Wie berührungslose 2D-Messmaschinen messen
Diese Maschinen arbeiten mit optischen Systemen wie Kameras, Objektiven und definierter Beleuchtung. Das Werkstück wird als Bild oder Bildfolge erfasst, aus der Masse, Konturen und Lagebeziehungen ausgewertet werden. Typische Merkmale sind Kanten, Radien, Durchmesser, Mittelpunkte, Winkel und Abstände in einer Ebene. Da keine mechanische Antastung erfolgt, eignet sich das Verfahren auch für empfindliche, kleine oder leicht verformbare Teile.
Typische Werkstücke und Prüfaufgaben
Eingesetzt werden berührungslose 2D-Messmaschinen unter anderem für Stanzteile, Blechzuschnitte, gelaserte Konturen, Dichtungen, Folien, Leiterplatten oder andere flache Präzisionsteile. Sie dienen der Wareneingangsprüfung, Zwischenkontrolle in der Fertigung und Endprüfung. Häufig geprüft werden Profilverläufe, Lochlagen, Aussenkonturen, Schlitzbreiten und Bezugskanten. Auch Soll-Ist-Vergleiche zu Zeichnungen oder CAD-Daten gehören je nach System zum Anwendungsbereich.
Ausführungen und technische Merkmale
Die Auslegung variiert je nach Messaufgabe. Unterschiede bestehen etwa bei Messbereich, Kameratechnik, Vergrösserung, Beleuchtungsarten sowie bei manuellen oder motorisierten Achsen. Für kontrastarme, spiegelnde oder transparente Werkstücke ist die Beleuchtung besonders relevant, etwa mit Auflicht, Durchlicht oder kombinierten Verfahren. Je nach Maschine kommen ausserdem telezentrische Optiken, automatische Kantenerkennung, Mehrfachauswertungen oder serienbezogene Messprogramme zum Einsatz.
Abgrenzung innerhalb der Messmaschinen
Innerhalb der Mehrkoordinaten-Messmaschinen sind berührungslose 2D-Systeme auf planare Geometrien und optische Auswertung ausgerichtet. Sie unterscheiden sich von handgeführten Koordinatenmessgeräten, die flexibel vor Ort eingesetzt werden, sowie von Messrobotern, die Messaufgaben in automatisierte Abläufe einbinden. Gegenüber Digitalisiermaschinen steht hier nicht das flächenhafte Erfassen komplexer Formen im Vordergrund, sondern das präzise Messen definierter zweidimensionaler Merkmale. Für räumliche Geometrien oder verdeckte Bereiche sind andere Messsysteme besser geeignet.