汽车制造:汽车车身的焊接处需要进行打磨处理,以消除焊疤、保证表面平整度。基于 3D 相机的焊疤打磨系统可快速准确地识别焊疤位置和形状,引导机械臂进行精确打磨,提高车身外观质量和生产效率。
机械加工:对一些精密机械零件,如齿轮、轴类零件等进行打磨时,工业相机 3D 打磨可保证零件的尺寸精度和表面质量,提高零件的装配性能和使用寿命。
电子设备制造:电子设备的外壳通常需要进行精细打磨,以获得良好的外观和手感。3D 工业相机可实现对外壳表面的高精度打磨,满足电子产品对外观质量的严格要求 。
航空航天:航空航天零部件对质量和精度要求极高,工业相机 3D 打磨可用于叶片、叶轮等复杂形状零部件的打磨,确保其表面质量和气动性能,保障航空航天设备的可靠性和安全性 3D 工业相机检测微小裂缝,保障产品质量安全。新能源行业工业相机对比
物流与仓储行业:随着物流行业的自动化、智能化发展,工业相机的应用越来越大范围。在物流分拣环节,工业相机可快速识别货物的形状、尺寸、条码等信息,实现自动化分拣和分类,提高分拣效率和准确性;在仓储管理中,工业相机可用于库存盘点,通过对货架上货物的图像采集和分析,快速准确地获取库存信息,此外,还可用于监测仓库内的货物状态、设备运行情况等,保障物流仓储的高效运作,如京东、顺丰等物流企业均大量使用工业相机来优化物流流程。新能源行业工业相机对比锂电池极片涂布检测中,识别划痕、气泡,助力零缺陷制造。
应用领域拓展质量检测与控制:在制造业中,工业相机可用于检测产品的尺寸、形状、颜色、表面质量等关键参数,实现实时在线检测,提高检测效率和准确性,确保产品符合标准.视觉定位与引导:能够为机器人、自动化设备等提供准确的位置信息,引导其完成抓取、装配、焊接等操作,在自动化生产线上发挥关键作用.智能物流与仓储:应用于物流分拣、货物识别、库存盘点等环节,实现自动化、智能化的物流管理,提高分拣效率和准确性,降低物流成本.
3D 工业相机技术:如结构光、双目视觉和光飞行时间法(ToF)等技术的 3D 工业相机,能够获取食品的三维几何信息,精确检测表面的缺陷和裂纹,不受表面材质和颜色的限制,可检测透明介质的内部缺陷,适用于各种复杂表面的检测,有效提高检测精度和效率,还可与机器人和自动化设备集成,实现精确的视觉引导和定位。
光场相机技术:利用光场芯片对光线进行二次成像,重建光场数据,并进行重聚焦、多视角和深度计算等处理。这种技术使得相机只需需环境光源,单相机单次拍摄即可完成三维测量 / 检测,不存在遮挡问题,能够解决透明、反光、微深孔等食品三维检测的难点,提供更为多方位的检测结果。 3D 工业相机为机械臂运行提供即时信息,提升效率。
尺寸和重量检测:在食品包装过程中,确保每一包食品的内容物重量和尺寸符合标准至关重要。工业相机可以与称重传感器、测量设备等配合使用,对食品的重量和尺寸进行实时监测和自动控制,避免出现包装不足或过量的情况,提高包装效率和准确性,减少因包装问题导致的客户投诉和成本浪费。生产过程监控与管理的应用前景生产线自动化监控:工业相机可以安装在食品生产线上的关键位置,对生产过程进行实时监控。通过对生产设备的运行状态、物料流动情况、工人操作规范等进行图像采集和分析,能够及时发现生产过程中的异常情况,如设备故障、物料堵塞、人员违规操作等,并迅速发出警报,以便及时采取措施进行处理,避免生产事故的发生,提高生产的稳定性和连续性。3C电子行业用其检测PCB板焊点缺陷,替代人工目检,效率提升10倍。新能源行业工业相机对比
3D 工业相机实时监控产品质量,及时反馈问题。新能源行业工业相机对比
计算投资回报率(ROI)提高效率带来的收益:评估使用工业相机后在物流与仓储业务中所带来的效率提升。例如,通过工业相机实现自动化分拣,可以提高分拣速度和准确性,减少人工成本和错误率。如果使用工业相机后,分拣效率提高了30%,人工成本降低了20%,那么可以计算出相应的收益增加部分。质量控制带来的收益:在质量控制方面,如通过工业相机检测货物包装的完整性、货物的损坏情况等,可以减少因质量问题导致的损失。例如,在药品仓储中,使用工业相机检测药品包装的破损,避免了问题药品流入市场,降低了企业可能面临的赔偿和声誉损失风险,这些收益都可以作为投资回报率的计算因素。综合考虑ROI:将工业相机的购买成本、维护成本和使用后带来的收益综合起来计算投资回报率。如果投资回报率较高,说明在价格合理的范围内,该工业相机能够为企业带来较好的经济效益,即使其初始购买价格相对较高,从长远来看也是值得投资的。新能源行业工业相机对比