Używane maszyny współrzędnościowe

16
Precyzyjna technologia pomiaru dla zapewnienia najwyższej jakości
Kategorie
Wyzeruj filtr Pokaż przedmioty
Pokaż na mapie Widok
Kordynacyjna maszyna współrzędnościowa MITUTOYO CRYSTA APEX S574
shape
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa CMA T41CNAIR
shape
EROWA CMM QI Coordinate measuring machine
shape
Maszyna współrzędnościowa HEXAGON GLOBAL E153314
shape
Maszyna współrzędnościowa MITUTOYO Crysta-Plus M544
shape
Maszyna współrzędnościowa HEXAGON GLOBAL 091208
shape
Maszyna współrzędnościowa HEXAGON GLOBAL 071007
shape
Maszyna współrzędnościowa ABERLINK AXIOM TOO 600 CNC
shape
ZEISS VISTA Coordinate measuring machine
shape
OGP SMARTSCOPE CNC 500 Coordinate measuring machine
shape
Maszyna współrzędnościowa BROWN & SHARPE MXCEL 7-6-5
shape
Republika Czeska, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Maszyna współrzędnościowa BROWN & SHARPE MXCEL 7-6-5
DEA DEACB3R Coordinate measuring machine
shape
Niemcy, 73235 Weilheim Teck
DEA DEACB3R Coordinate measuring machine
Maszyna współrzędnościowa MITUTOYO CX-652
shape
Republika Czeska, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Maszyna współrzędnościowa MITUTOYO CX-652
Maszyna współrzędnościowa LEITZ PMM-F1600/M00-211-300
shape
Odtwórz
ZEISS VISTA 1620-14 MOT Coordinate measuring machine
shape
Zarezerwowane
Maszyna współrzędnościowa HEXAGON GLOBAL F204015
shape
Technika pomiarów współrzędnościowych oparta jest na komputerowym przetwarzaniu informacji pomiarowych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych przez maszyny współrzędnościowe. Umożliwia to dużą dokładność wyznaczania przestrzennych wymiarów przedmiotów nawet o bardzo skomplikowanych kształtach. Zasada opiera się na wyznaczeniu wszystkich figur geometrycznych, z jakich złożony jest mierzony przedmiot.

Pierwszych precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych dokonano w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy pochodząca ze Szkocji firma Ferranti zaczęła produkować maszyny współrzędnościowe na potrzeby wojskowości. Pierwszy, stworzony w 1950 roku model wyposażony był w dwie osie pomiaru. Znacznie precyzyjniejsze modele o trzech osiach zaczęto produkować dziesięć lat później we Włoszech. Kolejnym etapem rozwoju było zastosowanie układów sterowania komputerowego, będące zasługą wynalazców ze Stanów Zjednoczonych.
  • Wyznaczanie wymiarów przedmiotów o skomplikowanych kształtach
  • Różne zakresy pomiarowe
  • Zróżnicowane rozwiązania konstrukcyjne
 Jakość   Szeroka Oferta   Personalizacja

Wszystkie maszyny współrzędnościowe zbudowane są z kilku układów. Układ nośny czyli ruchomy portal może przemieszczać się wzdłuż osi X iY, a głowica pomiarowa (inaczej sonda) zazwyczaj porusza się po osi Z. Ważnym elementem jest stół pomiarowy oraz układ pomiarowy Z czytnikami. Niezbędną częścią maszyny współrzędnościowej jest komputer z osprzętem i niezbędnym oprogramowaniem oraz szafa sterująca w której mieści się układ sterujący.

Maszyna współrzędnościowa w użyciu
Zróżnicowanie konstrukcyjne związane z różnym umiejscowieniem przestrzennym układów nośnych oraz kierunku wykonywanych przez nie ruchów, którym charakteryzują się maszyny współrzędnościowe pozwala wyróżnić kilka ich rodzajów. Konstrukcja maszyny wynika z dopuszczalnego maksymalnego obciążenia stołu oraz pożądanej dokładności i zakresów pomiaru. Maszyny mostowe znajdują zastosowanie w pomiarach przedmiotów o bardzo dużych gabarytach (między innymi pojazdów). Ich zakres pomiaru sięga nawet do 16 metrów. Maszyny portalowe podobnie jak mostowe mają dużą sztywność. Ruchomy jest jeden z elementów: portal lub stół. Maszyny wspornikowe mają stosunkowo niewielki zakres pomiarowy (do 800 milimetrów) i konstrukcję o małej sztywności. Maszyny wysięgnikowe cechują się zakresami pomiarowymi w granicach 800 - 2000 milimetrów. Mogą mieć ruchomą kolumnę i poziome ramię, stół może być ruchomy lub nieruchomy.
Maszyny kolumnowe znajdują zastosowanie w pomiarach korpusów oraz krzywek. Istnieją jeszcze maszyny hybrydowe, których konstrukcja opera się na robotach przemysłowych.

Do firm wytwarzających nowoczesne maszyny współrzędnościowe na potrzeby przemysłu należą tacy producenci, jak: ZEISS, BAYER, MESSWELK, ABERLINK, WENZEL, MITUTOYO, TRUMPF, THOME oraz NIKON METROLOGY