產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
二氧化碳檢測(cè)儀 粉塵采樣器 黑白密度計(jì) 酒精測(cè)試儀 輻照計(jì) 亮度計(jì) 制冷劑檢漏儀 多功能測(cè)量?jī)x 浮游細(xì)菌采樣器 差壓儀 氣溶膠稀釋器 空氣動(dòng)力學(xué)粒徑譜儀 呼吸器密合度測(cè)試儀 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 UV能量計(jì) 透光率儀 水質(zhì)采樣器 氮吹儀 汽車(chē)尾氣分析儀 張力儀 噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)音量計(jì) 氣體檢測(cè)儀 煙氣分析儀/不透光煙度計(jì) 酸度計(jì)PH計(jì) 露點(diǎn)儀 水分儀 電導(dǎo)率儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 濁度計(jì) 溫度計(jì) 電磁輻射計(jì) 大氣采樣器 照度計(jì)照度表 溶氧儀 溫濕度計(jì) 風(fēng)速儀 粉塵儀
-
兆歐表 高斯計(jì)/磁通計(jì)/特斯拉計(jì) 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀 相序表 真空表 射頻/通用頻率計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器 電容表 毫微微安計(jì)/皮安計(jì)/靜電計(jì)/高阻計(jì) 加速度測(cè)試儀 固相萃取裝置 射線檢測(cè)儀 微波漏能檢測(cè)儀 流量計(jì) 溫度校準(zhǔn)儀 壓力表/壓力計(jì) 音頻分析儀 LCR表 數(shù)據(jù)采集器 功率計(jì) 頻譜分析儀 毫伏表 自動(dòng)失真測(cè)試儀 直流微歐姆計(jì) 萬(wàn)用表/鉗形表 交流電源 開(kāi)關(guān)直流電源 線性直流電源 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)分析儀 示波器 安規(guī)測(cè)試儀 直流電阻測(cè)試儀 變壓器綜合測(cè)試儀 電橋 中國(guó)臺(tái)灣固緯 日本三和 美國(guó)福祿克 日本共立 其它
表面粗糙度儀測(cè)試優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
表面粗糙度儀測(cè)試優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn):
指零表的作用反映鐵芯在差動(dòng)電感線圈中所處的位置。當(dāng)鐵芯處于差動(dòng)電感線圈的中間位置時(shí),指零表指針指示出零位,即保證處于電感變化的線性范圍之內(nèi)。所以,在測(cè)量之前,必須調(diào)整指零表,使其處于零位。噪聲濾波的目的在于剔除一些干擾信號(hào),如電氣元件的噪聲所引起的虛假信號(hào)。大量的測(cè)試表明,高于400Hz的信號(hào)即不是被測(cè)表面粗糙度所引的信號(hào),必須從總信號(hào)中加以剔除。所以噪聲濾波器是一種低通(低頻能通過(guò))濾波器,它使400Hz以下的低頻信號(hào)順利通過(guò),而將400Hz以上的高頻信號(hào)迅速衰減,從而達(dá)到濾波的目的。波度濾波的目的則是用以濾掉距大于取樣度的波度,因此它是一個(gè)高通(高頻能通過(guò))濾波器,使表面粗糙度所引起的高頻(相對(duì)于波度引起的低頻而言)信號(hào)能自由通過(guò)。
經(jīng)過(guò)噪聲濾波和波度濾波以后,剩下來(lái)的就是與被測(cè)表面粗糙度成比例的信號(hào),再經(jīng)平均表放大器后,所輸出的電流I與被測(cè)表面輪廓各點(diǎn)偏離中線的高度y的值成正比,然后經(jīng)積分器完成 的積計(jì)算,得出Ra值,由指零表顯示出來(lái)。
這種儀器適用于測(cè)定0.02-10μm的Ra值,其中有少數(shù)型號(hào)的儀器還可測(cè)定更小的數(shù)值,儀器配有各種附件,以適應(yīng)平面、內(nèi)外圓柱面、圓錐面、球面、曲面、以及小孔、溝槽等形狀的工件表面測(cè)量。測(cè)量迅速方便,測(cè)值精度高。
2 傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x的不足
傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x存在以下幾個(gè)方面的不足:
(1)測(cè)量參數(shù)較少,一般僅能測(cè)出Ra、Rz、Ry等少量參數(shù);
(2)測(cè)量精度較低,測(cè)量范圍較小,Ra值的范圍一般為0.02-10μm左右;
(3)測(cè)量方式不靈活,例如:評(píng)定長(zhǎng)度的選取,濾波器的選擇等;
(4)測(cè)量結(jié)果的輸出不直觀。
造成上述幾個(gè)方面不足的主要原因是:系統(tǒng)的可靠性不高,模擬信號(hào)的誤差較大且不便于處理等。
3 對(duì)傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x的改進(jìn)
3.1 傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x的改進(jìn)方案
為了克服傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x的不足,應(yīng)該采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。例如,英國(guó)蘭克精密機(jī)械有限公司制造的“泰呂塞夫(TALYSURF)”10型和研潤(rùn)企業(yè)集團(tuán)制造的2205型表面粗糙度測(cè)量?jī)x就采用了計(jì)算機(jī)系統(tǒng),使其性能較之傳統(tǒng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x有大的提高。其基本原理如圖4所示,從相敏整流輸出的模擬信號(hào),經(jīng)過(guò)放大及電平轉(zhuǎn)換之后進(jìn)入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),計(jì)算機(jī)自動(dòng)地將其采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字濾波和計(jì)算,得到測(cè)量結(jié)果,測(cè)量結(jié)果及輪廓圖形在顯示器顯示或打印輸出。
圖4 改進(jìn)后的表面粗糙度測(cè)量?jī)x工作原理框圖
要采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)傳統(tǒng)的表面粗糙度測(cè)量?jī)x進(jìn)行改進(jìn),就要編制相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件, 好采用比較直觀的菜單形式。可以按如圖5所示的菜單使用流程圖編制軟件:
圖5 菜單使用流程框圖
3.2 改進(jìn)后的表面粗糙度測(cè)量?jī)x的功能及使用效果
由于采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng),將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)進(jìn)行靈活的處理,顯著地提高了系統(tǒng)的可靠性,所以既大大增加了測(cè)量參數(shù)的數(shù)量,又提高了測(cè)量精度。例如:哈爾濱量具刃具廠制造的2205型表面粗糙度測(cè)量?jī)x的測(cè)量參數(shù)多達(dá)二十六個(gè),測(cè)量范圍為0.001~50μm,可任選1~5倍的取樣長(zhǎng)度作為評(píng)定長(zhǎng)度,測(cè)量結(jié)果及圖形在顯示器、打印機(jī)或繪圖儀上非常直觀地輸出來(lái)。它還采用了較為先選的可選擇的數(shù)字濾波器,它與模擬濾波器相比其特性更為準(zhǔn)確,且不會(huì)有元器件參數(shù)誤差帶來(lái)的影響。
另一方面,若在表面粗糙度測(cè)量?jī)x測(cè)量實(shí)驗(yàn)的教學(xué)過(guò)程中引入改進(jìn)后的表面粗糙度測(cè)量?jī)x,就實(shí)驗(yàn)的直觀教學(xué)功能而言,也很有意義。改進(jìn)后的電動(dòng)輸廓儀,通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件與硬件的結(jié)合(尤其是軟件)大大加強(qiáng)了實(shí)驗(yàn)過(guò)程的直觀性,這體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程非常直觀地通過(guò)軟件的各級(jí)菜單進(jìn)行控制。操作簡(jiǎn)單、一目了然。
(2)輸入與顯示同步,即在測(cè)量進(jìn)行過(guò)程的同時(shí),觸針在被測(cè)表面上滑行的軌跡動(dòng)態(tài)地顯示在計(jì)算機(jī)屏幕上。
(3)測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖形能非常直觀地、準(zhǔn)確地輸出在顯示器、打印機(jī)或繪圖儀上。
很顯然,以上這些直觀的教學(xué)效果是其它傳統(tǒng)的表面粗糙度測(cè)量實(shí)驗(yàn)方法所不具備的。它在得到正確的測(cè)量結(jié)果的同時(shí),還充分運(yùn)用了直觀教學(xué)的原理,幫助學(xué)生加深對(duì)表面粗糙度的概念及其各種參數(shù)的直觀理解。
4 結(jié) 語(yǔ)
(1)傳統(tǒng)的表面粗糙度測(cè)量?jī)x由傳感器、驅(qū)動(dòng)器、指零表、記錄器和工作臺(tái)等主要部件組成,從輸入到輸出全過(guò)程均為模擬信號(hào)。而在傳統(tǒng)的表面粗糙度測(cè)量?jī)x的基礎(chǔ)上,采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)后,通過(guò)模-數(shù)轉(zhuǎn)換將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量送入計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理,使得儀器在測(cè)量參數(shù)的數(shù)量、測(cè)量精度、測(cè)量方式的靈活性、測(cè)量結(jié)果輸出的直觀性等方面有了大的提高。
(2)從前面的分析知,整個(gè)改進(jìn)方案并不復(fù)雜,因此對(duì)于目前仍廣泛使用的傳統(tǒng)的表面粗糙度測(cè)量?jī)x的改進(jìn)具有一定的意義。
(3)隨著電子技術(shù)的進(jìn)步,某些型號(hào)的表面粗糙度測(cè)量?jī)x還可將表面粗糙度的凹凸不平作三維處理,測(cè)量時(shí)在相互平行的多個(gè)截面上進(jìn)行,通過(guò)模-數(shù)變換器,將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,送入計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,記錄其三維放大圖形,并求出等高線圖形,從而更加合理的評(píng)定被測(cè)面的表面粗糙度。