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随着科技进步和智能化浪潮的到来,智能可穿戴设备也正飞速发展。智能手表不仅设计酷炫时尚,并可搭载包括手机app安装使用、免提通话、语音系统、心率监测功能等,实现了时尚美感和智能健康理念的完美融合,一款精致的智能手表通常让消费者一见钟情,爱不释手。
智能手表所有操作都依赖手腕横截面积玻璃,如玻璃盖板的平面度不足,在智能手表产品生产和推出市场时会产生一些影响。
一是在玻璃盖板贴合装配时产生影响,降低装配的准确性。
二是盖板的平面度对手指操作产生干扰,影响消费者的体验感。
因此利用三维光学测量技术,建立智能手表的玻璃盖板三维尺寸模型,对轮廓度、外形长宽、平整度偏差进行检测有着重要的实际意义。
测量需求与难点
智能手表镜片曲率多样,要获取其准确的三维数据,借助传统的卡尺测量,效果不佳,需要一种能够准确获取三维数据的技术方案。玻璃盖板测量难点在于:
1.反光。玻璃盖板表面光滑,反光强,反光表面会对测量信号造成干扰,影响测量数据精度。
2.大角度弧面。玻璃盖板R角,大角度的弧面要求拥有高精度的倾角测量效果。
3.非接触式测量。玻璃非常薄,接触式测量易造成玻璃盖板的断裂或者磨损,影响使用。
如上所述,智能手表的检测,需要一个既快又准确的测量方案,能够同时满足厂商需求的,高精度的非接触式三维光学测量方案是一项理想选择。
三维光学测量方案
采用新拓三维自主研发的高精度XTOM三维扫描仪对智能手表玻璃盖板进行扫描,以快速获取高精度数据,在正式扫描前,为了避免反光影响数据采集,需对样件进行预处理,需进行喷粉。
首先对玻璃盖板做出喷粉处理,在喷粉前,需要摇晃瓶身让显像剂粉末充分溶解;喷涂过程中避免和工件直接接触。
在喷粉过程中,需和玻璃盖板保持15-20cm左右距离,匀速来回喷涂,以便于高质量采集数据。
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