常用测量仪器

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常用的量测仪器

常用的量测仪器

4.1 三坐标测量机
4.1.1 三坐标测量机的定义
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的接触式探测器,可在三个相互垂直的导轨上 移动; 三坐标测量机是将被测对象置于三坐标测量机的测量空间,获得被测对象上各测点的坐 标位置,根据这些点的空间坐标值,经过数学运算,求出被测的几何元素的点、线、面、圆、球、 圆柱、圆锥等,计算出形位公差直线度、平面度、圆度、圆柱度、垂直度、位置度、轮廓度等。
1. 三坐标测量机,定义,组成,原理,日常维护,使用方法 2. 光学影像测量仪,手摇影像测量仪,数字化影像测量仪 3. CAV(Computer Aided Verification)全尺寸检测仪 4. 白光干涉仪(White Light Interferometers) 5. 表面粗糙度测量仪 6. 色差仪 7.其它常用量具功能介绍
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★ 3、普通螺纹的尺寸
普通螺纹是我国应用最广泛的一种三角形螺纹,牙型角 为60°
普通螺纹基本牙型
Байду номын сангаас
★6、车螺纹方法
车削螺纹时,一般可采用低速车削和高速车削两种方法。低速车 削螺纹可获得较高的精度和较细的表面粗糙度,但生产效率很低; 高速车削螺纹比低速车削螺纹生产效率可提高10倍以上,也可以得 较细的表面粗糙度,因此现在工厂中已广泛采用。
三坐标测量机是一种集光、机、电、计算机为一体的高精度、 高效率的多功能精密设备,如 果维护及保养做得好,就能延长机器使用寿命,并使精度得到保障,故障率降低。三坐标测 量机价格昂贵,做好日常维护保养和排除常见故障可以节省大量费用。 1)三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度; 2)三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它 杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤,每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽 油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭; 3)切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂; 4)定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油; 5)在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度 (24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干 燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏; 6)开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆; 7)被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的 冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;

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。

电工常用仪表八种

电工常用仪表八种

电工常用仪表八种一、万用表万用表是电工常用的一种多功能电测仪器,用于测量电流、电压、电阻等电学量。

它具有测量范围广、操作简便、精度高等特点,是电工在日常工作中必备的仪器之一。

二、电压表电压表是用来测量电路中电压大小的仪表。

它通过连接在电路的两个点上,利用电压表的内部电路将电压转换为相应的指针或数字显示。

电压表通常具有较高的输入阻抗,以确保测量结果的准确性。

三、电流表电流表是用来测量电路中电流大小的仪表。

它通过将电流表串联在电路中,将电流转换为相应的指针或数字显示。

电流表通常具有较低的内阻,以保证电路中的电流通过电流表时不会发生明显的测量误差。

四、电阻表电阻表是用来测量电阻值的仪表。

它通过将电阻表连接在待测电阻两端,利用电阻表的内部电路测量电阻值并显示。

电阻表通常具有较高的精度和测量范围,适用于各种电阻值的测量。

五、频率表频率表是用来测量电路中信号频率的仪表。

它通过将频率表与待测信号连接,利用频率表内部的计数器和时基来测量频率并显示。

频率表通常具有较高的测量精度和稳定性,适用于频率测量及相关的校准工作。

六、功率表功率表是用来测量电路中功率的仪表。

它可以同时测量电压和电流,并计算出相应的功率值。

功率表通常具有较高的测量精度和响应速度,适用于电力系统的功率测量和负载分析。

七、电能表电能表是用来测量电路中电能消耗的仪表。

它通过测量电流和电压,并将其积分得到电能消耗值。

电能表通常具有较高的计量精度和长期稳定性,适用于电力系统的电能计量和结算。

八、绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪是用来测量电气设备及线路的绝缘电阻的仪表。

它通过施加一定的测试电压,测量绝缘电阻值并显示。

绝缘电阻测试仪通常具有较高的测试精度和可靠性,用于电气设备的绝缘性能评估和故障检测。

以上是电工常用的八种仪表,它们在电工工作中起着重要的作用。

电工在使用这些仪表时,要注意操作规范,确保测量结果的准确性和安全性。

同时,定期校准和维护这些仪表,保证其长期稳定可靠的工作。

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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测量仪器怎么使用方法

测量仪器怎么使用方法

测量仪器怎么使用方法测量仪器是用于测量物理量的工具,常见的有千分尺、游标卡尺、角度尺、测量线、电子秤等。

使用测量仪器需要遵循一定的方法和步骤,下面将详细介绍各种测量仪器的使用方法。

1. 千分尺:千分尺是一种常用的线性测量仪器,可以测量长度、宽度等物理量。

使用千分尺的步骤如下:a. 清洁千分尺,确保刻度清晰可见。

b. 将待测物体放置在千分尺上,调整千分尺的位置,使其与待测物体紧密接触。

c. 读数时应注意垂直刻度尺面,观察尺的刻度位置,准确读取主尺刻度和辅助尺刻度,计算出测量结果。

2. 游标卡尺:游标卡尺是一种常用的长度测量仪器,具有高精度和高灵敏度。

使用游标卡尺的步骤如下:a. 清洁游标卡尺的刻度面和测量面。

b. 将待测物体放置在卡尺上,调整卡尺的位置,使其与待测物体紧密接触。

c. 观察游标卡尺的刻度位置,主尺读数在刻度上,而游标读数在游标尺上,两个读数相加即为测量结果。

3. 角度尺:角度尺是用于测量物体间夹角的仪器,常用于工程测量和制图中。

使用角度尺的步骤如下:a. 清洁角度尺的测量面和刻度尺。

b. 将角度尺的两边分别平放在待测夹角的两边上,调整角度尺的位置使其紧密贴合。

c. 读取角度尺的刻度位置,准确测量出夹角的大小。

4. 测量线:测量线是用于测量线段长度的仪器,一般由刻度尺或刻度带组成。

使用测量线的步骤如下:a. 清洁测量线,确保刻度清晰可见。

b. 将测量线的一端对齐待测线段的端点,将另一端沿着线段滑动,直到测量线的一端与线段的另一端对齐。

c. 观察测量线的刻度位置,准确读取线段的长度。

5. 电子秤:电子秤是用于测量物体质量的仪器,精度高且操作简便。

使用电子秤的步骤如下:a. 清洁电子秤,确保秤盘干净。

b. 将待测物体放置在秤盘上,并等待电子秤显示稳定的数值。

c. 读取电子秤的显示数值,即为待测物体的质量。

除了上述常见的测量仪器,还有其他一些特殊的测量仪器,如电压表、温度计等,使用方法根据具体的仪器类型有所不同。

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TR210手持式粗糙度仪
测量量程范围和分辨力:
测量范围 ±20μm
分辨力 0.01μm
± 40μm ± 80μm
0.02μm 0.04μm
使用说明书
三坐标测量机Sheffield D-28
测量范围
测量行程:X轴:762mm; Y轴:1016mm; Z轴:609mm; 最大移动速度: 432mm/s 最大加速度: 1500mm/s2 最大承重: 680kg
Байду номын сангаас
精度指标
X轴全程: 0.005mm Y轴全程: 0.007mm Z轴全程: 0.004mm 线性精度:3.5+3.5L/1000um 空间精度: 5+5L/1000um 重复精度: O.0025mm(重复精度的高低是评定三坐标性 能稳定良好与否的重要指标) 分辨率: 0.0001mm
新天光电影像投影仪(二次元)
美国OPG/SMARTSCOPECNC500光学影像测量 仪 (2.5次元)

测量范围: X/Y/Z:500×450×200mm 测量精度: X/Y:E2=2.5+5L/1000um Z: E1=3.0+5L/1000um
Z轴方向 加探针传 感器后可 以做2.5D 的测量
常用测量仪器简介
2009-11-01
三坐标测量机


什么是坐标测量机? 由三个运动导轨,按笛卡儿坐标系组成的具有测量功能 的测量仪器,称为坐标测量机,并且由计算机来分析处理数 据(也可由计算机控制,实现全自动测量),是一种复杂程 度很高的计量设备。 坐标测量机的原理是什么? 几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、 二维和三维测量。坐标测量机是一种几何量测量仪器,它的 基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出 被测零件在X、Y、Z三个坐标位置的数值,根据这些点的数 值经过计算机数据处理,拟合形成测量元素,如圆、球、圆 柱、圆锥、曲面等,经过数学计算得出形状、位置公差及其 他几何量数据。
数字化影像测量仪可以通过样品实测、图 纸计算、CNC数据导入等方式建立CNC坐标 数据,由仪器自动走向一个一个的目标点, 完成各种测量操作,从而节省人力,提高效 率。
TR210手持式粗糙度仪
性能特点: · 多参数测量:Ra、Rz、Rq、Rt · 高精度电感传感器 · RC、PC- RC、GAUSS、D-P四种滤波方式 · 符合ISO和GB标准 · 段码液晶显示器,具有背光功能 · 人机对话,界面直观、操作极其简单 · 采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度 快,功耗低 · 内置锂离子充电电池及控制电路,容量 高、无记忆效应,充电时间短,连续工作时 间长,大于20小时 · 机电一体化设计,体积小,重量轻,使 用方便快捷 · 带有测值存储功能及存储数据查询 · 内置标准RS232接口可连接时代TA220s打 印机,可打印全部参数 · 具有自动关机、多种提示说明信息 · 可选配曲面传感器、小孔传感器、深槽 传感器、测量平台、接长杆等附件
TR210手持式粗糙度仪
主要技术参数: 测量参数:Ra、Rz、Rq、Rt 取样长度:0.25mm,0.8mm,2.5mm三挡可选 评定长度中含有5个取样长度(5L) 测量范围Ra:0.025-12.5(µm) 量程范围:160μm 触针角度:90° 导头纵向半径:45mm 针尖材料:金刚石 针尖半径:5μm±1μm 触针测力:4mN(0.4gf) 最大驱动行程:18mm/0.71inch 驱动速度 测量时: 当取样长度= 0.25mm Vt=0.135mm/s 当取样长度= 0.8mm Vt=0.5mm/s 当取样长度= 2.5mm Vt=1mm/s 返回时: V=1mm/s 示值误差不大于±10% 示值变动性不大于6%
二次元影像测量仪
工作原理: 二次元影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜 数据线)将所能捕捉到的图像,通过数据线传输到电脑的数 据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用 鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序,基本上在几万 分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭 隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求,设备不 会产生图像滞后现象。 因工件大小而议,工作台可以选择不同行程。光源亮度 可调,可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。
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