三坐標測量機是一種計算機控制的三維幾何數據數字化儀。它可以在自由模式下操作類似網格的搜索模式,通過自由選擇數據點來探索形狀的簡單輪廓。該機器也是一些自動檢測系統的基礎。 坐標測量機依靠線性編碼器來精確測...
三坐標測量機是一種計算機控制的三維幾何數據數字化儀。它可以在自由模式下操作類似網格的搜索模式,通過自由選擇數據點來探索形狀的簡單輪廓。該機器也是一些自動檢測系統的基礎。

坐標測量機依靠線性編碼器來精確測量直線上的位置。該機器通常包括一個放置樣本的平臺。一個觸針或指針連接到一個可以朝任何方向旋轉的頭部。頭部的重量是平衡的,因此很容易操作在某些檢查床中,頭部在沿檢查床長度方向移動的手臂上移動。在較小的應用中,頭部可以在檢查臺上的支架上移動,也可以通過鵝頸式機械裝置移動。試樣的尺寸和所需的準確度決定了機器的選擇。為了記錄樣品的幾何形狀,觸針定位在一個選定的點上。工件的輪廓由觸針跟蹤高度,同時在x和y方向上遵循直線網格模式確定。在一種更簡單的坐標測量機中,操作員接觸物體上的多個點,x、y、z數據記錄在機器的存儲器。數據積累步驟完成后,坐標測量機內的計算機將繪制出物體的三維模型。如果收集到足夠的數據,模型可以基于矢量。否則,可以生成采樣點的連接點圖。數據通常可以導出到使用幾何數據的其他應用程序中,例如工程設計程序或某些外科規劃軟件這些數據可以輸入到圖形處理程序中,這些程序將創建可在空間中顯示和旋轉的視覺模型。坐標測量機與光學系統的第二個常見用途是檢查具有嚴格質量控制公差的零件,以及用于制造物體,如工裝,半導體圖形和復雜的機械零件。與上述程序相反,被檢查零件的規格被編程到機器中。輸入數據的方式使坐標測量機的光學系統能夠找到一個原點,例如兩個邊的交點或中心這種用法要求了解零件的規定和公差的確定。如果每一個可能的尺寸都被指定為精確的測量值,就沒有制造偏差的余地。零件的設計者必須考慮制造該零件的機器的能力和附加效應這樣,一個適當準備好的藍圖,將為坐標測量機的程序員指定尺寸、公差和基準。