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数控机床几何精度检测工具及使用方法

数控机床几何精度检测工具及使用方法

专用检具,常用规格: 方体或长方体,通常三块 度误差或者平面度误差等
80mm*400mm和
为一组,对面工作面互相
100mm*500mm
平行,相邻工作面互相垂
直,用于机床调整水平
表1-3 常用检具

7)方筒
8)数控车床主轴用莫氏 锥柄检验棒
9)数控车床用长检验棒
检验坐标轴线的直线度或 者垂直度误差
检验数控车床主轴和尾座 部件的跳动及同轴度误差
表1-1 常用工具的实物和功能
1)活扳手
2)呆扳手
3)梅花扳手
开口宽度可以调节,能紧固或 松开一定尺寸范围内的六角头或 方头螺栓、螺钉和螺母
GB/T 4440-2008活扳手
4)内六角扳手
双头呆扳手用于紧固、拆卸两种 尺寸的六角头、方头螺栓和螺母 GB/T 4393-2008呆扳手、梅花 扳手、两用扳手 技术规范
(1)综合桥板 如图1-1所示,综合桥板用于数 控车床几何精度检验。
例如检验数控车床主轴跳动误差时,桥板上放置 磁力表座及百分表;检验数控车床导轨精度时, 桥板上放置精密水平仪。
图1-1 综合桥板
(2)激光干涉仪 如图1-2所示,激光干涉仪的主要组成部件有激光头、直线度测量组 件、垂直度测量组件和安装附件等。
检验数控车床主轴和尾 座部件的等高度
、平行度误差
10)铣床或加工中心主 11)磁性钢球(中心处) 12)平盘(飞机胎) 轴用检验棒(带拉钉)
检验数控铣床或加工中心 装入主轴短检验棒的中心 用于数控车床刀架X向移
主轴径向跳动、主轴轴线 孔中,检验主轴轴向窜动 动对主轴轴线的垂直度误
与Z轴轴线的平行度误差
12)铜棒和铝棒
用于夹持或弯折薄形片及金属丝材 ;在较窄小的工作空间夹持工件, 用于夹持小零件和扭转细金属丝

国家计量检定规程(JJG)目录

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[公告]国家计量检定规程(JJG)目录--供查询国家计量检定规程(JJG)目录(按编号顺序排列)现行规程号规程名称JJG1~1999 刚直尺检定规程JJG2~1999 木直(折)尺检定规程JJG4~1999 刚卷尺检定规程JJG5~2001 纤维卷尺、测绳检定规程JJG7~1986 刻度直角钢尺检定规程JJG8~1991 水标准尺检定规程JJG10~1987 奥氏吸管检定规程JJG11~1987 比色管检定规程JJG12~1987 刻度离心管、刻度试管、血糖管、消化管检定规程JJG13~1997 模拟指示秤检定规程JJG14~1997 非自行指示秤检定规程JJG16~1987 邮用秤试行检定规程JJG17~2002 杆秤检定规程JJG18~1990 医用注射器检定规程JJG19~1985 量提检定规程JJG20~2001 标准玻璃量器检定规程JJG21~1995 千分尺检定规程JJG22~1991 内径千分尺检定规程JJG24~1986 深度千分尺检定规程JJG25~1987 螺纹千分尺检定规程JJG26~2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG28~2000 平晶检定规程JJG30~2002 通用卡尺检定规程JJG31~1999 高度卡尺检定规程JJG33~2002 万能角度尺检定规程JJG34~1996 指示表(百分表和千分表)检定规程JJG35~1992 杠杆表检定规程JJG36~1992 正弦规检定规程JJG39~1990 机械式比较仪检定规程JJG40~2001 X射线探伤机检定规程JJG41~1990 三针检定规程JJG42~2002 工作玻璃浮计检定规程JJG44~1986 测微仪检定器试行检定规程JJG45~1999 光学计检定规程JJG46~1976 扭力天平试行检定规程JJG47~1990 抖晃仪检定规程JJG48~1990 硅单晶电阻率标准样片检定规程JJG49~1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程JJG50~1996 石油产品用玻璃液体温度计检定规程JJG51~1983 二、三等标准液柱平衡活塞式压力计、压力真空计试行检定规程JJG52~1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG55~1984 测长仪检定规程JJG56~2000 工具显微镜检定规程JJG57~1999 光学数显分度头检定规程JJG58~1996 半径样板检定规程JJG59~1990 二、三等标准活塞式压力计检定规程JJG60~1996 罗纹样板检定规程JJG61~1980 直角尺检定规程JJG62~1995 塞尺检定规程JJG63~1994 刀口形直尺检定规程JJG64~1990 超低频信号发生器检定规程JJG65~1986 滚刀检查仪检定规程JJG66~1990 高频电容损耗标准试行检定规程JJG67~1985 工作用辐射感温器检定规程JJG68~1991 工作用隐丝式光学高温计检定规程JJG69~1990 高频Q标准线圈试行检定规程JJG70~1993 角度块检定规程JJG71~1991 三等标准金属线纹尺检定规程JJG72~1980 线纹比较仪检定规程JJG73~1994 长度至200mm一、二等标准玻璃线纹尺检定规程JJG74~1992 自动平衡式显示仪表检定规程JJG75~1995 标准铂铑10-铂热电偶检定规程JJG77~1983 干涉显微镜检定规程JJG78~1982 基节仪检定规程JJG79~1982 周节仪检定规程JJG80~1981 正切齿厚规检定规程JJG81~1981 公法线检查仪检定规程JJG82~1998 公法线千类分尺检定规程JJG85~1984 光学测尺卡检定规程JJG86~2002 标准玻璃浮计检定规程JJG87~1987 铣刀磨后检查仪检定规程JJG88~1983 齿轮径向跳动检查仪检定规程JJG90~1983 齿轮齿向及径向跳动仪检定规程JJG91~1989 基圆盘式渐开线螺旋线检查仪检定规程JJG92~1991 万能测齿仪检定规程JJG93~1981 万能渐开线检查仪检定规程JJG94~1981 齿轮双面啮合检查仪检定规程JJG95~1986 齿轮单面啮合检查仪检定规程JJG96~1986 小模数齿轮双面啮合检查仪检定规程JJG97~2001 测角仪检定规程JJG98~1990 非自动天平试行检定规程JJG99~1990 砝码试行检定规程JJG100~1994 全站型电子速测仪检定规程JJG101~1981 接触式干涉仪检定规程JJG102~1989 表面粗糙度比较样块检定规程JJG103~1988 合象水平仪检定规程JJG105~2000 转速表检定规程JJG106~1981 指针式精密时钟检定规程JJG107~2002 单机型和集体中管理分散计费型电话计时计费器检定规程JJG109~1986 百分表式卡规检定规程JJG110~1979 标准温度灯检定规程JJG111~1989 体温计检定规程JJG112~1991 金属洛氏硬度计检定规程JJG113~1991 标准金属洛氏硬度块检定规程JJG114~1999 贝克曼温度计检定规程JJG115~1999 标准铜-铜镍热电偶检定规程JJG116~1983 平尺检定规程JJG117~1991 平板检定规程JJG118~1996 扭簧式比较仪检定规程JJG119~1984 实验室pH(酸度)计检定规程JJG120~1990 波形监视器检定规程JJG121~1990 视频杂波测试仪检定规程JJG122~1986 DO6型精密有效值电压表检定规程JJG123~1988 直流电位差计检定规程JJG124~1993 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJG125~1986 直流电桥检定规程JJG126~1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程JJG127~1986 HP4191A型高频阻抗分析仪试行检定规程JJG128~1989 二等标准水银温度计检定规程JJG129~1990 一等标准活塞式压力计检定规程JJG130~1984 工作用玻璃液体温度计检定规程JJG131~1991 电接点玻璃水银温度计检定规程JJG132~1994 组合式角度规检定规程JJG133~1987 汽车油罐车容量试行检定规程JJG134~1987 磁电式速度传感器试行检定规程JJG137~1986 CC-6型小电容测量仪检定规程JJG138~1986 CCJ-IC型精密电容测量仪检定规程JJG139~1999 拉力、压力和万能试验机检定规程JJG140~1998 铁路罐车容积检定规程JJG141~2000 工作用贵金属热电偶检定规程JJG142~2002 非自行指示轨道衡检定规程JJG143~1984 标准镍铬-镍硅热电偶检定规程JJG144~1992 标准测力仪检定规程JJG145~1982 摆锤式冲击试验机检定规程JJG147~1991 标准布氏硬度块检定规程JJG148~1991 标准维氏硬度块检定规程JJG149~1991 标准表面洛氏硬度块检定规程JJG150~1990 金属布氏硬度计检定规程JJG151~1991 金属维氏硬度计检定规程JJG152~1991 金属表面洛氏硬度计检定规程JJG153~1996 标准电池检定规程JJG154~1979 标准毛细管粘度计检定规程JJG155~1991 工作毛细管粘度计检定规程JJG156~1983 架盘天平检定规程JJG157~1995 非金属压力、压力和万能试验机检定规程JJG158~1994 标准补偿式微压计检定规程JJG159~1994 二、三等标准双活塞式压力真空计检定规程JJG160~1992 标准铂电阻温度计检定规程JJG161~1994 一等标准水银温度计检定规程JJG163~1991 电容工作基准检定规程JJG164~2000 液体流量标准装置检定规程JJG165~1989 钟罩式气体流量标准装置检定规程JJG166~1993 直流电阻器检定规程JJG167~1995 标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程JJG168~1987 立式金属罐容量试行检定规程JJG169~1993 互感器效验仪检定规程JJG170~1994 长度至1000mm一、二等标准金属线纹尺检定规程JJG171~1985 液体比重天平检定规程JJG172~1994 倾斜式微压计检定规程JJG173~1986 XFC-6A型标准信号发生器检定规程JJG174~1985 XFG-7型高频信号发生器试行检定规程JJG175~1998 测试电容传声器检定规程JJG176~1995 声校准器检定规程JJG177~1993 圆锥量规检定规程JJG178~1996 可见分光光度计检定规程JJG179~1990 滤光光电比色计检定规程JJG180~2002 电子测量仪器内石英晶体震荡器检定规程JJG181~1989 高稳定石英晶体震荡器检定规程JJG182~1993 V型砧式千分尺检定规程JJG183~1992 标准电容器检定规程JJG184~1993 液化气体铁路罐车容积检定规程JJG185~1997 500Hz~1MHz测量水听器检定规程JJG186~1997 动圈式温度(指示/指示位式调节)仪表检定规程JJG188~2002 声级计检定规程JJG189~1997 机械式震动试验台检定规程JJG190~1997 电动式振动试验台检定规程JJG191~2002 水平仪检定器检定规程JJG195~2002 连续累计自动衡器检定规程JJG196~1990 常用玻璃量器检定规程JJG197~1979 LCCG-1型高频电感电容测量仪试行检定规程JJG198~1994 速度式流量计检定规程JJG199~1996 猝发音信号源检定规程JJG200~1999 外差式频率计检定规程JJG201~1999 指示类量具检定仪检定规程JJG202~1990 自准直仪检定规程JJG204~1980 气象用通风干湿表检定规程JJG205~1980 气象用毛发湿度表、毛发湿度计检定规程JJG207~1992 气象用玻璃液体温度表检定规程JJG208~1980 气象仪器用机械自记钟检定规程JJG209~1994 体积管检定规程JJG210~1980 气象用水银气压表检定规程JJG211~1989 亮度计检定规程JJG212~1990 色温表检定规程JJG213~1990 分布(颜色)温度标准灯检定规程JJG214~1980 滚动落球粘度计试行检定规程JJG215~1981 旋转粘度计试行检定规程JJG218~1991 电感工作基准检定规程JJG219~1986 铁路规矩尺检定规程JJG220~1986 铁路轮对内距尺检定规程JJG221~1991 铁路机车和车辆车轮检查器检定规程JJG222~1991 铁路机车和车辆车轮踏面样板检定规程JJG223~1996 海洋电测温度计检定规程JJG225~2001 热能表检定规程JJG226~2001 双金属温度计检定规程JJG227~1980 标准光学高温度计检定规程JJG228~1993 静态激光小角光散射光度计检定规程JJG229~1998 工业铂、铜热电阻检定规程JJG230~1980 XFD-7A型低频信号发生器试行检定规程JJG233~1996 压电加速度计检定规程JJG234~1990 动态称量轨道衡检定规程JJG236~1994 一等标准活塞式压力真空计JJG237~1995 指针式时间间隔测量仪试行检定规程JJG238~1995 数字式时间间隔测量仪试行检定规程JJG239~1994 二、三等标准活塞式压力真空计检定规程JJG240~1981 一等标准液体压力计试行检定规程JJG241~2002 精密杯型和U型液体压力计检定规程JJG242~1995 特斯拉计检定规程JJG243~1993 直角尺检定仪检定规程JJG245~1981 感应分压器试行检定规程JJG245~1991 光照度计检定规程JJG246~1991 发光强度标准灯检定规程JJG247~1991 总光通量标准白炽灯检定规程JJG248~1981 工作标准激光小功率计试行检定规程JJG249~1981 激光小功率计试行检定规程JJG250~1990 电子电压表检定规程JJG251~1997 失真度测量仪检定规程JJG252~1981 RS-2及RS-3型校准接收机检定规程JJG253~1981 用Д1-2型衰减标准装置检定衰减器检定规程JJG254~1990 补偿式电压表检定规程JJG255~1981 三厘米波导热敏电阻座检定规程JJG256~1981 DYB-2型电子管电压表检定仪检定规程JJG257~1994 转子流量计检定规程JJG258~1988 水平螺翼式水表检定规程JJG259~1989 标准金属量器检定规程JJG260~1991 显微硬度计检定规程JJG261~1981 标准压缩式真空计试行检定规程JJG262~1996 模拟示波器检定规程JJG264~1981 容重器试行检定规程JJG266~1996 卧式金属罐容积检定规程JJG267~1996 标准煤气表检定规程JJG268~1982 GZZ2-1型转筒式电码探空仪检定规程JJG269~1981 扭转试验机试行检定规程JJG270~1995 血压计和血压表检定规程JJG271~1996 数显式百分表检定仪检定规程JJG272~1991 空盒气压表和空盒气压计检定规程JJG273~1991 工作基准砝码检定规程JJG274~1981 双管水银压力表检定规程JJG275~1981 多刃刀具角度规试行检定规程JJG276~1988 高温蠕变、持久强度试验机检定规程JJG277~1998 标准声源检定规程JJG278~2002 示波器校准仪检定规程JJG279~1981 WFG-IB型高频微伏表检定规程JJG280~1981 M4-1(MTO-1)型标准热敏电阻桥检定规程JJG281~1981 波导测量线检定规程JJG282~1981 同轴热电薄膜功率座检定规程JJG283~1997 正多面棱体检定规程JJG284~1982 海水分析用玻璃量器检定规程JJG285~1993 带时间比例、比例积分微分作用的动圈式温度指示调节仪表检定规程JJG287~1982 气象用双金属温度计检定规程JJG288~1982 颠倒温度表检定规程JJG289~1982 表层水温表检定规程JJG291~1999 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程JJG292~1996 铷原子频率标准检定规程JJG293~1982 激光中功率计试行检定规程JJG294~1982 半自动周节检查仪试行检定规程JJG297~1997 标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块检定规程JJG298~1995 中频标准震动台(比较法)检定规程JJG299~1982 工作标准感光仪检定规程JJG300~2002 小角度检查仪检定规程JJG301~1982 触针式电动轮廓仪检定规程JJG302~1983 水泥罐容积检定规程JJG303~1982 频偏测量仪检定规程JJG304~1989 邵氏硬度计检定规程JJG305~1992 光学分度台检定规程JJG306~1982 24米因瓦基线尺检定规程JJG307~1988 交流电能表(电度表)检定规程JJG308~1983 超高频毫伏表检定规程JJG309~2001 500K~1000K黑体辐射源检定规程JJG310~2002 压力式温度计检定规程JJG311~1996 焦距仪检定规程JJG312~1983 激光能量计检定规程JJG313~1994 测量用电流互感器检定规程JJG314~1994 测量用电压互感器检定规程JJG315~1983 直流数字电压表试行检定规程JJG316~1983 磁通量具试行检定规程JJG317~1983 磁通表试行检定规程JJG318~1983 DO-2型高平电压校准装备质检规定JJG319~1983 超高频微伏表检定规程JJG320~1983 波导噪声发生器检定规程JJG321~1983 串联高频替代法鉴定衰减器检定规程JJG322~1983 回转衰减器检定规程JJG323~1983 波导型标准移相器检定规程JJG324~1983 XG26型超高频功率信号发生器检定规程JJG325~1983 XFC-1型超高频标准信号发生器检定规程JJG326~1983 标准转速装置试行检定规程JJG330~1983 机械式深度温度计检定规程JJG331~1994 激光干涉比长仪检定规程JJG332~1983 渐开线样板检定规程JJG333~1996 预应力钢丝张垃机检定规程JJG334~1993 金刚石压头检定规程JJG335~1991 标准显微维氏硬度块检定规程JJG336~1983 平米等厚干涉仪试行检定规程JJG338~1997 电荷放大器检定规程JJG339~1983 XB33型微波信号发生器检定规程JJG340~1999 1HZ!~1000HZ测量水听器检定规程JJG341~1994 光栅线位移测量装置检定规程JJG342~1993 凝胶色谱仪检定规程JJG343~1996 光滑极限量规定规程JJG344~1984 镍铬-金铁热点偶检定规程JJG346~1991 肖氏硬度计检定规程JJG347~1991 标准肖氏硬度检定规程JJG348~1984 谐振波长计试行检规程JJG349~2001 通用计数器检定规程JJG350~1994 标准套管铂电阻温度计检定规程JJG351~1996 工作用廉金属热电偶检定规程JJG352~1984 永磁材料标准样品磁特性试行检定规程JJG353~1994 兰姆凹陷稳频He-Ne激光器检定规程JJG354~1984 软磁材料标准样品试行检定规程JJG355~1984 隆浦型交流补偿器试行检定规程JJG356~1984 气动浮标式测量仪试行检定规程JJG357~1984 6460型热电薄膜功率计试行检定规程JJG358~1984 RR-2A型干扰场强测量仪试行检定规程JJG359~1984 300MHz频率特性测试仪试行检定规程JJG360~1984 同轴测量线检定规程JJG361~1984 DO15型标准脉冲电压表检定规程JJG362~1984 DO16型超高频微伏电压校准装置试行检定规程JJG363~1984 半导体点温计检定规程JJG364~1994 表面温度计检定规程JJG365~1998 电化学电极气体氧分析器检定规程JJG366~1986 接地电阻表试行检定规程JJG367~1984 热敏电阻粮温计检定规程JJG368~2000 工作用铜-铜镍热电偶检定规程JJG369~1993 塑料球压痕硬度计检定规程JJG370~1984 工作振动管液体密度计试行检定规程JJG371~1992 激光量块干涉仪检定规程JJG372~1985 称量法储罐液体计量系统试行检定规程JJG373~1997 四球摩擦试验机检定规程JJG374~1997 电平振荡器检定规程JJG375~1996 单光束紫外-可见分光光度计检定规程JJG376~1985 导电仪试行检定规程JJG377~1998 放射性活度计检定规程JJG379~1995 大量程百分表检定规程JJG380~1995 轴承圆锥滚子直径、角度、直线度测量仪检定规程JJG381~1986 BX-21型低频数字相位计检定规程JJG383~2002 光谱辐射亮度标准灯检定规程JJG384~2002 光谱辐射照度标准灯检定规程JJG385~1985 总光通亮标准荧光灯试行检定规程JJG386~1985 总光通亮标准荧光高压汞灯试行检定规程JJG387~1985 10MHz~18GHz频段衰减器试行检定规程JJG388~2001 纯音听力计检定规程JJG389~1985 仿真耳试行检定规程JJG390~1985 船用pH计检定规程JJG391~1985 负荷传感器试行检定规程JJG392~1996 感应式盐度计检定规程JJG393~1985 r辐射防护仪器试行检定规程JJG394~1997 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程JJG395~1997 定碳定硫分析仪检定规程JJG396~2002 电感测微仪检定规程JJG401~1985 球径仪检定规程JJG402~1985 车装标准金属量器试行检定规程JJG403~1986 超声波测厚仪检定规程JJG404~1992 铁路规矩尺检定器检定规程JJG405~1986 硅钢片(带)标准样品试行检定规程JJG406~1986 弱磁材料标准样品试行检定规程JJG407~1986 电工纯铁标准样品试行检定规程JJG408~2000 齿轮螺旋线样板检定规程JJG409~1986 射频同轴热电转换标准检定规程JJG410~1994 精密交流电压校准源检定规程JJG411~1997 锤击式布氏硬度计检定规程JJG412~1986 流水型气体热量计试行检定规程JJG413~1999 皮革面积测量机检定规程JJG414~1994 光学经纬仪检定规程JJG415~2002 工作用辐射温度计检定规程JJG416~1986 铂铱合金管镭源检定规程JJG417~1986 用152Eu点状r标准校准锗r谱仪检定规程JJG418~1986 HL18型雷达综合测试仪检定规程JJG419~1986 电信载频可变衰减器检定规程JJG420~1986 高频标准零电平表检定规程JJG421~1986 CJ-2型高频介质损耗测量仪检定规程JJG422~1986 WD-1型微电位计检定规程JJG423~1986 RR7型干扰场强测量仪检定规程JJG424~1986 TO79(TO7A)型衰减标准装置检定规程JJG425~1994 水准仪检定规程JJG427~1986 带表千分尺检定规程JJG429~2000 圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG430~1986 齿轮螺旋线检查仪检定规程JJG431~1986 DEM6型轻便三杯风向风速表检定规程JJG432~1986 机车电测远传压力表试行检定规程JJG433~1986 相比仪检定规程JJG434~1986 彩色电视副载频校频仪检定规程JJG435~1986 同轴衰减型中功率座检定规程JJG436~1986 机车交流电表检定规程JJG437~1989 调制度测量仪检定规程JJG438~1986 XG-2型标准信号发生器检定规程JJG439~1986 中频精密截止式衰减器检定规程JJG440~1986 工频单项相位表检定规程JJG441~1986 交流电桥检定规程JJG442~1986 UHF 电视扫频仪试行检定规程JJG443~1998 燃油加油机检定规程JJG444~1986 标准轨道衡检定规程JJG445~1986 直流标准电压源检定规程JJG446~1986 931B型有效值差分电压表检定规程JJG447~1986 1103-(1~4)型同轴功率传递标准座试行检定规程JJG448~1993 瓦级超声功率计检定规程JJG449~2001 倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程JJG450~1986 果品硬度计试行检定规程JJG451~1986 储罐液体称量仪标准器试行检定规程JJG452~1986 黑白标准密度片试行检定规程JJG453~2002 标准色板检定规程JJG454~1986 硬度计球压头检定规程JJG455~2000 工作测力仪检定规程JJG456~1992 直接辐射表检定规程JJG457~1986 单管水银压力表检定规程JJG458~1996 总辐射表检定规程JJG459~1986 辐射电流表检定规程JJG461~1986 靶式流量变送器检定规程JJG462~1986 二等标准电离真空计试行检定规程JJG463~1996 热台法熔点测定仪检定规程JJG464~1996 生化分析仪检定规程JJG465~1986 球径仪样板试行检定规程JJG466~1993 气动指针式测量仪检定规程JJG467~1986 孔径测量仪试行检定规程JJG468~1986 机车里程表试行检定规程JJG469~1986 机车速度表试行检定规程JJG471~1986 轴承内外径检查仪检定规程JJG472~1997 多齿分度台检定规程JJG473~1995 套管尺检定规程JJG474~1986 木材万能试验机检定规程JJG475~1986 电子式万能试验机检定规程JJG476~2001 抗折试验机检定规程JJG478~1996 a、β和r表面污染仪检定规程JJG479~1986 X辐射防护仪试行检定规程JJG480~1987 X射线测厚仪检定规程JJG482~1987 标准电容传声器(自由场互易法)检定规程JJG483~1987 杂音计检定规程JJG484~1987 直流测温电桥检定规程JJG485~1987 万能比例臂电桥检定规程JJG486~1987 微调电阻箱试行检定规程JJG487~1987 三次平衡双电桥检定规程JJG488~1998 校表仪检定规程JJG490~2002 脉冲信号发生器检定规程JJG491~1987 1GHz取样示波器检定规程JJG492~1987 铯束原子频率标准检定规程JJG493~1987 软雌材料音频磁特性标准样品(交流磁化曲线及幅值磁导率)检定规程JJG494~1987 高压静电电压表检定规程JJG495~1987 直流磁电系检流计检定规程JJG496~1996 工频高压分电器检定规程JJG497~2000 碰撞试验台检定规程JJG499~1987 精密露点仪试行检定规程JJG500~1987 完全吸收式电解法微量水分分析仪试行检定规程JJG501~2000 频谱分析仪检定规程JJG502~1987 频率合成器检定规程JJG503~1987 PB-2型十进频率仪检定规程JJG504~1987 CLX-2型和CLX—20A/20B型大接头平板型同轴测量线检定规程JJG505~1987 直流比较仪式电位差计检定规程JJG506~1987 直流比较仪式电桥检定规程JJG507~1987 精密步进电阻式衰减器检定规程JJG508~1987 四探针电阻率测试仪检定规程JJG509~1987 PP27数字工频频率计试行检定规程JJG511~1987 微弱光照度计检定规程JJG512~2002 白度计检定规程JJG513~1987 直读式验电器型个人剂量计试行检定规程JJG514~1987 微量吸管试行检定规程JJG515~1987 轻便磁感风向风速表试行检定规程JJG516~1987 BG2920(HQ2)型数字式晶体三级管综合(直流)参数测试仪检定规程JJG517~1998 出租汽车计价器检定规程JJG518~1998 皮托管检定规程JJG519~1988 铁路支距尺检定规程JJG520~2002 粉尘采样器检定规程JJG521~1988 环境监测用X、r辐射空气吸收剂量率仪检定规程JJG523~1988 200型万能比较仪检定规程JJG524~1988 雨量器和雨量量筒检定规程JJG525~2002 斜块式测微仪检定器检定规程JJG527~1988 定角式雷达测速仪试行检定规程JJG528~1988 手握式雷达测速仪试行检定规程JJG529~1988 随机振动试验系统试行检定规程JJG530~1988 低频移相器试行检定规程JJG531~1988 直流电阻分压箱检定规程JJG532~1988 三厘米波导标准负载检定规程JJG533~1988 标准模拟应变量校准器试行检定规程JJG534~1988 “1107—1~1107—5”系列波导射频功率传递标准检定规程JJG535~1988 氧化锆氧分析器试行检定规程JJG536~1988 旋光仪及旋光糖量计检定规程JJG537~1998 荧光分光光度计试行检定规程JJG538~1988 荧光光度计试行检定规程JJG539~1997 数字批示秤检定规程JJG540~1988 工作用液体压力计试行检定规程JJG541~1988 落体式冲击试验台试行检定规程JJG542~1997 金—铂热电偶检定规程JJG543~1996 心脑电图机检定规程JJG544~1997 压力控制器检定规程JJG545~1996 频标比对器检定规程JJG546~1997 直流比校电桥检定规程JJG547~1988 尘埃粒子计数器试行检定规程JJG548~1988 冷原子荧光测汞仪检定规程JJG549~1998 方波极谱仪试行检定规程JJG550~1988 扫描电子显微镜试行检定规程JJG551~1988 二氧化硫分析仪检定规程JJG552~1988 血细胞计数板试行检定规程JJG553~1988 血液气体酸碱分析仪检定规程JJG554~1997 彩色亮度计检定规程JJG555~1996 非自动秤通用检定规程JJG556~1988 轴向加荷疲劳试验机检定规程JJG557~1988 标准扭矩检定规程JJG558~1988 饮用量器试行检定规程JJG559~1988 车速里程表试行检定规程JJG560~1988 悬臂式电子皮带秤试行检定规程JJG561~1998 RJ~3型近区电场测量仪试行检定规程JJG562~1988 DCHY~801型近区电场测量仪试行检定规程JJG563~1988 高压电容电桥检定规程JJG564~2002 重力式自动装料衡器检定规程JJG566~1996 电机线圈游标卡尺检定规程JJG567~1989 检衡车检定规程JJG568~1988 固定式辙叉磨耗量尺检定规程JJG569~1998 最大需量电能表(电度表)试行检定规程JJG570~1988 电容式测微仪试行检定规程JJG571~1988 测量显微镜检定规程JJG572~1998 带电动PID调节电子自动平衡记录仪检定规程JJG573~1988 膜盒压力表试行检定规程JJG574~1988 压陷式眼压计检定规程JJG575~1994* 锗γ谱仪体源活度测量装置检定规程JJG576~1988 工作用钨铼热电偶检定规程JJG577~1994 膜式煤气表检定规程JJG579~1998 验光镜片箱检定规程JJG580~1996 焦度计检定规程JJG581~1999 医用激光源检定规程JJG583~1988 杯突试验机检定规程JJG584~1989 售粮专用秤试行检定规程JJG585~1989 高压水表检定规程JJG586~1989 皂膜气体流量标准装置试行检定规程JJG587~1997 浮子式验潮仪检定规程JJG588~1996 冲击峰值电压表检定规程JJG589~2001 外照射治疗辐射源检定规程JJG591~1989 γ射线辐射源(辐射加工用)检定规程JJG593~1989* 个人监测用X、γ辐射释光剂量测量装置检定规程JJG594~1989 袖珍式橡胶国际硬度计检定规程JJG595~2002 测色色差计检定规程JJG596~1999 电子式电能表检定规程JJG597~1989 交流电能表检定装置检定规程JJG598~1989 直流数字电流表试行检定规程JJG599~1989 低失真信号发生器检定规程JJG600~1989 存贮示波器检定规程JJG601~1989 电子毫秒仪检定仪和秒表检定仪试行检定规程JJG602~1996 低频信号发生器检定规程JJG603~1989 指针式频率表试行检定规程JJG604~1989 铁路轮对内径尺专用检具检定规程JJG605~1989 铁路支距尺检定器检定规程JJG607~1989 声频信号发生器检定规程JJG608~1989 悬臂信号发生器检定规程JJG609~1989* 弹簧拉压试验机检定规程JJG610~1989 巴克尔硬度计检定规程JJG611~1989 RR3A型干扰场强测量仪检定规程JJG612~1989 虹吸式雨量计检定规程JJG613~1989 电接风向速仪检定规程JJG614~1989 二等标准水银气压表试行检定规程JJG615~1989* 售油器检定规程JJG617~1996 数字温度批示调节仪检定规程JJG618~1999 高精密玻璃水银温度计检定规程JJG619~1989 P.V.T.t法气体流量标准装置试行检定规程JJG620~1994 监界流流量计检定规程JJG621~1996 液压式张拉机检定规程JJG622~1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程JJG623~1989 电阻应变仪试行检定规程JJG624~1989 压力传感器动态校准试行检定规程JJG625~2001* 阿贝折射仪检定规程JJG626~1989 球轴承向游隙测量仪检定规程JJG627~1989 印刷海流计检定规程JJG628~1989 SLC9型直读海流计检定规程JJG629~1989 多晶X射线衍射仪检定规程JJG630~1989 火焰光度计检定规程JJG631~1989* 氨自动监测仪检定规程JJG632~1989 动态力传感器检定规程JJG633~1990 气体腰轮流量计试行检定规程JJG635~1999 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程JJG637~1990* 高频标准振动台试行检定规程JJG638~1990 液压式振动试验台检定规程JJG639~1998 医用超声诊断仪超声源检定规程JJG640~1994 差压式流量计检定规程JJG641~1990 液化石油气汽车槽车容量试行检定规程JJG642~1990 球形金属罐容量试行检定规程JJG643~1994 标准表法流量标准装置检定规程JJG644~1990 振动位移传感器检定规程JJG645~1989 三型钢轨探伤仪检定规程JJG646~1990 定量、可调移液器试行检定规程JJG647~1990 罐和桶试行检定规程JJG648~1996 非连续累计自动衡器检定规程JJG649~1990 数字称重显示器试行检定规程JJG650~1990 电子皮带秤试行检定规程JJG652~1990 旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程JJG653~1990 测功机检定规程JJG654~1990 超声硬度计检定规程JJG655~1990 噪声剂量计检定规程JJG656~1990 硝酸根自动监测仪检定规程JJG657~1990 呼出气体酒精含量探测器检定规程JJG658~1990 烘干法谷物水分测定仪检定规程JJG660~1990 图形面积量算仪检定规程JJG661~1990 平面等倾干涉仪检定规程JJG662~1990 热磁式氧分析器检定规程JJG663~1990 热导式氢分析器检定规程JJG665~1990 毫瓦级超声功率计检定规程JJG666~1990 定负荷橡胶国际硬度计检定规程JJG667~1997 液体容积式流量计检定规程JJG668~1997 工作用铂铑10-铂/铂铑-13铂短型热电偶检定规程JJG669~1990 称重传感器检定规程JJG670~1990 柔性周径尺检定规程JJG671~1990 丝杠动态测量仪检定规程JJG672~2001 氧弹热量计检定规程JJG674~1990 标准海水检定规程JJG676~2000 工作测振仪检定规程JJG677~1996 光干涉式甲烷测定器检定规程JJG678~1996 催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG679~1990 冷原子吸收测汞仪检定规程JJG680~1990 烟尘测试仪检定规程JJG681~1990 色散型红外分光光度计检定规程JJG682~1990 双光速紫外可见分光光度计检定规程JJG683~1990 气压高度表检定规程。

精密自准直仪使用说明书

精密自准直仪使用说明书

研润企业MC030-1401 双向精密自准直仪使用说明书上海研润光机科技有限公司目录1.概述 (3)1.1仪器的用途1.2仪器特点1.3工作条件2.技术特性 (3)2.1技术规格2.1仪器组成3.工作原理与结构特征 (4)3.1仪器的工作原理3.2仪器的结构特征3.3附件的组成3.4个单元结构之间的机电联系3.5辅助装置的功能结构及其工作原理4.使用、操作 (13)4.1使用前的准备和检查4.2找像与读数4.3水平面的直线度测量4.4垂直于水平面的测面的直线度测量4.5垂直面的直线度和垂直度测量4.6直线移动导轨运动误差的测量4.7平面度的测量4.8圆分度误差的测量4.9小角度误差测量5.故障分析与排除 (27)5.1光学零件发霉5.2光学零件生雾5.3附着物5.4分划线刻线脱色6.保养、维护 (28)6.1日常维护、保养6.2运行时的维护、保养6.3正常检修周期7.开箱及检查 (29)7.1开箱注意事项7.2开箱检查内容8.运输、贮存 (29)8.1吊装运输注意事项8.2贮存条件,贮存期限及注意事项9.验收项目、方法及数据 (29)1.概述1.1仪器的用途双向自准直仪是利用自准直法,对小角度范围内的微小角度变化进行测量的精密仪器。

仪器主体和平面反射镜联合使用,可测量工件的直线度,平板的平面度;与光学直角器,带磁反射镜联合使用,可测量垂直导轨的平直度和垂直度;与多面体联合使用,可测量度盘的圆分度误差。

本仪器特别适合与生产现场。

1.2仪器特点双向自准直仪具有原理、结构简单,体积小,精度高,使用方便,配以一定的附件后,能扩大使用范围的特点。

1.3工作条件工作室应保持清洁,无尘,无振动,电源为220V 50Hz交流电,室温20°±3℃,其温度变化每小时不超过1℃。

2.技术特性2.1技术规格工作距离----------------------------------------------------0-10米物镜焦距----------------------------------------------------400毫米物镜口径----------------------------------------------------42毫米目镜放大倍率------------------------------------------------17.5倍测微鼓轮分度值(每格相当于)线度值-----------------------------------------------L/200微米角度值--------------------------------------------1.03秒≈1秒此处L为反射镜基座有效长度(毫米)目镜分划板分度值(每格相当于)线度值----------------------------------------------100×L/200微米角度值----------------------------------------------100×1.03秒示值范围----------------------------------------------------1600格示值精度当测微鼓轮不超一圈时±(0.5+0.01n)格当测微鼓轮超过一圈时±(15+0.0015n)格n 为测微鼓轮的测量格数。

北京市计量检定收费标准

北京市计量检定收费标准

北京市计量检定收费标准】【关闭】【打印】【大中小长度计量器具检定收费标准一、电磁计量器具检定收费标准二、光学计量器具检定收费标准三、力学计量器具检定收费标准四、热工计量器具检定收费标准五、声学计量器具检定收费标准六、无线电计量器具检定收费标准七、电离辐射计量器具检定收费标准八、九、时间频率计量器检定收费标准十、物理化学计量器具检定收费标准十^一、专业计量器具检定收费标准附件:各收费标准长度计量器具检定收费标准【大中小】【打印】【关闭】___________ -北京市计量检定收费标准】【关闭】【打印】【大中小电磁计量器具检定收费标准.【大中小】【打印】【关闭】-----------光学计量器具检定收费标准【大中小】【打印】【关闭】___________力学计量器具检定收费标准.【大中小】【打印】【关闭】___________四、力学计量器具(L)收费序号计量器具名称准确度等级测量范围单位L-001-0256比重天平II 100g以下台500g时间频率计量器检定收费标准.【大中小】【打印】【关闭】物理化学计量器具检定收费标准【大中小】【打印】【关闭】500台700)nm 〜(340 仪波长:红外线气CO,CCWH-009-0557 475 种100%0 5%〜1 ; 2; 3级单光束紫外可见A;B级(0.5〜2.0)nmWH-018-0566(190〜850)nm台270 分光光度计双光束紫外可见A;〜(0.51.0)nm BWH-019-0567级(190〜900)nm台415 分光光度计紫外可见近红外A; B; C级(185〜2600)nm台270 (0.3 〜 2.0)nm WH-020-0568 分光光度计.台155 (4000 〜250)cm级A红外分光光度计WH-021-0569 ; B; C原子吸收分光光(0.00〜5.00)ug/ml台Cu:1.5% 〜WH-022-05705% 610 5.00)ng/ml度计〜(0.00 台235 WH-023-0571 荧光光度计(300 不分等级〜600)nm 250 级 A B; C台(200-700)nm WH-024-0572 荧光分光光度计〜As:(0.0 非色散原子荧光WH-025-0573 525 台〜Sb:(0.01900)ng/ml 3%光度计1000)ng/mlNa:0.2)mmol K:(0.004 〜250 WH-026-0574 火焰光度计3.20%台 1.00)mmol/l(0.004〜220 台WH-027-0575滤光光电比色计可见区不分等级0.05 旋光仪及旋光糖0.01 0.02 WH-028-0576 300 台45 °〜+45° - 级量计A级台8602% 〜1%〜10% 0.01%级B 台0.02%——2%25%0.0005%840 WH-029-0577 发射光谱仪2%〜0.01%1%〜10%87 50级台100)g/ml(0.01 〜“ 5% g/ml 台 >1 X10WH-030-0578 液相色谱仪1190 2 5% 台WH-031-0579 气相色谱仪1050 2 离子色谱仪WH-032-0580 910 台1.5% > 0.005ug/g “ WH-033-0581电导仪0.12% 630 (5 X 10〜1X 10)uS/cm 台.260 电导率仪WH-034-0582 5%0.2% ---- 1X 10)uS/cm台(5 X 10汽车排放气体测CO:0〜10% 台〜3%WH-035-05835%1000 1 6试仪HC:0 〜10000X 10 1200 10.051000mV 0〜台自动电位滴定仪WH-036-05840.5 ; 0.1 〜80%(1.3330 〜0 )含量手持糖量(WH-037-0585280 台1.7000)计及手持折射仪级1.0傅里叶变换红外280 台红外光波段WH-038-0586光谱仪350 台20%〜6% 5%木材水分仪WH-039-0587年1年1年1年1WH-040-0588 粮食水份仪5% 8% 〜22% 台490 1050 1(20 〜1000)ul/L WH-041-0589 电解式水份仪5% 〜10% 台420 6% 〜30% WH-042-0590 水份测定仪台1%- 3% 1 350 线性误差土5%台WH-043-0591 浊度计400NTU 年0.001 315 台(0 〜14)pXWH-044-0592 离子计0.001pX (0 〜14)pX 台525WH-045-0593台420 滤纸式烟度计10Rb3%1% 台WH-046-0594 气体热量计350 (8370 〜62800)kJ/m0.2%)315 台热量计WH-047-0595 ( 32000)J (15000 〜氧弹WH-048-0596 示差扫描热量计2% 700 〜700)t 台(20 WH-049-0597 2.5 级粉尘采样器100 1000)mg/m 台 2.5%(0.5 〜WH-050-0598 (0.5 〜130)mg/m 粉尘浓度测定仪台250 6%WH-051-0599 台60)L/min (6 〜烟尘浓度测定仪 2.5% 250WH-052-0600 测汞仪(0 〜200)ng 台5%250 〜6%.2%〜Cd:1 X 105% ml/L WH-053-0601 台极谱仪7005%探头〜04% 405 WH-054-0602 甲烷测报仪探头400 100)% LEL(0〜WH-055-0603 可燃气体测报仪5%,10%硫化氢气体测报-台600 5%WH-056-0604(0〜500)X 103%〜仪6以下台475 3000 X 10 一氧化碳测定仪3%〜5% WH-057-0605化学耗氧量测定(10 〜1000)mg/L WH-058-0606台455 5%仪生物化学需氧量(0 〜700)mg/L 台5% WH-059-0607630 测定仪生物化学需氧量5% (0〜700)mg/L台595 WH-060-0608 (BOD5)测定仪-〜10X 10气敏色谱法微量工业型:0 台5% 〜WH-061-0609455 1% .医用型:0氢测定仪〜100X 10台0溶解氧测定仪WH-062-0610 〜20ml/L 950 0.5ml/L 665 〜WH-063-0611 卤素检漏仪05%台10% 硝酸根自动监测(1〜100)mg/LWH-064-0612台435 10%仪有毒有害可燃气多探头复合型WH-065-0613体分析检测报警台5% 2%〜410 仪.WH-066-0614 测氢仪台255 0 〜3000 X 103%630 台WH-067-0615 气相有机质谱仪质荷比:土0.5 :1 质荷比〜3000氧化锆氧分析器WH-068-06165%, 10% 台350 )(常量0〜100% 53 热磁式氧分析器WH-069-0617 %〜%台420 .1220 1 台〜2000X100 10% 原电池法气体氧WH-070-0618年1年1年1年1专业计量器具检定收费标准. 【大中小】【打印】【关闭】声学计量器具检定收费标准【大中小】【打印】【关闭】热工计量器具检定收费标准.【大中小】【打印】【关闭】-----------。

自准直仪原理

自准直仪原理

自准直仪原理自准直仪是一种用于测量和调整光学系统的仪器,它能够精确地确定光学系统的光轴位置和方向。

在现代光学领域,自准直仪被广泛应用于望远镜、显微镜、激光器等光学系统的制造和校准过程中。

本文将介绍自准直仪的原理及其工作原理。

自准直仪的原理是基于光学干涉原理的。

光学干涉是指两束或多束光波相互叠加,形成明暗条纹的现象。

自准直仪利用这一原理,通过光波的干涉来测量光学系统的光轴位置和方向。

当光线与光学系统的光轴重合时,干涉条纹将保持稳定,而当光线偏离光轴时,干涉条纹将产生移动。

通过测量干涉条纹的移动情况,就可以确定光学系统的光轴位置和方向。

自准直仪通常由光源、分束器、透镜、干涉仪和检测器等部件组成。

光源发出的光线经过分束器分成两束,一束直射到光学系统上,另一束经过透镜成为平行光,然后通过干涉仪和检测器进行干涉条纹的测量。

当光学系统的光轴与平行光的方向重合时,干涉条纹将保持稳定,检测器将输出零信号;而当光学系统的光轴偏离平行光的方向时,干涉条纹将产生移动,检测器将输出相应的信号。

通过测量检测器的输出信号,就可以确定光学系统的光轴位置和方向。

自准直仪的工作原理是基于干涉测量技术的,它能够实现对光学系统光轴位置和方向的精确测量和调整。

在光学系统的制造和校准过程中,自准直仪起着至关重要的作用,它能够帮助工程师们快速准确地调整光学系统,确保光学系统的性能达到设计要求。

同时,自准直仪还具有测量精度高、操作简便等优点,因此在光学制造和校准领域得到了广泛的应用。

总之,自准直仪是一种基于光学干涉原理的测量仪器,它能够实现对光学系统光轴位置和方向的精确测量和调整。

在现代光学制造和校准领域,自准直仪发挥着重要作用,为光学系统的制造和校准提供了有力的技术支持。

希望本文能够帮助读者更好地理解自准直仪的原理及其工作原理,进一步推动光学技术的发展和应用。

自准直仪

自准直仪
中文操作手册 ELCOMAT HR
MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH Rosengarten 10, D-22880 Wedel, Germany
中国独家代理及技术支持:北京宝御德科技有限公司 电话:010 68469835/36 传真:68467228 sales@
自准直仪的应用,如为机床工业、工厂及所有需要最高可能精度角度测量的机器提供质量控制 保障。您也可以将其用于控制线中,如:连接计算机对特定位置进行监测。 为了保证最高可能的测量精度,每一台自准直仪均经单独校准并附有一份测量报告。 本仪器必须由业经正确培训的技术专业人员、依照本操作手册使用。 安装和使用条件必须符合测量设备的要求: ● 低震动 ● 小心维护 ● 洁净的环境 ● 避免过大的机械应力 6
1、保修及有限责任 1.1、维护 更改或维护必须且只能由 MÖLLER-WEDEL OPTICAL GMBH 明确授权的人员进行。 在维护时,只能使用 MÖLLER-WEDEL OPTICAL GMBH 的原装部件。 在维护或技术更改后,仪器必须依据技术要求重新调校。 在技术咨询时,须提供相关部件的编号。
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安全说明 该仪器只可根据操作手册使用,并且它是按照操作手册的应用而设计的。 仪器的生产年份和序号见铭牌。 请保留本操作手册,以备日后使用。
符合 EC 证书 符合 EC 证书附于本操作手册之后。
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第二章自准直仪-文档资料

第二章自准直仪-文档资料
图2-13为测量两端面A与B平行度的示意图。 两端面平行度的测量还可按图2-14所示。
2、两内表面平行度的测量 图2-15为测量两内表面的平行度示意图。
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图2-13 测量两端面平行度之一
1—平直度检查仪; 2—反射镜
两次读数之差,即为两端面的平行度误差。
32
图2-14 测量两端面平行度之二
1—平直度检查仪;2—反射镜
缺 点: 是结构比较复杂,亮度损失较大(介于前两者之 间)。
12
图2-5 双分划板型光学系统 1-物镜;2-指示分划板;3-立方直角棱镜;4-刻度分划板
若平面反射镜对光轴有偏转,将引起自准直像偏离十字 线,由测微机构测出其偏离量,即可得出反射镜对光轴的偏 转角。
13
第三节 HYQ—03型自准直仪
17
(二)测微原理
仪器的f物为400mm,测微螺杆12的螺距和固定分划 板9上刻线的分度间隔都是0.4mm,即测微螺杆每转一圈, 活动分划板10上的长刻线在固定分划板9的刻度上移动一 格,其对应的反射镜的倾角α为:
t

0.4

1
弧度
2f物 2400 2000
18
和测微螺杆12同轴相连的测微鼓轮13上有100格圆周 刻度,每格代表反射镜的倾角α为0.005/1000弧度。
图中1~4组成了测微目镜部件,测量前可松开定位螺钉 5,由于两锥孔在圆周上互成90o ,可使整个目镜头就可精 确地转过90o。
(三)体外反射镜结构 体外反射镜是仪器的重要组成部分。 如图2—10所示 调整三个调节螺钉6将反射镜调整到严格垂直于镜座面
的位置上。
21
图2-9 平直度检查仪结构
1-测微鼓轮;2-活动分划板;3-目镜;4-固定分划板;5-定位螺钉; 6-十字线分划板(带保护玻璃);7-滤光片;8-光源;9-立方直角棱镜;

实验七 自准直仪测量直线度

实验七  自准直仪测量直线度

实验七自准直仪测量直线度一、仪器原理:自准直仪是测量微小角度变化量的精密光学仪器,它适用于测量精密导轨的直线度误差及小角度范围内的精密角度测量,用自准直仪测量被测量要素的直线度误差。

利用自准直仪的光轴模拟理想直线,将被测量直线与理想直线比较,将所得数据用作图法或计算法来求出直线度误差值。

图3-3-1为自准直仪外形图。

图3-3-1自准直仪外形图1-灯头2-光源锁紧螺母3-读数鼓4-目镜5-紧固螺钉6-光电头锁紧鼓7-光电头8-基座支架9-物镜10-反射镜11-光电检波器图3-3-2自准直仪光路系统图1-光源2-聚光镜3-十字线分划板4-立方棱镜5-物镜组6-反射镜7-分光镜8-双刻线分划板9-目镜10-振动狭缝11-聚光镜12-光敏电阻13-测微螺丝14-测微读数鼓轮15-光电检波器自准直仪的光路系统如图3-3-2所示,光源1发出的光线经聚光镜2,照亮十字线分划板3后,经过中间有半透膜的立方棱镜4射向物镜组5,经物镜组成平行光束投射到反射镜6上。

平行光束经反射镜又返回到立方棱镜4,并反射向上至分光镜7。

一路光透过分光镜7,把分划板3的十字线成象在带双刻线分划板8上,通过目镜9即可进行目视瞄准;另一路光在分光镜7上反射,把十字线成象在振动狭缝10处,再经聚光镜11聚焦到光敏电阻12上,光敏电阻将光通量的变化转变为电信号,并送至检波器,经处理后由微安表指示。

振动狭缝、光敏电阻、和测微分划板连成一体,并装在光电头壳体中。

旋转测微读数鼓轮14能带动它们一起移动,可使狭缝振动中心与十字线象中心重合,此时微安表的指针指零,表示已瞄准好。

同时,在目镜视场中测微分划板的双线也应瞄准十字线象,表示目视瞄准与光电瞄准是同步的。

通过读数鼓轮便可读出一个角度值,(或从光电检波器上读数)。

测量时,平面反射镜6偏转某一角度,十字线象在双刻线分划板8和振动狭缝10上的位置就有所改变。

旋转读数鼓轮再次进行瞄准,即可在鼓轮(光电检波器)上读得另一角度值。

光准二维光电自准直仪操作手册说明书

光准二维光电自准直仪操作手册说明书

二维光电自准直仪操作手册鞍山光准科技有限公司鞍山光准科技有限公司二维光电自准直仪操作手册目录1保修及有限责任 (1)维护 (1)功能和损坏的责任 (1)附件 (1)安全说明 (1)2设计用途 (2)3功能描述 (3)3.1二维光电自准直仪简介 (3)3.1.1自准直原理 (3)3.1.2主要技术指标 (4)3.1.3自准直仪主要功能 (5)3.1.4自准直仪主要特点 (5)3.2部件描述 (6)3.2.1自准直测头 (6)3.2.2网络连接线和电源箱 (6)3.2.3电脑 (7)3.2.4二维摆角调整底座 (7)3.2.5反射镜 (7)3.2.6激光找像器 (7)4软件介绍 (8)4.1整体界面 (8)4.1.1控制区 (8)4.1.2 显示区 (9)4.2菜单栏 (10)5操作 (13)5.1单位 (13)5.2标定 (13)5.3绝对测量与相对测量 (14)5.4有效位数设置 (14)5.5实时采集和单帧采集 (15)5.6自动测量和手动测量 (16)5.7动态测量和单次测量 (16)5.8数据的保存和查看 (17)5.9量程扩展 (17)5.10刻度显示 (18)5.11公差显示 (18)6测量 (20)6.1直线度测量 (20)6.1.1准备 (20)6.1.2输入 (20)6.1.3采样 (21)6.1.4查看结果 (22)6.1.5生成word (24)6.2平面度测量 (25)6.2.1网格布点法平面度测量 (25)6.2.2对角线布点法平面度测量 (30)6.3平行度测量介绍 (34)6.4垂直度测量介绍 (34)7附录: (35)1保修及有限责任维护该光电自准直仪在更改或维护时只能使用鞍山光准科技有限公司提供的原装部件,并且只能由鞍山光准科技有限公司明确授权的人员进行。

功能和损坏的责任该光电自准直仪如因维护不当或者由非鞍山光准科技有限公司明确授权的人员进行更改导致的仪器不能正常运行,或得不到精确结果,鞍山光准科技有限公司不承担任何责任。

河南科技大学《误差理论与数据处理》实验指导书

河南科技大学《误差理论与数据处理》实验指导书

误差理论与数据处理实验指导书科技大学机电工程学院目录实验一滚动轴承外圈直径的等精度测量和不等精度测量 (1)实验二用正弦尺测量圆锥角 (3)实验三直线度误差测量及最小二乘法处理 (5)实验四弓高弦长法测量圆弧直径 (6)实验五测量误差的相关性分析 (9)实验报告一滚动轴承外圈直径的等精度测量和不等精度测量 (10)实验报告二用正弦尺测量圆锥角 (11)实验报告三直线度误差测量及最小二乘法处理 (12)实验报告四弓高弦长法测量圆弧直径 (13)实验报告五误差相关性分析 (14)1234567891011121314151617实验一 滚动轴承外圈直径的等精度测量和不等精度测量一、 实验目的1.通过用不同的仪器对滚动轴承外圈直径的测量,掌握等精度和不等精度测量的数据处理方法; 2.了解立式光学比较仪和其他常用计量器具的结构原理并熟悉它的使用方法; 3.熟悉量块的使用方法及其维护方法。

二、 仪器简介本实验所用的仪器包括投影立式光学比较仪、普通外径千分尺和数显外径千分尺等。

这里主要介绍投影立式光学比较仪的测量原理和使用方法,其他仪器从略。

投影立式光学比较仪(也称立式光学计,见图1-1)是一种精度较高的光学测量仪器,适用于对外尺寸进行精密测量。

它主要由底座2、立柱3、横臂5、测量光管13和工作台16等部分组成。

图1-2是投影式立式光学比较仪的光学系统,由灯泡1发出的光线经过聚光镜2、滤光片6和隔热片7照亮分划板8上的刻度线,再通过反射棱镜9后射向准直物镜12。

由于分划板8的刻线面置于准直物镜12的焦平面上,所以成像光束通过12后成为一束平行光射向平面反射镜13。

光束从反射镜13反射回来后,被反射棱镜9反射成像在投影物镜4的物平面上,通过投影物镜4、直角棱镜3和反射镜5成像在投影屏10上,通过读数放大镜11可观察投影屏10 上的刻线影象。

光学比较仪的测量原理如图1-3所示,从物镜焦点c 发出的光线,经物镜后变成一束平行光,投射到平面反射镜P 上,若平面反射镜P 垂直于物镜主光轴,则从反射镜P 反射回来的光束由原光路回到焦点C ,像点C ′与焦点C 重合(即刻线尺上零刻线的像与固定指示线重合,量仪示值为零)。

自准直仪使用方法

自准直仪使用方法

自准直仪使用方法一、什么是自准直仪?自准直仪是一种用来测量地面或建筑物的水平度和垂直度的仪器。

它能够通过激光技术提供高精度的测量结果,广泛应用于建筑、施工、工程测量等领域。

二、自准直仪的结构和原理自准直仪一般由激光发射器、激光接收器、测量传感器和显示屏等组成。

其工作原理是利用激光器发射出的激光束,在被测物体上形成一条水平线或垂直线,通过激光接收器接收到反射回来的激光信号,并通过测量传感器计算出被测物体的水平度或垂直度。

三、自准直仪的使用步骤1. 设置基准点:在使用自准直仪之前,首先需要确定一个基准点,即被测物体的参考点。

通常选择地面上的一个固定点或建筑物的一个稳定点作为基准点。

2. 安装自准直仪:将自准直仪放置在基准点附近的平稳水平面上,并根据需要调整仪器的高度和方向。

3. 打开自准直仪:按下自准直仪的开关按钮,待仪器启动后,激光发射器会开始发射激光束。

4. 瞄准测量目标:使用仪器上的瞄准器或望远镜,将激光束对准需要测量的目标物体上的参考点。

5. 读取测量结果:通过自准直仪上的显示屏可以直接读取到被测物体的水平度或垂直度数值。

有些自准直仪还可以将数据传输到计算机或移动设备上进行进一步分析和处理。

四、自准直仪的注意事项1. 在使用自准直仪之前,需要确保仪器的电量充足,并检查仪器的各个部件是否正常。

2. 在测量过程中,要避免激光束直接照射到人眼,以免对眼睛造成损伤。

3. 在选择测量目标时,应尽量选择平整、稳定的表面,以保证测量结果的准确性。

4. 自准直仪在使用过程中应保持稳定,避免受到外力的干扰,以免影响测量结果的精度。

5. 使用完毕后,应将自准直仪放置在干燥、通风的地方,避免受潮或受到其他物质的污染。

五、自准直仪的优势和应用领域自准直仪具有使用方便、测量精度高、效率高等优点,被广泛应用于建筑、施工、工程测量等领域。

它可以快速准确地测量建筑物的水平度和垂直度,帮助工程师和施工人员进行精细化的施工操作。

各专业测量器具、范围及标准

各专业测量器具、范围及标准

低频信号发生器
电 磁 电 磁
24
微波功率计(高频微波 功率计)
波导小功率 热电薄膜功率计 同轴小功率 三厘米波导小功率计
1-10mW 0.01-18GHz
无线电 无线电
25 衰减器
回转式衰减器 同轴波导衰减器
(1~20)mW (8.2~12.4) GHz 2cm,3cm,大3cm,5cm 040dB 10MHz-18GHz 0-100dB
42 测汞仪
冷原子吸收测汞仪 冷原子荧光测汞仪
(1-10)µg/L (1-4)µg/L -180°~+180°
光 学
43 旋光仪
目视旋光仪
光 学 光 学 光 学 光 学
自动旋光仪
±45° -45°~+45°
目视旋光糖量计 自动旋光糖量计
-20°Z~+105°Z -20°Z~+105°Z
光 学 光 学
标准温度灯 隐丝式光学高温计
(800-2500)℃ (800-3200)℃
9 测温二次仪表
电动温度变送器
(-200~+1800)℃
动圈式指示调节仪
(-200~+1800)℃
数字温度指示调节仪 (-200~+1800)℃ 自动平衡记录仪 (-200~+1800)℃
模拟式温度指示调节 (-200~+1800)℃ 仪
31 照度计
光照度计 医用C波紫外辐射照 度计
32 亮度计
二级光亮度计 一级光亮度计 遮光筒式亮度计
33 光泽度计
镜向光泽度板 镜向光泽度计
34
激光功率计与医用激光 激光中功率计 源 mW级激光功率计 医用激光源
(0.1~30)W 波长:(0.3-2.5)µm 功 率:(0.1-100)mW 功率:0.1mW-100W

自准直仪原理

自准直仪原理

自准直仪原理自准直仪是一种用于测量和校准光学仪器的精密仪器,它采用了先进的技术和原理,能够实现高精度的测量和校准。

在现代科学研究和工程技术中,自准直仪扮演着非常重要的角色。

本文将介绍自准直仪的原理及其应用。

自准直仪的原理主要基于光学的干涉和衍射现象。

当一束光线通过自准直仪的光学系统时,会发生干涉和衍射现象,这些现象会受到被测量物体的表面形貌和光学特性的影响。

通过测量干涉和衍射现象的变化,可以确定被测量物体的形貌和光学特性,从而实现测量和校准的目的。

自准直仪通常由光源、光学系统、探测器和数据处理系统等部分组成。

光源产生一束光线,经过光学系统聚焦成一束平行光,照射到被测量物体表面上。

被测量物体表面的形貌和光学特性会改变光线的传播,产生干涉和衍射现象。

探测器接收到经过被测量物体表面反射或透射的光线,将其转换成电信号,经过数据处理系统处理后得到测量结果。

自准直仪可以应用于各种光学仪器的测量和校准,例如望远镜、显微镜、激光器等。

在望远镜的制造过程中,需要对镜片的形貌和光学特性进行精密测量和校准,以确保望远镜具有良好的成像质量。

自准直仪可以实现对镜片的形貌和光学特性的精密测量,为望远镜的制造提供重要的技术支持。

除了在光学仪器制造中的应用,自准直仪还可以用于科学研究和工程技术中的各种领域。

例如,在航天器的制造过程中,需要对航天器的光学系统进行精密校准,以确保航天器能够准确地进行观测和测量。

自准直仪可以实现对航天器光学系统的精密校准,为航天器的研制和使用提供重要的技术支持。

总之,自准直仪是一种应用广泛、功能强大的光学测量和校准仪器,它基于光学的干涉和衍射原理,能够实现对光学仪器的精密测量和校准。

在现代科学研究和工程技术中,自准直仪发挥着重要的作用,为各种光学仪器的制造和使用提供重要的技术支持。

相信随着科学技术的不断发展,自准直仪将会在更多的领域发挥重要作用,为人类的发展进步做出更大的贡献。

CCD-A、B系列双轴自准直仪

CCD-A、B系列双轴自准直仪

一、简介二、主要技术指标 CCD-A、B系列双轴自准直仪是采用CCD进行数据采集的双轴光电类自准直仪。

仪器由自准直光管,计算机、电源箱及反射镜组成,它可对任意空间位置同时进行双轴数显测量。

适用于角度值(如转台、棱体、角度器件等)的精密测量,及相关直线度、平面度、平行度、垂直度等形位检测。

也可用于相关的在线、动态检测。

该产品经过多年使用验证,性能稳定可靠,技术指标达到国际先进水平。

我们还可以为传统的目视准直光管进行改造,为满足该类仪器升级和更新要求,只要准直仪物镜光管及光源系统完好、光学像质清晰,用户均可按本系列相近仪器的主要技术指标进行技术升级改造。

为了满足特殊用户的需求,也可为其设计专用CCD类光电自准直仪或测量工装。

型 号测量范围测量精度仪器分辨力管长/管径(㎜)最大工作距离CCD-AIX向 > 600″y向 > 440″≤0.2″或≤0.3″/±300″内≤0.2″或≤0.3″/±220″内参考:≤0.1″/±100″内0.01″320/Φ57>6mCCD-AIIX向 > 2700″y向 > 2000″≤0.8″~1″/±1350″内≤0.8″~1″/±1000″内0.1″180/Φ57CCD-AIIIX向 > 4200″≤1.5″/全量程0.1″110/Φ57y向 > 3200″≤1.5″/全量程CCD-BIX向 > 600″y向 > 440″≤0.2″或≤0.3″/±300″内≤0.2″或≤0.3″/±220″内参考:≤0.1″/±100″内0.01″320/Φ57>6mCCD-BIIX向 > 2400″y向 > 2000″≤1″/全量程≤1″/全量程0.1″180/Φ45CCD-BIIIX向 > 4000″y向 > 3000″≤1.5″/全量程≤1.5″/全量程0.1″110/Φ451、以图形和数字化形式同时显示工作位置和测量结果。

自准直仪光学系统设计

自准直仪光学系统设计

自准直仪光学系统设计周丹;向阳;高健【摘要】An novel high-precision intellectualized electronic digital display autocollimator for two-dimensional photometry was designed ,which could be used to measure small angles .The wavelength of the system was 670 nm .The foldback system was adopted in order to reach 1 m focal length and reduce the volume of the system .The position sensitive detector (PSD) was used as the optical receiver so that the accuracy of the instrument was increased and could meet the requirements that the measurement range was ± 6′and the accuracy was 0 .1″.The optical path system of the autocollimator was designed and optimized by Zemax .The emergent rays were parallel and the rays received by the determinand were homogeneous as shown in footprint diagram .These results can meet the needs of practical manufacture well .%设计一种能同时进行两维测量的、智能化的数显式自准直仪,该光学仪器可用来进行小角度测量。

用自准直仪检测角度块工作角

用自准直仪检测角度块工作角

31 由角度块工作面的平面度引起的测角误差 ,
考虑到对一块角度块的两个工作面分别进行瞄准 ,
其误差按下式计算
e3
=
2
×8
l
h·Δl
2
·ρ″
(2)
式中 , l 为角度块工作面的长度 , l = 70mm ;Δl
为自准直仪光轴偏离角度块工作面长度方向中央的
距离 ,按上述方法调整后 ,可使Δl Φ2mm ;ρ″为弧度
(5)
从式 (5) 可以知道 , 当热电偶参考端为 0 ℃时 ,
被检热电偶热电动势误差是测量端温度的单值函数
Δe = f ( t) , 也就是说 , 被检热电偶热电动势误差只 随测量端温度的变化而变化 。
同样的道理 , 当热电偶参考端温度为 t0 时 ( t0
ν t) ,式 (4) 将变为
Δe = ( e ( t) 被 -
11 角度块的安放位置 对于三角形的角度块 ,两工作面的中垂线的交 点应处于转台回转中心上 ;对于四边形的角度块 ,其 对角线的交点应处于转台中心上 。为此 ,可在角度 块与转台之间放一画有不同名义角值的角度块外形 尺寸图 ,事先找出其中垂线的交点 ,用万工显的中央 显微镜瞄准 ,调整此交点与转台十字线相重合后予 以固定 ,将角度块叠放于相应的外形尺寸图上即可 。 21 调整自准直仪位置 其高度是使其光轴处于两个角度块相接触的非 工作面处 ; 用 90°角度块的一个工作面调整其光轴 与转台轴线相垂直 ,并使十字线像大致位于目镜视 野上下方的中央部位 ;左右位置是使其光轴与两角 度块工作面对角线交点 O 相重合 。以上各项调整 的目的是尽量减少角度块工作面的平面度所引起的 角值检测误差 。为达到正确调整 ,可用下述方法 :将 图 2 所示的纸片立于平面转台并贴靠二个工作角度 块工作面 ,调整自准直仪后使其光斑轮廓正好与纸 上的圆弧线相重合 。图中 R 为自准直仪通光口径 的半径 ; L 为角度块的工作面长度 ; H 为两角度块 的厚度 。 31 读数与计算 将叠放在转台上的两块同名义角值的角度块两 工作面尽量重叠对齐 ,使由两同侧工作面反射回来

计量仪器与检测智慧树知到课后章节答案2023年下陕西国防工业职业技术学院

计量仪器与检测智慧树知到课后章节答案2023年下陕西国防工业职业技术学院

计量仪器与检测智慧树知到课后章节答案2023年下陕西国防工业职业技术学院陕西国防工业职业技术学院第一章测试1.仪器的示值误差就是仪器的测量误差。

答案:错2.仪器的结构比较复杂,一般包括传感、转换放大、显示等几个主要环节。

答案:对3.几何量计量仪器的测量对象包括,长度、位移、角度和粗糙度等。

答案:对4.外径千分尺的分度值为0.001㎜。

答案:错5.百分表属于机械式量仪。

答案:对6.分度值是一台仪器可能读出的最小数值。

答案:对7.测量范围是仪器所能显示的最低值到最高值的范围。

答案:错8.按量仪的用途,量仪可分为测微仪类和通用量仪两类。

答案:错9.下列哪一项属于光学式量仪()。

答案:投影仪10.以下那个光学元件属于平面光学元件()。

答案:分光棱镜第二章测试1.自准直仪是一台光学式的量仪。

答案:对2.自准直仪主要由体外反射镜和仪器的主体两部分构成。

答案:对3.自准直仪的体外反射镜可以随意调整和底座的垂直。

答案:错4.自准直仪的分度值为0.001㎜。

答案:对5.自准直仪属于高斯型光学系统。

答案:错6.自准直仪是数显式读数。

答案:错7.自准直仪可以测量无限长零件的直线度。

答案:错8.自准直仪的读数原理与外径千分尺相同。

答案:对9.自准直仪采用的是什么滤色片()。

答案:绿色10.自准直仪可以用来测量()。

答案:直线度第三章测试1.立式光学计是一台光学式的仪器。

答案:对2.立式光学计的核心部件是光学计管。

答案:对3.立式光学计的放大倍数是1000。

答案:错4.立式光学计的分度值为0.001㎜。

答案:对5.立式光学计属于高斯型光学系统。

答案:错6.立式光学计是数显式读数。

答案:错7.立式光学计的示值范围是±100μm。

答案:对8.立式光学计采用相对测量法进行测量。

答案:对9.立式光学计采用的是什么滤色片()。

答案:绿色10.立式光学计可以用来测量()。

答案:外尺寸第四章测试1.万能测长仪的设计符合阿贝原则。

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数显自准直仪自准直仪
型号BY.12-99 图片
简介一、用途
99数显自准直仪是一种高精度测量仪器,该仪器主要用于小角度的精密测量,如多面棱体的检定、多齿分度台的检定,也可测量高精度导轨等精密零件的直线性、平行性、垂直性及相对位置,在精密测量和仪器检定中还可用于非接触式定位。

该仪器具有安装、使用方便等特点,是精密机械、精密测量、仪器制造及相关科研、计量部门必不可少的检测仪器。

仪器外形如见图:
1.目镜
2.光电头
3.光源调节盖
4.灯座
5.光管座
6. 基座调节钉
7.顶紧螺钉
8.物镜
9.反射镜 10.调零旋钮 11.功能键 12.测试指示灯 13.测量指示灯v
二.技术规格
99数显自准直仪有两只规格,即99型和99Ⅱ型,具体见下表:
型号99型99II型
精度等级1级2级2级
测量精度(")±0.1/±10内±0.2/±10内±1/±70内
测量范围(")±10±70
显示范围(")±19.99±79.9
物镜焦距(mm)860300
通光口径(mm)Φ48
视场(′)2080
有效分辨力(")0.10.1
最小显示读数(")0.010.1
瞄准重复性(")0.10.2
外型尺寸准直仪(mm)420×150×170300×150×170电箱(Kg)320×280×120320×280×120
重量
准直仪(mm) 4.53电箱(Kg)33电源220V, 50Hz交流电
功耗< 25瓦
三、工作原理
(一)光机部分
99型数显自准直仪运用自准直法为基本原理,通过光电瞄准对被测件的角位移进行精密测量。

其光学系统如图v
1.光源
2.毛玻璃
3.聚光镜
4.十字分划板
5.立方棱镜
6.物镜组
7.反射镜
8.立方棱镜
9.刻度分化板 10.目镜组 11.振动狭缝 12 振子 13聚光镜 14光敏电阻
当光源透过位于物镜焦平面上的十字线,并通过物镜后,成一束与光轴平行的平行光射向平面反射镜。

当反射镜垂直于光轴时,光线仍按原路返回,经物镜后仍成象在原十字线象上,与原目标重合。

当反射镜位置与光轴产生倾斜,则反射回来的十字线象就产生相应一个位移量Δs,由Δs可得出反射镜的倾斜量Δα。

按反射定律和几何光学原理,光线经反射镜后其偏转是反射镜倾斜角的2倍(如图所示)
(二)电路原理
电路原理如图四所示:
电路系统主要由振荡器、主放大器、相敏检波器、单片机电路、实验电路等部分组成。

振荡器产生38HZ信号,这是仪器的工作信号,它提供振子的振荡信号,相敏检波器的参考信号及实验电路的输入信号。

主放大器对原始测量信号进行放大及滤波,其放大倍数可变,并根据输入信号的大小自动控制。

检波电路实现对包含在测量信号中角度信号的提取,并送A/D转换。

单片机电路完成对测量信号的最终处理及显示,并可实现对主放大器放大倍数的自动控制。

其RS232接口可输出测量结果。

实验电路可产生与被测工件的偏转相当的信号,使电表显示正、负及零三种信号,相似于被测件的偏左、偏右及对中三种情况。

利用这个信号可以方便地检查校对仪器,使整个电路在没有光电信号的情况下能正常工作。

四、使用说明
1、在使用前首先布置好光管与被测件上反射镜的相对位置,将光管的物镜中心基本上对准反射镜中心,光管与反射镜安置必须稳定,并要求光管与被测件放在同一基座上。

2、将光管上六芯插头插入电箱相应的插座,再将电箱接上电源线,然后打开电箱后面的电源开关,即可进行仪器初调。

3、上下移动光管(有条件者可借助找像器在视场内及时找到反射像),在目镜视场中找到反射十字像,用肉眼观察视场内亮度照明是否均匀,如发现有明显的明暗现象,则应调正发光二极管位置。

一手持调节盖,一手左旋灯座,可旋松光源调节盖(见图1-3),前后适当移动灯头,见视场亮度最大且比较均匀后旋紧光源调节盖并锁紧灯头。

请操作者注意视场亮度的强弱将直接影响光敏电阻接受能量的强弱,直接影响仪器灵敏度。

当反射镜镜面面积缩小时,就会出现仪器示值不稳定甚至不显示,故光源位置的调整是仪器使用中的重要环节,要求视场越亮越好。

如发现灯头仍松动,则表示与光电头相联的制紧螺母已松开,此时应将整个锁紧灯头拧紧,而后再松开调节盖重新调整灯头位置并固紧。

(注意:测量中必须固紧灯头)。

4、对无经验的计量人员,视场亮度的调整也可借助于功能键进行。

先将开关关掉,并按住面板上的功能键,再开电源开关即进入“光管功能”调整监视功能,数字表将显示表示光管相对“光学光能”的0——1024的数值,同时各指示灯以“流水式”循环亮暗作本特殊状态指示。

此时重复上面方法,前后左右调整灯头位置和旋转灯头360°中至数显值最大时为(光能最强的)最佳位置后锁紧固定。

按经验一般仪器在大反射镜(反射镜镜面直径大于光管通光口径)上调整时的“光学光能”数值应在500以上。

5、实际检测中应首先调整光管位置使物镜射出来的光束初瞄被测件的反射镜面上,进而调整
被测件上的反射镜反回去的光对准自准直光管的物镜。

最后通过目镜观察使十字象调至刻度分划板十字线的中间处并大致重合时,电箱即有数值显示。

并请操作者注意在每次精密测试前必须考虑反射镜面与光轴垂直,否则有可能产生较大测量误差。

最简单的调整方法是:当调整完十字反射像与刻度分划板像重合后,水平方向左右稍转动反射镜(或光管部分),如果十字反射像的水平线沿读数分划板水平线移动,则表示反射镜镜面与光轴垂直,反之不垂直。

其后简便的方法是松开光管顶紧螺钉左右微转镜筒,使上下已偏位的十字反射像水平线与读数分划板水平线相重合,然后重复水平方向左右转动反射镜,直至两水平线重合移动位置,并锁紧镜筒,当再调整两个像重合后,仪器即可进入正式工作。

当数显表出现“----”时,则表示反射像已移出工作范围或无反射像而停止工作。

6、按功能键,具有一般测量、平均值测量、测试(+)、测试(0)、测试(-)共五个功能。

其中绿灯亮表示一般正常测量按功能键,具有一般测量、平均值测量、测试(+)、测试(0)、测试(-)共五个功能。

其中绿灯亮表示一般正常测量值,接着按功能键,测量绿灯自动闪烁,表示平均测量值(3秒内8次采样去掉最大和最小值后的平均测量值)。

三个测试功能(红灯亮)表示内信号的工作稳定性和左右对称情况。

一般出厂时内信号已调至正、负对称、零位基本是零,如有一定偏差也不影响测量状态。

7、调零旋钮,在某些测量工作状态时,为便于使用者读数、计算、调整等方便,在零位附近可以微调至零。

平时使用者可将旋钮调至中间为合适。

一般调节旋钮在(0)测试键工作时读数为零的旋钮位置是表的真实零位。

8、为了保证仪器工作的可靠性,在仪器正式使用前,先将仪器预热半小时,然后即可进行正式测量。

对于不稳定的电源系统,在仪器输入电源前应加一交流稳压器供电为妥。

9、99Ⅱ型数显自准直仪因物镜焦距较短,故当工作距离>200mm时视场将会相应减小。

10、图一为仪器检测水平方向直线性和水平角的示意图,对于垂直方向上的直线性和角值的测量可按图1安装位置,光管旋转90°即可。

11、如有需要将光管从基座拉出时,只要松开顶紧螺钉(图1-7)即可。

五、维护与保养
1、光管的基座和反射镜的基座保持清洁,用毕后应擦净并涂防锈油。

2、光学零件不能接触油垢,一般不要随意擦洗,特别是反射镜表面严禁手摸。

应用吹气球吹去灰尘或用毛笔轻轻拭去表面灰尘,然后用洁净的脱脂棉沾少许无水乙醇轻轻擦拭。

3、仪器再在搬运和使用中应小心防止碰撞,在使用中避免振动。

4、在光电瞄准时如发现视场内光线暗淡仪器灵敏度明显下降时,应更换发光二极管。

5、光管及其电箱在出厂前是经过精密调正和检定过的,一
般情况下不要随意拆装,应由专业检修人员进行检修。

对于修理
后的自准直仪应重新进行检定调正,合格后才能继续使用。

六、仪器成套性
光管 1套
自准器光管管架 1台
底脚 3只
数显电箱 1个
大反射镜 1个
LED发光二极管 1只
0.5A保险丝 2只
产品合格证 1份
产品说明书 1份
七、仪器选购附件(另订)
微机与软件(自选)
泰山青花岗岩工作台(自选)
找象器
直角五棱镜(25×25、40×40)两种自选金属多面棱体(自选)
棱体心轴
标准光学角规(±10")
多齿分度台(自选)。

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