光栅式指示表检定仪与机械式指示表检定仪的区别
《指示类量具检定仪》规程和《指示表》规程的建议

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隔为 0. 1 mm 的 示 值 误 差 时,有 可 能 出 现 超 差 现 象,而在检定测量间隔为 0. 2 mm 的示值误差时, 检定结果为合格。这样给判断此指针式百分表为 合格或不合格会带来误判[3]。
曾经有这种情况: 在一批新购进的 10 块 0 ~ 10 mm 指针式百分表进行首次检定过程中,在第 1 台检定仪上对新的百分表进行首次检定,其检定 结果有 3 块百分表示值误差不合格。而换第 2 台检 定仪再进行首次检定时,却是合格的。当时没有 考虑是仪器的问题。就按第 2 台仪器的检定结果 进行了检定结果的认定。时间不长又购进了第 2 批 20 块 0 ~ 10 mm 指针式百分表,按规程进行了 首次检定,其检定结果为有 5 块示值超差。依据 上一次的检定方法同样又在另外一台仪器上进行 了第 2 次复检,结果又和第一次一样,5 块百分表 又为合格。那么问题出在哪里? 为什么在第 1 台 上的检定会出现不合格而在第 2 台上其结果又合 格了呢。由此 我 们 对 仪 器 发 生 了 怀 疑。 于 是, 我 们对仪器进行了校准。在对仪器进行校准的过程 中,我们发现了问题所在,两台仪器均在检定示 值误差时出现了问题。第 1 台仪器在检定0. 1 mm 检定 间 隔 时 其 回 程 误 差 为 3 μm, 第 2 台 为 0. 4 μm。
光栅测长机检定指示表
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光栅测长机检定指示表1.光栅测长机概述SJ5100光栅测长机采用德国进口高精度光栅测量系统、精密研磨导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。
还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
2.检测百分/千分指示表—50mm 测量范围—0-300mm 测量范围1)使用以下附件:—1 套标准测头SR-15 —1 套标准测头SR-15 —1 套表架SF-DA01 —1 套表架SF-DA022)检测流程:—锁紧可动测头座,安装好表架,夹紧被检表—左移测量体,使表头与测头或SF-DA02接触—锁紧测量体—被检表类与数显单元都置零,用微调旋钮移动测量体,注意数显单元的+/-显示—检测100mm以上量程的表时,用手轮“位置2”移动测量体,锁紧,再用微调旋钮移动检测杠杆表使用以下附件:—1 个标准测头SR-15(测量体一侧)—可调支撑SF-DG01(包括:球形导规测头SF-DG01.1 和支撑装置SF-DG02.1)1)附件安装:—卸下左侧固定测座上的标准测头—球导规测头SF-DG01.1安装在测量体一侧的标准测头SR-15上—支撑装置SF-DG02.1可旋转,可调高度,可用于各中标准杠杆表(前置、后置)检测程序:—锁紧可动测头座—调整支撑装置的轴,装好杠杆表,表杆测头置于球导轨测头SF-DG01.1当中—锁紧头座—用微调移动测量体,得到两个方向的测量值(球导轨测头的测量面与表杆测头保持接触)—注意数显单元的+/-号3.使用注意事项(1)不得撞击光栅标准尺及测量头座,不得拧动仪器上不允许拆卸的螺钉(只允许调节测力螺栓及拆装头座测杆螺钉),影响精度。
(2)在检定过程中,被检产品要牢固安装在夹具上。
(3)检定过程中,检定每点时,采样完之后方可继续检定下一点。
每检一点,操作要准确、协调。
指示表测量不确定度评定
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指示表示值误差测量结果的不确定度评定一、概述:1、测量依据:JJG 34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》;2、测量环境条件:检定前,指示表与检定用器具等温平衡时间不少于2h ,温度(20±10)℃,每小时温度变化不大于2℃,相对湿度:≤80%RH ;3、测量标准:指示量具检定装置;4、被测对象:(0~10)mm/0.01mm 的百分表、(0~1)mm/0.001mm 的千分表;5、测量方法:校准时,将指示表可靠地紧固在检定仪上,使测杆处于垂直向下或水平状态,对于指针式指示表,压缩测杆使指示表对“零”,对于数显式指示表,压缩测杆约0.1mm 至0.2mm ,将检定仪和指示表置“零”后开始检定,在测杆正行程方向上,选择相应的检定间隔进行检定直至全行程,继续压缩测杆10分度左右,再进行反向检定。
指示表的全量程示值误差由正行程内各受检点误差的最大值与最小值之差确定。
二、数学模型s s S d d d S d t L t L L L e ∆••-∆••+-=ααe ——指示表的受检点示值误差(mm );L d ——指示表的受检点示值(20℃条件下)(mm ); L s ——检定仪的示值(20℃条件下)(mm );s ααd ——分别为指示表和检定仪的膨胀系数;Δt d 、、Δt s ——分别为指示表和检定仪偏离温度20℃时的数值。
令: s d t s d t t ∆-∆=-=δααδ;a取:s d s d d t t t ;∆≈∆≈∆≈≈≈≈ αααS L L L得:t a s d a L t L L L e δδ••+•∆•+-= 三、灵敏系数1/;1/21-=∂∂==∂∂=S d L e c L e ca /c /c 43•=∂∂=∆•=∂∂=L e t L e t a δδ; 四、各输入量的标准不确定度(分量)的评定1、测量重复性引入的标准不确定度分量u 1.1、u 1.2、u 1.3;1.1、用光栅式指示表检定仪在相同条件下,对指示表(0~10)mm/0.01mm 中10mm 点重复测量10次,得到测量列次数12 3 4 5 6 7 8 9 10 实测差值(μm ) +8+7+9+6+9+7+8+8+5+6算数平均值:m 3.711i μ==∑=ni L n L 实验标准差:()m 34.11121.1μ=--==∑=n L L s n i u1.2、用光栅式指示表检定仪在相同条件下,对指示表(0~1)mm/0.001mm 中1mm 点重复测量10次,得到测量列 次数 12345678910实测差值(μm )+2.6 +2.8 +2.8 +2.9 +2.8 +2.9 +2.6 +2.9 +2.8 +2.8算数平均值:m 79.2n 1n1μ==∑=i i L L实验标准差:()m 11.01122.1μ=--==∑=n L L s u n i2、检定仪的示值误差引入的标准不确定度分量;光栅式指示表检定仪示值误差在任意10mm 范围内不大于3.0μm ,按均匀分布,则:μm 73.13μm0.32==u 光栅式指示表检定仪示值误差在任意1mm 范围内不大于1.0μm ,按均匀分布,则:μm 58.03μm0.12==u 3、指示表和检定仪线膨胀系数给出的不确定度分量3u ;的界限为±2×10-6℃-1,,按均匀分布,则:6631015.13102u --⨯=⨯=(℃-1)指示表(0~10)mm/0.01mm :若L =10mm ,Δt =10℃,则:u 3.1=1.15×10-6×L ×Δt =0.12μm指示表(0~1)mm/0.001mm :若L =1mm ,Δt =10℃,则:u 3.2=1.15×10-6×L×Δt =0.012μm4、指示表和检定仪温度差给出的不确定度分量u 4;它们之间存在一定的温度差,以等概念落在±1℃范围内,则:58.0314==u (℃)指示表(0~10)mm/0.01mm :若L =10mm,a=11.5×10-6℃-1,则:u 4.1=0.58×L×a=0.067μm ;指示表(0~1)mm/0.001mm :若L =1mm,a=11.5×10-6℃-1,则:u 4.2=0.58×L×a=0.0067μm ;五、合成标准不确定度及扩展不确定度的评定 (1)各不确定度分量汇总及计算表 类别标准不确定度分量标准不确定度来源 标准不确定度 指示表(0~10)mm/0.01mmU 1.1测量重复性 1.34μm U 2 检定仪的示值误差1.73μm U 3.1 线胀系数0.12μm U 4.1指示表和检定仪的温度差0.067μm 指示表U 1.2测量重复性0.11μm(2)合成标准不确定度的计算上述参数相互独立,则:六、扩展不确定度的评定取K=2则扩展不确定度为:。
论光栅式指示表检定仪示值误差检定新方法
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论光栅式指示表检定仪示值误差检定新方法现状介绍:光栅式指示表检定仪的主要功能是检定各类百分表、内径百分表、千分表、内径百分表、杠杆百分表、数显百分表、数显千分表等,是一台综合类的指示表类检定量仪。
目前光栅式指示表检定仪的示值误差的检定方法:主要是用电感测微仪和量块按照规程检定其示值误差。
一、规程规定的检定方法利用电感测微仪作指示计,用标准量块的尺寸和仪器测微头的位移读数进行比对,检测出每个受检点的示值误差。
方法:测量时,先把尺寸为1mm的量块放在三珠工作台上,调整指示仪测头与量块接触并使其示值为零。
按上表所选的测量间隔置换量块,旋转检定仪的手轮至受检点,在指示仪上读出各点的误差值。
这种测量应在所选测量段的正反行程上进行。
每一段测量段正行程测量后,需再向正行程移动10个分度,然后再反向测量。
在测量过程中,应不做任何调整和改变测杆的移动方向。
如果所选用量块尺寸不能一次依次测量完成选择的测量范围时,应分段测量,并将其误差值累计。
规程规定的检定过程操作步骤繁琐,对操作熟练程度要求较高,记录数据量大,后续数据处理比较麻烦,且容易将温度误差带到检定结果中,无法进行数据修正。
二、利用激光干涉仪的检定方法:在使用激光干涉仪的过程中我们发现,该仪器也可以作为标准器来检定光栅式表类检定仪。
且激光干涉仪的精度更优于电感测微仪,其操作方法简单、读数直观,还可利用其自带的分析软件直接对检定结果进行误差分析,同时还可以进行环境温度、仪器温度的自动补偿。
另外使用激光干涉仪对表类检定仪进行检定去掉了置换量块的过程,使操作步骤得到了简化,不用置换量块,更好的避免了由于置换量块所引起的量块温度变化,导致其测量结果的偏离。
用激光的波长来作为检定标准,替代量块作标准,使检定的准确度有了很大的提高。
激光干涉仪:线性分辨率可达1nm。
我们自制的附件将干涉仪的反光镜固定在光栅式指示表检定仪的测杆上,调整激光干涉仪和干涉镜的位置使其发出的光和被检检定仪的测杆准直,且距离满足最大行程要求。
指示表全自动检定仪
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指示表全自动检定仪指示表全自动检定仪是一种用于检查校准仪器指示表的测试仪器,它能够自动完成检测和校准工作,提高了生产效率,保证了产品质量。
仪器原理该仪器采用了全自动控制和数字化技术,能够精确检测电流、电压、电阻等各项参数,并通过自动调整电路中的电容和电阻值,使得指示表的读数准确无误,提高了检测效率和准确性。
仪器特点1.高精度:该仪器采用高精度的测量系统和控制系统,能够精确的测量电流、电压、电阻等参数。
2.全自动化:该仪器采用全自动化的检测和校准系统,能够自动完成检测和校准工作,提高了生产效率。
3.灵活性强:该仪器可以适应各种规格、型号的指示表检测和校准,具有较强的通用性和适应性。
4.数据保存:该仪器能够将检测数据保存在计算机中,方便检测人员查询和分析。
仪器应用该仪器主要用于各种指示表检测和校准,主要适用于以下行业:1.电力行业:指示表是电力行业中不可或缺的仪表,该仪器可以确保指示表能准确的测量电力参数,提高了电力生产效率。
2.机械行业: 机械行业中的指示表主要用于监测机器的工作状态,该仪器可以确保指示表的准确性,保障机械设备的正常运行。
3.汽车行业:汽车行业需要对车辆的维护工作进行精确的测量,该仪器可以确保指示表的准确性,提高了汽车的安全性和可靠性。
仪器优势1.提高了生产效率:该仪器采用全自动化的检测和校准系统,能够自动完成检测和校准工作,降低了检测人员的工作强度,提高了生产效率。
2.提高了产品质量:该仪器能够精确检测和校准指示表,保证了产品质量的稳定性和可靠性。
3.降低了成本: 该仪器不仅可以提高生产效率和产品质量,还能够节省人力和物力资源,降低了成本。
仪器操作使用该仪器的操作流程如下:1.将被检测的指示表装入测试座位上。
2.连接检测仪器和指示表之间的测试电路。
3.启动检测仪器,运行全自动化检测和校准系统。
4.根据检测结果,确定需要调整电路中的电容和电阻值。
5.根据调整结果,重新检测指示表,直到达到检测和校准的精度要求。
光栅式指示表检定仪检定大量程百分表的解决方案
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检定每块表只需 10-200 秒 5、准确可靠
检定同一块表的数据,重复性极佳。 6、大容量数据储存
本仪器采用计算机大容量数据库储存,可保存所有检定记录。 7、打印强
采用三种形式(曲线、表格、各种误差值)打印。打印格式正规、美观。 检定数据可存档,或 集中打印,不占用检定操作时间。
七、 技术参数
测量范围:0-100mm 分辨率:0.1μm
2、特别的光源方案 1)国家专利无反射光源(专利号为:ZL200620056214.1) 2)检定表盘为凸面的指示表,必须使用到无反射光源才能保证数据的可靠性。
3、人性化设计、操作简便 本仪器利用计算机软件技术,进行人性化设计。对于每一位刚接触本仪器的操作者来讲,短时
间内即可学会,仪器操作界面良好,使用十分方便。指示表装夹快捷,勿需表盘对中,仪器仍然能 够精确识别出指针读数,使操作大为简化。 4、速度快
检定过程采用人工智能化方法,操作者只需装好指示表,在检定软件上选择表的类型、分度值和量 程等参数后,点击“开始检定”键,检定仪立即驱动指示表按规程进行检定,检定结束后快速打印出检定 记录和结果(包括各点的数据列表,正、反程误差曲线,以及各种示值误差是否合格及合格级别等)。
SJ2100 大量程指示表全自动检定仪 其检定速度比半自动检定仪快 4-5 倍。操作者可以强烈感觉到,检测效率大大提高,检定结果的不确定 度明显优化,以前紧张劳累的工作现在变得轻松自如。
浅谈全自动指示表检定仪
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对全自动光栅式指示表检定仪的几点探讨谈贤虎(空军运输机修理计量站,当阳444100)[摘 要] 随着现代计量技术的不断发展,光栅式指标检定仪在几何计量检定领域已经十分普及,特别是近几年全自动光栅式指示表检定仪已成为该领域换代升级的理想设备。
但是目前仍有很多计量检定人员在正确选择和校准等几方面存在一些误区,本文就上述几方面问题进行几点初步探索。
[关键词] 全自动光栅式;精度;重复性;连续性;软件识别0 引言全自动光栅式指示表检定仪是采用计量光栅尺作为长度标准,通过光栅莫尔条纹之亮暗变化,应用光电技术转变成电信号,经采样、放大、细分之后对数据进行分析、运算、显示,并利用计算机摄像处理系统识别指示表示值读数,按照相应的指示表检定规程,对所得数据作出检定结论。
通过对本站全自动光栅式指示表检定仪(菲恩SJ2000V2.0)两年多的实际使用和校准情况,以及依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》〔1〕相关条款规定,在正确选择和仪器校准等几方面提出以下几点探索性意见,以供广大计量人员共同探讨。
1选择全自动光栅式指示表检定仪的三个误区1) 片面追求仪器精度片面追求仪器精度是最为普片的一种误区。
许多检定员一谈到检定仪时,唯一能想到的评价标准就是精度,不科学的认为仪器精度越高就越能满足实际使用要求。
实际上,目前大部分全自动光栅式指示表检定仪的精度已经远优于《JJG201-2008指示类量具检定仪检定规程》〔2〕(以下简称《规程》)所规定的精度。
例如,《规程》中规定光栅式指示表检定仪50mm内的最大允许误差为6μm,而目前国产的指示表检定仪全程误差均能保证在3μm以内。
在这种情况下,部分厂家在仪器精度指标上大势宣传,将精度参数标称到了不适当的高度,客观上误导计量人员。
从技术上讲,由于全自动光栅式指示表检定仪实际工作频次较高,过高的精度对检定工作并无实质性的益处,相反造成不必要的技术资源的浪费,也是必付出稳定性和耐用性的代价,就像用二等量块检定卡尺和用千分尺测量红砖一样荒谬。
光栅式指示表检定仪操作程序
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光栅式指示表检定仪操作程序一、操作环境条件1、实验室温度应在20℃±10℃范围内;二、准备工作1、连接并打开电源,电源灯亮,同时蜂鸣器长鸣一声,显示屏上显示6位数字00.0000。
2、逆时针转动手轮,小显示屏数值变小,转到终点,数值不再变动,再顺时针转动手轮,在数值开始变大后,停止转动手轮。
3、将被检表安装好,转动手轮,将被检表测头与传感器测头工作面接触,对好表的零位。
三、操作程序1、以上操作完成后,按ESC键,再按被检表项目键两次,两声中长音,示意已选中了检定程序,按确认键,显示屏左端出现一个闪动“P”,确认已进入检定程序。
2、零位按“采样”,接着根据检定规程规定的取点间隔顺时针转动手轮,在被检表的指针对准相应刻度时,按“采样”,然后继续转动手轮取下一点值,直至将正行程各点采完。
显示屏显示各点的示值及误差值。
每一点正确采样后,都有一声短音提示,如果长鸣提示,说明这点采错,应在正确位置重采。
当正行程采完后,听到长音提示,表示正行程完成,按“确认”键。
3、转动手轮,让指针继续前进一些,再往回转,在反行程起点按“采样”后,依次进行各点采样,检完后,会有三声提示音表示结束检定。
4、在屏幕上查看检定结果,屏幕显示“P1××××”表示全程误差;按“LEVVEL”键,显示“P2××××”表示回程误差,依次“P3××××”表示0.2mm/1mm误差,“P4××××”表示相邻误差,“P5××××”表示被检表级别。
5、输入被检表编号,按“结束”键,打印原始数据。
6、检定千分表时,要先按一下“千分表”,再按项目键两次,检定方法同上。
三、检定完成后填发校准证书。
检定指示类量具检定仪的主要标准器及技术指标要求
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检定指示类量具检定仪的主要标准器及技术指标要求指示类量具检定仪的主要标准器包括光栅传感器和精密丝杠,它们在检定过程中起到计量标准的作用。
技术指标要求主要包括以下几项:
1. 微分筒端面与固定套管的相对位置:机械式指示类量具检定仪的微分筒上零刻线与固定套管纵刻线对准时,微分筒端面与固定套管毫米刻线的距离,压线不大于5个分度值,离线不大于10个分度值。
2. 固定套管刻线面与微分筒棱边上边缘的距离:这个距离需要满足特定的要求。
以上内容仅供参考,如需了解更准确的信息,建议咨询专业人士或查阅相关书籍文献。
光栅式指示表检定仪的原理结构
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光栅式指示表检定仪的原理结构光栅式指示表检定仪是一种广泛使用的高精度测试设备,通常用于检测电力、飞行和导航等系统中的指示器或仪表。
它采用了光学原理和电子技术的结合,能够提供非常高的测量精度和可靠性。
以下是光栅式指示表检定仪的原理结构介绍。
原理光栅式指示表检定仪的核心原理就是使用光栅条来模拟一些常见的无限远的刻度盘。
这些光栅条包括有数百至数千个刻度,每个刻度之间的距离和角度都是非常精确的。
通过这些光栅条和高精度的电信号处理技术,我们就能够精确的获得一个物理指示器或仪表所给出的数值。
具体来说,当一个物理指示器或仪表上的指针或数字显示移动时,我们就可以将此运动转化为其在光栅条上的位置变化。
这种变化反映了物理量的实际值。
在这个过程中,我们需要使用灵敏的光电二极管来检测光栅条的变化,并将其转化成电信号。
接着,这些电信号将被处理并转换成可供读数的形式。
结构光栅式指示表检定仪通常由内部和外部两个部分组成。
内部部分包括了光学元件、电子电路和信号处理器等组件,这些组件构成了光栅式指示表检定仪的核心部分。
外部部分则包括了一些用于显示和调整设备参数的机械和电子元件,例如显示屏、键盘和旋钮等等。
下面我们来分别介绍一下光栅式指示表检定仪的内部和外部结构。
内部结构光学元件是光栅式指示表检定仪的内部核心部分之一。
它主要包括了一些用于分裂和反射光线的反射镜和光栅条,以及一些用于检测光信号的光电二极管。
其中光栅条是最重要的部分,因为它是在光栅式指示表检定仪中起到最核心的作用。
电子电路和信号处理器是另一个很重要的部分。
电子电路主要用于对从光电二极管检测到的光信号进行放大和滤波,以保证所获得的电信号足够灵敏和分辨。
信号处理器则用于将电信号进行数字化处理,并将其转化为与物理量相应的数字信号。
外部结构外部结构部分主要包括了用于显示检测结果和设置参数的机械和电子元件。
这些元件通常包括了一个液晶屏或LED显示器,以及一些旋钮和按键等用于调整设备参数的控制面板。
CT-M50C光栅式指示表检定仪-用户手册解析
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第一章概述我公司生产的CT-M50C型光栅式指示表检定仪是光机电一体化的高科技产品。
它采用了当代最新的机械及电子技术,具有高精度﹑高效率﹑低成本、操作灵活﹑使用方便以及自动化程度高等特点,性能远远优于国内外同类产品。
光栅式指示表检定仪操作简单,功能齐全,独特美观的一体化外型设计,强构紧凑可靠,使用安全方便,更具完备的实用功能。
仪器有多种不同型号及附件可供选择,以满足各种特殊要求,如计算机接口、公英制转换、大量程表检定、数显表和钮簧表检定等。
该仪器紧跟国家计量检定规程,完全符合国家检定规程要求。
仪器采用最新软硬件技术,进行人性化设计,对操作者的实际操作情况加以仔细考虑,对于每一位刚接触本仪器的操作者来讲,只需三十分钟可学会,而且仪器操作界面良好,使用十分方便。
检定过程采用人工智能化的方法,操作者只需装好被检表,选定该表的类型和其它信息后就可开始检定,检定结束后自动显示结果和打印检定数据。
(CT-M50C型)第二章工作原理及基本构造2.1 工作原理CT-M50C型光栅式指示表检定仪采用了最新的光电及机械电子技术,位移标准采用光栅技术,具有高精度﹑高效率﹑操作灵活﹑使用方便等特点。
采用液晶显示及菜单设置,使检定方便快捷,操作方便。
仪器紧跟国家计量检定规程,并根据国家规程改动免费及时升级。
本检定仪检定符合国家计量检定规程:JJG34-2008(指示表),JJG35-2006(杠杆表),JJF1102-2003(内径表)和JJG379-2009(大量程百分表)等。
2.2 基本构造该仪器主要由光栅位移传感器、电子测控箱及微型打印机三大部分组成。
①光栅位移传感器:由光栅尺和电路处理板组成。
光栅位移传感器在位移发生变化时,产生的莫尔条纹经电路放大、采样、A/D转化为数字位移。
②电子测控箱:由微处理器和驱动装置组成,此系统把光栅传感器模块输出的信号接收后并人工控制位移的前进后退,并把标准位移等数据显示在LCD液晶上。
光栅式指示表检定仪的技术参数介绍
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光栅式指示表检定仪的技术参数介绍光栅式指示表检定仪是一种用于检测指示表的精度和准确度的测试仪器。
它通过使用光栅和光电传感器来检测指示表的位置和角度,从而可以确定其精度和准确度。
下面我们将详细介绍光栅式指示表检定仪的技术参数。
1. 分辨率光栅式指示表检定仪的分辨率是指其能够检测到的最小位移量。
通常情况下,分辨率越高,检测的精度和准确度就越高。
光栅式指示表检定仪的分辨率通常以微米(μm)为单位来表示,常见的分辨率有1μm、0.5μm、0.1μm等。
2. 测量范围光栅式指示表检定仪的测量范围是指其能够检测到的最大位移量。
测量范围通常以毫米(mm)或英寸(inch)为单位来表示,常见的测量范围有25mm、50mm、100mm等。
不同型号的光栅式指示表检定仪的测量范围也不同,用户在购买时需要根据实际需要选择合适的型号。
3. 重复性误差光栅式指示表检定仪的重复性误差指的是它在连续多次测量同一位置时得到的结果之间的差异。
重复性误差越小,测量结果的稳定性就越高。
在实际使用中,光栅式指示表检定仪的重复性误差通常控制在0.5μm以下。
4. 精度光栅式指示表检定仪的精度指的是它测量结果与实际值之间的误差。
精度越高,测量结果越准确。
精度通常以一个百分比或一个绝对值来表示,常见的精度有±0.002%、±1μm等。
5. 重复性误差和精度测试方法为了确定光栅式指示表检定仪的重复性误差和精度,一般需要进行定点测试和滑移测试。
其中定点测试是在同一位置多次进行测量,滑移测试是在多个位置进行测量。
通过对这些测试结果的统计和分析,可以确定光栅式指示表检定仪的重复性误差和精度值。
6. 应用领域光栅式指示表检定仪广泛应用于机械加工、精密制造、航空航天、电子仪器等领域。
在这些领域中,精度和准确度要求比较高,需要使用高精度的测试仪器来检测指示表的精度和准确度。
7. 总结通过介绍上述技术参数,我们可以看出,光栅式指示表检定仪是一种精度和准确度比较高的测试仪器。
德上光栅指示表检定仪使用说明
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德上光栅指示表检定仪使用说明一、引言德上光栅指示表检定仪是一种用于检定光栅指示表的仪器。
本文将详细介绍该仪器的使用方法和注意事项。
二、仪器结构德上光栅指示表检定仪由主机、光源、光栅和显示屏组成。
主机是整个仪器的核心,负责控制和处理各种信号。
光源是用于照亮光栅和产生干涉光的部分。
光栅是一种特殊的光学元件,通过光的干涉现象来测量光栅指示表的参数。
显示屏用于显示测量结果和其他相关信息。
三、使用方法1. 准备工作a. 将德上光栅指示表检定仪放置在平稳的工作台上,并连接好电源。
b. 打开仪器电源,待仪器自检完成后,进入待机状态。
c. 将待检光栅指示表放置在仪器的检定台上,并调整好位置。
2. 开始检定a. 打开仪器主机面板上的电源开关,待显示屏上出现仪器主界面后,点击“开始检定”按钮。
b. 仪器开始工作,光源照亮待检光栅指示表,并通过光栅的干涉现象进行测量。
c. 仪器会自动记录并计算待检光栅指示表的参数,并在显示屏上显示出结果。
3. 结果分析a. 仪器会自动计算出待检光栅指示表的参数,如刻度误差、非线性度等。
b. 结果显示在仪器的显示屏上,用户可以通过观察显示屏上的数值和曲线来判断待检光栅指示表的质量。
四、注意事项1. 在使用德上光栅指示表检定仪之前,应先了解待检光栅指示表的性能要求,以便根据需要进行相应的调整。
2. 使用仪器时,要保持检定环境的稳定,避免外界光线、震动等对测量结果的影响。
3. 使用仪器时,要注意保持光栅的清洁,避免灰尘、污渍等对测量的干扰。
4. 在操作仪器时,要按照仪器的使用说明进行操作,避免误操作导致仪器故障或测量错误。
5. 在使用过程中,如发现仪器出现异常情况或测量结果不准确,应及时停止使用并联系维修人员进行检修。
五、总结德上光栅指示表检定仪是一种用于检定光栅指示表的专用仪器,通过光栅的干涉现象来测量光栅指示表的参数。
使用该仪器可以快速、准确地检定光栅指示表的质量,保证其在工业生产和科学研究中的准确性和可靠性。
指示表检定仪检定规程
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指示表检定仪检定规程指示表检定仪是一种用于校准指示表的仪器,它可以测量指示表的准确性并进行调整。
为了保证指示表检定仪的可靠性和准确性,需要按照严格的检定规程进行检定。
一、检定前的准备工作1.校准设备:首先需要确定校准设备是否符合要求,并对其进行校准。
2.环境条件:在进行检定前,需要确定环境条件是否符合要求,例如温度、湿度、电磁干扰等。
3.样品选择:选择待检测的指示表,并对其进行清洁和检查。
二、检定步骤1.外观检查:对指示表检定仪进行外观检查,包括外壳、显示屏等部分是否完好无损。
2.标志校验:对指示表检定仪上的标志进行校验,包括量程、精度等参数是否符合要求。
3.零点偏差校验:将待测指示表置于零位,并记录读数,然后将其与指示表检定仪读数进行比较,计算出零点偏差值,并判断其是否符合要求。
4.满量程误差校验:将待测指示表置于满量程,并记录读数,然后将其与指示表检定仪读数进行比较,计算出满量程误差值,并判断其是否符合要求。
5.线性误差校验:在不同的测量范围内,分别记录待测指示表和指示表检定仪的读数,并计算出线性误差值,并判断其是否符合要求。
6.重复性校验:在同一测量范围内,多次进行测量并记录数据,然后计算出重复性误差值,并判断其是否符合要求。
7.稳定性校验:在连续多次测量中,记录待测指示表和指示表检定仪的读数,并计算出稳定性误差值,并判断其是否符合要求。
8.其他校验:还可以对指示表检定仪的响应时间、抗干扰能力等进行校验。
三、检定结果的处理1.判定结果:对于每个校验项,需要按照规定的标准进行评价和判定,如果达到要求,则为合格;否则为不合格。
2.处理方法:对于不合格项需要及时采取措施进行调整或修理,并重新进行检定;对于已经过期或损坏的指示表检定仪需要及时更换或维修。
四、检定记录和报告1.检定记录:对于每次检定需要进行详细的记录,包括待测指示表的型号、规格、校准日期等信息,以及每个校验项的具体数据和结果。
2.检定报告:在完成检定后,需要编制一份检定报告,并签署责任人的姓名和日期,作为证明文件保存。
指示表检定仪期间核查
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指示表检定仪简介指示表检定仪,顾名思义,就是用来检定指示表准确度的仪器。
目前市面上的指示表检定仪分为机械式指示表检定仪和光栅式指示表检定仪。
期间核查如何定义?期间核查(intermediatechecks)是指为保持对设备校准状态的可信度,在两次检定之间进行的核查,包括设备的期间核查和参考标准器的期间核查,二者合起来本质上相当于ISO/IEC导则25(1990)中的运行检查。
这种核查应按规定的程序进行。
通过期间核查可以增强实验室的信心,保证检测数据的准确可靠。
为什么要进行期间核查实际上,使用频率高、易损坏、性能不稳定的仪器在使用一段时间后,由于操作方法,环境条件(电磁干扰、辐射、灰邕、温度、湿度、供电、声级),以及移动、震动、样品和试剂溶液污染等因素的影响,并不能保证检定或校准状态的持续可信度。
因此,实验室应对这些仪器进行期间核查。
核查原因期间核查通常在下述情况下进行:(1)按照年核查次数进行;(2)仪器设备导出数据异常;(3)仪器设备故障维修或改装后;(4)常期脱离实验室控制的仪器设备在恢复使用前(如外界);(5)仪器设备经过运输和搬迁;(6)使用在中心控制范围以外的仪器设备。
核查内容核查内容一般为:(1)仪器设备的基本漂移、本底水平、信噪比、零点稳定度检测;(2)光学仪器设备的波长重现性和灵敏度检测;(3)采用有证标准物质,对仪器设备进行准确度和精密度的检测;也可将以前做过的工作再做一次(留样再测)、使用标准样再测(作质控图)。
(4)制作测量工作校准曲线,根据线性回归方程,获得修正因子,确认仪器设备的检测范围和检出限量。
核查方法检定百分表怎么操作的,核查就怎么操作。
例如安装一个指示表(千分表或测微表),在指示表测头与检定仪测头中间放6mm量块,压缩指示表将检定仪和指示表都对零,撤下6mm量块放上1mm量块,调整检定仪使指示表再次对零后读取检定仪的读数,该读数就是检定仪正行程5mm的示值,反之可得反行程5mm 的示值。
指示表(指针式、数显式)检定规程
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指示表(指针式、数显式)检定规程1 范围本规程适用于分度值或分辨力为0.01mm、0.001mm量程不大于10mm的指针式、数显式指示表的首次检定、后续检定和使用中检验。
2 引用文献本规程引用下列文献JJF 1001-1998 通用计量术语及定义JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示GB/T 18761-2002电子数显指示表GB/T1219-2000几何量技术规范长度测量器具:指示表设计及计量技术要求使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3概述指针式指示表是利用齿条齿轮或杠杆齿轮转动,将测杆的直线位移变为指针的角位移的计量器具。
数显式指示表是利用容栅或光栅技术,将测杆直线位移以数字显示的计量器具。
主要用于测量制件的尺寸和形状、位置误差等。
常见外型结构见图1~3。
1――表体;2――表圈;3――转数指针;4――表盘;5――指针;6――装夹套筒;7――测杆;8――测头;图1 指针式指示表(分度值为0.01mm)1――表体;2――表圈;3――表盘;4――转数指针;5――指针;6――装夹套筒;7――测杆;8――测头;9――耳环图2 指针式指示表(分度值为0.001mm)1――表体;2――显示屏;3――功能键;4――装夹套筒;5――测杆;6――测头图3 数显式指示表4 计量性能要求4.1 指针与分度盘相互位置4.1.1测杆在自由位置时,调整分度盘零刻线和测杆轴线重合,指针应处于零刻线逆时针方向的30°~90°范围内。
4.1.2指针末端与表盘刻线方向应一致,应无目力可见的偏斜。
4.1.3指针末端与分度盘表面间的间隙应不大于0.7mm。
4.1.4指针长度应保证指针末端盖住短标尺标记长度的30%~80%之间。
4.2 指针末端宽度和标尺标记宽度4.2.1指针末端宽度应不大于标尺间距的20%,且与标尺标记宽度应尽量一致。
4.2.2标尺标记宽度应符合表1的规定表1标尺标记宽度单位 mm4.3 装夹套筒直径直径应为Φ80-0.015 mm 。
产物名称全自动光栅式指示表检定仪
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产品名称:全自动光栅式指示表检定仪产品型号:SJ2000产品品牌:phians简单描述:新一代SJ2000 v3.0全自动光栅式指示表检定仪,整机设计一体化,比原有的SJ2000瘦身10kg以上;底座采用经时效处理的金属材料和防挠度设计,防震防抖,长期使用仍能保证精度;图像处理改用全新DSP暗区处理技术,更好解决表面反光现象;采用光栅连续细分技术,保证没有跳点;光栅位移示值同步显示,精确定位被检表实际位置;采用专业的数字采集卡,使图像更清晰、识别更准确;产品介绍产品概述SJ2000(v2。
0,v3.0)系列全自动光栅式指示表检定仪,将机器视觉技术成功地应用在指示表示值读数中,采用人工智能方法检表,操作者只需装好指示表,在计算机上选定被检表的类型,然后轻点一键,即可轻松完成全部检定过程,并自动存储和打印出包含误差曲线的检定记录,其检定效率比普通检定仪提高了4-5倍,使以往紧张繁琐的工作变得轻松自如。
新一代SJ2000v3。
0全自动光栅式指示表检定仪,整机设计,比原有的SJ2000瘦身10kg以上;底座采用经时效处理的金属材料和防挠度设计,防震防抖,长期使用仍能保证精度;图像处理改用全新DSP暗区处理技术,更好解决表面反光现象;采用光栅连续细分技术,保证没有跳点;光栅位移示值同步显示,精确定位被检表实际位置;采用专业的数字采集卡,使图像更清晰、识别更准确;由我自行设计的各种组合夹具,可适合目前所用的各类指示表的安装和检定.功能特性按国家最新检定规程全自动检定常规(国家规程内)的百分表、千分表、杠杆表、内径表以及大量程百分表;可以通过自由设定被检表参数,实现对国内外几乎所有各种特殊表类的示值误差进行全自动校准(选配);全自动检定以上各类表的数显表(选配);全自动检定以上各类表的英制表(选配);计算机自动控制电机精确驱动光栅到标准位移,不再需要手工旋转手轮或微分筒;机器视觉代替人眼自动读表,检定过程全自动进行,无需人员值守;自动记录和处理数据并进行判定,并打印检定证书;显示、打印、保存检定记录和结果;可从保存的记录中选定多条检定记录成批打印;打印的记录包括:检定点的误差数据的表格和曲线,规程中要求测量的各种示值误差值,以及根据规程判定的检定结果;可以按检定人员、检定时间、送检单位、生产厂家、管理检定记录和结果;技术参数。
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指示表是利用机械传动系统,将测量杆的直线位移转变为指针在圆刻度盘上的角位移,并由刻度盘进行读数的测量器具。其中,分度值为0.01mm的称为百分表,分度值为0.001mm的称为干分表。测量范围超过10mm以上的指示表,一般称为大量程指示表。分为指针式和电子数显式。
4、使用方便性之对比
A先栅式指示表检定仪的操作方法最符合人的工作习惯,它是由操作者自由控制测头前进的速度,很容易操作。
B机械式指示表检定仪的操作是由步进电机带动测头前行.检定方式正好与人的工作习惯相反,而且操作人员必须精力高度集中,使人非常疲劳。
5、检定过程中出现错误
A光栅式指示表检定仪在检定过程中可以中途停止、回退、出现错误可以更正并可以进行修改而不影响精度。
光栅式检定仪与机械式产品之优劣对比
1、精度之对比
A光栅式指示表检定仪的全程误差(0-10mm)约为1 u m。
光栅式仪器的原理与机械式不同,它主要是由两块相距很近的光栅尺构成,通过光栅光学系统形成的莫尔条纹之明暗变化,经光电转换系统变为电信号,进而驱动专用处理器完成长度计量工作。此外光栅的刻划极为精密.比机械丝杠精密的多。采用电子细分还可以进一步提高它的分辨率和精度。
指示表检定仪,顾名思义,就是用来检定指示表准确度的仪器。目前市面上的指示表检定仪分为机械式指示表检定仪和光栅式指示表检定仪。
随着技术的发展,电子式数字化并利用微机进行数据处理的计量仪器、装置得到广泛应用,并逐步代替老式传统纯机械式仪器。机械式指示表检定仪由于,市面上主流的指示表检定仪为光栅式指示表检定仪,有手动型、电动型和全自动等。例如能检定各类指示表的SJ2018指示表全自动检定仪。
7、使用寿命之对比
A由于光栅式指示表检定仪本身的特点,光栅是非接触的,不磨损,所以不会因使用时间的推移而影响精度。本仪器的手轮只是起到推动传感器的作用,对传感器本身精度没有影响。由于传感器本身无磨损存在,所以光栅式指示表检定仪的使用寿命至少为机械式指示表检定仪的10倍以上。
B机械式指示表检定仪依靠螺纹丝杆来保证精度,螺纹丝杆本身是有磨损的,当然其精度也是随着时间及使用的磨损而降低,直到机械报废。对于带有步进电机的机械式检定仪来说更加明显,,它的O~1mm段使用最为频繁,因为这一段是它检表的初始段,所以它的磨损是最大的,这是该仪器设计上的必然缺陷。它不能在丝杠上任意部分重新定位,因此最易磨损并损坏。
光栅式指示表检定仪的工作原理
栅式指示表检定仪是利用光栅测长原理,把直线位移变成电信号,经前置放大、分相、整形、电子细分,将脉冲信号进行记数和显示.并利用单片机进行数据处理,最后由打印机打印出检定数据和结果。光栅测长的原理是将光源发出的光,通过望远系统变为平行光,照射到栅线面相对的透射式标尺光栅和指示光栅上,当标尺光栅相对固定的指示光栅沿栅线垂直方向移动时,则所产生的明暗相间的莫尔条纹沿栅线方向移动。两块光栅尺相对移动一个栅距,莫尔条纹的光强周期地变化一次,并扫过安放在指示光栅前的四只光电元件,从而产生两路正弦电信号,经电路系统处理后,变成脉冲信号。
B机械式指示表检定仪由于有回程误差就不能具备这样的功能,如果在工作过程中有一个采点错误出现错误,整个表就必须回头重检,特别是对于较大量程的表,更为严重。这样一来就大大增加了工作难度及检定时间。
6、光栅式指示表检定仪不易损坏.没有电机发热及机械故障
A机械式指示表检定仪易损坏。它分为丝杠磨损,测头磨损及步进电机损坏等三大问题。对于带有钢珠定位的老式检定仪,还有定位钢珠的磨损。
目前单位所建长度计量标准中,指示表类计量检测设备的检定是其中之一,计量标准的精度高低直接关系到公司量值传递工作是否可靠,对检定数据是否准确起着非常重要的作用。
一光栅式指示表检定仪是按我国观行国家检定规程JJG 34-2008, JJG35-2006, JJF 1102-2003及JJG 379-1995等要求检定各类指示表及非标表。检定类型包括百分表、千分表、杠杆表,内径表、大量程百分表,数显表和英制表。
B光栅式指示表检定仪比有步进电机的机械式指示表检定仪大约提高40%~100%的工作效率:比一般老式机械检定仪提高约300%~500%的工作效率。更大的优势在于,光栅式指示表检定仪在多种表的检定,百分表、干分表、内径表、杠杆表等.夹具在操作中均十分方便,不需更换。特别是混合检定百分、千分、内径百分、内径千分、杠杆百分、杠杆千分等各种不同表时最为明显。
光栅式指示表检定仪凭借其优势,大大提高检定工作效率,彻底消除人为误差,且实现检定数据全自动处理,大大提高指示类量具的检定质量和检定效率, 确保公司产品生产科研需要及产品质量等等,在市场上已有举足轻重的地位。
B机械式检定仪的回程误差永远存在,且机械磨损越大,回程误差就越大。
3、测头的运行方式
A光栅式指示表检定仪前端的测头是采用平动运行方式,而不是转动,因此几乎无磨损,更不会有因转动而产生的平面误差。
B机械式指示表检定仪前端的测头是采用转动运行方式,易磨损且有平面转动误差,其测头寿命短,不易维护和修理。
B机械式指示表检定仪的全程误差(0-10mm)约为4~5 u m。
机械式指示表检定仪要提高精度就比较困难。机械式仪器是靠丝杠来保证精度,由于机加工精度的限制,其精度根本无法达到光栅仪器的水平,且其维护和使用将会很不方便。
2、光栅式指示表检定仪无回程误差
A光栅式仪器是由两块相距很近的光栅尺构成,光栅尺间的运动是非接触的,因此它从原理上就不存在回程误差。