激光对准仪整套
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激光准直仪操作规程激光准直测量系统由半导体激光器、光学分光及转向系统、光电接收系统及液晶显示模块组成。
激光光束经转向系统后出射两条相互平行的基准光束,作为导轨的安装检测基准。
该系统利用二维PSD作为光电接收器件,采用液晶显示模块显示导轨偏差,可快速、直接、准确地测量导轨安装的偏移量,从而提高导轨安装的精度和速度。
实验结果显示测量系统在X,Y方向上的标准偏差分别为:0.002mm,0.005mm。
1、主要参数序号项目单位指标1 工作范围m 2-502 激光光轴与主机机械轴的同轴度mm ±0.05+0.002L3 激光光轴漂移量mm/h 0.0054 激光波长nm 6355 电源电压V 36 系统准备时间min 157 环境温度℃5-408 环境湿度% ≤902、主机由半导体激光器、空间位相调制器、壳体、底座、和电源所组成。
3、激光准直仪的特点与工作原理1)仪器的特点是采用了空间位相调制器。
激光束在任意测距上,其横截面均为一组良好的、红黑反差很大的同心圆环,中心光斑亮且小,利于定位。
而且在不同测距进行测量时是不用调焦的,实现了无调焦运行差。
中心光斑直径随着工作距离的增大而增大,符合下列参数:L=2.5米时Ø0.1mmL=20米时Ø1.2mmL=50米时Ø2.5mm2)将仪器固定在主机的回转轴上后用百分表测量仪器端部的测环在盘车处于不同位置时的差值,通过调整仪器底座上的调整螺钉,使其差值越来越小,只要主机轴系配合良好,可以调至±0.02~0.03mm。
然后利用置于远离主机15米左右的平面反射镜,将仪器射出的激光束反射至位于仪器附近的测微光靶。
在主机盘车时调整仪器壳体上的四只调整螺钉,(必要时适当调整反射镜的角度),使反射回来的激光束画的圆的半径越来越小,最后调至±0.1mm以内为止,此时应再次检查盘车360°时,百分表所显示波动值的范围和测微光靶的测量差值,准确无误时即可用此光轴代替主机的机械轴。
激光对中仪的使用方法引言激光对中仪是一种常用于测量和校准工程中的仪器,它利用激光技术来实现高精度的测量和定位。
本文将介绍激光对中仪的使用方法,包括设备准备、基本操作和常见问题解决方法。
设备准备在开始使用激光对中仪之前,需要进行设备准备工作。
1. 确保激光对中仪的电源已连接,并处于正常工作状态。
2. 检查激光源是否正常发射激光,并调整光源亮度和焦距。
3. 设置激光对中仪的工作模式,如单点模式、连续模式等,根据实际需要进行选择。
基本操作一旦设备准备完毕,就可以开始进行激光对中仪的基本操作了。
1. 确定测量基准线:需要确定一个水平基准线,以便进行后续的测量和校准。
可以使用测量尺、水平仪等工具来确定基准线。
2. 设置参考点:根据测量要求,在工作区域内选择一个参考点,并将激光对中仪安装在该点上。
确保参考点稳定,并能提供足够的支撑力。
3. 进行测量:将激光对中仪对准目标位置,观察激光在目标上的投影,确保投影位置准确无误。
4. 校准仪器:根据实际测量结果,通过调整激光对中仪的参数和位置,对仪器进行校准,以提高测量精度和准确度。
5. 记录数据:在测量和校准过程中,及时记录相关数据,以便后续的分析和使用。
常见问题解决方法在使用激光对中仪的过程中,可能会遇到一些常见问题,下面是一些常见问题的解决方法。
1. 激光无法正常发射:检查电源和连接是否正常,如有问题,及时修复或更换。
2. 激光对中不准确:检查基准线的水平度和参考点的固定情况,确保工作环境稳定且符合要求。
3. 测量结果不一致:根据测量结果分析,可能是仪器本身存在问题,需要进行校准或维修。
激光对中仪是一种常用的测量和校准工具,通过激光技术实现高精度的测量和定位。
使用激光对中仪的方法包括设备准备、基本操作和常见问题解决方法。
通过正确使用和维护激光对中仪,可以提高工程测量的精度和准确度,提高工作效率。
JC100全自动激光垂准仪 使用说明书苏州一光镭射仪器有限公司JC100使用说明书1. 基本功能本仪器采用波长为635nm 的半导体激光器,发射出的激光束可见度较好。
激光束出射方式如下图所示:分别向上或(和)向下发射一束同轴的激光射线。
1Y1X12. 仪器简介 2.1.主机2电池盒钮电池盒提手三爪基座激光出射窗 控制面板2.2.控制面板上出光指示灯精度调整键Y方向调整指示灯X方向调整指示灯遥控接收自动安平指示灯此灯亮,仪器处于安平状态。
此灯闪,仪器倾斜度过大,须调整。
下出光指示灯上、下出光选择键电源指示灯此灯亮,电源接通。
此灯闪,电池电压过低,须更换电池。
电源开关键精度调整键设置指示灯确认进入设置模式时,此灯亮。
33. 仪器的使用:(使用前最好将电池充足)电池盒钮充电插座电池盒座电池盒3.1.安装电池本仪器使用可充电(NI-MH)电池。
将电池盒插入主机的电池盒座,旋紧电池盒钮。
3.2.安置仪器将仪器置于脚架上,或置于一稳固的平面上。
(1)若需要作精密垂准测量,则应调节三爪基座的脚螺旋,使基座上的圆水泡居中。
(2)若仅需提供精度在±10″以内的垂直基准线,则只需使仪器基本竖直。
上出光,仪器的倾斜度不超过±3°即可; 下出光,仪器的倾斜度应控制在±1°以内。
3.3.操作3.3.1.电源开关按POWER 键,开机,电源指示灯亮,自动安平功能启动。
电源指示灯闪烁,表明电池电压不足。
此时,应对在机可充电电池充电。
再按POWER 键,电源指示灯灭, 关机。
3.3.2.安平指示当完成自动安平后,自动安平指示灯亮,同时仪器向上发出一束激光。
如果仪器安置不当,或由于其它原因造成仪器倾斜度超过±3°时,自动安平指示灯将闪烁,激光束不出射。
此时应先关机,然后重新安置仪器。
提示:超范围报警约5分钟后,仪器将自动关机。
43.3.3.激光束的选择按上、下出光选择键,可选择激光束的发射方向。
激光对中仪---轴调整说明使用测量系统前请仔细阅读安全使用说明1.安装测量装置重点:S-装置在静止的机器上。
M-装置在可动的机器上。
将可动的机器(S)正对着静止的机器(M)。
如图显示9点位置在左边。
此装置要与标准轴支架一起安装,将标签背对靠背轮。
2.启动测量系统按键启动测量系统。
显示出程序菜单,按键进入下一页。
选择适用的功能。
推荐使用程序13---Softfoot(软脚检测)。
须启动一个程序以点亮激光束,然后如需要可进行粗调(步骤3)。
或者进入步骤4,在步骤5之前输入距离。
3.粗调将带测量装置的轴转到9点的位置,将激光束对准关着的目标中心。
将带测量装置的轴转到3点的位置。
(A=M-装置转到过程所显示的弧度。
B=激光射在观测区之外。
)查看激光所射的位置,将激光束调整到与目标距离1/2位置上(C)。
调整可动机器使激光束射在目标中心(D)。
在测量前打开目标。
4.输入距离用数字键打出距离。
按确认。
按返回。
5.Softfoot软脚检测此测量菜单的结果显示的是旋紧的螺栓与松开的螺栓之间的差距。
可从软脚检测程序直接进入时钟法水平及Easy-turn 小角度轴调整程序,并保持所输入的距离。
1.转到12点位置。
调整激光。
打开目标。
按确认。
按返回。
2.松开并旋紧第一个螺栓。
按确认其他脚(2-4)重复步骤2.如需要可按键归零。
按返回。
3.可显示所有脚的结果将脚调到最高的那个值。
重测按。
直接进入调整,保持输入的距离值,按确认。
6.测量进程对于水平程序(11)将带测量装置的轴转到9,12,3点的位置。
也就是说轴总共被转了180度。
对于小角度程序(12),可以从任何角度开始。
测量位置间的最小可能角度须20度。
注意!要在9,12,3点检测激光束是否射在观测区。
水平程序(11)小角度程序(12)1.第一次读数(小角度程序:任意位置。
转入时钟法水平程序:9点位置)。
放置好测量装置使标记在上方显示(或接近上方)。
将激光束调整到关着的目标上。
激光对中仪最全操作说明激光对准仪是一种常用于建筑施工和测量领域的仪器设备,可用于室内外定位和对齐作业。
以下是激光对准仪的最全操作说明,包括仪器的使用方法、注意事项和常见故障排除方法。
一、激光对准仪的结构和使用方法1.激光对准仪的结构激光对准仪一般由以下几个部分组成:主体、液晶显示屏、控制按钮、激光头、电池仓等。
仪器的使用方法通常通过液晶显示屏和控制按钮进行操作。
2.准备工作(1)选择合适的位置进行测量,确保环境光线适中,避免阳光直射或强烈的光源照射。
(2)检查电池电量,确保电池充足,避免因电量不足导致测量不准确。
3.激光对准仪的基本使用方法(1)打开激光对准仪的电源开关,待仪器启动完成后,屏幕上会显示出相关信息。
(2)通过控制按钮进行模式选择,包括水平激光、垂直激光、全方位激光等模式。
(3)调整仪器位置,使得仪器上的激光头对准测量目标位置。
(4)观察激光头发出的激光线,根据需要进行调整,确保激光线对准目标位置。
(5)完成测量后,关闭激光对准仪的电源开关,将仪器放置在干燥通风的地方。
二、激光对准仪的注意事项1.避免阳光直射:阳光直射会干扰激光对准仪的测量结果,因此在使用时要避免阳光直射,选择合适的位置进行测量。
2.避免强烈光源照射:强烈的光源照射会干扰激光对准仪的激光线,导致测量不准确,因此也要避免强烈光源的照射。
3.电池使用与更换:检查电池电量,确保电池充足。
若电池电量不足,应先更换电池再进行测量,避免电池电量不足导致测量不准确。
三、激光对准仪常见故障排除方法1.仪器无法启动或显示异常2.激光线不准确或不稳定3.激光对准仪无法正常工作。
激光对中仪使用说明激光对中仪是一种常用于测量工程中的光电仪器,它通过发射激光线束进行精确的对中测量,可以帮助用户更加准确地确定两个物体之间的距离和位置关系。
激光对中仪通常用于建筑、道路施工、机械制造等领域,具有测量精度高、使用方便等优点。
下面,将详细介绍激光对中仪的使用说明。
第一部分:激光对中仪的基本操作1.将激光对中仪放置在稳定且平整的工作台上,确保其与被测物体在同一水平线上。
2.打开激光对中仪的电源开关,待其启动完成后,可以进行后续操作。
3.调整激光对中仪的工作模式,通常有垂直、水平和倾斜三种模式可以选择,根据实际需求进行调整。
4.确定激光对中仪的工作范围,根据实际测量的距离确定激光对中仪的最大测量范围,通常在规定范围内工作可以获得更好的测量结果。
5.调整激光对中仪的亮度和对比度,以便在不同环境条件下获得清晰的激光线束。
第二部分:激光对中仪的使用注意事项1.在使用激光对中仪之前,必须详细阅读并严格遵守使用说明书中的安全操作规程,以确保工作过程中的安全性。
2.使用激光对中仪时,要远离水,以免激光线束受到水蒸汽、水滴等影响而产生不准确的测量结果。
3.在使用激光对中仪进行测量时,要确保被测物体表面光滑平整,以确保激光线束能够正常对准目标物体。
4.激光对中仪在工作过程中会产生较高的激光功率,要注意防护眼睛,不能直接盯着激光线束观察,以免对眼睛造成伤害。
5.在激光对中仪工作时,激光线束可能会被风、震动等因素影响而产生摆动或偏移,因此要选择一个稳定的工作环境,确保测量的精确性。
第三部分:激光对中仪的测量方法1.在使用激光对中仪进行水平测量时,需要将激光线束对准被测物体的水平面,通过调整激光对中仪的水平模式,直到激光线束正好对准水平面,此时可以读取测量结果。
2.在使用激光对中仪进行垂直测量时,需要将激光线束对准被测物体的垂直面,通过调整激光对中仪的垂直模式,直到激光线束正好对准垂直面,此时可以读取测量结果。
激光指向仪使用方法激光指向仪,也称为激光对准仪或激光点定位仪,是一种利用激光技术来对准、定位或测量的仪器。
它通过发射高亮度的激光束,用于显示或标记出需要对准或定位的目标位置。
激光指向仪广泛应用于建筑、测量、装配、维修等领域,具有操作简单、精度高、效率快等优点。
下面将详细介绍激光指向仪的使用方法。
首先,确保准备好所有必需的设备和材料,包括激光指向仪、电池、三脚架或支架、参考铅垂仪、激光目标板等。
另外,还需注意个人安全,佩戴好护目镜以防止激光对眼睛造成伤害。
其次,选择一个平坦、稳定的工作区域,并放置好三脚架或支架。
确保其稳固,并适当调整高度和角度,以使激光束能够正确定向目标位置。
接着,安装好激光指向仪上的电池,确保供电正常。
打开开关,激光指向仪开始发射激光束。
然后,利用参考铅垂仪进行初步调准。
参考铅垂仪是一种常用的测量工具,可以用来确定垂直方向。
将参考铅垂仪放置在目标位置上,并调整其使其正水平或正垂直。
然后,通过观察激光束在参考铅垂仪上的位置,可以进行适当的调整,使其指向目标位置。
此时,可以使用激光目标板来更精确地进行调整。
激光目标板上通常有一条或多条参考线,可以通过移动或旋转激光指向仪,使激光束能够准确地对准参考线。
在调整的过程中,可以根据需要适当调整激光指向仪的高度和角度,使激光束能够精确地指向目标位置。
最后,当激光束精确指向目标位置后,可以将激光指向仪固定在三脚架或支架上,并确保其稳定。
此时,可以将目标位置上的工作进行下去,如建筑、装配等。
需要注意的是,在使用激光指向仪时,需要遵循一些安全操作规范。
首先,不要将激光束直接照射到人的眼睛或其他易受伤的部位,以免造成伤害。
其次,不要将激光束照射到机械或电子设备上,以免干扰其正常工作。
另外,在操作过程中,要时刻注意周围环境,确保没有其他人员受到激光束的伤害。
总结起来,激光指向仪使用方法主要包括准备设备和材料、选择工作区域、安装电池、调整激光指向仪角度和高度、使用参考铅垂仪进行初步调准、使用激光目标板进行精细调整、固定激光指向仪并遵循安全操作规范等步骤。
激光垂准仪的使用方法
激光垂准仪是一种用于快速、准确地进行垂直测量的仪器,通常用于建筑、装修、机械制造、木工等行业。
以下是激光垂准仪的基本使用方法:
1.确定使用位置:首先需要选择一个平整、稳定的使用位置,并确保其与所
需要测量的位置保持垂直。
2.安装电池:打开仪器底部的电池仓,将适量的电池安装到其中,并关闭电
池仓盖。
3.打开仪器:按下仪器上的开关按钮,仪器即可启动。
4.选择功能:根据实际需求,选择仪器上相应的功能按钮,如垂直、水平、
自动等。
5.瞄准目标:使用仪器上的瞄准器或标尺,将激光垂准仪对准所需要测量的
目标。
6.调整位置:根据激光垂准仪的反馈,调整目标位置,使其与垂直线或水平
线重合。
7.记录数据:在调整好目标位置后,可以使用仪器上的读数功能,记录所测
量的数值。
8.关闭仪器:使用完毕后,按下仪器上的关闭按钮,将仪器关闭并取出电池。
需要注意的是,在使用激光垂准仪时,应当避免直接照射到人眼或动物眼睛,以免造成损伤。
另外,应当避免在强光照射的环境中使用,以免影响测量精度。