双管显微镜和触针式电动轮廓仪是常用的测量表面粗糙度的工具,它们各自具有一些优缺点。双管显微镜的优点:1.显微镜具有高分辨率,可以观察到细小的表面特征。2.显微镜可以提供直观的图像,便于人眼观察和分析。3.显微镜操作简单,不需要特殊的技术要求。4.显微镜适用于测量小尺寸的样品。双管显微镜的缺点:1.显微镜只能提供二维图像,无法获取三维表面形貌信息。2.显微镜需要人工进行观察和测量,可能存在主观误差。3.显微镜测量速度较慢,不适用于大批量的测量任务。触针式电动轮廓仪的优点:1.电动轮廓仪可以提供三维表面形貌信息,包括高度、曲率等参数。2.电动轮廓仪具有较高的测量精度和重复性。3.电动轮廓仪可以进行自动化测量,适用于大批量的测量任务。4.电动轮廓仪可以进行非接触式测量,不会对样品表面造成损伤。触针式电动轮廓仪的缺点:1.电动轮廓仪的测量范围有限,对于大尺寸的样品可能无法完全覆盖。2.电动轮廓仪的设备成本较高。3.电动轮廓仪的测量速度相对较慢,不适用于实时监测或快速测量的需求。综上所述,双管显微镜和触针式电动轮廓仪在测量表面粗糙度方面各有优缺点,选择合适的工具需要根据具体的测量需求和样品特性来决定。轮廓仪可以通过自动报警和异常处理,提高测量的可靠性和安全性。浙江轮廓仪测曲率
为了评价表面轮廓(图6.2所示的实际表面轮廓)上各种几何形状误差中的某一几何形状误差,可以通过轮廓滤波器来呈现这一几何形状误差,过滤掉其他的几何形状误差。对表面轮廓采用轮廓滤波器λs抑制短波后得到的总的轮廓,称为原始轮廓。对原始轮廓采用λc滤波器抑制长波成分以后形成的轮廓,称为粗糙度轮廓。对原始轮廓连续采用λf和λc两个滤波器分别抑制长波成分和短波成分以后形成的轮廓,称为波纹度轮廓。粗糙度轮廓和波纹度轮廓均是经过人为修正的轮廓,粗糙度轮廓是评定粗糙度轮廓参数(R参数)的基础,波纹度轮廓是评定波纹度轮廓参数(W参数)的基础。本章只讨论粗糙度轮廓参数,波纹度轮廓参数有关内容可参考相关书籍及标准。零件表面宏观形状误差相关内容见本书第4章。使用接触(触针)式仪器测量表面粗糙度轮廓时,为了抑制波纹度对粗糙度测量结果的影响,仪器的截止波长为λc的长波滤波器从实际表面轮廓上把波长较大的波纹度波长成分加以抑制或排除掉;截止波长为λs的短波滤波器从实际表面轮廓上抑制比粗糙度波长更短的成分,从而只呈现表面粗糙度轮廓,以对其进行测量和评定。其传输带则是从λs至λc的波长范围。长波滤波器的截止波长λc等于取样长度lr。自动轮廓仪参数轮廓仪可以通过比较不同时间点的轮廓数据来监测物体的变化和变形。
粗糙度仪评定长度ln,由于零件表面的微小峰、谷的不均匀性,在表面轮廓不同位置的取样长度上的表面粗糙度轮廓测量值不完全相同。因此,为了更合理地反映整个表面粗糙度轮廓的特性,应测量连续的几个取样长度上的表面粗糙度轮廓。这些连续的几个取样长度称为评定长度,它是用于评定被评定轮廓的X轴方向上的长度,用符号ln表示,如图6.3所示。评定长度可以只包含一个取样长度或包含连续的几个取样长度。评定长度的缺省值为连续的5个取样长度(即ln=5×lr)。取样长度和评定长度的标准值见表6.1。对于微观不平度间距较大的端铣、滚铣及其他大进给走刀量的加工表面,应按标准中规定的取样长度系列选取较大的取样长度值。由于加工表面的不均匀,在评定表面粗糙度时,其评定长度应根据不同的加工方法和相应的取样长度来确定。一般情况下,推荐选取标准值。对均匀性好的表面,可选ln<5×lr;对均匀性较差的表面,可选ln>5×lr。
紧固件测量解决方案:紧固件是作紧固连接用且应用极为广的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多性能用途各异而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。因此也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件或简称为标准件。紧固件是应用较广的机械基础件,应用在人们生活器具的各个方面,因此对紧固件的测量也有了更高的技术要求。轮廓仪可以通过可视化的方式展示物体的轮廓数据,方便用户进行分析和判断。
轮廓仪用来做什么?轮廓仪是用来测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状,轮廓测量仪为自动测量设备,需测量表面轮廓装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描,在进行轮廓扫描的过程中,软件界面会实时描绘轮廓曲线,扫描结束后,操作者可通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行分析,得到如直线度、圆度、角度、距离、间距等轮廓参数。轮廓仪使用注意事项?为保证测量结果的准确可靠,再用轮廓仪测量沟位置时要注意做好测量准备工作,如端面去毛刺,恒温等,测量前仪器调整时,应使轮廓仪的测针位于被测沟道的大或小沟径上,并且保证被测工件的轴向方向与测针的移动方向保持平行。分析时注意沟道的沟形误差对测量结果的影响,若被测的沟形误差较大时,不能直接用由沟道拟合成的圆的圆心坐标直接计算沟位置,而是要用沟道的低点坐标值来计算沟位置。轮廓仪测量速度快、结果可靠、操作方便。浙江三丰轮廓仪代理
轮廓仪可以在医学领域中用于测量人体的形状和大小,以辅助诊断和。浙江轮廓仪测曲率
粗糙度仪主要应用的领域有哪些?一、机械加工制造业,主要是金属加工制造。威而信粗糙度仪的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属表面的检测。如:汽车零配件加工制造业、机械零部件加工制造业等等。这些加工制造行业只要涉及到工件表面质量的,对于粗糙度仪的检测应用是必不可少的。二、非金属加工制造业,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料应用到加工工艺上,如陶瓷、塑料、聚乙烯,等等,现有些轴承就是用特殊陶瓷材料加工制作的,还有泵阀等是利用聚乙烯材料加工制成的。这些材料质地坚硬,某些应用可以替代金属材料制作工件,在生产加工过程中也需要检测其表面粗糙度。三、随着粗糙度仪的技术和功能不断加强和完善,以及深入的推广和应用,越来越多的行业被发现会需求粗糙度的检测,除机械加工制造外,电力、通讯、电子、如交换机上联轴器、集成电路半导体等生产加工过程中也需粗糙度的评定,甚至人们生活中使用的文具、餐具、人的牙齿表面都要用到表面粗糙度的检验。浙江轮廓仪测曲率
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