼容Windows XP64)利用最新的硬件技术,例如双核或四核技术:通过并行处理和多线程技术,最大限度地减少了计算机处理三维扫描数据的时间.

使用T-SCANPLUS 软件,测得数据可直接栅格化,因而内存占用更少,数据显示更快.

使用T-SCANPLUS 软件,可生成更优异的数据:凭借其更快的后处理速度,生成更优的三角网格数据.

T-SCANplus软件是扫描系统的理想搭档,可快速,高效地进行各种数字化数据采集与后处理工作。

T-SCANplus软件新版本还可适用于Optotrak Pro光学跟踪系统,用来进行高要求/高精度的测量应用.

扫描仪与接触式探针的动态参考功能(在被测物上安装额外的LED)可靠地消除了数据采集过程中物件的移动或振动,可应用于对汽车内饰件等部件的三维数字化扫描工作中。

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