常用测量仪器的介绍

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测绘技术中常用的测量仪器介绍

测绘技术中常用的测量仪器介绍

测绘技术中常用的测量仪器介绍测绘技术是一门关于地理空间数据获取、处理和分析的学科。

而测量仪器则是测绘技术中不可或缺的工具,它们能够精确测量地球上的各种要素,包括地形、地貌、建筑物等等。

本文将介绍几种常用的测量仪器,并对其原理和应用进行探讨。

一、全站仪全站仪是一种高精度的测量仪器,它结合了全景照相、测距、角度测量等多种功能。

全站仪通过测量目标物体与测站之间的水平和垂直角度,以及距离来获取目标物体的三维坐标。

全站仪广泛应用于測绘、土建工程、矿山测量等领域。

例如,全站仪可以用来确定建筑物的位置和高度,计算地面的坡度和地形的变化等。

二、地面摄影测量仪地面摄影测量仪是一种通过摄影和测量来获取地理空间数据的仪器。

它可以在一幅图像中获取大范围地物的位置和形状信息。

地面摄影测量仪通过将摄影机与测量仪器相结合,能够获取三维坐标和高程数据,并生成数字地图或数字模型。

这些数据可以用于城市规划、环境保护、农业等领域。

例如,地面摄影测量仪可以用来评估城市人口密度、土地利用情况和植被覆盖率等。

三、激光测距仪激光测距仪是一种通过激光测量目标物体与测量仪器之间的距离的仪器。

激光测距仪通过发射激光脉冲,并测量激光脉冲从发射到接收的时间差,然后乘以光速得到距离。

激光测距仪的测量精度高,可以达到毫米级。

激光测距仪广泛应用于测绘、建筑、地理调查等领域。

例如,激光测距仪可以用来测量建筑物的高度、道路的宽度和河流的深度等。

四、无人机无人机是一种通过遥控或自主飞行的无人驾驶飞行器。

无人机配备有航摄仪、GPS和惯性导航系统等测量设备,可以进行航空摄影、三维建模和环境监测等任务。

无人机的应用十分广泛,它可以用于农业、地质勘探、自然资源调查等领域。

例如,在农业中,无人机可以用来监测农田的生长情况,识别病虫害和施肥需求等。

总结起来,测绘技术中常用的测量仪器包括全站仪、地面摄影测量仪、激光测距仪和无人机。

这些仪器能够为测绘工作提供高精度和全面的数据支持。

工程测量常用的仪器及其用途

工程测量常用的仪器及其用途

工程测量常用的仪器及其用途工程测量是一门综合性的学科,需要使用多种仪器和设备进行测量和控制。

这些仪器不仅能够大大提高工作效率,还可以提高测量的精度和准确性。

在工程测量中,常用的仪器有:1.光学仪器光学仪器是工程测量中常用的仪器之一,包括全站仪、经纬仪和测距仪等。

全站仪是一种精密的测量仪器,可以实现水平、垂直和斜距测量,广泛应用于土建工程和地质勘探中。

经纬仪则是用于大地测量和天文测量的仪器,可以测量地球上任意两点之间的经纬度和距离,对于大地测量和定位具有重要意义。

测距仪则是一种测量距离和高度的仪器,可以快速、准确地测量目标物体的距离和高度,广泛应用于工程测量和地理测绘中。

2. GPS定位仪GPS定位仪是一种利用全球定位系统进行测量的仪器,可以快速、准确地测定目标物体的经纬度、高度和时间。

在工程测量中,GPS定位仪可以用于地形测量、地质勘探和导航定位等领域,具有测量范围广、测量精度高、操作简便等特点。

3.激光测距仪激光测距仪是一种利用激光技术进行距离测量的仪器,可以实现快速、准确地测量目标物体的距离和高度。

在工程测量中,激光测距仪可以用于建筑测量、地质勘探和工程测绘等领域,具有测量范围广、测量速度快、测量精度高等特点。

4.高精度水准仪高精度水准仪是一种用于测量地表上点的海拔高度的仪器,可以实现快速、准确地测量目标点的高度。

在工程测量中,高精度水准仪可以用于建筑测量、道路测量和地形测量等领域,具有测量精度高、测量范围广、操作简便等特点。

5.接触式测量仪接触式测量仪是一种用于测量工件形状和尺寸的仪器,包括游标卡尺、千分尺和高度规等。

这些仪器可以实现对工件尺寸的快速、准确测量,广泛应用于机械加工、汽车制造和航空航天等领域。

6.非接触式测量仪非接触式测量仪是一种用于测量工件表面形貌和尺寸的仪器,包括光学测量仪、激光测量仪和机器视觉系统等。

这些仪器可以实现对工件表面形貌和尺寸的快速、准确测量,广泛应用于电子制造、光学加工和医疗器械制造等领域。

常用测量仪器的名称和用途

常用测量仪器的名称和用途

常用测量仪器的名称和用途一、量角器量角器是一种用来测量角度的仪器,主要用于绘图、建筑设计、工程测量等领域。

它可以通过读取刻度来测量两个直线之间的夹角大小,精确度较高。

量角器通常由一个半圆形的刻度盘和一个可调节的指针组成,通过调整指针的位置来测量角度。

二、卷尺卷尺是一种用来测量长度的仪器,广泛应用于建筑、制造业、家居装修等领域。

它通常由一个带有刻度的金属带和一个可自由伸缩的卷轴组成。

卷尺可以通过拉出金属带来测量物体的长度,刻度标示在带子上,精确度较高。

三、温度计温度计是一种用来测量温度的仪器,广泛应用于医疗、气象、工业等领域。

温度计有多种类型,常见的有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。

它们通过测量物体的热量变化来确定温度值,精确度较高。

四、测量尺测量尺是一种用来测量长度和宽度的仪器,常用于建筑、制造业等领域。

测量尺通常由一个带有刻度的直尺和一个可移动的游标组成,通过调整游标位置来测量物体的大小。

测量尺的精确度较高,可以满足大部分测量需求。

五、电子秤电子秤是一种用来测量物体质量的仪器,广泛应用于商业、家庭等场所。

电子秤通过电子传感器将物体的重力转化为电信号,并显示在秤盘上。

电子秤精确度高,能够快速准确地测量物体的质量。

六、雷达雷达是一种用来测量距离和方向的仪器,广泛应用于航空、军事、气象等领域。

雷达通过发射电磁波并接收其反射信号来测量物体的距离和方向。

雷达具有高精度和远距离探测能力,是现代科技中不可或缺的仪器之一。

七、血压计血压计是一种用来测量血压的仪器,主要用于医疗领域。

血压计通过气压变化来测量人体的血压数值,通常由一个袖带和一个压力计组成。

血压计能够准确地测量人体的血压水平,对于高血压和心血管疾病的诊断和治疗非常重要。

八、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱性的仪器,广泛应用于实验室、环境监测等领域。

pH计通过测量溶液中氢离子的浓度来确定其酸碱性。

pH计精度高,能够快速准确地测量溶液的酸碱性,对于化学实验和水质监测非常重要。

常见的测量仪器有哪些

常见的测量仪器有哪些

常见的测量仪器有哪些在日常生活中和工业制造中,常见的测量仪器有很多种。

这些测量仪器在不同场合下使用,能够提供很好的测量结果和分析,帮助人们更好地完成相关工作。

本文将介绍一些常见的测量仪器及其应用。

热量测量仪器热量测量仪器主要指用于测量温度、热量和热流量的仪器,包括测温仪、热像仪、热电偶等。

测温仪根据测量原理的不同,可以分为接触式和非接触式两种类型。

接触式测温仪可以直接接触被测物体,获取温度值;而非接触式测温仪则通过红外线、激光等方式,可以在不接触被测物体的情况下,获取物体表面的温度值。

热像仪是一种高端的热量测量仪器,具有高精度、高分辨率等特点。

它可以将物体的表面温度映射成可见图像,帮助我们更好地识别温度分布、冷热点等信息。

热电偶则是通过热电效应来测量温度的一种仪器,常用于高温场合的温度测量。

电子测量仪器电子测量仪器广泛应用于电子制造、通信、计算机等领域。

其中,万用表是电子测量仪器中最常见、最基础的一种,可以测量电压、电流、电阻、频率等参数。

除此之外,示波器还可以显示波形、电压变化等信息,适合于复杂信号分析和调试。

频谱分析仪则是用于测量信号频率分布情况和频段分析的仪器,广泛应用于无线电、音频、视频等领域。

信号发生器则是一种模拟信号源,可以产生各种频率、形状的信号,常用于实验研究和系统测试。

光学测量仪器光学测量仪器是一类利用光学原理来测量和分析相关参数的仪器。

非常常见的一种是显微镜,它可以放大物体的细节和微观结构,进行精细的观测和分析。

数字显微镜则结合了数字图像处理技术和显微技术,能够以数字图像的方式展示样品细节。

其他常见的光学测量仪器还包括光谱仪、激光干涉仪、衍射仪、偏振仪等。

这些仪器都可以通过不同的分析方式获取样品的形态、色谱、反射、透射、衍射、干涉等信息。

精度测量仪器精度测量仪器是测量精度类仪器的总称,包括经典的卡尺、量角器、镜面测平仪等。

这些仪器在制造和生产中,常用于精度测量、加工和校正等工作。

常用测量仪器的使用方法和注意事项

常用测量仪器的使用方法和注意事项

常用测量仪器的使用方法和注意事项使用方法和注意事项测量仪器在各行各业中都被广泛使用。

正确使用测量仪器能够确保高质量的测量结果,并减少可能的人为误差。

本文介绍了常用的测量仪器的使用方法和注意事项,以帮助您更好地使用这些仪器。

一、卷尺(尺子)卷尺是一种常用的线性测量工具。

使用卷尺时,需要注意以下几点:⒈在开始测量之前,先确保卷尺的开始位置与被测量物体的边缘对齐。

⒉确保卷尺与被测量物体保持垂直,避免测量结果的偏差。

⒊在取得测量结果后,应将卷尺正确放置,避免造成损坏。

二、游标卡尺游标卡尺是一种常用的长度测量工具,它能够提供更高的精度。

使用游标卡尺时,应注意以下事项:⒈在开始测量之前,确保游标卡尺的开始位置与被测量物体的边缘对齐。

⒉游标卡尺的读数应精确到最小刻度。

⒊在取得测量结果后,应将游标卡尺正确放置,并注意保护测量面,避免刮擦或损坏。

三、量具卡尺量具卡尺是一种用于测量外径、内径和深度的工具。

使用量具卡尺时,需注意以下事项:⒈使用量具卡尺前,需要检查刻度盘是否清洁,刻度是否清晰可见。

⒉在测量外径时,应将量具卡尺的两只爪片置于被测物体的两端,并确保卡尺与被测物体保持垂直。

⒊在测量内径时,应将量具卡尺的爪片放入被测物体的孔中,并轻轻旋转刻度盘直到爪片紧密贴合。

⒋在测量深度时,应将量具卡尺的爪片放入被测物体的凹槽中,并确保卡尺与被测物体保持垂直。

四、电子秤电子秤是测量物体质量的常用工具。

使用电子秤时,应注意以下几点:⒈在使用电子秤之前,应将其放置在稳定的水平台面上,避免出现重心不稳的情况。

⒉将待测物体放在电子秤的平台上,确保物体与秤盘贴合紧密。

⒊在测量物体质量时,应等待电子秤显示值稳定后,取得测量结果。

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常用测绘测量工具的介绍

常用测绘测量工具的介绍

常用测绘测量工具的介绍测绘测量工具是地理信息系统(GIS)和地理测量学中必不可少的工具,它们用于测量和记录地球上各种地理现象的位置、形状和特征。

以下是一些常用的测绘测量工具的介绍。

1. 全站仪:全站仪是一种高精度的测量仪器,主要用于测量地球上的点、线和面。

它具有测量角度、距离和高程的功能,可以进行三角测量和高程测量。

全站仪广泛应用于土地测量、建筑和工程测量等领域。

2. GPS 接收器:全球定位系统(GPS)接收器是一种用于确定地球上任意位置的仪器。

它通过接收来自卫星的信号,计算出接收器的准确位置。

GPS 接收器被广泛应用于地图制作、导航和地理调查等领域。

3. 精密水准仪:精密水准仪用于测量地面上两个或多个点之间的高差。

它具有高精度和稳定性,适用于需要准确测量高程的工程和建筑项目。

4. 钢卷尺:钢卷尺是一种用于测量距离的工具,通常由带有刻度的钢带构成。

钢卷尺广泛应用于土地测量、建筑和工程测量等领域。

5. 自动水平仪:自动水平仪是一种用于测量地面的水平度的仪器。

它具有液面仪和气泡仪两种测量方式,可以快速准确地确定地面的水平度。

6. 剖面仪:剖面仪是一种用于测量地形剖面的工具。

它通过移动剖面仪的刻度尺,可以记录地形剖面上各个点的高程。

7. 电子经纬仪:电子经纬仪是一种用于测量地球上任意位置的经度和纬度的仪器。

它通过接收卫星信号,可以准确地确定任何位置的经纬度坐标。

8. 激光测距仪:激光测距仪使用激光技术测量距离。

它通过发射激光束并测量激光返回的时间来确定距离。

激光测距仪广泛应用于建筑和工程测量等领域。

9. 磁力计:磁力计是一种用于测量地球磁场强度和方向的仪器。

它可以帮助确定地球上某个位置的磁场特征。

10. 遥感仪器:遥感仪器是一种用于获取地球表面信息的仪器。

它可以通过航空或卫星传感器收集地球表面的图像和数据,用于地理信息系统和地理测量学的分析和应用。

以上是一些常用的测绘测量工具的介绍。

它们在地理信息系统和地理测量学中起着重要的作用,帮助我们测量和记录地球上各种地理现象的位置和特征。

测绘技术常用测量仪器介绍

测绘技术常用测量仪器介绍测绘技术的发展在现代社会扮演着重要的角色,它广泛应用于各个领域,如土地测绘、建筑工程、城市规划等等。

而在测绘过程中,各种测量仪器是不可或缺的工具。

本文将介绍几种测绘技术中常用的测量仪器。

一、全站仪全站仪是测绘工作中应用最为广泛的一种仪器,它具有测角、测距、测高、记录等功能。

全站仪可用于测量点的坐标及其高程,也可以用于测量线、面的信息。

它在测绘现场操作简便,测量结果精准可靠。

全站仪结构紧凑,携带方便,使用者通过观测仪器上显示的数值,可以快速获取相关测量数据。

二、GPS定位仪GPS定位仪是全球卫星导航定位系统的缩写,它利用卫星信号进行测量和定位。

在测绘过程中,GPS定位仪可以准确测量地点的经纬度和高程信息,并能够将测量数据与全球卫星导航系统接入的计算机软件进行数据处理,以生成详细的地图和图表。

GPS定位仪具有定位精度高、测量速度快等优点,因此在大面积测绘和野外测绘中广泛应用。

三、激光测距仪激光测距仪是一种利用激光技术进行测量的工具,在测绘工作中常用于测量点之间的距离,尤其是对于难以到达的高空或复杂地形的测量任务。

激光测距仪使用者可以通过仪器激光发射和接收的原理,快速且准确地测量两点之间的距离,测量结果可以直接显示在仪器屏幕上。

激光测距仪在建筑、土地测量等领域具有广泛的应用前景。

四、测量级别仪测量级别仪是用于测量地理高程的仪器,主要用于确定地面高程差。

测量级别仪根据光束的平行性原理,通过激光器发出的平行光束与接收器接收到的平行光束进行比较,从而测量出地面相对高程。

测量级别仪操作简易,测量结果准确可靠,广泛应用于土地测量和工程建设中。

五、经纬仪经纬仪是测绘中用于测量方位角和水平角的仪器。

它可以测量方位角和水平角,相比其他仪器,经纬仪不需要使用电子设备和卫星信号,操作起来更加简单,对环境要求也更低。

经纬仪在野外测绘和建筑工程中应用广泛,能够快速有效地获取目标位置的坐标和方位信息。

总结起来,测绘技术常用的测量仪器有全站仪、GPS定位仪、激光测距仪、测量级别仪和经纬仪等。

最全的各类分析仪器介绍

最全的各类分析仪器介绍1. 光谱仪光谱仪是一种用于测量光的波长和强度的仪器。

它能够将光分解成不同波长的光谱,并测量每个波长的强度。

常见的光谱仪包括分光光度计、分光光度计、紫外可见分光光度计和红外光谱仪等。

2. 质谱仪质谱仪是一种用于分析样品中不同元素和化合物的化学仪器。

它通过将样品转化为离子,并测量离子的质量和丰度来确定样品的组成。

常见的质谱仪有电感耦合等离子体质谱仪、同位素比值质谱仪和飞行时间质谱仪等。

3. 气相色谱仪气相色谱仪是一种用于分离和测定样品中的化合物的分析仪器。

它通过将样品中的化合物分子在气相载体中移动,并根据它们在固定相中的亲和性和分离程度来分离化合物。

常见的气相色谱仪有气相色谱质谱联用仪、气相色谱火焰离子化检测器和气相色谱电子捕获检测器等。

4. 液相色谱仪液相色谱仪是一种用于分离和测定样品中的化合物的分析仪器。

它通过将样品中的化合物溶解在流动相中,并根据化合物在固定相中的亲和性和分离程度来分离化合物。

常见的液相色谱仪有高效液相色谱仪、离子色谱仪和凝胶过滤色谱仪等。

5. 热重分析仪热重分析仪是一种用于测量样品在加热或冷却过程中质量的变化的仪器。

它可以通过测量样品的质量变化来确定样品的热性质、热稳定性和热分解温度等。

常见的热重分析仪有差示热重分析仪、热重仪和维氏硬度试验仪等。

6. 红外光谱仪红外光谱仪是一种用于测量样品在红外光谱范围内吸收和散射光的仪器。

它可以通过测量样品对红外光的吸收和散射来确定样品的分子结构、化学键和功能基团等。

常见的红外光谱仪有红外分光光度计、傅里叶红外光谱仪和拉曼光谱仪等。

7. 核磁共振仪核磁共振仪是一种用于研究样品中原子核的化学环境和分子结构的仪器。

它通过在强磁场中对样品中原子核施加射频脉冲并测量其释放的共振信号来获得样品的核磁共振谱图。

常见的核磁共振仪有核磁共振成像仪、一维核磁共振谱仪和多维核磁共振谱仪等。

8. 粒度分析仪粒度分析仪是一种用于测量样品中颗粒物的大小和分布的仪器。

检验科常用仪器设备介绍

检验科常用仪器设备介绍现代科学技术的发展,促进了检验科技术的进步,大大提高了产品质量与安全性。

而在检验科中,常用的仪器设备起到了至关重要的作用。

本文将介绍一些常见的检验科常用仪器设备,以期帮助读者对其有更深入的了解。

一、电子式万用表电子式万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电流、电压、电阻等功能。

它的特点是操作简便、测量精确、量程范围广。

对于检验科而言,电子式万用表是必不可少的仪器设备之一,可用于各种电气检测和测量。

二、红外线热像仪红外线热像仪是一种能够将物体发出的红外辐射转换成可见图像的仪器。

它可以测量物体的表面温度分布,对于某些无法直接测量温度的物体来说,红外线热像仪能够提供及时、准确的温度信息。

在检验科中,红外线热像仪常被用于产品质量检测、故障诊断等领域。

三、质谱仪质谱仪是一种分析仪器,通过对样本中的化学分子进行分析,可以确定其组成和结构。

它的作用非常广泛,例如在食品检验中可以用于检测食品中的有害物质,保证食品的安全性。

质谱仪在医药、环境保护等领域也有广泛的应用。

四、显微镜显微镜是一种光学仪器,可以放大物体的图像,使我们能够观察到微观世界。

在检验科中,显微镜常被用于观察样品的微观结构,如纤维的形状、金属的晶体形态等。

它能够提供珍贵的信息,帮助检验人员进行更准确的判断和分析。

五、液相色谱仪液相色谱仪是一种常用的分析仪器,可以用来分离和检测物质中的各种成分。

它的原理是通过样品溶解在流动相中,经过填充柱分离后被检测器检测。

液相色谱仪在食品、医药、环境等领域都有广泛应用,常被用于检验样品中的有害物质的含量。

六、高效液相色谱仪高效液相色谱仪(HPLC)也是一种分析仪器,与液相色谱仪相比,它在分离效果和分析速度上有较大的提升。

HPLC可以用于分离和检测样品中微量的有机化合物,例如在药物研发中,HPLC可以用于分析药物的纯度和含量。

七、电子显微镜电子显微镜是一种利用电子束来观察样品微观结构的仪器。

相较于光学显微镜,电子显微镜具有更高的放大倍数和更好的分辨率。

常用测绘测量工具的介绍

常用测绘测量工具的介绍测绘测量工具是测绘行业中不可或缺的工具,它们能够准确地测量地理空间的各种要素,为地理信息系统的建立和更新提供数据支持。

本文将介绍几种常用的测绘测量工具,帮助读者对其功能和应用有更深入的了解。

1.全站仪全站仪是一种综合测量仪器,具有测角、测距和测高等功能。

它由电子距离仪、自动水平仪和角度测量系统组成,能够高精度地测量水平角、垂直角和斜距,广泛应用于土地测量、工程测量、建筑测量等领域。

2.经纬仪经纬仪是一种用于测量角度和方位的仪器。

它由水平仪、垂直仪和方位测量系统组成,能够测量方向角、水平角和垂直角,通常用于制图和定位。

3.水准仪水准仪是一种用于测量高程的仪器。

它通过比较目标点与水平线的高度差,确定目标点的高程。

水准仪通常由水平仪、望远镜和水平仪组成,广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程的高程测量。

4.经纬仪经纬仪是一种用于测量角度和方位的仪器。

它由水平仪、垂直仪和方位测量系统组成,能够测量方向角、水平角和垂直角,通常用于制图和定位。

5.测距仪测距仪是一种用于测量两点之间距离的仪器。

它通过发射激光束并测量激光束的回波时间来确定两点之间的距离。

测距仪广泛应用于建筑、工程测量、地理信息系统等领域。

6.导线仪导线仪是一种用于测量线路长度和方位的仪器。

它由导线、水平仪和测量系统组成,能够测量线路的长度和方位,通常用于地理测量和建筑测量。

7.全息投影仪全息投影仪是一种用于投影测绘数据的仪器。

它能够将测绘数据以全息投影的形式呈现,使得观察者可以直观地看到地理空间的各种要素。

以上是几种常用的测绘测量工具的介绍,它们在地理信息系统的建立和更新中起着重要作用。

不同的测绘测量工具具有不同的功能和应用领域,读者可以根据自己的需求选择适合的工具进行测量工作。

在使用这些工具时,需要注意仪器的精度和使用方法,以确保测量结果的准确性。

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螺旋测微器螺旋测微器又称千分尺(micrometer)、螺旋测微仪、分厘卡,是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。

它的一部分加工成螺距为0.5mm的螺纹,当它在固定套管B的螺套中转动时,将前进或后退,活动套管C和螺杆连成一体,其周边等分成50个分格。

螺杆转动的整圈数由固定套管上间隔0.5mm的刻线去测量,不足一圈的部分由活动套管周边的刻线去测量。

螺旋测微器简介一种机械千分尺(螺旋测微器)知名品牌:安一量具、哈量、成量、青量、上工、瑞士TESA、日本Mitutoyo等。

右图为一种常见的螺旋测微器。

螺旋测微器的分类一种电子千分尺(螺旋测微器)螺旋测微器分为机械式千分尺和电子千分尺两类。

①机械式千分尺。

简称千分尺,是利用精密螺纹副原理测长的手携式通用长度测量工具。

1848年,法国的J.L.帕尔默取得外径千分尺的专利。

1869年,美国的J.R.布朗和L.夏普等将外径千分尺制成商品,用于测量金属线外径和板材厚度。

千分尺的品种很多。

改变千分尺测量面形状和尺架等就可以制成不同用途的千分尺,如用于测量内径、螺纹中径、齿轮公法线或深度等的千分尺。

②电子千分尺。

也叫数显千分尺,测量系统中应用了光栅测长技术和集成电路等。

电子千分尺是20世纪70年代中期出现的,用于外径测量。

螺旋测微器的组成螺旋测微器组成部分图解图上A为测杆,它的活动部分加工成螺距为0.5mm的螺杆,当它在固定套管B的螺套中转动一周时,螺杆将前进或后退0.5毫米,螺套周边有50个分格。

大于0.5毫米的部分由主尺上直接读出,不足0.5毫米的部分由活动套管周边的刻线去测量。

所以用螺旋测微器测量长度时,读数也分为两步,即(1)从活动套管的前沿在固定套管的位置,读出主尺数(注意0.5毫米的短线是否露出)。

(2)从固定套管上的横线所对活动套管上的分格数,读出不到一圈的小数,二者相加就是测量值。

螺旋测微器的尾端有一装置D,拧动D可使测杆移动,当测杆和被测物相接后的压力达到某一数值时,棘轮将滑动并有咔咔的响声,活动套管不再转动,测杆也停止前进,这时就可以读数了。

不夹被测物而使测杆和小砧E相接时,活动套管上的零线应当刚好和固定套管上的横线对齐。

实际操作过程中,由于使用不当,初始状态多少和上述要求不符,即有一个不等于零的读数。

所以,在测量时要先看有无零误差,如果有,则须在最后的读数上去掉零误差的数值。

螺旋测微器原理和使用螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。

因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。

螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度有5 0个等分刻度,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或推后0.5/50=0.01mm。

可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以以螺旋测微器可准确到0.01mm。

由于还能再估读一位,可读到毫米的千分位,故又名千分尺。

测量时,当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点若恰好与固定刻度的零点重合,旋出测微螺杆,并使小砧和测微螺杆的面正好接触待测长度的两端,那么测微螺杆向右移动的距离就是所测的长度。

这个距离的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分则由可动刻度读出。

使用中的注意事项螺旋测微器的注意事项①测量时,在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,避免产生过大的压力,既可使测量结果精确,又能保护螺旋测微器。

不同尺寸的螺旋测微器②在读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。

③读数时,千分位有一位估读数字,不能随便扔掉,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读取为“0”。

④当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合,将出现零误差,应加以修正,即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值。

螺旋测微器的正确使用和保养1. 检查零位线是否准确;2. 测量时需把工件被测量面擦干净;3. 工件较大时应放在V型铁或平板上测量;4. 测量前将测量杆和砧座擦干净;5. 拧活动套筒时需用棘轮装置;6. 不要拧松后盖,以免造成零位线改变;7. 不要在固定套筒和活动套筒间加入普通机油;8. 用后擦净上油,放入专用盒内,置于干燥处。

游标卡尺游标卡尺游标卡尺,是一种测量长度、内外径、深度的量具。

游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。

主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等。

游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。

简介英文[vernier caliper]知名品牌:瑞士TESA、日本Mitutoyo、安一量具、哈量、成量、青量、上工等。

游标卡尺,是一种测量长度、内外径、深度的量具。

游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。

若从背面看,游标是一个整体。

游标与尺身之间有一弹簧片,利用弹簧片的弹力使游标与尺身靠紧。

游标上部有一紧固螺钉,可将游标固定在尺身上的任意位置。

主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等。

游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。

深度尺与游标尺连在一起,可以测槽和筒的深度。

1992年5月在扬州市西北8公里的邗江县甘泉乡(今邗江区甘泉镇)顺利清理了一座东汉早期的砖室墓,从墓中出土了一件铜卡尺(见图),此铜卡尺由固定尺和活动尺等部件构成。

固定尺通长13.3厘米,固定卡爪长5.2厘米、宽0.9厘米、厚0.5厘米。

固定尺上端有鱼形柄,长13厘米,中间开一导槽,槽内置一能旋转调节的导销,循着导槽左右移动。

在活动尺和活动卡爪间接一环形拉手,便于系绳或抓握。

两个爪相并时,固定尺与活动尺等长。

使用时,将左手握住鱼形柄,右手牵动环形拉手,左右拉动,以测工件。

用此量具既可测器物的直径,又可测其深度以及长、宽、厚,均较直尺方便和精确。

惜因年代久远,其固定尺和活动尺上的计量刻度和纪年铭文,已锈蚀难以辨认。

东汉原始铜卡尺的出土,纠正了世人过去认为游标卡尺乃是欧美科学家发明的观念。

英国在1973年出版的《英国百科全书》第10卷402页,记述游标卡尺是法国数学家维尼尔?皮尔(公元1580-1637年)在1631年发明的。

游标卡尺的工作原理游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,它由尺身及能在尺身上滑动的游标组成,如图2.3-1所示。

若从背面看,游标是一个整体。

游标与尺身之间有一弹簧片(图中未能画出),利用弹簧片的弹力使游标与尺身靠紧。

游标上部有一紧固螺钉,可将游标固定在尺身上的任意位置。

尺身和游标都有量爪,利用内测量爪可以测量槽的宽度和管的内径,利用外测量爪可以测量零件的厚度和管的外径。

深度尺与游标尺连在一起,可以测槽和筒的深度。

尺身和游标尺上面都有刻度。

以准确到0.1毫米的游标卡尺为例,尺身上的最小分度是1毫米,游标尺上有10个小的等分刻度,总长9毫米,每一分度为0.9毫米,比主尺上的最小分度相差0.1毫米。

量爪并拢时尺身和游标的零刻度线对齐,它们的第一条刻度线相差0.1毫米,第二条刻度线相差0.2毫米,……,第10条刻度线相差1毫米,即游标的第10条刻度线恰好与主尺的9毫米刻度线对齐,如图2.3-2。

当量爪间所量物体的线度为0.1毫米时,游标尺向右应移动0.1毫米。

这时它的第一条刻度线恰好与尺身的1毫米刻度线对齐。

同样当游标的第五条刻度线跟尺身的5毫米刻度线对齐时,说明两量爪之间有0.5毫米的宽度,……,依此类推。

在测量大于1毫米的长度时,整的毫米数要从游标“0”线与尺身相对的刻度线读出。

游标卡尺的使用用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。

如果对齐就可以进行测量:如没有对齐则要记取零误差:游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差,在尺身零刻度线左侧的叫负零误差(这件规定方法与数轴的规定一致,原点以右为正,原点以左为负)。

测量时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测外径(或内径)的物体,使待测物位于外测量爪之间,当与量爪紧紧相贴时,即可读数.游标卡尺的读数读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即以毫米为单位的整数部分。

然后看游标上第几条刻度线与尺身的刻度线对齐,如第6条刻度线与尺身刻度线对齐,则小数部分即为0.6毫米(若没有正好对齐的线,则取最接近对齐的线进行读数)。

如有零误差,则一律用上述结果减去零误差(零误差为负,相当于加上相同大小的零误差),读数结果为:L=整数部分+小数部分-零误差判断游标上哪条刻度线与尺身刻度线对准,可用下述方法:选定相邻的三条线,如左侧的线在尺身对应线之右,右侧的线在尺身对应线之左,中间那条线便可以认为是对准了,如图2.3-4。

L= 对准前刻度+游标上第n条刻度线与尺身的刻度线对齐*(乘以)分度值如果需测量几次取平均值,不需每次都减去零误差,只要从最后结果减去零误差即可。

游标卡尺的精度常用游标卡尺按其精度可分为3种:即0.1毫米、0.05毫米和0.02毫米。

精度为0.05毫米和0.02毫米的游标卡尺。

它们的工作原理和使用方法与本书介绍的精度为0.1毫米的游标卡尺相同。

精度为0.05毫米的游标卡尺的游标上有20个等分刻度,总长为19毫米。

测量时如游标上第11根刻度线与主尺对齐,则小数部分的读数为11/20毫米=0.55毫米,如第12根刻度线与主尺对齐,则小数部分读数为12/20毫米=0.60毫米。

一般来说,游标上有n个等分刻度,它们的总长度与尺身上(n-1)个等分刻度的总长度相等,若游标上最小刻度长为x,主尺上最小刻度长为y则nx=(n-1)y,x=y-(y/n)主尺和游标的最小刻度之差为Δx=y-x=y/ny/n叫游标卡尺的精度,它决定读数结果的位数。

由公式可以看出,提高游标卡尺的测量精度在于增加游标上的刻度数或减小主尺上的最小刻度值。

一般情况下y为1毫米,n取10、20、50其对应的精度为0.1,0.05毫米、0.02毫米。

精度为0.02毫米的机械式游标卡尺由于受到本身结构精度和人的眼睛对两条刻线对准程度分辨力的限制,其精度不能再提高。

游标卡尺的使用用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。

如果对齐就可以进行测量;如没有对齐则要记取零误差:游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差,在尺身零刻度线左侧的叫负零误差(这件规定方法与数轴的规定一致,原点以右为正,原点以左为负)。

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