外觀檢查規定
1 表盤上或外殼上至少應有下述標志符號:A.儀表名稱或被測之量的標志符號;B.型號;C.系別符號;D.準確度等級;E.廠名或廠標;F.制造標準號;G.制造年月或出廠編號;H.電流種類或相數,三相儀表中測量機構的元件數量;I.正常工作位置;J.互感器的變比(指與互感器聯用的儀表);K.定值導線值(或符號)和分流器額定電壓降值(對低量限電壓表的要求)。
2 儀表的端鈕和轉換開關上應有用途標志;
3 從外表看,零部件完整,無松動,無裂縫,無明顯殘缺或污損。當傾斜或輕搖儀表時,內部無撞擊聲;
4 向左右兩方向旋動機械調零器,指示器應轉動靈活,左右對稱; 更多的測量軸有助于更多的旋轉參數:偏心率,表面質量, 傾斜誤差和徑向運動。傳感器激光干涉儀3D玻璃測量
中國機床行業市場萎縮同時又大量進口國外設備的原因之一就是因為這方面的技術沒有得到推廣應用。為此,需要高速多通道激光干涉儀:其測量速度達60m/min以上,采樣速度達5000次/sec以上,以適應熱誤差和幾何誤差測量的需要??諝庹凵渎蕦崟r測量應達到2×10的-7次方水平,其測量結果和長度測量結果可同步輸入計算機。
運行和制造過程的監控和在線檢測技術
綜合運用圖像、頻譜、光譜、光纖以及其它光與物質相互作用原理的傳感器具有非接觸、高靈敏度、高柔性、應用范圍廣的優點。在這個領域綜合創新的天地十分廣闊,如振動、粗糙度、污染物、含水量、加工尺寸及相互位置等。 傳感器激光干涉儀3D玻璃測量用AquadB數據輸出測量。
(3)非接觸測頭以及各種掃描探針顯微鏡。航空航天行業對此已經提出迫切要求,這是今后坐標測量機發展的關鍵技術。目前接觸式測頭已完全被國外所壟斷,非接觸測頭還沒有發展成熟,我們有參與競爭的機遇。以前較多采用的激光三角法原理受到很多限制,難以有突破性進展,但可在原理創新上下功夫。應該突破0.1~0.5μm分辨率。
(5)新器件,新材料。過去,科研評價體系存在偏重于整機和系統,忽視材料和器件的趨向。新的突破點可能出現在新光源、新型高頻探測器。目前探測器的響應頻率只有10的9次方,而光頻高達10的14次方,目前干涉儀實際上是起著混頻器的作用,適應探測器的不足(如果探測器的響應果真能超過光頻,干涉儀也就沒有用了)。如果探測器的性能得到顯著提高,對于通訊也是很大的突破。
阻尼時間
1 熱電系、熱線系及靜電系儀表,吊絲式儀表和指針長度大于150MM 的儀表,其可動部分的阻尼時間應不超過6S。其余的儀表應不超過4S。當被測量突然改變時,儀表指示器的前列次偏轉值與穩定后的偏轉值之比應不大于1.5。凡外電路電阻有規定范圍時,當電阻在這個范圍內變動時,其阻尼時間均應滿足要求。
2 測定儀表指示器的阻尼時間時,應遵守規定。測定阻尼時間時,應自被測之量開始改變(或放回指示器)時起,至指示器離結尾靜止位置不大于標度尺長度1%時止。在測定阻尼時間的同時,讀取指示器前列次偏轉值與穩定后的偏轉值,然后求出其比值。測定阻尼時間的具體規定如下:A.單向標度尺儀表——自接入被測量至指示器偏轉至標度尺幾何中心附近時測定;B.雙向對稱標度尺儀表——自斷開相當于標度尺最大值的被測量時測定;C.雙向非對稱標度尺儀表——自斷開或接通相當于標度尺全長一半的被測量時測定;D.比率表和無機械零位標度尺儀表——自改變被測量使指示器由始點移至標度尺幾何中心附近時測定。也允許接入約相當于標度尺幾何中心的被測量,再將指示器用機械方法移至標度尺的始點或終點,然后放回指示器的方法測定。測定阻尼時間時應測三次,取其平均值。 實時通訊接口:HSSL,AquadB和Sin / Cos。
內光電效應:
當光照在物體上,使物體的電導率發生變化,或產生光生電動勢的現象。分為光電導效應和光生伏特別的效果應(光伏效應)。
1 光電導效應在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態過度到自由狀態,而引起材料電導率的變化。當光照射到光電導體上時,若這個光電導體為本征半導體材料,且光輻射能量又足夠強,光電材料價帶上的電子將被激發到導帶上去,使光導體的電導率變大?;谶@種效應的光電器件有光敏電阻。
2 光生伏特別的效果應“光生伏特別的效果應”,簡稱“光伏效應”。 用于校準機床,例如 快速運行的主軸。東莞激光干涉儀平面度測量
檢測軸承誤差在±5μm之間,由軸承誤差引起。傳感器激光干涉儀3D玻璃測量
精密機械技術
??拼髮W的專業課程
精密機械技術是一個大學專業課程,培養掌握精密機械與儀器的基礎理論和專業知識,事精密儀器與機械的設計制造,以及設備的測量控制和維護管理的高級技術應用性專門人才。
中樞能力:精密機械設計制造、信息處理、測量和控制的技能。
專業中樞課程與主要實踐環節:機械設計基礎、電工與電子學、互換性和技術測量、微機原理與應用、傳感器、信號分析與處理、控制工程基礎、工程光學基礎、精密機械與儀器設計、精密機械制造工藝學、精密測量與控制、金工實習、電工電子實習、測試與檢測實習、精密機械課程設計、畢業實習(設計)等,以及各校的主要特色課程和實踐環節。 傳感器激光干涉儀3D玻璃測量
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