天津市光学工具显微镜报价

时间:2019-02-11 11:36       来源: 网络整理

天津市光学工具显微镜报价

影像测量仪将传统的工具计量方式转变为光学投影进一步提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。测量技术发展到,市面已经有一种带显示展可链接电脑的过渡性产品,目前正处在发展阶段。影像测量仪的工作原理是依托高倍光学镜头利用计算机测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。全自动影像测量仪可分为数字化全自动影像测量仪与手摇式影像测量仪两种。在实际的工程图纸评估中,我们提出更改为线轮廓度管控的同时,要懂得运用GD&T基础知识,结合实际装配需求,定义出具体的线轮廓度公差。

大半径小圆弧的测量不确定性到底有多大?
要检测一个只有15°的圆弧,半径为R10,使用OMM测量5个点构造圆弧输出半径,这个时候红色点和绿色点之间只错位了一个点位置,测试结果却产生了巨大偏差。我们再举一个实际案例。假设小于1/4圆周(<90°)的圆弧角度为66°,理论直径为2.10 + 0.08/ - 0.03.
第一种状态:假设圆心无偏移。通过理论圆心分别标出上限2.18和下限2.07,这个时候圆弧的半径正偏差是0.04,负偏差是 - 0.015。也就是说,假设圆心在实际测量中不会发生偏差,那么这个测量公差带可以在0.04 + 0.015 = 0.055这个范围内波动,这个偏差理论上设备是完全可以满足的。
第二种状态:但是在实际测量活动中,圆心一定会发生偏差。通过作角平分线,假设圆弧两端部无任何偏差,此时经过角平均线上的半径偏差最大,这样,经过圆弧两端点分别作2.18和2.07圆,我们发现,经过角平均线上的正偏差为0.003,负偏差为 - 0.007。这说明了假如圆在2.10 + 0.08/ - 0.03范围内变动,并且圆弧两端部无任何变动的情况下,角平均线上允许的最大偏差只能控制在 + 0.003/ - 0.007范围内,而在实际测量中,圆弧两端的点、角平均线上的点以及圆弧其他任何位置上的点都会产生不同程度的变动,我们假设这些点都在0.005 + 0.005/ - 0.005范围内变动,虽然这个变动非常接近测量设备的极限精度,但是,所有变动点构造成的圆弧一定是产生大偏差的。
所有测试点都在μ级以内偏差,但是圆直径已经超差 + / - 0.05,这充分说明了大半径小圆弧的测量是不准确的,并非测量设备问题,而是大半径小圆弧的特征限制了其并不具备准确测量的资格。
类似大半径小圆弧的测量,最理想的公差设定方式应该是根据零件实际装配需求,转换成带基准的线轮廓度。
比如以上案例中,假设实际装配需求是圆弧的每个点允许偏差为 + 0.04/ - 0.015,那么排除参考基准的公差累积,转换为线轮廓度则为0.055U0.04,相对于设备μ级的变异,这样的公差是完全可以准确控制的。

维护保养:1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面汗损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防护罩。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油。4、玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机剂擦拭油漆表面,否则会使油漆表面失去光泽。5、仪器精密部件,如影响系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调整,所有调节螺丝与坚固螺丝均已固定,不可自行拆卸。二次元测量仪又叫二次元量测仪,或者叫影像测量仪和视频测量机,是用来测量产品及模具的尺寸的,测量要素包括位置度、同心度、直线度、轮廓度、圆度和与基准有关的尺寸等。

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