Для связи в whatsapp +905441085890

Инструментальные и универсальные микроскопы

Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы
Инструментальные и универсальные микроскопы

Инструментальные и универсальные микроскопы

  • Измерительные микроскопы предназначены для линейных и угловых измерений различных изделий в декартовых и полярных координатах. Микроскоп измеряет внешние линейные размеры изделия, диаметры валов и отверстий, углы режущего инструмента и шаблона, ключевые элементы профилей резьбового инструмента и калибра, а также радиус кривизны профиля. Рисунок 74: Оптическая конструкция микроскопа Луч, размер конуса, расстояние между центрами отверстий и т. Д. В машиностроении наиболее распространенными являются маленькие (MMI) и большие (BMI) приборные микроскопы и универсальные микроскопы UIM 21, UIM 23 и UIM 24.

Они имеют один принцип измерения и отличаются дизайном, диапазоном измерения и диапазоном. Оптическая схема микроскопа показана на рисунке. 74. Осветитель, содержащий лампу 16, сменный конденсатор 15, фильтр 14 зеленого света и ирисовую диафрагму 13, освещает изделие 9, прикрепленное к предметному стеклу 10 через зеркало 12 и линзу 11. Сменный объектив 8 нацеливающего микроскопа M проецирует контур тени изделия на фокальную плоскость. Окуляр головки гониометра 1 с вращающейся решеткой 2 1, очки 6 защищает линзу от грязи и повреждений при замене головки окуляра отработавших газов.

Это общее качественное определение само по себе не вызывает возражений, но детальное рассмотрение и количественная оценка чувствительности выявляют некоторые особенности этого понятия. Людмила Фирмаль

Используя Wrapping Prism 7, вы можете наблюдать прямое изображение контура продукта с помощью окуляра. Угол поворота глаза Рисунок 75: Сетка и шкала гониометрической головки Рисунок 76. Приборный микроскоп: a MMI . б ИМТ Край 4 с угловой шкалой 1 °. Конечность наблюдается при контрольном значении G с окуляром 3 микроскопа. Зеркало 5 освещает конечность от внешнего источника света или светильника. Две сплошные линии под углом 60 °, пунктирные перекрестия и четыре параллельные линии на расстоянии 0,3 и 0,9 мм от центра нанесены на вращающуюся сетку окуляра 1 головки гониометра (Рисунок 75). На заднем плане вы можете увидеть контур тени продукта. Окуляры микроскопа имеют шкалу 2 градуса и шкалу 3 минуты. 75 это 30 ° 25 .

При измерении теневого контура края продукта, который ограничивает проверяемый размер I, он комбинируется с ходом головки окуляра, перемещая стол с помощью предметного стекла и вращая сетку окуляра. Значение смещения определяется читателем. Маленькие и большие приборные микроскопы (рис. 76) имеют огромное основание 1 с прикрепленной сборкой оптической системы и осветитель 16 на задней панели. Осветитель имеет рифленое кольцо для управления диафрагмой, а правильный выбор повышает точность измерений. 100 на основе установленной рейки 3 Лом 4 со сквозными отверстиями, покрытыми стеклом.

Микрометрические головки 2 и 18 с ценой градуировки 5 мкм и пределом измерения от 0 до 25 мм перемещают ползунок вертикально и горизонтально. Для того, чтобы расширить диапазон измерений между концом платформы поддержки и набором нитей микро винтов, чтобы закончить измерение длины. Слайд прижимается к микровинту пружиной. Вращение вокруг вертикальной оси стола осуществляется маховиком 19. Для MMI угол поворота стола составляет 5 °. Угол поворота стола BMI в O … 36O отсчитывается с помощью 20 конечностей Нониусом. Винт 21 фиксирует стол на месте. Во время измерения стол вращается так, что его линия перемещения совпадает с линией измерения. Опора 15 с распорками 14 прикреплена к основанию, и стойки поворачиваются от вертикали на угол 12 ° 307 с помощью маховика 17 с гониометром с разделенной ценой 307.

Головка 7 гониометра с окуляром 9 прикреплена к трубе, и продукт, прикрепленный к столу, наблюдается. Сеть глазного яблока направляется к контуру продукта путем поворота кольца 10. Угол поворота сети глазного яблока наблюдается с помощью окуляра 8 микроскопа. Поверните кольцо 5, чтобы отрегулировать резкость изображения пути тени. Пределы измерения MMI составляют от 0 до 75 мм в вертикальном направлении и от 0 до 25 мм в горизонтальном направлении. Пределы измерения для ИМТ составляют от 0 до 150 мм и от 0 до 50 мм соответственно. С помощью инструментального микроскопа измерения выполняются с использованием дополнительного комплекта.

В этот комплект входят сменные линзы с увеличением 1 5 , подставка для призмы, центральная головка, V образная опора, призма, зажим, зажим для крепления изделия на столе, концевая мера 25, 50, 75 и 100 мм, ролик управления для установки оси продукта вдоль измерительной линии, осветительное устройство для измерения отраженного света. Мы также предлагаем турели с различными дугами кривизны и серией профилей резьбы, оборудование для фотографирования, проекционные насадки с экранами и набор измерительных ножей с оборудованием для монтажа. 8 3 J 2 15 ~ P 15 Рисунок 77: Универсальный микроскоп UIM 51 Универсальный микроскоп УИМ 21 (рис. 77) имеет кровать , 3 вертикальных и 13 горизонтальных кареток. Вертикальная каретка закреплена специальным столом мишенью, центральной головкой 12 и другими принадлежностями для крепления изделия.

Система освещения и колонна 8 прикреплены к боковой каретке, а основной микроскоп 9 с головкой окуляра гониометра прикреплен к его кронштейну. Маховик 10 наклоняет головку, а маховик 11 управляет апертурой осветительного устройства. Каретка перемещается с помощью винтов 4 и 15. Смещение измеряют с помощью стационарного считывающего микроскопа 6 и 7 на стеклянной миллискалице 5, установленной на каретке, с разделенной стоимостью 1 мкм. Каждый микроскоп оснащен небольшой подсветкой. Предел измерения составляет от 0 до 200 мм в вертикальном направлении и от 0 до 100 мм в горизонтальном направлении. Процедура чтения микроскопа описана в §45. Каретку можно перемещать вручную, ослабив крепежные винты 2 и 14.

  • В отличие от вышеперечисленных микроскопов, универсальный микроскоп UIM 23 (рис. 78, а) имеет считывающее устройство проекционного типа. Внутри основания 1 размещена большая часть оптической системы, а снаружи 3 вертикальных и 2 горизонтальных прикреплены к точной направляющей. Вертикальная каретка имеет цилиндрическую станину, Установите центральную бабку 4 и закрепите цилиндрические детали. Устройство, плоский круглый стол, такие, как рейки для измерения ножа, может быть прикреплено к опорной поверхности каретки, колонки 5 и осветительное устройство (внутри) находится рядом с машиной. Шкала нацеливающего микроскопа 6, нацеленного на продукт измерения, проецируется на экран 7.

Каждая каретка имеет фиксированную стеклянную шкалу, которая измеряет вертикальное или горизонтальное перемещение продукта. Изображение штрихов в стеклянной шкале проецируется на экран 8 вместе со шкалой считывателя. Ход миллиметра, расположенный между двойными штрихами линейной шкалы, определяет целое и десятую доли миллиметра, в результате чего индекс подвижного набора составляет сотую и одну тысячную. Показание шкалы микроскопа составляет 93,030 мм для горизонтальной каретки и 192,661 мм для вертикальной каретки. Универсальные микроскопы отличаются от инструментальных микроскопов более широким диапазоном и более высокой точностью измерений. УИМ 24 имеет подъемное устройство для деталей весом до 100 кг.

Электромагнитное колебание кристалла умножается на частоту спектральной линии цезия, принятой за рабочую. Людмила Фирмаль

Диапазон измерения по вертикали составляет от 0 до 500 мм, а диапазон измерения по горизонтали от 0 до 200 мм. Сплит цена проекционного считывателя составляет 1 мкм. Универсальность обеспечивается различными аксессуарами, включая круглый предметный стол CT9. Стол с высоким центром ST 2, измерительной головкой IB 21 и др. Микроскопические измерения могут быть выполнены с использованием метода тени с проходящим светом, метода контура с отраженным светом и метода осевого разреза с помощью измерительного ножа. Измерьте размеры продукта, покрывающего выступающую часть проходящего света отраженным светом, используя съемный осветитель. Во время измерения плоский продукт крепится к столу объекта, а цилиндрический продукт к центральной бабке, призме и другим устройствам.

Перед измерением плоской апертуры изделия. Подсветку устанавливают на диаметр 20 25 мм. При измерении цилиндрических изделий диаметр диафрагмы подбирается в соответствии со специальной таблицей. Линза направлена на плоскость, где производится измерение. Положение продукта регулируется так, чтобы измеренный размер наблюдался с помощью головки окуляра, а направление размера совпадает с направлением движения стола. Для цилиндрических (гладких и резьбовых) изделий фокусировка объектива и осевая регулировка изделия выполняются с помощью расположенного по центру ролика управления.

Процесс измерения представляет собой комбинацию пунктирной линии в сетке глаза и контура продукта, который ограничивает размер чека. Точность комбинации пунктирной линии намного выше, чем сплошной линии. При объединении половина линии должна находиться на пути тени, а другая половина должна быть вне пути тени. При линейных измерениях, таких как диаметр штекерного датчика, выравнивание выполняется путем непрерывного перемещения стола в горизонтальном или вертикальном направлении. Измеренная длина равна разнице между показаниями микрометрического устройства или считывающего микроскопа с двумя положениями по обе стороны от размера.

При угловых измерениях выравнивание обеспечивается путем перемещения стола путем поворота головки окуляра прицельного микроскопа (см. Рис. 75). Например, микроскопические линейные и угловые измерения выполняются при проверке основных размеров резьбы (см. §67). Используйте головку револьверной головки, чтобы проверить резьбу микроскопа, радиус и другие профили. На рисунке 1 показана сеть глазных яблок головки турели. 79. Сов Рисунок 79: Вращающаяся головка для прицельной сетки Заменив контур продукта соответствующим профилем на сетке окуляра, вы можете проверить точность параметров резьбы 1 или радиуса кривизны продукта 2.

Микроскоп измеряет, например, плоские изделия, такие как шаблоны со сложными контурами. Размеры чертежа указываются в виде координат, отсчитываемых от любой точки. Такие измерения проводятся в декартовых или полярных координатах. При измерении в декартовых координатах продукты OABS устанавливаются таким образом, чтобы основание OA и OS были параллельны направлению движения стола (Рисунок 80, а). Точка O объединяется с центром перекрестия в центре глаза для записи значения считывания считывающего устройства. Переместите стол и совместите перекрестие с точками 1, 2, 3, …

Фактические размеры профиля определяются разницей в показаниях лазерного считывающего устройства: xi, x2, x3 ….. Y>, Y2. Uz, Полученное значение координат сравнивается со значением координат, указанным на чертеже. При измерении в полярных координатах (рис. 80, б) произведение OAB устанавливается таким образом, чтобы начальная точка O совпадала с центром таблицы и перекрестием глазной сети. Стол вращается под углом , 2 и Фз, поэтому направления линий O , O2 и Oz совпадают с вертикальным перемещением стола. Разница в показаниях микрометра определяет длину радиусов r2, r2, r3, … Результирующие значения координат f и r сравниваются с указанными значениями координат.

Смотрите также:

Предмет метрология

Оптические длиномеры Проекторы
Оптико-механические машины для измерения длины Принцип действия и классификация