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相似文献
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1.
《轴承》1966,(4)
第三部分门:{顼日名称j 国 内 水号I l国 夕f 水 !F轴承内径尺寸、稍尉度及雒度测驻仪L,』、孔测量)1.内径小于3毫米的釉承 1)备厂甩嚣度塞蜕检查、精度≥2微米 不能测蔓椭心度及摊度。 :j涵用性的可掼!l量小孔的光学比长仪正在弑 制城缸中:测量范围O.s~20毫米的孔径 夯度艇 l微米 目测 O.2微米 (乐用螺旋蓣数显微绶) 精度 豹±O.5微米2.内径3~lO毫米的轴承 1)仿苏且413仪器 分度遭1微米(来尼表) 检查速度600个/小时 孩仪器稳定性不高(2~3米徽) 测量力大(~200克),无法作精密测量。 2){=fl;分厂仍用雏度塞规。3.水纵柱式气动篮仪: 工作…  相似文献   

2.
基于PSD的微轮廓测量仪及其控制系统研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
涉及到一种基于PSD原理的高精度三维轮廓测量仪.X-Y工作台采用了宏驱动与微驱动相结合的工作方式.宏工作台采用步进电机驱动,进给精度达1微米;微工作台采用精密压电陶瓷驱动,进给精度最小可达1纳米.这样,使得X-Y测量步距达到1纳米的条件下,测量物件的尺寸范围可以扩大为20mm×20mm,不仅适合微小构件的精密测量,而且适合较大器件的精密测量,且X-Y方向的位移测量精度最小可达1纳米.Z方向位移传感器采用激光单点位置探测器PSD,Z轴方向的位移测量精度达10纳米.对微轮廓测量仪的控制系统作了程序设计,得到了较满意的效果.  相似文献   

3.
本文介绍了一台实用化的用于LSI薄膜台阶在线检测的台阶测量仪,它采用精密机械——LVDT——信号处理——计算机控制的方案。使用方便,实现了台阶的自动测量。实验表明:仪器重复测量精度可达±0.0147μm,很好地满足了LSI生产线上的要求。  相似文献   

4.
德国机器供应商LAP已改进其Calix传感器,从而达到或超过辐射测量系统的精度,而后者通常用于测量薄胶条材料,经检测说明,这种激光厚度测量仪在0.02~30mm的测量范围内能达到±4μm的测量精度或±0.4μm的重复精度。  相似文献   

5.
电感测微仪是一种精南测量仪表,利用测头中电感线圈相对位移引起电感量变化,经放大、相敏检波、模数转换等,在模拟表头或数显表头上显示所测量的尺寸,其精度可达0.5~0.1微米,测量范围30~200微米。它可以准确地测量尺寸。  相似文献   

6.
日本松下电器产业最近宣布 ,该公司已成功开发出测量精度达 10 μm的UA3P系列三维立体测量仪 ,并于 2 0 0 2年 5月开始投产。以前的三维立体测量仪因测量探针较大 ,因而无法实现对零部件上极微细的凹陷或曲率半径极小的曲面的纳米级精密测量。而UA3P系列三维立体测量仪的探针顶端曲率半径和顶角分别只有 2 2 μm和 45°,极大改进了测量性能。该测量仪可用于测量零部件上曲率半径小至 2 μm的沟槽或凹陷 ,可用于测量曲率半径极小、面向新一代光盘的非球面镜头以及光纤通信零件的模具设计。UA3P系列三维立体测量仪的价格根据不同…  相似文献   

7.
《轴承》1976,(2)
文中阐述该厂自行设计制造的一种双电感头半导体电感仪,它是由机械变位经线圈感应变换为电量的一种比较仪。与机械式仪表比较,它的精度高、灵敏度高、测量精度可达0.5微米,重复精度1微米。利用它可测量1米以上的内外径,也可测量小于10毫米的内外径。还对测量原理、电感测量电路及自动控制等作了介绍。附图7幅。  相似文献   

8.
我国目前生产的高精度平面磨床,磨削平面光洁度可达▽12,平面度在一米测量长度的范围内为5微米,工作台表面精磨后其实测值在2~3微米。1000×750毫米的0级平板平面度为10微米。这类磨床磨削的表面精度已远远超过相应尺寸的0级平板。我厂现在生产的高精度平面磨床工作台面平面度的检验方法。主要是根据第一机械工业部机械研究院  相似文献   

9.
在我国轴承行业中,圆锥轴承贯彻国标GB307.1-84后对轴承零件滚道尺寸分散度(±3δ)提出了新的要求,为了稳定地保证圆锥轴承的加工精度,提高生产效力,除对工艺装备进行技术改造外,采用先进的主动测量技术是一条行之有效的措施。为此,我们研制了单点摆入式内滚道主动测量仪,装在3MZ2110磨床上,取得了良好的效果,其尺寸分散度比定程磨削控制的尺寸分散度压缩3/4,满足了加工要求。 1.仪器的结构它是一种单点摆入式内滚道主动测量仪,  相似文献   

10.
在现代化的生产中,机械的测量仪、精密触杆、千分表等已越来越受到无接触气动测量仪的排挤。这种先进的测量方法在测量控制的外圆磨床上同样也已经获得 了应用。 民主德国国营蔡司工厂(Karl Zeiss Jena)发展了一种高压长度测量仪“Pneumat”,可以用在测量控制的外圆磨床上进行无接触测量。它不仅可以用在径向磨削上,而且可以用在纵向磨削上,测量误差为±0.5微米。从图1中可以看出它的工作原理,是一种回冲阻流测量。3~6压力的压缩空气经过导管a输给两个调节器b和c。压缩空气的压力偏差调节在±0。3‰以下,通过前喷咀d和胶管g输给径向安置…  相似文献   

11.
采用全息凹面光栅作为分光元件的膜厚测量仪,具有结构简单工作稳定可靠的特点。本文介绍了它的原理与特点,并对该仪器进行了实验。该仪器的测量精度对于较薄膜层为±2nm,一般膜层为被测膜层厚度的±2%~±5%。  相似文献   

12.
MZK-C内、外径主动测量控制仪,主要由上下测头、二次仪表组成,并于1987年5月通过鉴定。 MZK-C内外径主动测量控制仪可以与日本东京精密株式会社的同类产品并容及直接替换。 本产品测头采用新颖结构设计及汽动收张机构,所以张开距离大,耐撞击。 内外径主动测量仪技术参数 1.内径≤φ10mm  相似文献   

13.
经营亮  王开应 《轴承》1990,(3):60-61
以前,由于圆锥滚子轴承外圈滚道公差较大,在轴承行业中,普遍采用定程磨削法,其公差在0.05mm以上。随着新国标对轴承外滚道的公差压缩40%以上,定程磨削已不能满足新国标要求,因此,必须采用比较先进的测量方式主动测量。 我厂用于套圈内径磨削的MZ2015磨床上装有这种主动测量仪,我们曾将该装置用于外滚道磨削作试验(见图1)。结果,尺寸精度虽基本上能满足新国标的要求,但存在下列问题:①仪表架因受砂轮修整器的影响,工件箱最大只能调到10°(设计30°),且仪表维修和调整不便。②安装测量装置  相似文献   

14.
便携式表面粗糙度测量仪北京市长兴电子仪器厂生产的XCY—1型表面坦糙度测量仪,是专门用于测量机械加工表面粗糙度Ra值的仪器。其特点是结构轻巧、紧凑,不需要测量工作台。可以满足各种方向上的测量,用干电池供电,操怍简便,直接读取Ra值,适于现场测量,优于其它同类仪器。测量范围:RaO.1~10μm(相当于▽4~▽16) 测针材料:天然金刚石,R<10μm 精度:能分辨GB1031—83第1、2系列任一细  相似文献   

15.
在轴承生产中,对中大型轴承的沟道曲率半径的测量多数采用球头刮色法,其测量精度满足不了机床主轴轴承的测量要求。R9032仪器的测量范围为:内径φ20~150mm、曲率半径3.5~17.5mm,测量曲单半径时的示值精度为±4.5μm。文中对测量原理、测量仪的研制作了较详细的叙述。附图5幅  相似文献   

16.
<正> 一、概述本仪器系采用静态万能型(见图1~图3),主要用于检查m10~42的大模数滚刀。能测量类似于JB2495~78中第三组全部精度参数。一次装卡可检出全部结果,达到了一仪多能,解决了大模数滚刀测量仪数量少,又无代用仪器的生产关键。它保证了我厂试制的新结构镶片齿轮滚刀的精度可靠性。  相似文献   

17.
火炮身管内径测量仪的结构设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
文中介绍了再制造数字化平台上火炮身管内径测量仪机械结构的设计,该结构的设计解决了对阴阳线测量的难点,减少了结构的传递误差,提高了测量精度,为利用CCD传感器测量身管内径提供了可靠的结构保障.  相似文献   

18.
设计研制一种用于成形表面接触式在线测量的超精度测量仪.其优点是测量力小(大约100~150mgf),对被测表面不会产生划伤、刮痕,测量精度高,测量仪测头的倾斜与滑动引起的测量误差很小,且其运动通过极小型的激光干涉差分传感器进行检测.因此,其测量数据的相关性和重复性比传统的传感器要好得多,测量数据的重复性3σ小于0.1μm.该测量仪可实时进行测量,测量得到的数据通过电脑同步输出,效率高.  相似文献   

19.
Optra 公司提供一种双频率氦/氖(He/Ne)激光测量仪,它在机床或者其它设备上的测量精度可达0.000,000,1英寸。该测量仪配置一台外形尺寸为3×5(1/2)×14(1/2)英寸的独立电源,因而不需要其它的外接电源。工作电压为100伏交流电,也可使用220伏交流电。光束的稳定性等同于或者优于其它市售的作为测量用的氦/氖激  相似文献   

20.
基于热敏电阻的多通道高精度温度测量系统   总被引:5,自引:1,他引:4  
以负温度系数热敏电阻为核心器件设计了多通道高精度温度测量系统.用改进的电压测量电路间接测量热敏电阻的阻值,有效地克服了电压源的干扰,测量精度高,测量分辨率可达0.01℃,测温准确度可达±0.1℃;并且该电路结构简单,成本低、功耗小、体积小,具有很高的实用价值,可用于需要精密测温的系统,如热导率测量仪的温度测量中.  相似文献   

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