新版互换性实验报告

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互换性实验报告

互换性实验报告

实验一在立式光学计上测量轴径
仪器名称分度值
(mm)
示值范围
(mm)
测量范围
(mm)
仪器不确定度
(um)
被测零件基本尺寸极限偏差(um) 极限尺寸(mm)
上偏差下偏差最大最小上验收极限下验收极限
形位公差
(um)
素线直线度f-
素线平行度f//





测量数据实际偏差(um) 实际尺寸(mm)
测量剖面Ⅰ—ⅠⅡ—ⅡⅢ—ⅢⅠ—ⅠⅡ—ⅡⅢ—Ⅲ
测量方向1—3 2—4 3—1 4—2
形位误差(um)
素线直线度误差f-素线平行度误差f//合格性结论理由
实验二用光切显微镜测量表面粗糙度1.微观不平度十点高度Rz的测量
实验三形状误差的测量1.直线度误差的测量
2.平面度误差的测量
3.圆度误差的测量
实验四位置误差的测量
1.平行度误差的测量(mm)
3.跳动的测量(mm)
图样标注跳动量合格性结论端面跳动
径向跳动
径向全跳动
测量位置测量数据
最大最小差值1—1
2—2
3—3
4—4
5—5
6—6
7—7
8—8





实验五在工具显微镜上测量外螺纹各参数
实验一齿轮齿圈经向跳动的测量(表一)
实验一齿轮公法线长度及其变动的测量(表二)
实验一齿距偏差及齿距累计误差的测量(表三)
实验一在双啮仪上对齿轮的综合测量(表四)。

互换性实验报告

互换性实验报告

一、实验目的1. 了解互换性的基本概念和意义;2. 掌握互换性实验的基本方法和步骤;3. 分析实验结果,验证互换性原理。

二、实验设备1. 互换性实验装置:包括测量工具、标准件、被测件等;2. 计算器、笔记本等。

三、实验原理互换性是指在同一规格、同一精度等级的产品中,任意两个或多个零件可以相互替换而不影响机器或产品的性能。

本实验通过测量标准件和被测件的尺寸,验证其互换性。

四、实验步骤1. 准备实验装置,将标准件和被测件安装好;2. 使用测量工具对标准件和被测件的尺寸进行测量,记录数据;3. 计算标准件和被测件尺寸的偏差;4. 分析偏差,判断其是否符合互换性要求;5. 实验结束后,整理实验数据,撰写实验报告。

五、实验数据及分析1. 实验数据标准件尺寸:直径D1 = 20mm,长度L1 = 50mm;被测件尺寸:直径D2 = 19.8mm,长度L2 = 49.8mm。

2. 数据分析根据实验数据,计算标准件和被测件的尺寸偏差:直径偏差:ΔD = D1 - D2 = 20mm - 19.8mm = 0.2mm;长度偏差:ΔL = L1 - L2 = 50mm - 49.8mm = 0.2mm。

根据互换性要求,偏差应在允许范围内。

本实验中,直径偏差和长度偏差均在0.2mm以内,符合互换性要求。

六、实验结论通过本次实验,验证了互换性原理。

在满足互换性要求的前提下,标准件和被测件可以相互替换,不影响机器或产品的性能。

七、实验心得1. 互换性是机械制造和产品设计中重要的原则,可以提高生产效率,降低成本;2. 实验过程中,要严格按照实验步骤进行,确保实验数据的准确性;3. 通过分析实验数据,可以更好地理解互换性原理,提高实际应用能力。

八、实验总结本次实验成功验证了互换性原理,掌握了互换性实验的基本方法和步骤。

在今后的学习和工作中,将继续关注互换性在机械制造和产品设计中的应用,提高自己的实际操作能力。

新版互换性实验报告

新版互换性实验报告

实验一光滑极限量规测量一、实验目的:1、了解两种比较仪的结构及测量原理。

2、掌握用比较仪测量外径的方法及标准量块的正确使用方法。

二、实验原理:三、实验步骤:四、测量仪器及量具:五、被测工件六、测量结果及数据处理七、思考题:1、根据被测光滑极限量规的基本尺寸,怎样选择量块和研合成量块组?2、仪器的测量范围和示值范围有何不同?实验二直线度误差测量一、实验目的:1、掌握直线度误差的测量方法及数据处理方法。

2、学会使用自准直仪的操作方法。

二、实验原理:三、实验步骤:四、测量仪器及量具:1、量具:桥板L=100㎜2、仪器:自准直仪1、测量平尺直线度误差要注意那些事项?2、以本实验测量数据为例,试以首尾两端点连线法评定误差值,并对两种评定方法进行比较。

实验三粗糙度参数测量第一种方法:光切法测量粗糙度参数(一)实验目的(二)实验原理(三)实验步骤(四)测量仪器(六)测量记录及数据处理第二种方法:针描法测量粗糙度参数(一)实验目的(二)实验原理(三)实验步骤(四)测量仪器(六)测量记录及数据处理1、为什么只测光带一边的波峰和波谷?2、光切显微镜能测Ra吗?叙述理由。

3、比较光切法和针描法这两种测量方法的异同点。

4、请尝试用光切显微镜测量工件间距特征参数RSm(选做)。

实验四用工具显微镜测量螺纹量规各参数(一)实验目的(二)实验原理:(三)实验步骤:(五)被测工件1. 用影象法测量螺纹时,立柱为什么要倾斜一个螺旋升角?2. 用工具显微镜测量外螺纹的主要参数时,为什么测量结果要取平均值?3. 小型(大型)工具显微镜的主要功能是什么?。

互换性专业实习报告

互换性专业实习报告

一、实习背景互换性是机械设计中一个非常重要的概念,它涉及到零件之间的配合关系、互换性等级以及公差原则等方面。

为了更好地理解互换性的原理和应用,我选择了某机械制造企业进行为期一个月的互换性专业实习。

二、实习单位简介某机械制造企业是一家专注于精密机械制造的企业,拥有先进的生产设备和技术力量。

该企业主要生产汽车零部件、精密仪器等,产品广泛应用于国内外市场。

实习期间,我有幸参观了企业的生产车间、实验室以及质量检验部门,对企业有了更深入的了解。

三、实习内容1. 互换性基本概念的学习在实习初期,我通过查阅资料、请教师傅等方式,对互换性的基本概念进行了深入学习。

互换性是指在同一规格、同一型号的零件中,任意两个零件能够完全或基本替代对方而达到预定的技术要求。

互换性分为完全互换性、基本互换性和有限互换性三种类型。

2. 互换性设计原则的应用在实习过程中,我参与了企业一款新产品的设计工作。

在设计过程中,我运用了互换性设计原则,确保了零件之间的配合关系和尺寸精度。

具体应用如下:(1)选择合适的公差等级:根据零件的功能要求和加工精度,选择合适的公差等级,以保证零件之间的互换性。

(2)确定合理的公差原则:在保证互换性的前提下,合理确定公差原则,如最大实体原则、最小实体原则等。

(3)优化零件结构:通过对零件结构的优化,减少加工难度,提高互换性。

3. 互换性检测与评定在实习期间,我参与了企业产品的质量检验工作。

通过对互换性检测与评定的实践,我掌握了以下方法:(1)测量方法:采用适当的测量工具和测量方法,对零件的尺寸、形状、位置等参数进行测量。

(2)检测结果分析:对测量结果进行分析,判断零件是否符合互换性要求。

(3)不合格品处理:对不合格品进行返工、报废或降级处理。

4. 互换性改进措施在实习过程中,我发现企业在互换性方面存在一些问题,如零件尺寸超差、加工精度不高、检验流程不规范等。

针对这些问题,我提出以下改进措施:(1)加强员工培训:提高员工对互换性重要性的认识,加强相关技能培训。

互换性测试实验报告

互换性测试实验报告

互换性测试实验报告实验目的:本次实验旨在通过互换性测试,评估不同变量对测试结果的影响,以确定其互换性及可靠性。

实验设计:本次实验采用单盲随机对照试验设计,共招募了50名健康成年人作为受试者。

实验分为三个步骤:预测试、互换性测试和结果比对。

实验步骤:1. 预测试:在实验开始前,受试者接受一次预测试,以排除基本数据差异的影响。

他们需完成一项与实验内容有关的任务,以获取基准数据。

2. 互换性测试:受试者被随机分成两组,标记为A组和B组。

每组受试者分别接受两个连续的测试,但测试所使用的变量相互互换,以探究变量对测试结果的影响程度。

A组受试者在第一次测试中使用变量X,第二次测试中使用变量Y;B组受试者则相反。

测试时,受试者需完成一项与实验内容有关的任务,并将结果记录下来。

3. 结果比对:收集和整理受试者的实验数据,并绘制相应的图表,以便进行结果对比和统计分析。

实验结果及讨论:通过对实验数据的分析,我们得出了以下结论:1. 互换性测试结果显示,A组和B组在两轮测试中的得分均无明显差异。

这表明,变量X和Y在测试中的互换不会对测试结果产生显著影响,即它们具有较高的互换性。

2. 与预测试结果相比较,两组在互换性测试中的得分均无明显变化。

这意味着,测试的互换性对受试者的成绩没有产生重大影响,从而验证了测试的稳定性和可靠性。

3. 结果比对中的统计分析显示,在整个实验中,受试者在第一次和第二次测试中的得分存在一定的相关性。

这可能是因为受试者在第二次测试时拥有了更多的经验和熟悉感,所以得分相对较高。

综上所述,本次实验通过互换性测试评估了变量对测试结果的影响,并证明了变量X和Y在测试中具有较高的互换性和稳定性。

这一实验为后续使用这些变量进行科学研究或进行其他测试提供了可靠的依据。

实验的局限性和建议:1. 本次实验的样本规模较小,仅招募了50名受试者。

为了得出更加准确和可靠的结论,以后的实验可以进一步扩大样本规模。

2. 在实验设计中,可以考虑增加更多的互换性测试,以进一步验证变量的互换性和可靠性。

互换性实验报告

互换性实验报告

篇一:互换性测量实验报告公差实训实习任务书一、实训实习的任务和具体要求:1、掌握孔、轴尺寸公差与配合、几何公差(形状和位置公差)、表面粗糙度的基本知识及有关国家标准的基本内容。

2、掌握典型机械零件精度设计的基本概念、国家标准、基本方法和合理应用。

3、掌握检测技术的基本知识,熟悉常用计量器具和量仪的使用方法。

4、掌握一般几何量的测量方法,学会分析测量误差、处理测量数据、编写检测报告。

二、实训实习前期的课程名称《现代工程制图》三、实训实习内容孔、轴尺寸公差与配合、几何公差(形状和位置公差)、表面粗糙度的测量、齿轮的各个参数的测量等。

目录实验任务书?????????????????..1游标量具的使用及零件的测绘????????...3 平面度误差的测量???????.7圆度误差的测量????????????????10准直仪测量直线度??????????..13立式光学计测量塞规?????????.?15垂直度误差的测量???????????????..17 用电动轮廓仪测量表面粗糙度??????.18标准样块比较法测量表面粗糙度??????..19 螺距的测量????????????????20 螺纹中径的测量????????????21螺纹牙型半角的测量??????????.22 万能角尺的使用?????????????23测量齿轮的模数???????????????24齿轮齿厚的测量?????????????????26齿轮公法线的测量???????????..27 齿轮径向综合跳动的测量?????????.28 齿圈径向跳动的测量???????????.30实验一游标量具的使用及零件的测绘一、实验目的1、了解游标量具的读数原理;2、熟练掌握各种游标量具的使用方法;3、运用游标量具对零件进行测量,并绘制零件图。

二、实验原理1、游标的读数原理将两根直尺相互重叠,其中一根固定不动,另一根沿着它相对滑动。

互换性实验报告答案

互换性实验报告答案实验报告:互换性实验结果分析1. 实验目的本次实验主要目的是研究物品的互换性,也即相同物品在不同环境下会产生怎样的差异性,以及导致这些差异的原因。

2. 实验方法本次实验采用对比实验的方法,选取两组相同物品,分别置于相同环境和不同环境下。

在一定时间内进行观察和记录。

3. 实验设备和材料实验设备:两部电子显微镜,两个恒温箱实验材料:同型号的螺丝和螺母4. 实验步骤(1) 将螺丝和螺母按照同等比例随机分为两组,标记为A组和B组;(2) A组螺丝和螺母分别装在一个恒温箱内,保持环境温度为20℃,相对湿度为50%;(3) B组螺丝和螺母装在另外一个恒温箱内,保持环境温度为25℃,相对湿度为60%;(4) 以电子显微镜检验A组和B组螺丝和螺母的细小差异;(5) 汇总数据,进行分析。

5. 实验结果经过对100个样本的检验,我们得出以下结果:(1) A组和B组螺母和螺丝的差异并不显著;(2) 细小差异主要来自实验环境,而非物品本身;(3) 温度和湿度的差异会导致部分物品表面的氧化程度有所区别;(4) 不同的锈蚀程度影响了螺丝和螺母的耐用性。

6. 实验结论通过本次实验,我们得出以下结论:(1) 恒定环境下,所选的螺丝和螺母在物理和化学性质上没有显著差别;(2) 不稳定的温度和湿度环境会导致物品的表面氧化程度增强、锈蚀程度加重等问题;(3) 螺丝和螺母的互换性应该从长期使用效果入手,而不应该轻视环境对物品的影响。

7. 参考文献[1] Mark D., and Jones H., (2010), Experiment and theory on therole of macroscopic transport in the diffusion of molecules in zeolites, Journal of Physical Chemistry B, 114(1): 198–206.[2] Hinkle J.A. and Leung C.B., (2002), Comparison of microstructural changes in polyethylene following irradiation and accelerated aging, Journal of Radiological Protection, 22(4): 265-270.8. 致谢感谢实验室同事提供的设备和材料,感谢学校提供的实验室环境。

互换性测量技术实训报告(通用12篇)

互换性测量技术实训报告(通用12篇)一、测量技术的原理是什么测量中所采用的原理、方法和技术措施。

电子测量的对象是材料、元件、器件、整机和系统的特征电磁量。

这些电磁量大致包括:①基本参量,如电压、功率、频率、阻抗、衰减和相移等;②综合参量,如网络参量、信号参量、波形参量和晶体管参量等;③特殊频段的参量,如激光频率、光纤电特性、亚毫米波参量和甚低频参量等。

对于某一测量对象,一般有多种测量技术可供选择,而某一种测量技术又往往可用于不同的测量对象。

用于同一测量对象,不同测量技术的效果可能大致相同,也可能大不相同。

在电子测量中,对于不同参量、不同量程、不同频段以至不同传输线形式,往往要采用不同的测量技术。

二、互换性测量技术实训报告(通用12篇)总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它是增长才干的一种好办法,因此十分有必须要写一份总结哦。

如何把总结做到重点突出呢?以下是小编为大家收集的互换性测量技术实训报告(通用12篇),希望能够帮助到大家。

互换性测量技术实训报告1实训时间:20xx年xx月xx日实训地点:xxx实训过程与总结:作为土木工程专业一门基本的必修专业实践课,对我们来说,它的重要性不言而喻。

学测量不仅是获取书本的理论知识,更是培养我们的动手操作能力和对课本理论知识的深入理解总结,以及体会测量思想“从控制到碎部,从整体到局部,步步检核”等原则对工程测量的指导意义。

这项技能的熟练掌握对将来走向工地有极大的帮助,毕竟国内高校给予学子实践的机会远不足以满足学生的需求,为此,我们必须在有限的机会创造最大的知识收益。

当然我们还可以通过测量实习这个平台,改善我们的思维结构,培养合作精神和领导能力。

高程测量简单而容易操作,方位角的确定我们采用坐标方位角,我们完成的快而顺利。

导线测量由于精度要求高,要进行较繁杂的数据处理,但这些并不影响进度,任何时候都不要忘了课本知识,遇到问题可以参考课本,可以询问老师,可以与同学讨论。

互换性实验,用偏摆检查仪检验主轴实验报告

二、实训实习前期的课程名称
《现代工程制图》
三、实训实习内容
孔、轴尺寸公差与配合、几何公差(形状和位置公差)、表面粗糙度的测量、齿轮的各个参数的测量等。
目录
实验任务书..1
游标量具的使用及零件的测绘...3平面度误差的测量.7圆度误差的测量10
准直仪测量直线度..13
立式光学计测量塞规.?15
垂直度误差的测量..17用电动轮廓仪测量表面粗糙度.18
⑴ .先读整数部分游标零刻线是读数的基准。先看游标零刻线左边,主尺上最靠近的一条刻线的数值,该数就是读数的整数部分。
⑵求和
将读数的整数部分与读数的小数部分相加即为所求的读数。用公式概括:所求尺寸=主尺整数+(游标刻线序号x游标分度值)
三、实验方法与步骤
1、观察待测量零件,估计待测量尺寸范围,选择正确量程游标尺。
⑵请按单限值设计法则、以90%的满意度给出适宜此学生群体使用的课桌、座椅的设计高度(注意修正值)。
解:要求有90%的满意度,所以以第5百分位为下限和第95百分位为上限,由表2-1查得变换系数k=1.645
(2)、“人适机”转入“机宜人”的新阶段,特点:工程技术真正与生理学、心理学等人体科学结合起来。
(3)、20世纪60年代以后,科学技术飞速发展阶段,特点:新的科学技术的迅速崛起,为人机工程学注入新的研究理论、方法和手段,也为人机工程学提出了一系列新的研究课题。
3.结合自己的专业认识,简述人机工程学在其专业的应用领域。答:在设计制造业,人机工程学广泛应用在作业空间、姿势、座椅、作业面,信息显示、操作控制,作业方法、作业
2、对零件进行测量,其中内筒的高度用“深度游标尺”测量,外径、厚度等用游标卡尺测量;螺纹导程用螺纹规测量,圆角半径用半径规测量。

互换性实验报告

互换性实验报告引言:在人类生活的各个领域中,互换性一直是一个备受研究的话题。

无论是在经济学中的货币互换,还是在社会学中的文化互动,互换性都扮演了重要的角色。

为了探讨互换性对个体和社会的影响,我进行了一项实验,并在此报告中分享我的研究结果和观察。

实验设计与方法:为了模拟真实情境中的互换性,我在实验中选择了资金互换作为研究对象。

实验参与者被分为两组,每组分别由五人组成。

在第一阶段中,每个人都被给予了一定数量的初始资金。

随后,他们被要求与其他组员进行资金的互换,以达到更加公平合理的分配。

实验结果与分析:实验结果显示,互换性对个体和社会产生了深远的影响。

首先,对于个体而言,参与互换行为使他们更加重视个人权利和利益的平衡。

在实验中,我观察到参与者在资金互换过程中,表现出对自己权益的保护意识。

他们在互换过程中会考虑自己能够获取的利益,并避免受损。

其次,互换性还影响了个体的社会行为方式。

参与者在与他人互换资金时,不仅会考虑个人得失,还会注重社会公平和合作。

实验中,我观察到参与者在面临决策时,会权衡个人利益与公平原则,努力寻求利益最大化的同时维护公平性。

在社会层面上,互换性对社会秩序和互信关系的建立产生了重要影响。

通过互换行为,个体之间形成了相互依赖和信任的关系,这有助于构建稳定的社会网络。

实验结果表明,参与者之间形成了紧密的联结,他们愿意分享资源和帮助他人。

这种互信关系的建立不仅对于个体参与者的发展和幸福有益,也为整个社会创造了积极的环境。

互换性的启示与应用:基于我对互换性的实验观察和分析,我发现互换性不仅在实验室环境中起作用,在现实生活中也有着重要的价值。

首先,互换性的理念可以指导人们在经济交易中的合作与公平。

通过互换行为,我们可以加强交易各方之间的信任和理解,推动经济的健康发展。

其次,互换性的概念在人际关系和社会交往中也能够发挥积极作用。

通过相互帮助与资源共享,我们可以建立更加和谐与互信的社会环境。

这种互换性的实践不仅使我们更加关注他人的需求,也有助于改善社会中的不平等和排斥现象。

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Ra值允许范 Rz值允许范围
围(μm)
(μm)
(六)测量记录及数据处理
序号
Ra
Rz
1
测量记 录
2
3
平均值
合格性 结论与 理由
(七)思考题: 1、 为什么只测光带一边的波峰和波谷? 2、 光切显微镜能测Ra吗?叙述理由。 3、 比较光切法和针描法这两种测量方法的异同点。 4、 请尝试用光切显微镜测量工件间距特征参数RSm(选做)。

实际偏差(um)
规 测
位置 方向
I—I
II—II


A—A’

B—B’
图 A’—A
B’—B
2、数据处理
画出被 测量规 的公差 带图
写出被 测量规 的实际 尺寸
合格性 评定
审批
七、思考题: 1、根据被测光滑极限量规的基本尺寸,怎样选择量块和研合成量块 组? 2、仪器的测量范围和示值范围有何不同?
α/2(4) =
α/2(3) =
(七)思考题 1. 用影象法测量螺纹时,立柱为什么要倾斜一个螺旋升角? 2. 用工具显微镜测量外螺纹的主要参数时,为什么测量结果要取平均 值? 3. 小型(大型)工具显微镜的主要功能是什么?
中径 测量
d2Ⅰ d2Ⅱ 实际d2 合格性结论 2 测螺距简图:
Байду номын сангаас
第一次读数
第二次读 中径值(mm) 数
螺距 测量
PⅠ
第一次读数
PⅡ
实际P
合格性结论
3 测牙型半角简图:
第二次读 螺距值(mm) 数
牙型半 角测量
α/2Ⅰ
第一次读数 α/2(1)=
α/2Ⅱ α/2(2)=
牙型半角偏差值 合格性结论
第二次读 牙型半角值 数
实验三 粗糙度参数测量 第一种方法:光切法测量粗糙度参数
(一)实验目的
(二)实验原理
(三)实验步骤
(四)测量仪器 名称
测量范围 (μm)
选用物镜倍数
测微鼓轮分度 值
(五)被测工件
名称
取样长度 (mm)
评定长度 (mm)
Rz值允许范围 (μm)
(六)测量记录及数据处理 测点读数(格值)
序号
第一个取样长度
直线度公差值 (um)
六、测量结果 测点(格数)
桥板位置 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
读数
△i 顺相 测 对值
△i — △1 读数 △i 返 相对 测值 △i
— △1 相对值平 均值
累加值(线量 值)
七、用作图法求直线度误差
合格性 结论
审批
八、思考题 1、测量平尺直线度误差要注意那些事项? 2、以本实验测量数据为例,试以首尾两端点连线法评定误差值,并对 两种评定方法进行比较。
实验二 直线度误差测量
一、实验目的: 1、掌握直线度误差的测量方法及数据处理方法。 2、学会使用自准直仪的操作方法。 二、实验原理:
三、实验步骤:
四、测量仪器及量具: 1、量具:桥板L=100㎜
2、仪器:自准直仪
工作距离 (m)
测量范围 (格)
测微鼓轮分度 值
(um/格)
五、被测工件: 名称
总长 (mm)
通规用量 块尺寸
止规用量 块尺寸
第二块 (㎜)
第三块 (㎜)
量块组合尺寸 (㎜)
五、被测工件
名称
精度等 基本尺寸

(㎜)
通规
止规
上偏差 (um)
下偏差 (um)
六、测量结果及数据处理 1、测量结果
通 规 测 量 位 置 图
实际偏差(um)
位置 方向
I—I
II—II
Ⅲ— Ⅲ
A—A’
B—B’
A’—A
B’—B
实验一 光滑极限量规测量
一、实验目的: 1、了解两种比较仪的结构及测量原理。 2、掌握用比较仪测量外径的方法及标准量块的正确使用方法。 二、实验原理:
三、实验步骤:
四、测量仪器及量具: 1、仪器
仪器名称 测量范围 (㎜)
示值范围 (㎜)
分度值 (㎜)
示值误差 (㎜)
2、 量块 量块序号 第一块
(㎜)
实验四 用工具显微镜测量螺纹量规各参数
(1) 实验目的
(二)实验原理:
(三)实验步骤:
(四)测量仪器 测量范围(mm)
纵向 横向 分度值
角度目镜
分度范围 分度值 (度) (分)
(五)被测工件
螺纹名称、
代号
中径d2(mm)
螺距P(mm)
牙型半角 α/2(度)
(六)测量记录及数据处理 1 测螺纹中径简图:
第二个取样长度
H波峰
H波谷
H波峰
H波谷
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
极 值 计算Rz值
Rz合格性 结论
极值 Rz1=
极值 Rz=
极值 Rz2=
第二种方法:针描法测量粗糙度参数
(一)实验目的
(二)实验原理
(三)实验步骤
(四)测量仪器 名称
测量范围(μm)
Ra
Rz
(五)被测工件
名称
取样长度 (mm)
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