检测技术---第五章 长度测量(上)

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测量长度知识点总结

测量长度知识点总结

测量长度知识点总结测量长度的基本概念测量长度是指确定物体在某一方向上的距离的过程。

长度是一个基本物理量,是物体在某一方向上的尺寸大小,通常以米(m)为单位。

在日常生活中,我们经常需要测量物体的长度,比如衣服的尺寸、房间的大小、道路的长度等。

测量长度的工具测量长度的工具有很多种类,其中最常见的是尺子、卷尺、测距仪、激光测距仪等。

这些工具一般可以分为直尺类和间接测量类。

直尺类工具主要包括尺子和卷尺,能够直接测量物体的长度,便于测量直线距离。

而间接测量类工具则主要包括测距仪和激光测距仪,可以在不接触物体的情况下进行测量,适用于复杂环境和远距离测量。

测量长度的方法测量长度的方法根据实际情况和测量要求的不同,可以采用不同的方法。

常见的测量方法包括直接测量法、间接测量法和三角测量法等。

直接测量法是指直接使用测量工具进行长度测量,简单直观,适用于一般的长度测量。

而间接测量法是指通过测量物体的间接长度来计算所需测量长度,一般需要利用几何原理或数学方法进行计算。

三角测量法则是在不接触物体的情况下,通过测量物体与测量仪器之间的角度和距离来间接计算出物体的长度。

测量长度的应用测量长度在现代社会中有着广泛的应用,涉及到生活的各个领域。

在建筑行业中,测量长度是非常重要的,用于测量房屋的尺寸和建筑物的长度。

在医学领域中,测量长度用于评估病人身体部位的尺寸,并指导手术和治疗。

在地理测量中,测量长度用于测绘地图和测量地球表面的长度和面积。

在工业生产中,测量长度用于产品的尺寸检测和质量控制。

总结测量长度是一个重要的物理量,它涉及到我们生活的方方面面。

了解测量长度的基本概念、工具、方法和应用,对我们理解物理世界和应用科学知识都有帮助。

希望读者通过本文的总结,能够更加深入地了解测量长度的知识,丰富自己的科学常识。

214 TSG R0003-2007简单压力容器安全技术监察规程

214  TSG R0003-2007简单压力容器安全技术监察规程

简单压力容器安全技术监察规程TSGR0003-2007第一章总则第一条为加强简单压力容器的安全监察和管理,保障人民群众生命和财产的安全,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定,制定本规程。

第二条本规程所称的简单压力容器是指结构简单、危险性较小的压力容器。

第三条本规程适用于同时满足以下条件的简单压力容器:(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;(二)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;(三)设计压力小于或者等于1.6MPa;(四)容积小于或者等于1000L;(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L,并且小于或者等于1000MPa·L;(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;(八)非直接火焰的焊接容器。

第四条本规程也适用与简单压力容器相连接的以下连接件:(一)与外部管道或者装置用螺纹连接的第一个螺纹接头、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面;(二)简单压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件;(三)非受压元件与简单压力容器本体连接的焊接接头;(四)所用的安全阀、爆破片(帽)、压力表、水位计、测温仪表等安全附件。

第五条本规程不适用于下列压力容器:(一)军事装备、核设施、航空航天器、海上设施和船舶使用的压力容器;(二)机器上非独立的承压部件(如压缩机缸体等);(三)危险化学品包装物;(四)灭火器;(五)快开门式压力容器;(六)移动式压力容器。

第六条简单压力容器的材料、设计、制造、检验检测和使用管理应当满足本规程的要求。

第七条申请简单压力容器制造许可的制造单位其产品应当先进行型式试验,并且合格。

第八条进出口简单压力容器的监督管理应当满足《锅炉压力容器制造监督管理办法》的有关规定。

第九条研制和开发简单压力容器产品,其技术要求与本规程规定不一致时,制造单位应当在试验研究的基础上,提出结论性报告,并且约请有检验检测资格的第三方对其安全性能进行检测,将所做试验的依据、条件、结果和第三方的检测报告及其他有关的技术资料报省级质量技术监督部门批准,方可进行制造和销售。

长度的测量与应用

长度的测量与应用

长度的测量与应用长度是物体在某一维度上的延伸尺寸,是物理学中的重要概念之一。

正确地测量和应用长度对于许多领域都至关重要,包括建筑、制造、科学研究和日常生活。

本文将探讨长度的测量方法以及在各个领域中的应用。

一、长度的测量方法长度的测量通常使用单位长度来表示,国际单位制中常用的单位是米(m)。

以下是一些常见的测量方法:1. 直尺法:直尺法是最简单直接的测量方法。

它适用于测量较短的物体,通过将一直尺对齐于物体的两个端点,并读取两个端点的刻度值来确定长度。

2. 卷尺法:卷尺法是常见的测量方法,适用于测量较长的物体。

卷尺通常具有刻度和锁定装置,通过将卷尺贴紧物体表面,并读取刻度值,可以准确地测量长度。

3. 激光测距法:激光测距法使用激光器发射激光束,并通过测量激光束反射回来的时间来计算距离。

这种方法在建筑和工程领域中被广泛使用,具有高精度和远距离的优势。

二、长度的应用1. 建筑和制造业:在建筑和制造业中,准确地测量长度对于确保构件的尺寸和装配的准确性至关重要。

例如,在建筑工地上,工人使用测量工具来测量墙壁、地板和天花板的长度,以确保它们符合设计要求。

同样,制造业中的设备和产品也需要进行长度测量,以确保产品质量。

2. 科学研究:在科学研究中,长度的测量是实验设计和数据分析的基础。

例如,在物理学中,长度的测量用于确定光的传播速度,测量实验中的电子器件之间的距离等。

生物学和化学领域也依赖于长度测量来确定分子、细胞和组织的尺寸。

3. 日常生活:长度的测量在我们的日常生活中也扮演着重要的角色。

无论是购买家具、装修房屋还是测量车辆行驶的距离,我们都需要使用长度测量工具来获得准确的测量结果。

在家庭中,我们使用尺子、卷尺和测量仪器,甚至手机上的测量应用程序来满足我们的测量需求。

总结:长度的测量是很多领域的基础工作,它不仅能确保产品和构件的质量,也推动了科学研究的进展,提升了我们日常生活的便利性。

通过合适的测量方法和工具,我们能够准确、可靠地测量长度,并将其应用于各个领域,促进科技发展和社会进步。

长度的测量知识点总结

长度的测量知识点总结

长度的测量知识点总结测量是指通过量的比较来求取被测量的物体特征的过程。

测量的过程包括测量对象的选择、仪器的选择、测量的方式和方法、测量的精度和误差的分析等内容。

测量是科学研究、工程技术和现代生产活动中的重要环节,广泛应用于国民经济的各个领域,并促进了科学技术的发展。

下面将从测量的定义、测量的基本概念、测量的方法和测量的应用等几个方面对测量知识进行总结。

一、测量的定义测量是以已知的量作为标准,以比较的方法求得待测量的大小的过程,是一种高度精密的科学活动,是科学研究的基础,是各种技术活动的前提。

测量可以从人类对现实世界的认知需求出发,通过对现实世界的特定属性进行量的比较,揭示事物的客观规律性。

测量的过程是通过观察、比对从而得到数值或标度的过程,既是一种不能分割的过程又是一种规定了过程,测量结果是可比较的,并且是可重复的,这意味着测量是客观的、可靠的。

二、测量的基本概念1. 测量对象测量对象是指待测量的现实世界中的物体或现象。

测量对象的选择是测量的第一步,要根据具体的测量目的进行选择,必须熟悉测量对象的性质、特征和要求,保证测量结果的准确性和可靠性。

2. 测量单位测量单位是衡量待测量的大小的标准。

国际单位制是目前全球公认的科学技术计量系统,其基本单位包括米、千克、秒、安培、开尔文和坎德拉等。

在具体的测量过程中,需要选择合适的测量单位来进行测量,保证测量结果的精度和准确性。

3. 测量仪器测量仪器是用来进行测量的工具和设备,根据测量对象的性质和测量要求的不同,需要选择合适的测量仪器来进行测量,保证测量结果的准确性和可靠性。

常见的测量仪器包括尺子、量角器、卡尺、天平、显微镜、分光计等。

4. 测量误差测量误差是指测量结果与真实值之间的差异。

测量误差分为系统误差和随机误差两种。

系统误差是由于仪器、环境、人为因素等引起的,随机误差是由于测量本身的不确定性引起的。

在实际的测量过程中,需要对测量误差进行分析和控制,以保证测量结果的准确性和可靠性。

检测技术与仪表智慧树知到答案章节测试2023年临沂大学

检测技术与仪表智慧树知到答案章节测试2023年临沂大学

第一章测试1.下面属于典型的自动化装置的是哪个选项()。

A:控制器B:执行器C:测量仪表D:测量变送器答案:ABD2.下面哪项是检测技术的新的发展方向()。

A:传感器、变送器的网络化产品B:智能传感器的发展C:微机械量检测技术D:成组传感器的复合检测答案:ABCD3.检测的目的就是获取被测对象的定量检测结果。

()A:错B:对答案:A4.检测技术的发展能够推动科学技术的发展,同样,科学技术的发展也能推动检测技术的发展。

()A:对B:错答案:A5.如果把人看做一个自动控制系统,人的大脑相当于系统中的()。

A:传感器B:控制器C:执行器D:计算器答案:B第二章测试1.下面不属于电学法测量方法的是()。

A:热电偶测温B:热电阻测温C:电容传感器测位移D:超声波测速答案:D2.利用弹簧秤称物体的重量属于()。

A:闭环检测B:比较检测C:偏差法D:间接检测答案:C3.用光电池作为传感器,是属于能量变换型检测.()A:错B:对答案:B4.对于一个物理量的检测,可以采用不同的敏感元件来实现。

()A:对B:错答案:A5.用天平秤物体的重量,属于偏位式测量。

()A:对B:错答案:B第三章测试1.要测量一个长度为1米的木板,小明用米尺测得长度为1.02米,相对误差为()。

A:2%B:-2%C:0.02%D:-0.02%答案:A2.仪表精度等级越高,测量结果越准确。

()A:错B:对答案:A3.下面对仪表的说法错误的是()。

A:精度高的仪表重复性好B:再现性数值越小,仪表质量越高C:有效度越大,仪表可靠度高D:重复性好的仪表精度高答案:A4.一台测温仪表,其零点为-200℃,量程为500℃,它能测量的最高温度为()。

A:500℃B:700℃C:-200℃D:300℃答案:D5.仪表的零点迁移后,其量程也随之迁移。

()A:对B:错答案:B第四章测试1.一个温度为40℃的物体,其温度在华氏温度下为()。

A:40℉B:94℉C:104℉D:72℉答案:C2.膨胀式温度计是利用液体的热胀冷缩特性做成的。

【检测技术】长度测量技术

【检测技术】长度测量技术
24
第二节 尺寸测量 常规尺寸测量
1、接触式尺寸测量
(5) 测长仪和测长机 特点:符合阿贝原则,精度高 卧式测长仪(万能测长仪) 其毫米刻线尺和测量轴水平卧放在仪器的底座上,并可 在底座的导轨上作左右方向的移动;它主要由底座7、测 座1、万能工作台5和尾座6组成。
25
第二节 尺寸测量 常规尺寸测量
第五章 长度测量技术
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 长度测量概述 尺寸测量 形位误差测量 表面粗糙度测量 线位移测量 纳米测量技术
1
第一节 长度测量概述
一、长度检测的意义
1、长度是生产实践中最常遇的被测量之一
零 件 尺 寸
形 位 误 差
机 构 位 移
2、长度检测是常规计量项目中的基本项目
2
2!

4
4!
(cos 级数展开)
1
L
2
2!
1 L 2 (二阶误差, 很小时可忽略不计) 2
第一节 长度测量概述
五、长度测量对环境的要求
1、标准环境
标准环境:温度20℃,大气压力760mmHg(0.1MPa),湿度50%~60% 长度参数比其他参数更容易受环境的影响,环境不同,测量结果不同
结论
误差和倾角φ成一次方关系,习惯上称为一次误 差 导轨间隙造成运动中的摆角由于标准刻线尺与被 测件的直径不共线而带来测量误差
阿贝误差 产生的原 因
第一节 长度测量概述
L L R
cos R L
L L L cos L(1 cos )
cos 1
12
第一节 小结

长度测量的意义

最常用、最基本的被测量 线纹尺、量块 直接测量和间接测量 绝对测量和相对测量 接触式测量和非接触式测量 在线测量和离线测量 阿贝原则

上海交通大学《检测技术》习题集

上海交通大学《检测技术》习题集

《检测技术》习题集第二章 测试系统2-1 对于二阶装置,为何要取阻尼比7060..-=ξ?2-2 解释下列概念:频率特性、频响函数和工作频带。

2-3 一个优良的测量装置或系统,当测取一个理想的三角波时,也只能作到工程意义上的不失真测量,为什么?2-4 某动压力测量时,所采用的压电式压力传感器的灵敏度为Mpa 0nc 90/.,将它与增益为)/(.nC 005V 0的电荷放大器相连,然后将其输出送入到一台笔式记录仪,记录仪的灵敏度为V 20mm /,试计算系统的总灵敏度。

又当压力变化5MPa 3.时,记录笔在记录纸上的偏移量多少?2-5 用某一阶装置测量频率为100Hz 的正弦信号,要求幅值误差限制在%5以内,问其时间常数应取多少?如果用具有该时间常数的同一装置测量频率为50Hz 的正弦信号,试问此时的幅值误差和相角差分别为多少?2-6 设用一个时间常数为1s 0.=τ的一阶装置测量输入为2sin40t 0sin4t t x .)(+=的信号,试求其输出)(t y 的表达式。

设静态灵敏度1K =。

2-7 某1s 0.=τ的一阶装置,当允许幅值误差在%10以内时,试确定输入信号的频率范围。

2-8 两环节的传递函数分别为)./(.55s 351+和)./(2n n 22n s 41s 41ωωω++,试求串联后所组成装置的灵敏度。

(提示:先将传递函数化成标准形式。

)2-9 设一力传感器为二阶分系统。

已知其固有频率为800Hz ,阻尼比为140.=ξ,当测频率为400Hz 变化的力参量时,其振幅比)(ωA 和相位差)(ωφ各为多少?若使该装置的阻尼比70.=ξ,则)(ωA 和)(ωφ又为多少?2-10 对某二阶装置输入一单位阶跃信号后,测得其响应中数值为1.5的第一个超调量峰值。

同时测得其振荡周期为28s 6.。

若该装置的静态灵敏度3K =,试求该装置的动态特性参数及其频率响应函数。

第三章 信号及其描述3-1 试分析图3-17中各种信号属于哪类信号?3-2 将图3-18所示的周期信号展开成三角形式和指数形式的傅里叶级数。

过程检测技术及仪表智慧树知到答案章节测试2023年东北电力大学

过程检测技术及仪表智慧树知到答案章节测试2023年东北电力大学

第一章测试1.测量有多种分类方法,按照测量示指产生的状态可以分为()。

A:等精度测量和不等精度测量B:一般测量、工业测量和精密测量C:静态测量和动态测量D:偏位法测量、平衡法测量和微差法测量答案:D2.按照误差性质不同,误差可分为()。

A:相对误差和绝对误差B:基本误差和附件误差C:系统误差、随机误差和粗大误差D:静态误差和动态误差答案:C3.测量中,仪表零位或量程为调整好就会引起()误差。

A:系统误差B:粗大误差C:附加误差D:随机误差答案:A4.仪表的死区是指使仪表产生可察觉相应时的最小激励值(下限处)。

()A:错B:对答案:B5.重复性是指在不同的测量条件下测量值映在一定的准确度内的一致性。

()A:错B:对答案:A6.仪表合格的条件是其基本误差不超过仪表的允许误差。

()A:错B:对答案:B7.什么是测量?答案:8.绝对误差和相对误差相比,那个更能确切地反映测量的精确程度?答案:9.如何了解误差的存在是必然的?答案:10.说出仪表的基本组成?答案:11.作为用户关心的仪表性能指标有哪些?答案:12.何谓仪表的防爆性能?答案:13.仪表的防爆性能和防护性能有何不同?答案:第二章测试1.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是()。

A:标准电极定律B:均质导体定律C:中间温度定律D:中间导体定律答案:C2.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是()。

A:补偿导线越长,测量误差越大B:补偿导线的长短对测量误差无影响C:补偿导线越长,测量误差越小D:补偿导线越短,测量误差越大答案:B3.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须()A:恒定B:随所测温场而变化C:随热端温度上升D:随热端温度下降答案:A4.热电偶的热端温度不变,而冷端温度升高时,热电偶的输出电势将增大。

()A:错B:对答案:A5.在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要插入导体的两端温度相等,且插入导体是匀质的,无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶热电势的大小。

自动检测技术 第五章作业及答案

自动检测技术 第五章作业及答案
线性插值得到:
当热端为557℃,冷端为20℃时,由于E (20,0=0.789mV ,故有:
(0,t E (0,t t E =(0,0t E -=23.08-0.789=22.291mV
由此电势,查表可得显示仪表指示值应为538.6℃。经查表:530℃对应21.924mv ,540℃对应22.35mv查表线性插值得到:6.538924.21291.22(924
所以得温度计插入最小深度147.082
.406
==
l m
补充作业:用pt500热电阻测量温度,测得其电阻值分别为577.70Ω,616.20Ω,587.35Ω, 624.85Ω,求被测温度。(注:分度表中没有的用线性插值。
解:
经查表:60℃对应123.24Ω,40℃对应115.54Ω
经查表:60℃对应123.24Ω,80℃对应130.9Ω
(3低于500 ℃ (4偏高
题5.16用套管式温度计测量管道内蒸汽温度,已知套管壁厚为1.5mm ,长度为50mm ,套
管导热系数40=λW/m ℃,蒸汽与套管间对流系数100=αW/m ℃,并忽略辐射换热。当温度计读数为160℃,管壁温度为40℃时,求:①蒸汽实际温度是多少?②如果要求测量误差小于0.5%,温度计插入管道的最小深度是多少?
560550550(23.0822.776557.12
23.20322.776-+⨯-=-
题5.14在用热电偶和热电阻测量温度时,若出现如下几种情况,仪表的指示如何变化? (3若热电偶热端为500℃,冷端为25℃,仪表机械零点为0℃,无冷端温度补偿。向该仪表的指示将高于还是低于500℃?
(4用热电阻测温时,若不采用三线制接法,而连接热电阻的导线因环境温度升高而电阻增加时,其指示值偏高还是偏低?

长度的测量方法

长度的测量方法

长度的测量方法长度是物体在某一方向上的延伸距离,是物体的一个基本属性。

在科学研究和生产实践中,对长度的测量是非常重要的。

本文将介绍长度的测量方法,希望能够帮助读者更好地了解和掌握长度的测量技术。

一、直尺测量法。

直尺是一种常用的长度测量工具,它的测量原理是利用直尺的刻度标定来确定物体的长度。

在使用直尺进行测量时,首先要将直尺的起点与被测物体的起点对齐,然后沿着被测物体的延伸方向,用眼睛对准直尺上的刻度标记,确定被测物体的长度。

直尺测量法简单易行,适用于一些较小长度的测量。

二、游标卡尺测量法。

游标卡尺是一种精密测量工具,它的测量原理是利用游标卡尺的刻度标定和游标尺的滑动来确定物体的长度。

在使用游标卡尺进行测量时,首先要将游标卡尺的两个测头夹紧被测物体,然后通过游标尺的滑动来确定被测物体的长度。

游标卡尺测量法精度高,适用于一些精密长度的测量。

三、激光测距仪测量法。

激光测距仪是一种高精度的长度测量工具,它的测量原理是利用激光的反射和接收来确定物体的长度。

在使用激光测距仪进行测量时,只需要将激光测距仪对准被测物体,按下测量按钮,即可得到被测物体的长度。

激光测距仪测量法操作简便,测量速度快,适用于一些远距离或者无法直接接触的长度测量。

四、影像测量法。

影像测量法是一种基于摄像技术的长度测量方法,它的测量原理是利用摄像设备对被测物体进行拍摄,然后通过图像处理技术来确定物体的长度。

在使用影像测量法进行测量时,只需要对被测物体进行拍摄,然后通过专门的软件或设备来进行图像处理,即可得到被测物体的长度。

影像测量法适用于一些复杂形状或者无法直接接触的长度测量。

五、超声波测距仪测量法。

超声波测距仪是一种利用超声波技术进行长度测量的工具,它的测量原理是利用超声波的发射和接收来确定物体的长度。

在使用超声波测距仪进行测量时,只需要将超声波测距仪对准被测物体,按下测量按钮,即可得到被测物体的长度。

超声波测距仪测量法适用于一些需要无线测量或者无法直接接触的长度测量。

长度测量的实验原理

长度测量的实验原理

长度测量的实验原理长度测量是实验室工作中常见的一项基本操作,它在科学研究和工程技术中具有重要的应用价值。

长度测量的准确性直接影响到实验结果的可靠性和准确性,因此,掌握长度测量的实验原理对于科研工作者和实验人员来说至关重要。

一、长度测量的基本原理。

长度测量是指对物体的长度、宽度、高度或直径等尺寸进行测定的过程。

在实验室中,常用的长度测量方法包括直尺测量、游标卡尺测量、光学测量、激光测量等。

其中,直尺测量是最基本的长度测量方法,它利用直尺对物体的长度进行直接测量。

而游标卡尺测量则是通过游标卡尺对物体的尺寸进行精密测量,具有较高的测量精度。

光学测量和激光测量则是利用光学原理和激光技术对物体的尺寸进行非接触式测量,具有高精度、高速度的优点。

二、长度测量的注意事项。

在进行长度测量时,需要注意以下几点:1. 测量工具的选择,根据被测物体的尺寸和精度要求,选择合适的测量工具。

一般情况下,直尺适用于对较大尺寸物体的快速测量,而游标卡尺适用于对尺寸精度要求较高的物体进行精密测量。

2. 测量环境的控制,在进行长度测量时,需要保持测量环境的稳定,避免温度、湿度等因素对测量结果造成影响。

3. 测量方法的正确使用,在使用测量工具时,需要严格按照操作规程进行,避免因操作不当导致测量误差。

4. 测量结果的记录和分析,对测量结果进行及时记录和分析,确保测量数据的准确性和可靠性。

三、长度测量的实验操作流程。

长度测量的实验操作流程一般包括以下几个步骤:1. 准备工作,选择合适的测量工具和测量方法,对测量环境进行调节和控制。

2. 校准测量工具,对测量工具进行校准,确保其测量精度和准确性。

3. 进行测量,按照测量方法进行测量操作,保持测量工具与被测物体的接触稳定,避免外界干扰。

4. 记录测量结果,对测量结果进行记录,包括测量数值和测量条件等信息。

5. 分析测量数据,对测量数据进行分析和处理,得出最终的测量结果。

四、长度测量的应用领域。

互换性与技术测量 第五章_表面粗糙度轮廓及其监测

互换性与技术测量 第五章_表面粗糙度轮廓及其监测

第五章表面粗糙度轮廓及其监测一、判断题1.Rz参数由于测量点不多,因此在反映微观几何形状高度方面的特性不如Ra参数充分。

(对)2.零件的尺寸精度越高,通常表面粗糙度参数值相应取得越小。

(对)3.零件的表面粗糙度值越小,则零件的尺寸精度应越高。

(错)4.利用摩擦原理工作的表面应比非摩擦表面的表面粗糙度数值小。

(错)5.确定表面粗糙度时,通常必须三项高度特性方面的参数中选取。

(对)6.对过盈配合来说,表面粗糙会减小实际有效过盈,降低连接强度。

(对)7.轮廓的算术平均偏差最客观全面的反映了零件表面的粗糙程度。

(对)8.评定表面粗糙度时,规定取样长度是为了使测量方便。

(错)9.轮廓支撑长度率越大,则轮廓承受载荷的面积越大,所以就越耐磨。

(对)10.表面越粗糙,取样长度应越长。

(对)11.轮廓微观不平度的平均间距和轮廓支撑长度率主要用于控制表面加工痕迹的细密度。

(对)13.要求配合精度高的零件,其表面粗糙度数值应大。

(错)14.在加工过程中,刀具进给不规则或回转质量不平衡会形成工件表面波纹度。

(对)15.受交变载荷的零件,其表面粗糙度值应小。

(对)16.符号代表用任何方法获得的表面粗糙度,Ra的上限值为3.2。

(错)17.同一加工表面的值肯定大于值。

(对)18.评定表面轮廓粗糙度所必需的一段长度称评定长度,它可以包含几个取样长度。

(对)19.选择表面粗糙度参数值应尽量小。

(错)20.评定表面粗糙度时,规定评定长度是为了减少表面波度的影响。

(错)21.工件表面越粗糙,摩擦系数越大;工件表面越光洁,摩擦系数越小(错)22.国家标准规定经常采用的表面粗糙度幅度参数为轮廓算术平均偏差和轮廓的均方根偏差。

(错)二、填空题1.在同一水平位置上,轮廓支撑长度率数值越大,表示实体材料的长度占评定长度的比率越( ),( )和( )越好。

[答案]大;支撑刚度;耐磨性2.选择表面粗糙度轮廓的评定参数时,应优先使用( )。

[答案]轮廓的算术平均偏差3.用去除材料的方法获得的表面Ra的最大值为3.2,Ra的最小值为1.6,则该表面的粗糙度轮廓应标注为( )。

第五章 光电信号的检测方法

第五章 光电信号的检测方法
L= 2/‫•ג‬N
这就是双频干涉测长装置的测量公式。
2、萨格纳克效应(光程差随转速而改变的现象)和转动差频 当封闭的光路相对于惯性空间有一转动速度Ω时,顺时针光路和
逆时针光路之间形成与转速成正比的光程差ΔL,其数值满足下列 关系:
式中,c为光速,A为封闭光路包围的面积;φ为转速矢量与面积 A的法线间的夹角。当光路平面垂直于Ω时,上式简化为:
图5-13给出像偏移测量轴向位移的原理示意图。
下图为采用PSD和半导体激光器的距离传感器示意图。
驱动电路
半导体 激光器
聚光 透镜
光学 滤光 片
PSD 器件
模拟开关 取样放大器
A/D变 换器
成像聚光镜
信号电 极距 PSD光 敏区中
放大器 输出
电脑 Z K I A I B
IA IB
入射光 点距中
像点的ΔZ′偏移引起原像面上的离焦,使像面照 度分布扩散,如图所示。
2、像点轴外偏移检测的像偏移法
像点偏移法又称光切法。它是一种三角测量方式的轴 向位移测量方法。当将光束照射到被测物体时,用成 像物镜从另外的角度对物体上的光点位置成像,通过 三角测量关系可以计算出物面的轴向位移大小。这种 方法数毫米到数米的距离范围可实现高精度的测量。 在工业领域内的离面位移检测中常常用到。
这一光程差随转速而改变的现象称作萨格纳克效应,图5-22给 出这一效应的图解说明。
三个或三个以上反射绕组成的激光谐振腔使光路转折形 成闭合环路。这种激光器称作环形激光器(如图5-23)。
小型化的环形激光器及相应的光学差频检测装置组成了 激光陀螺。它可以感知相对惯性空间的转动,在惯性导 航中作为光学陀螺仪使用。此外,作为一种测角装置, 它是一种以物理定律为基准的客观角度基准,有很高的 测角分辨率。图5-23(b)给出了早期激光陀螺的结构示 意图。

公差与检测技术知到章节答案智慧树2023年江苏大学

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公差与检测技术知到章节测试答案智慧树2023年最新江苏大学第一章测试1.互换性是几何量相同意义上的互换。

()参考答案:错2.公差数值越大,几何量的精度越低。

()参考答案:错3.几何量公差属于标准化的范畴。

()参考答案:对4.国家标准规定我国以“十进制的等差数列”作为优先数系。

()参考答案:错5.R10/3系列,就是从基本系列R10中,自1以后,每逢3项取一个优先数组成的派生系列。

()参考答案:对6.检测是检验与测量的统称。

()参考答案:对7.接触测量适合测量软质表面或薄壁易变形的工件。

()参考答案:错8.标准化就是标准的制定过程。

()参考答案:错9.公差是几何量允许变动的范围,其数值()参考答案:只能为正10.多把钥匙能开同一把锁,是因为这些钥匙()参考答案:同时具有功能性互换和几何量互换11.保证互换性生产的基础是()参考答案:标准化12.下列情况允许企业标准存在的情况是()参考答案:严于国家标准的企业标准13.R20系列中,每隔()项,数值增至10倍。

参考答案:2014.用光滑极限量规检验轴时,检验结果能确定该轴()参考答案:合格与否15.直尺属于()类计量器具。

参考答案:量具16.下列属于零部件不完全互换的有()参考答案:同一厂制造或装配时可采用的互换性;制造或装配时允许分组或修配实现的互换性17.下列关于标准说法正确的是()参考答案:国家标准由国务院标准化行政主管部门;极限与配合标准属于基础标准范畴;以“GB/T”为代号的标准是推荐性标准;ISO是世界上最大的标准化组织18.下列属于优先数系选择原则的是()参考答案:应遵守先疏后密的原则;当基本系列不能满足要求时,可选择派生系列;选择派生系列,应优先选择延伸项中含有1的派生系列19.从提高测量精度的目的出发,应选用的测量方法有()参考答案:直接测量;相对测量20.尺寸公差与几何公差采用独立原则时,零件加工后的实际尺寸和几何误差中有一项超差,则该零件()。

长度的测量实验原理

长度的测量实验原理

长度的测量实验原理长度的测量是物理实验中非常重要的一部分,它涉及到了许多实验原理和方法。

在科学研究和工程实践中,对长度的准确测量是非常必要的,因此需要掌握一定的实验原理和技术方法。

本文将介绍长度的测量实验原理,希望对读者有所帮助。

首先,我们来介绍长度的概念。

长度是指物体在某一方向上的延伸距离,通常用长度单位来表示,如米、厘米、毫米等。

长度的测量是通过比较被测长度与已知长度单位的长度来实现的。

在实验中,常用的长度测量方法包括直接测量、间接测量和比较测量等。

直接测量是指直接使用测量工具(如尺子、卷尺、游标卡尺等)对被测长度进行测量。

这种方法简单直接,适用于一些较小的长度测量。

但是,对于较大的长度测量,直接测量就显得不够准确和方便了。

间接测量是指通过一些间接的手段来测量长度。

例如,利用三角形的相似性原理,可以通过测量三角形的某些边长和角度来计算出另一条边的长度。

这种方法适用于一些无法直接测量的长度,但需要一定的数学知识和技巧。

比较测量是指通过比较被测长度与已知长度单位的长度来实现测量。

常见的比较测量方法包括光学比较测量、电磁比较测量和机械比较测量等。

其中,光学比较测量是利用光学仪器(如显微镜、投影仪等)对被测长度进行观测和测量,电磁比较测量是利用电磁仪器(如电子尺、激光测距仪等)对被测长度进行测量,机械比较测量是利用机械仪器(如比较计、游标卡尺等)对被测长度进行测量。

这些方法都是通过比较来实现长度的测量,具有较高的准确性和精度。

除了以上介绍的长度测量方法外,还有一些特殊的长度测量实验原理和方法,如激光干涉测量、光栅测量、频率计数测量等。

这些方法都是利用一些特殊的物理原理和技术手段来实现长度的测量,具有较高的精度和灵敏度。

总之,长度的测量是物理实验中非常重要的一部分,它涉及到了许多实验原理和方法。

通过本文的介绍,希望读者能够对长度的测量有所了解,掌握一定的实验原理和技术方法,从而能够更好地进行长度的测量实验。

长度测量的基本知识概述及保证长度测量和检测质量的方案探讨

长度测量的基本知识概述及保证长度测量和检测质量的方案探讨

92《针f与測诔技术> 2019年第46象第7期长度测量的基本知识概述及保证长度测量和检测质量的方案探讨陈效兰(哈尔滨市计量检定测试院,黑龙江哈尔滨150036)摘要.•作为专业检测机构,为各单位提供检测技术服务和技术支撑。

保证检测公正、准确的检测数据是检测实验室发展的要求。

这就要求检测实验室必须建立与自身相适应的质量管理体系,而对长度检测的误差来源进行科学分析,制定保证长度检测质量的方案,全面实行质量管理,提高实验室质量管理水平,最大程度保证检测数据准确。

本文对于长度检测误差进行了分析,制定出检测质量方案。

关键词:长度检测;误差;质量保证中图分类号:TB921 文献标识码:A国家标准学科分类代码:460. 4010DOI:10. 15988/ki. 1004 -6941.2019.7.031Overview of the Basic Knowledge of Length Measurement and Discussion on the Scheme of Ensuring Length Measurement and Detection QualityChen XiaolanAbstract:As a professional testing organization, to provide testing technical services and technical support for all units. To ensure that the detection of fair and accurate detection data is the requirements of testing laboratory devel­opment. This requires that the testing laboratory must establish a quality management system appropriate to itself, ayid the measurement of the error source of the length of the analysis, the development of a guarantee of the quality of the length of the program, the full implementation of quality management, improve the level of laboratory quality management, to maximize the accuracy of the detection data. In this paper, the length detection error is analyzed and the detection quality scheme is worked out.Key w ords : length detection;error; quality assurance1长度计量基础知识长度测量中,首先要建立统一的长度标准单位,还 要有相适应测量方法和测量仪器,以保证测量精度。

检测技术---第五章长度测量(下)

检测技术---第五章长度测量(下)
各采样点坐标值:
yi 0.00 5c k l k
1
1
• 最小包容区域法(最小条件法)
• 端点连线法
h
3
(三)圆度误差的评定
圆度误差定义:
fmRmaxRmin
h
4
h
5
(四)用圆度仪测量同轴度误差
h
6
二、异形曲面的测量
手工测量法; 机器人测量法; 三坐标测量法; 经纬仪组合测量法; 机器视觉测量法。
h
7
(一)视觉传感器的类型及工作原理
类型 •点光源、线光源、光栅式(多平行线)结构光
•同心圆环、圆光斑 •编码式结构光、彩色结构光 •双目体视传感器
h
8
(二)机器视觉检测系统
• 固定式:适用于大批量产品的快速检测。 • 可动式:一般用于单件产品或小批量产品的测量。
h
9
§5-4 表面粗糙度测量
1. 接触式轮廓仪(触针式轮廓仪)
第五章 长度测量
§5-1 概述 §5-2 长度尺寸测量 §5-3 形位误差和异形曲面的测量 §5-4 表面粗糙度测量 §5-5 线位移量的测量 §5-6 纳米测量技术
h
1
§5-3 形位误差和异形曲面的测量 一、形位误差的测量
(一)基本概念 (二)直线度误差
h
2
直线度误差
相邻点高度差:=0.005cl
2、非接触式轮廓仪
h
10
§5-5 线位移量的测量
一、大位移量的测量
激光测量
非相干测量
相干测量
脉冲测距法
相位差测距法
h
11
(一)非相干测量——脉冲测距法
h
12
(二)相干测量
L 0 tvd 0 tt 2f1 d t 20 tf1 d h t 2N
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钟表行业:游丝、金属薄带
k=+1 d
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20
2)光纤直径的测量
21
四、被加工尺寸的在线监测——主动测量仪
22
五、测量误差分析
• 原理误差 • 计量器具误差 • 定位误差 • 测力引起的误差 • 温度引起的误差 • 人员误差
23
检测技术---第五章 长度测量 (上)
§5-2 长度尺寸测量
一、常见尺寸测量 二、大尺寸的测量 三、微小尺寸测量 四、被加工尺寸的在线监测——主动测量仪 五、测量误差分析
4
一、常见尺寸测量
测量步骤: • 定位 • 瞄准 • 读数 • 数据处理 • 测量结果
(一)定位 5
(二) 瞄准
•接触式 •非接触式
p87公式
8
标准件——光栅尺
莫尔条纹
9
10
3、锅炉、管道壁厚连续测量
11
二、大尺寸的测量
1、用弓高弦长法测量大直径 2、滚轮法测量大轴直径 3、激光跟踪干涉仪测大曲面
12
1、用弓高弦长法测量大直径
13
14
2、滚轮法测量大轴直径
d2d1•/(N•36 ) 0
15
3、激光跟踪干涉仪测大曲面
16
17
三、微小尺寸测量
1、线宽及间距测量 2、线深(台阶)测量 3、膜层厚度测量 4、测量实例
1)用激光衍射法测量金属细丝直径 2)光纤直径的测量——透光衍射法测量金属细丝直径
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S
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(三) 读数
6
(四)测量过程实例 1、电感式内孔比较仪测量孔径
7
2. 三坐标测量机测量孔与直线间的间距
坐标测量法 坐标测量法是几何量测量最基本最常用的测量方法, 通过测量被测几何要素上若干个点的位置坐标继而求得被测 参量。包括采样读数和数据处理两个步骤。 建立工件坐标系、由采样点的坐标值计算被测量。 单坐标、双坐标、三坐标及多坐标。
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