분류 사양/설명 장비 유형 2D 영상 측정기 (비디오 측정 시스템) 주요 응용 구형 중심 측정 (예: 볼 베어링, 광학 렌즈, 구형 기계 부품) 측정 방법 없음...
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 2D 영상 측정기 (비디오 측정 시스템) | |
주요 용도 | 구형 중심 측정 (예: 구형 베어링, 광학 렌즈, 구형 기계 부품) | |
측정 방법 | 고해상도 CCD 카메라를 사용한 비접촉식 광학 영상 | |
키 기능 | - 2D 좌표 계산 | |
- 구체 중심 위치 분석 | ||
측정 정확도 | ±0.001 mm | |
해상도 | 0.5 μm | |
장점 | - 구형 기하학의 신속한 측정 | |
- 운영자 의존성 최소화 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 기어 측정 센터 | |
주요 용도 | 기어 파라미터의 종합 분석 (예: 직치 기어, 사차 기어, 원추 기어) | |
키 파라미터 | - 치수 (Z) | |
- 모듈 (M) | ||
- 압력각 (α) | ||
- 나선각 (β) | ||
측정된 차원 | - 치폭 | |
- 톱니 끝 지름 (Da) | ||
- 톱니 밑 지름 (Df) | ||
- 기준 원 직경 | ||
측정 정확도 | ±0.005 mm | |
장점 | - 다중 매개변수 동기화 | |
- 기어 기하학의 고정밀 평가 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 이미지 측정기 (비디오 측정 시스템) | |
주요 용도 | 비접촉식 기하학적 파라미터 측정 (예: 정밀 부품, 금형, 전자 부품 등) | |
주요 기능 | - 길이 측정 | |
- 각도 측정 | ||
- 반경 (R각) 측정 | ||
측정 정확도 | ±0.003 mm | |
해상도 | 0.5 μm | |
측정된 파라미터 | - 선형 차원 (길이, 너비) | |
- 각진 특징 | ||
- 라운드/코너 반경 | ||
장점 | - 고속 광학 스캐닝 | |
- 섬세한 표면을 위한 최소 부품 접촉 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 표면 거칠기 계 | |
주요 용도 | 가공 부품, 금형 및 정밀 부품의 표면 거칠기 매개변수(Ra, Rz, Ry 등) 측정 | |
키 파라미터 | - Ra (평균 거칠기) | |
- Rz (프로파일의 최대 높이) | ||
- Ry (총 거칠기) | ||
측정 범위 | Ra: 0.01–20 μm | |
Rz/Ry: 0.1–100 μm | ||
해상도 | 0.001 μm | |
정확도 | ±5% (ISO 4287 표준 기준) | |
장점 | - 휴대용 디자인 | |
- 접촉 또는 비접촉 측정 옵션 | ||
- 실시간 데이터 표시 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 로크웰 경도계 | |
주요 용도 | 재료 경도 측정 (예: 금속, 합금, 열처리 부품 등) | |
시험 척도 | HRC (록웰 경도 척도 C) | |
측정 범위 | HRC: 20–70 | |
시험 방법 | 인출 방법 (다이아몬드 원뿔 인자, 총 시험력 150 kgf) | |
정확도 | ±1 HRC (ASTM E18 표준 기준) | |
장점 | - 빠르고 직접적인 측정값 출력 | |
- 최소한의 표면 준비가 필요함 | ||
- 높은 재현성 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 이미지 측정기 (비디오 측정 시스템) | |
주요 용도 | 비접촉식 기하학적 파라미터 측정 (예: 정밀 부품, 금형, 전자 부품 등) | |
주요 기능 | - 길이 측정 | |
- 각도 측정 | ||
- 반경 (R각) 측정 | ||
측정 정확도 | ±0.003 mm | |
해상도 | 0.5 μm | |
측정된 파라미터 | - 선형 차원 (길이, 너비) | |
- 각진 특징 | ||
- 라운드/코너 반경 | ||
장점 | - 고속 광학 스캐닝 | |
- 섬세한 표면을 위한 최소 부품 접촉 |
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카테고리 | 규격/설명 |
장비 유형 | 원도측정기 | |
주요 용도 | 축의 원도 검출 및 조화분석 (예: 회전 부품, 베어링, 정밀 축) | |
키 파라미터 | - 원도 오차 | |
- 조화 성분 (예: 진동 분석) | ||
측정 정확도 | ±0.1 μm | |
해상도 | 0.01 μm | |
측정 방법 | 회전 센서 또는 접촉/비접촉 프로브를 사용한 정밀 샤프트 | |
장점 | - 원형 프로필의 고정밀도 평가 | |
- 동적 하모닉 왜곡 분석 |