产品测量知识汇总及各类仪器作用
常用仪器装置的作用及原理
常用仪器装置的作用及原理
1.温度计作用:测量温度的仪器。
原理:液体的热胀冷缩。
2.近视眼镜作用:矫正近视。
原理:凹透镜对光的发散作用。
3.远视眼镜作用:矫正远视。
原理:凸透镜对光的会聚作用。
4.弹簧测力计作用:测量力的仪器。
原理:在一定的范围内拉力越大,弹簧被拉得越长。
5.杆秤作用:测量质量的工具。
原理:杠杆的平衡条件。
6.斜面作用:省力。
原理:功的原理。
7.船闸作用:方便船行驶。
原理:连通器。
8.水银气压计作用:测量大气压的仪器。
原理:托里拆利实验。
9.高压锅作用:省时、节能。
原理:压强增大,沸点升高。
10.密度计作用:测量液体密度的仪器。
原理:物体的漂浮条件。
11.验电器作用:检验物体是否带电。
原理:同种电荷互相排斥。
12.热机作用:将内能转化为机械能。
原理:燃料燃烧获得燃气膨胀对外做功。
13.滑动变阻器作用:改变电路中的电流。
原理:改变连入电路中电阻线的长度,从而改变电阻。
14.发电机作用:将机械能转化为电能。
原理:电磁感应。
15.电动机作用:将电能转化为机械能。
原理:通电线圈在磁场里受力转动。
测量仪器相关知识点总结
测量仪器相关知识点总结仪器与测量是科学研究和工程技术中一个非常重要的环节。
仪器是为获取信息或实现控制目的而独立工作的设备。
在测量科学中,仪器是指用来测量、检测或观测各种物理量的设备或工具。
1. 仪器分类根据测量的原理和功能,仪器可以分为不同的类别。
主要包括:电子仪器、光学仪器、力学仪器、声学仪器等。
在实际应用中,仪器的分类也可以根据其用途来划分,比如:工业仪器、科研仪器、医疗仪器等。
2. 仪器的基本元件仪器的基本元件包括传感器、信号处理器、数据显示器等。
其中,传感器是仪器中最重要的部分,它用于将各种被测量的物理量转换为电信号,是测量仪器的核心。
3. 仪器的测量原理测量原理是测量仪器的核心知识之一。
不同类型的测量仪器有不同的测量原理。
比如,电子测量仪器常用的原理有电桥原理、示波器原理、信号发生器原理等;光学测量仪器则包括干涉测量原理、衍射测量原理等。
4. 仪器的精度和准确度仪器的精度和准确度是评价仪器性能的重要指标。
精度是指一个测量仪器在一定的测量条件下,一次测量结果的重复性;准确度是指一个测量仪器的测量结果与实际值之间的差异。
在实际应用中,要求测量仪器既要有较高的精度,又要有较高的准确度。
5. 仪器的校准和维护测量仪器的校准和维护是保证测量结果准确性和可靠性的重要手段。
校准是指通过实验和比对,检验仪器是否符合标准规定的过程。
而维护则是指对仪器进行日常保养和修理,延长仪器的使用寿命。
6. 仪器的选择和应用在实际应用中,选择合适的测量仪器是非常重要的。
不同类型的测量仪器适用于不同的测量环境和测量要求。
一方面,要根据被测量的物理量来选择合适的测量仪器;另一方面,要根据测量的精度要求、测量的环境条件等因素来选择合适的测量仪器。
7. 仪器的发展趋势随着科学技术的进步,测量仪器也在不断发展。
未来测量仪器的发展趋势包括:数字化、智能化、多功能化等。
数字化是指测量仪器的信号处理和数据存储都是数字化的;智能化是指测量仪器具备自动识别、自动纠正、自动分析等功能;多功能化是指一台测量仪器可以实现多种不同类型的测量。
测绘技术中的常用量测工具与仪器介绍
测绘技术中的常用量测工具与仪器介绍测绘技术是确定地球表面及其特征的方法和方式,在不同领域中都有广泛的应用。
为了精确测量和记录地球表面的各种信息,测绘技术使用了许多不同的工具和仪器。
本文将介绍测绘技术中常用的量测工具和仪器。
1. 全站仪:全站仪是现代测量仪器的重要组成部分。
它可以同时测量水平角、垂直角和斜距,并可以通过跟踪目标来确定位置。
全站仪广泛应用于道路、桥梁、建筑、隧道和其他工程项目中,用于测量和记录地面和建筑物的各种参数,如高度、距离和角度。
2. GPS 接收器:GPS(全球定位系统)接收器可以通过接收卫星信号来确定接收器的位置。
GPS 接收器在测绘技术中被广泛使用,用于确定点的经度、纬度和海拔高度。
它可以提供高精度的位置信息,常用于野外测量、地理信息系统和地图制作。
3. 钢尺:钢尺是测绘工作中最常用的工具之一。
钢尺通常由钢材制成,具有标准的长度和刻度,用于测量线段的长度。
钢尺适用于各种测量任务,从简单的建筑测量到复杂的地面测量,都可以使用钢尺进行准确的测量。
4. 经纬仪:经纬仪是一种用于测量点的经度和纬度的仪器。
它由一个基座和一个转动的仰角杆组成,可以根据天空中可见的特定恒星或行星的位置来确定点的经度和纬度。
经纬仪主要用于天文测量,但也可以用于地理定位和地图制作。
5. 水准仪:水准仪用于测量点之间的高度差。
它通常由一个平台和一个可调节的气泡水平仪组成,可以确定水平线的位置。
水准仪广泛应用于建筑工程、测量工程和地理测量中,用于确定点的高度。
6. 激光测距仪:激光测距仪利用激光技术测量点之间的距离。
它通过发射激光束并计算其中断的时间来确定距离。
激光测距仪在测绘技术中被广泛使用,用于测量建筑物、道路和其他地物的距离,以及地表的高程。
7. 高程仪:高程仪是用于测量地表高程的仪器。
它通常由一个高度调节杆和一个水平仪组成,可以确定点的高度差。
高程仪在土地测量、道路建设和城市规划中被广泛使用,用于确定点在垂直方向上的位置。
传统测量知识点总结
传统测量知识点总结一、测量的定义和基本概念测量是指利用一定的仪器和方法,对物体或现象的某些特征进行定量描述和比较的过程。
测量的基本概念包括测量的目的、测量的对象、测量的方法、测量的精度和测量结果的处理等。
二、常用测量仪器和工具1. 刻度尺:用于测量物体的长度、宽度等线性尺寸。
2. 量角器:用于测量物体之间的夹角。
3. 游标卡尺:用于测量物体的内径、外径等尺寸。
4. 卷尺:用于测量比较长的线性距离。
5. 测量显微镜:用于测量微小的尺寸。
6. 电子秤、天平:用于测量物体的质量。
7. 雷达、测距仪:用于测量物体的距离。
8. 仪表仪器:用于测量物体的温度、压力、流量等物理量。
三、测量的误差及其处理方法1. 系统误差:由于测量仪器本身的不准确性或者测量方法的局限性引起的误差。
2. 随机误差:由于环境因素、人为因素等引起的不确定性误差。
3. 绝对误差、相对误差:描述测量结果的准确程度。
4. 误差的处理方法:重复测量、平均值、误差传递等方法。
四、测量数据的处理与分析1. 数据的整理:整理测量数据,得出测量结果。
2. 数据的分析:利用统计学方法对测量数据进行分析,得出结论。
3. 数据的可靠性:评估测量数据的可信度和准确性。
五、光学测量与传感器测量1. 光学测量:包括白光干涉、激光干涉、衍射等测量方法。
2. 传感器测量:包括温度传感器、压力传感器、液位传感器等各种传感器的测量原理和应用。
六、地理测量与导航定位1. 地理测量:包括地图制图、测量测绘、地理信息系统等领域的测量技术。
2. 导航定位:包括GPS定位、惯性导航、地面测量等定位技术的原理和应用。
七、工程测量与土木测量1. 工程测量:包括建筑工程、道路工程、水利工程等领域的测量技术。
2. 土木测量:包括地质勘探、地形测量、地下管道测量等土木工程领域的测量技术。
八、化学分析与质量检测1. 化学分析:包括质量分析、结构分析等化学分析技术。
2. 质量检测:包括产品质量检测、环境质量检测等质量检测技术。
产品检验中的主要工具与设备
产品检验中的主要工具与设备产品检验是一个重要的环节,它确保产品在生产过程中符合相关的标准和要求,以确保产品的质量和安全性。
在产品检验中,使用一系列的工具和设备来帮助评估产品的性能、可靠性和符合性。
本文将介绍一些在产品检验中常用的主要工具与设备。
1. 测量工具测量工具是产品检验中最常用的工具之一。
它们用于测量产品的尺寸、重量、厚度、硬度等物理特性。
常见的测量工具包括游标卡尺、卷尺、量规、长度测量机等。
这些工具能够提供准确的尺寸测量结果,用于评估产品是否符合制定的标准。
2. 电子测试仪器电子测试仪器广泛应用于产品检验中,用于确定电子产品的性能和质量。
常见的电子测试仪器包括万用表、示波器、频谱分析仪等。
它们可以测量电压、电流、频率、电阻等电器参数,以确定产品是否符合电气性能要求。
3. 力学测试设备力学测试设备用于评估产品的力学特性,包括强度、刚度、耐久性等。
这些设备可以模拟产品在使用过程中所承受的各种力和压力。
常见的力学测试设备有拉力试验机、硬度计、冲击试验机等。
它们能够测试产品的材料强度、硬度、韧性等指标,以确保产品在正常使用条件下的可靠性。
4. 声学测试设备声学测试设备用于评估产品的声学性能。
它们可以测量产品产生的声音级别、频谱、音质等参数。
常见的声学测试设备包括噪声测试仪、声学分析仪等。
这些设备用于确保产品在声学性能方面符合相关的标准和限制。
5. 光学测试设备光学测试设备用于评估产品的光学性能,包括透明度、反射率、折射率等指标。
常见的光学测试设备有光谱仪、显微镜、测光仪等。
这些设备能够检测产品中的光学特性,用于确定产品是否符合光学性能要求。
6. 化学分析仪器化学分析仪器用于评估产品的化学成分和含量。
常见的化学分析仪器有质谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪等。
它们可以对产品进行定性和定量分析,以确定产品中的化学成分是否符合相关的要求。
7. 温湿度测试设备温湿度测试设备用于评估产品在不同环境条件下的表现。
一文看懂常用测量仪器的使用及其作用
一文看懂常用测量仪器的使用及其作用测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可投入使用,是保证工程质量,加快工程进度,减轻劳动强度,为作业机具自动化创造条件。
随着建筑业的发展,工程规模日益扩大,建筑物的高度不断增加,施工机械化和自动化程度不断提高,激光测量仪器得到了迅速发展,被广泛使用于各种施工测量中,并对测量工作提出了更高的要求。
一、常用测量仪器及其作用水利水电工程施工常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、电磁波测距仪、全站仪、全球定位系统(GPS)等。
(一)水准仪分类及作用水准仪按精度不同可分为普通水准仪和精密水准仪,国产水准仪按精度分有DS05、DS3、DS10等。
工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪,D、S分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母,数字3表示该仪器精度,即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为±3mm。
另外还有自动安平水准仪、数字水准仪等。
水准仪用于水准测量,水准测量是利用水准仪提供的一条水平视线,借助于带有分划的尺子,测量出两地面点之间的高差,然后根据测得的高差和已知点的高程,推算出另一个点的高程。
(二)经纬仪分类及作用经纬仪按精度不同可分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6和DJ10等,D、J分别为“大地测量”和“经纬仪”的汉语拼音第一个字母,数字07、1、2、6、10表示该仪器精度。
按读数装置不同可分为两类:测微尺读数装置;单平板玻璃测微器读数装置。
经纬仪是进行角度测量的主要仪器。
它包括水平角测量和竖直角测量,水平角用于确定地面点的平面位置,竖直角用于确定地面点的高程。
另外,经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。
(三)电磁波测距仪分类及作用电磁波测距仪按其所采用的载波可分为:用微波段的无线电波作为载波的微波测距仪;用激光作为载波的激光测距仪;用红外光作为载波的红外测距仪,后两者又统称为光电测距仪。
电磁波测距仪是用电磁波(光波或微波)作为载波传输测距信号,以测量两点间距离的。
常用测量仪器的分类及作用
1011 测量仪器使用一、常用测量仪器的分类及作用1012 施工测量要求:(一)比例尺(二)施工放样基本工作1、放样数据准备:放样前应根据设计图纸和有关数据及使用的控制点成果,计算放样数据,绘制放样草图,所有数据、草图应经两人独立计算与校核。
2、平面位置放样方法:直角交汇法、极坐标法、角度交汇法、距离交汇法。
3、高程放样方法:水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法和视距法。
(1)高程放样误差要求不大于±10mm的部位采用水准测量法。
经纬仪代替水准仪进行工程放样:1、放样点离高程控制点不得大于50m,2、用正倒镜置平法读数,并取正倒镜读数的平均值。
4、仪器、工具检验(1)经纬仪的三轴误差、指标差、光学对中误差、水准仪的i角应经常检验和校正。
(2)光电测距仪的照准误差(相位不均匀误差)、偏调误差(三轴平行性)、加常数、乘常数,每年进行一次检验。
(3)钢带尺通过检定,建立尺长方程式(4)水准标尺测定红黑面常数差和标尺零点差。
标尺标称常数差与实测常数差超过1.0mm时,应采用实测常数差;标尺的零点差超过0.5mm时应进行尺底面的修理或在高差中改正。
(5)塔尺应检查底面及结合处误差。
(6)垂球应检查垂球尖与掉线是否同轴。
(三)开挖工程测量1)开挖工程测量内容:开挖区原始地形图和原始断面图测量、开挖轮廓点放样、开挖竣工地形、断面测量工程量测算。
2)开挖工程细部放样:1、开挖工程细部放样放出控制开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡脚点(放样部位)。
2、开挖工程细部放样方法:极坐标法、测角前方交会法、后方交会法等,但基本主要是极坐标法、前方交会法。
采用测角前方交会法,宜用三个交会方向,以半测回标定即可,用极坐标法放样开挖轮廓点,测站点必须靠近放样点。
3、距离丈量方法选择;(1)、用钢尺或经过比长的丈量,以不超过一尺段为宜,在高差较大地区,可丈量斜距加倾斜改正。
(2)、用视距法测定,视距长度不大于50m,预裂爆破放样,不宜采用视距法。
产品测量知识汇总及各类仪器作用
产品测量知识汇总及各类仪器作用一、测量器具的分类测量器具是一种具有固定形态、用以复现或提供一个或多个已知量值的器具。
按用途的不同量具可分为以下几类:1、单值量具只能体现一个单一量值的量具。
可用来校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如量块、角度量块等。
2、多值量具可体现一组同类量值的量具。
同样能校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如线纹尺。
3、专用量具专门用来检验某种特定参数的量具。
常见的有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规,判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模拟装配通过性来检验装配精度的功能量规等等。
4、通用量具我国习惯上将结构比较简单的测量仪器称为通用量具。
如游标卡尺、外径千分尺、百分表等。
二、测量器具的技术性能指标1. 量具的标称值标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值。
如标在量块上的尺寸,标在刻线尺上的尺寸,标在角度量块上的角度等。
2. 分度值测量器具的标尺上,相邻两刻线(最小单位量值)所代表的量值之差。
如一外径千分尺的微分筒上相邻两刻线所代表的量值之差为0.01mm,则该测量器具的分度值为0.01mm。
分度值是一种测量器具所能直接读出的最小单位量值,它反映了读数精度的高低,也说明了该测量器具的测量精度高低。
3. 测量范围在允许不确定度内,测量器具所能测量的被测量值的下限值至上限值的范围。
例如,外径千分尺的测量范围有0~25mm、25~50mm等,机械式比较仪的测量范围为0~180mm。
4. 测量力在接触式测量过程中,测量器具测头与被测量面间的接触压力。
测量力太大会引起弹性变形,测量力太小会影响接触的稳定性。
5. 示值误差测量仪器的示值与被测量的真值之差。
示值误差是测量仪器本身各种误差的综合反映。
因此,仪器示值范围内的不同工作点,示值误差是不相同的。
一般可用适当精度的量块或其它计量标准器,来检定测量器具的示值误差。
产品质量检测中常用的仪器和设备介绍
产品质量检测中常用的仪器和设备介绍产品质量检测是保障消费者权益和维护市场秩序的重要环节。
在这个过程中,各种仪器和设备被广泛应用,以确保产品的质量符合标准。
本文将介绍一些常用的产品质量检测仪器和设备,探讨它们的工作原理和应用场景。
第一种常见的仪器是糖度计。
糖度是衡量食品中糖分含量的重要指标。
糖度计是一种利用物质折射率与溶液中溶质浓度成正比关系的仪器。
通过测量溶液的折射率,可以准确确定其中糖分的含量。
糖度计广泛应用于食品、饮料、果汁等行业,保证产品的甜度与标准要求一致。
另一种常见的设备是温度计。
温度是细菌生长、食品保存、工业化学反应等过程中至关重要的参数。
温度计有多种类型,其中最常见的是数字温度计和红外线测温仪。
数字温度计通过测量温度敏感物质的电阻、电容或电压等参数,将温度转化为数字信号进行显示。
红外线测温仪则利用物体表面的红外辐射来测量温度,适用于需要快速、非接触式测温的场合。
除了糖度计和温度计,还有其他许多常见的仪器和设备用于产品质量检测。
其中之一是pH计。
pH值是测量一个溶液酸碱性的指标。
pH计通过测量溶液中氢离子浓度的负对数,来判断溶液的酸碱性。
pH计广泛应用于食品、制药、环境保护等领域,确保产品的酸碱度符合相关要求。
另一个常用的设备是气体检测仪。
气体检测仪用于检测环境中的气体浓度,包括有毒气体、可燃气体和氧气浓度等。
在某些特定环境下,如化工厂、地下矿井等,气体检测仪可以起到预警和保护作用,防止事故的发生。
气体检测仪的工作原理涉及化学传感器、红外吸收等多种技术,能够实时监测气体浓度并发出警报。
此外,还有许多其他常见的仪器和设备用于产品质量检测,如光度计、电子天平、电导率计等。
光度计用于测量物质溶液中的吸光度,常应用于药物分析、环境监测等领域。
电子天平则用于精确称量和质量分析,被广泛用于制药、化妆品等行业。
电导率计测量溶液中的电导率,可用于判断溶液的纯度和离子浓度。
总之,产品质量检测中常用的仪器和设备丰富多样。
各种仪器知识介绍
各种仪器知识介绍水分测定仪:快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。
金相显微镜:是主要用来观察金相组织的专业仪器,同时可以观察不透明物体表面的状态。
具有稳定性好、成像清晰、分辨率高、视场大而平坦的特点。
示波器:就是具有图形显示的电压表,它是具有屏幕,能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间变化。
酸度计:酸度计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.万用表:万用表主要由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表。
可用以测量交、直流电压、电流及电阻,又称繁用表或万用表。
有些多用表还具有测量电容、电感等功能。
随着电子技术的不断进步,多用表正逐步向数字式方向发展。
PH计:PH计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.超声波探伤仪:运用超声波反射原理对于材料中的缺陷进行无损侦测。
金属在锻造过程中有缺陷或者裂缝在今后的使用中会影响使用,所以金属探伤现在是这些钢铁行业,汽车行业等工业生产过程中必不可少的一个环节。
涂层测厚仪:涂层测厚仪是测量各种金属材料上的油漆层、氧化层、镀层等。
生物显微镜:是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
转速表:是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。
常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。
超声波清洗器:超声波清洗可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽俄清洗是最理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。
同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎之用。
产品质量检测中的常用仪器与设备介绍
产品质量检测中的常用仪器与设备介绍在现代生产和制造过程中,产品质量检测是非常重要的环节。
只有通过科学准确的检测手段,才能保证产品质量的稳定和可靠。
在产品质量检测中,常见的仪器与设备起着重要的作用。
本文将介绍一些常见的产品质量检测仪器和设备。
一、光谱仪光谱仪是一种用于物质的定性及定量分析的仪器。
它根据物质吸收或发射光谱的特征,来判断物质的组成和含量。
在产品质量检测中,光谱仪被广泛应用于药品、食品、化工以及环境监测等领域。
光谱仪的使用可以提高产品质量的监控和控制,确保产品符合相关标准。
二、电子显微镜电子显微镜是一种利用高能电子束对样品进行成像的设备。
相比传统的光学显微镜,电子显微镜具有更高的分辨率和放大倍数,可以观察到更小的细节。
在产品质量检测中,电子显微镜可以用来观察微观结构、表面形貌以及材料成分等,有助于发现和解决产品质量问题,提高产品的竞争力。
三、拉力试验机拉力试验机是一种用于测定材料力学性能的设备。
它可以通过施加不同的载荷,测试材料在拉伸、弯曲、剪切等方向上的力学性能。
在产品质量检测中,拉力试验机被广泛应用于金属材料、橡胶、塑料等产品的质量检测和控制。
通过拉力试验机的测试,可以评估产品的强度、韧性、耐磨性等指标,确保产品质量符合标准要求。
四、电子天平电子天平是一种用于精确称量和测量质量的设备。
相比传统的机械天平,电子天平具有更高的精度和稳定性。
在产品质量检测中,电子天平被广泛应用于药品、食品、化工等行业的质量检测和控制。
准确的称量可以确保产品配方的精确性,避免因质量不足而影响产品的性能。
五、温湿度记录仪温湿度记录仪是一种用于记录和监测环境温度和湿度变化的设备。
在产品质量检测中,温湿度的控制是非常重要的因素。
通过温湿度记录仪的使用,可以获得产品贮存和运输过程中的温湿度变化情况,以及产品在不同环境条件下的适应性和稳定性。
这可以帮助企业发现和解决与温湿度相关的质量问题,并改进产品的设计和制造过程。
常用测量仪器的名称和用途
常用测量仪器的名称和用途一、量角器量角器是一种用来测量角度的仪器,主要用于绘图、建筑设计、工程测量等领域。
它可以通过读取刻度来测量两个直线之间的夹角大小,精确度较高。
量角器通常由一个半圆形的刻度盘和一个可调节的指针组成,通过调整指针的位置来测量角度。
二、卷尺卷尺是一种用来测量长度的仪器,广泛应用于建筑、制造业、家居装修等领域。
它通常由一个带有刻度的金属带和一个可自由伸缩的卷轴组成。
卷尺可以通过拉出金属带来测量物体的长度,刻度标示在带子上,精确度较高。
三、温度计温度计是一种用来测量温度的仪器,广泛应用于医疗、气象、工业等领域。
温度计有多种类型,常见的有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。
它们通过测量物体的热量变化来确定温度值,精确度较高。
四、测量尺测量尺是一种用来测量长度和宽度的仪器,常用于建筑、制造业等领域。
测量尺通常由一个带有刻度的直尺和一个可移动的游标组成,通过调整游标位置来测量物体的大小。
测量尺的精确度较高,可以满足大部分测量需求。
五、电子秤电子秤是一种用来测量物体质量的仪器,广泛应用于商业、家庭等场所。
电子秤通过电子传感器将物体的重力转化为电信号,并显示在秤盘上。
电子秤精确度高,能够快速准确地测量物体的质量。
六、雷达雷达是一种用来测量距离和方向的仪器,广泛应用于航空、军事、气象等领域。
雷达通过发射电磁波并接收其反射信号来测量物体的距离和方向。
雷达具有高精度和远距离探测能力,是现代科技中不可或缺的仪器之一。
七、血压计血压计是一种用来测量血压的仪器,主要用于医疗领域。
血压计通过气压变化来测量人体的血压数值,通常由一个袖带和一个压力计组成。
血压计能够准确地测量人体的血压水平,对于高血压和心血管疾病的诊断和治疗非常重要。
八、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱性的仪器,广泛应用于实验室、环境监测等领域。
pH计通过测量溶液中氢离子的浓度来确定其酸碱性。
pH计精度高,能够快速准确地测量溶液的酸碱性,对于化学实验和水质监测非常重要。
测绘技术中的常见测量工具与仪器介绍
测绘技术中的常见测量工具与仪器介绍引言测绘技术是现代社会中广泛应用的一项重要技术,它涵盖了很多领域,如地理信息系统、土地测量、建筑测绘等。
在测绘工作中,使用各种测量工具和仪器是不可或缺的。
本文将介绍测绘技术中的常见测量工具与仪器,帮助读者了解测绘工作的基本原理和工具的功能。
全站仪全站仪是测绘工作中最常见也是最重要的测量仪器之一。
它可以同时测量水平角和垂直角,并通过内置的距离测量仪进行距离测量。
全站仪具有高精度和便携性等特点,被广泛应用于道路建设、隧道勘探和地形测量等领域。
激光测距仪激光测距仪是一种利用激光技术进行距离测量的仪器。
它可以通过发射脉冲激光并接收反射回来的信号来确定距离。
激光测距仪具有高精度、快速测量和远距离测量等特点,被广泛应用于建筑测绘、地形测量和地下矿山勘探等领域。
电子经纬仪电子经纬仪是一种用于测量地球曲线面上点的水平角和垂直角的仪器。
它具有测量方便、操作简单和高精度测量等特点。
电子经纬仪在航空测绘、城市规划和地理信息系统等领域得到广泛应用。
水准仪水准仪是一种用于测量地面上两点之间高差的仪器。
它通过利用地球表面上的平均水平面来确定点的高程。
水准仪具有高精度和稳定性等特点,被广泛应用于建筑测量、地质勘探和水利工程等领域。
经纬仪经纬仪是一种用于测量地球表面上点的经度和纬度的仪器。
它通过观测天体在天空中的位置和角度来确定点的地理坐标。
经纬仪具有高测量精度和适应性强等特点,被广泛应用于测绘制图、航海导航和军事侦察等领域。
测量笔测量笔是测绘工作中常用的小型测量工具。
它通常由一根标尺和一个可调节的尖头组成,用于测量线段的长度和角度。
测量笔易于携带、操作简单,被广泛应用于建筑绘图、制图和勘测测量等领域。
总结测绘技术中的常见测量工具与仪器有很多种类,每一种工具都有其特定的测量功能和使用范围。
全站仪、激光测距仪、电子经纬仪、水准仪、经纬仪和测量笔等工具的应用能够满足不同测绘工作的需求。
通过了解这些测量工具与仪器的基本原理和功能,我们可以更好地理解测绘技术的实践应用,并在实际工作中做出准确的测量和数据收集。
项目二技术测量的基本知识及常用计量器具
6、螺旋测微器的调零判断:
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没有调零,读 数偏大
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没有调零,读数 偏小
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调零准确
作业:
读出下图千分尺表示的尺寸数值。
任务四 专用量具及实训
一、测量角度的常用计量器具 二、其他计量器具简介 三、常用机械式量仪
一、测量角度的常用计量器 具 万能角度尺
1.结构
1-尺身 2-角尺 3-游标 4-制动器 5-基尺 6-直尺 7-夹块 8-扇形板
单项测量——一次测量中只测量一个几何量的量值。 综合测量——一次检测中可得到几个相关几何量的综 合结果,以判断工件是否合格。
任务二 游标类量具及实训
常用的游标卡尺 三用游标卡尺
生产实习中一般用的
双面游标卡尺
单面卡尺
常用游标卡尺的读数值
(测量精度0.10、0.05、0.02三种)
1)0.02mm游标卡尺的刻度 原理:主尺的最小分度是1mm, 游标尺上有50个小的等分刻度 它们的总长等于49mm,因此 游标尺的每一分度与主尺的最小 分度相差1-49/50=0.02mm (测量精度的由来),当左右测 脚合在一起,游标的零刻度线与 主尺的零刻度线重合时,只有游 标的第50条刻度线与主尺的 49mm刻度线重合,其余的刻度 线都不重合。游标的第一条刻度 线在主尺的1mm刻度左边 0.02mm处,游标的第二条刻度 线在主尺的0.04mm刻度左边 0.1mm处,等等。
(3)将被测物擦干净,千分尺使用时轻拿轻放。
(4)松开千分尺锁紧装置,校准零位,转动旋钮,使测砧与测微 螺杆之间的距离略大于被测物体。
(4)一只手拿千分尺的尺架,将待测物置于测砧与测微螺杆的端面之 间,另一只手转动旋钮,当螺杆要接近物体时,改旋测力装置直至 听到喀喀声后再轻轻转动0.5~1圈 。
各种测量仪器的使用
各种测量仪器的使用测量仪器是用于测量和记录物理量的设备,包括长度、质量、时间、温度、压力、电流、电压等。
随着科技的进步,各种测量仪器的种类越来越多,应用于各个领域。
下面我将介绍几种常见的测量仪器及其使用方法。
1.温度计温度计是一种用于测量物体温度的仪器。
常见的温度计有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。
使用水银温度计时,将温度计插入待测液体或气体中,等待数分钟,读取温度计上的刻度数值即可。
电子温度计和红外线温度计通过电子器件或红外线检测技术快速测量温度。
2.血压计血压计用于测量人体动脉血液的压力。
常见的血压计有水银血压计、数码血压计以及手腕式血压计。
使用水银血压计时,将袖带绑在上臂上,调整气袋使其饱满,使袖带紧贴肤面,然后打开气袋,缓慢放气并同时注意指针的动态,当指针开始动时,记录此刻的数值即为收缩压。
接着继续放气至压力彻底消失,记录此刻的数值即为舒张压。
数码血压计和手腕式血压计使用方法类似,但更加便携且操作更为简便。
3.测量尺测量尺是一种经济实用的测量工具,用于测量长度。
常见的测量尺有钢尺、软尺、卷尺等。
使用方法是将测量尺紧贴被测物体的两端,读取标尺上的刻度数值,注意准确度和精确度。
4.频谱分析仪频谱分析仪是一种用于测量输入信号的频谱特性的仪器。
它可用于分析和研究信号的频率、幅度、相位、功率等参数。
使用频谱分析仪时,首先将输入信号与频谱分析仪连接,然后设置相应的参数,如频率范围和分析窗口等。
最后观察频谱分析仪上显示的频域图,并分析信号特性。
5.示波器示波器是一种用于测量和显示电压随时间变化的仪器。
它通常用于观察和分析电路信号的波形、频率、幅值和相位等。
使用示波器时,将被测信号与示波器连接,调整触发模式、扫描范围和时间基准等参数,然后观察示波器屏幕上显示的波形。
总结起来,不同的测量仪器有不同的使用方法,需要根据具体的测量对象和目的来选择合适的仪器。
在测量过程中,要注意仪器的准确性、精确度和操作规范,以确保测量结果的可靠性。
质量控制中的质量测量工具与技术应用
质量控制中的质量测量工具与技术应用在质量控制的过程中,质量测量工具与技术的运用是至关重要的。
通过这些工具和技术的应用,可以更准确地监测和评估产品或服务的质量,帮助企业及时发现问题并进行改进,最终提升产品质量和客户满意度。
本文将介绍一些常见的质量测量工具与技术的应用,并探讨它们在质量控制中的作用。
1、测量工具: 直尺直尺是最基本的测量工具之一,用于线性尺寸的测量。
在生产过程中,我们可以使用直尺来测量产品的长度、宽度、高度等参数,确保产品符合设计要求。
2、测量技术: X射线检测X射线检测技术是一种非破坏性检测技术,可以用于检测产品内部的缺陷,如气孔、裂纹等。
通过X射线检测,可以及时发现隐藏在产品内部的质量问题,确保产品质量。
3、测量工具: 卡尺卡尺是一种用于测量线性尺寸的精密测量工具,主要用于外径、内径、深度等尺寸的测量。
在产品加工过程中,使用卡尺可以保证产品的尺寸精准度,提高产品的质量。
4、测量技术: 光学显微镜光学显微镜是一种用于观察微观结构的测量技术,可以用于检测产品表面的缺陷、异物等。
通过光学显微镜的观察,可以及时发现产品表面的质量问题,保证产品的外观质量。
5、测量工具: 电子称电子称是一种用于精确称重的测量工具,可以用于测量小批量产品的重量。
在生产过程中,使用电子称可以保证产品的重量符合要求,避免因重量不准确导致的质量问题。
6、测量技术: 红外热像仪红外热像仪是一种用于测量温度的技术工具,可以用于检测产品表面的温度分布情况。
通过红外热像仪的测量,可以发现产品表面的温度异常情况,帮助企业及时处理产品质量问题。
7、测量工具: 压力计压力计是一种用于测量压力的工具,可以用于检测产品在使用过程中的压力情况。
在产品测试阶段,使用压力计可以确保产品在承受压力时不会出现变形或破裂等问题,提高产品的可靠性。
8、测量技术: 超声波检测超声波检测技术是一种非破坏性检测技术,可以用于检测产品内部的缺陷、异物等。
产品检测时这些测量工具你都认识吗,测量工具分类和常见工具介绍
产品检测时这些测量工具你都认识吗,测量工具分类和常见工具介绍尺寸在生产过程中是最基本也是最重要的控制要素之一,尺寸测量要素、测量的方法、测量精度、测量标准、测量设备、测量工具工装、测量环境、测量人员、测量频次、测量成本是在产品策划或试生产时必须要考虑的。
那么实际应用中那些测量工具你都认识吗?测量工具的分类测量工具通常按用途分为通用测量工具、专类测量工具和专用测量工具3类。
测量工具还可按工作原理分为机械、光学、气动、电动和光电等类型。
这种分类方法是由测量工具的发展历史形成的。
但一些现代测量工具已经发展成为同时采用精密机械、光、电等原理并与电子计算机技术相结合的测量工具,因此,这种分类方法仅适用于工作原理单一的测量工具。
通用测量工具:可以测量多种类型工件的长度或角度的测量工具。
这类测量工具的品种规格最多,使用也最广泛,有量块、角度量块、多面棱体、正弦规、卡尺、千分尺、百分表(见百分表和千分表)、多齿分度台、比较仪、激光测长仪、工具显微镜、三坐标测量机等。
专类测量工具:用于测量某一类几何参数、形状和位置误差(见形位公差)等的测量工具。
它可分为:①直线度和平面度测量工具,常见的有直尺、平尺、平晶、水平仪、自准直仪等;②表面粗糙度测量工具,常见的有表面粗糙度样块、光切显微镜、干涉显微镜和表面粗糙度测量仪等(见表面粗糙度测量);③圆度和圆柱度测量工具,有圆度仪、圆柱度测量仪等(见圆度测量);④齿轮测量工具,常见的有齿轮综合检查仪、渐开线测量仪、周节测量仪、导程仪等(见齿轮测量);⑤螺纹测量工具(见螺纹测量)等。
专用测量工具:仅适用于测量某特定工件的尺寸、表面粗糙度、形状和位置误差等的测量工具。
常见的有自动检验机、自动分选机、单尺寸和多尺寸检验装置(见自动测量)等。
常见测量工具介绍塞尺塞规塞规针式塞规螺纹塞规与环规量块测量投影仪影像测量仪三坐标测量仪多关节三坐标测量仪悬臂式三坐标测量仪扫描电子显微镜纳米级测量设备:SEM的二次电子像分辨本领可达1.0nm(场发射),3.0nm(钨灯丝),放大倍数变化范围大(从几倍到几十万倍),且连续可调;大家工作中常用的测量工具是什么,精度是多少,用来测量什么,欢迎留言分享。
简述常用测量仪器的种类和作用
简述常用测量仪器的种类和作用
常用测量仪器种类很多,以下是一些常见的测量仪器及其作用:
1. 电压表:用于测量电路中的电压值,常用于电气工程领域。
2. 电流表:用于测量电路中的电流值,常用于电气工程领域。
3. 电阻表:用于测量电路或元器件的电阻值。
4. 示波器:用于显示电压和电流随时间的变化曲线,可用于观察和分析电路中的波形和信号。
5. 频谱分析仪:用来显示信号在不同频率上的幅度和相位特性,常用于电信号分析和音频领域。
6. 频率计:用于测量信号的频率,可用于测试电路、无线通信等领域。
7. 温度计:用于测量物体或环境的温度值,分为接触式和非接触式温度计。
8. 湿度计:用于测量空气中的湿度水分含量。
9. 气压计:用于测量大气压力值,常用于气象和气候研究等领域。
10. 流量计:用于测量流体的流量,常用于工业自动化、环境
监测等领域。
11. 数字微量计:用于测量微小物体的质量,常用于实验室中
的化学、生物等领域。
12. 激光测距仪:利用激光技术测量物体的距离和位置。
13. 压力计:用于测量流体或气体的压力值,常用于工业设备、汽车等领域。
14. 光度计:用于测量光的强度和能量,常用于光学研究和光
学工程领域。
15. 仪表计:包括电压表、电流表、频率计、温度计等多种测
量功能于一体的综合仪器。
以上仅列举了一些常见的测量仪器种类和作用,实际上还有很多其他种类的测量仪器,用于各种不同的测量和测试需求。
仪器的分类功能和测量使用
仪器的功能
测量仪器是一种用来确定条件质量值的装置。 功能: 1. 传输:仪器将有关测量质量的信息传送到一定距离
的远程点。 例如:电话 2. 信令:仪器指示其测量的大概值或值的范围。 例如:杂货店的秤
3.记录:仪器仅仅用数字或其他离散增量的符号来指示 某个数量的值。
例如:水表和计数器
4.指示:仪器用校准的指针和刻度指示被测量的数值。 例如:压力表和转子流量计
仪器的分类。
根据能源考虑进行分类 被动仪器: 输出能量全部/几乎由输入信号提供 自控仪器 例如:普通玻璃水银温度计 活动仪器: 有辅助电源 电动仪器 例如:数字温度指示器
仪器的分类..
根据模拟和数字操作模式进行分类 模拟类型: 大多数主要传感元件都是模拟类型 它们以随时间连续变化的形式呈现测量变量的信息 数字类型: 测量变量以数字量表示,本质上是离散的
一个仪器可以分解为有限数量的功能元件。
文书要素
基本的 元素
次要 元素
操纵 元素
功能 元素
一次元件:一次元件是仪器的一部分,它首 先利用来自测量介质的能量来产生代表测量 变量值的条件。
次要元件:次要元件仅将主要元件产生的条 件转换为对仪器功能有用的条件。
操作元素:根据辅助元素产生的条件,执行 给定的操作。
仪器的分类…
按零或偏转原理操作 偏转类型:
测量产生的物理效应会在仪器的某些部分产生类似但相 反的效应,这种效应与仪器中某些变量(如机械位移或 偏转)密切相关,操作员可以轻松观察到这些变量。
例如:典型的弹簧秤、波登管 空类型: 尝试将偏转保持为零
配备手动或自动平衡装置,可产生由测量引起的等效反 作用。
功能元件简单地表示用于传输、发信号、注 册、指示或记录的仪器的一部分。
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7.精密测量仪器:三次元
三次元的特点是高精度(可达到μm级);万能性(可代替多种长度测量仪器);可用于测量几何元素(除可测量二次元能测量的元素外,还可测量圆柱、圆锥),形位公差(除可测量二次元能测量的形位公差外,还包括圆柱度、平度度、线轮廓度、面轮廓度、同轴度)、复杂型面,只要三次元的测头能触及的地方,就可测出它的几何尺寸和相互位置,表面轮廓;并借助于计算机完成数据处理;以其高精度高柔性以及优异的数字能力,成为现代模具加工制造和质量保证的重要手段、有效工具。
产品测量知识汇总及各类仪器作用
一、测量器具的分类
测量器具是一种具有固定形态、用以复现或提供一个或多个已知量值的器具。按用途的不同量具可分为以下几类:
1、单值量具
只能体现一个单一量值的量具。可用来校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如量块、角度量块等。
2、多值量具
可体现一组同类量值的量具。同样能校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如线纹尺。
3.测量范围
在允许不确定度内,测量器具所能测量的被测量值的下限值至上限值的范围。例如,外径千分尺的测量范围有0~25mm、25~50mm等,机械式比较仪的测量范围为0~180mm。
4.测量力
在接触式测量过程中,测量器具测头与被测量面间的接触压力。测量力太大会引起弹性变形,测量力太小会影响接触的稳定性。
@使用卡尺测量时,卡尺的测量面应尽量与被测物体的测量面平行或垂直;
@使用深度测量时,如被测物体有R角时,需避开R角但紧靠R角,深度尺与被测高度尽量保持垂直;
@卡尺测量圆柱时,需转动且分段测量取最大值;
因卡尺使用的频率高,保养工作需要做到最好,每天使用完后需擦拭干净后放入盒内,使用前需用量块检验卡尺的精度。
垂直度测量:
将被测零的直角度的一边放置于平台上,另一边让直角尺与之靠紧,用塞尺测量部品与直角尺之间最大的间隙。
5.塞规(棒针)的应用:
适用于测量孔的内径、槽宽、间隙。
零件孔径较大,没有合适的针规时,可将两个塞规重叠,按360度方向测量将塞规固定在带磁性的V形块上,可防止松动,易于测量。
孔径测量
内孔测量:孔径测量时,贯通为合格,如下图。
二、测量器具的技术性能指标
1.量具的标称值
标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值。如标在量块上的尺寸,标在刻线尺上的尺寸,标在角度量块上的角度等。
2.分度值
测量器具的标尺上,相邻两刻线(最小单位量值)所代表的量值之差。如一外径千分尺的微分筒上相邻两刻线所代表的量值之差为0.01mm,则该测量器具的分度值为0.01mm。分度值是一种测量器具所能直接读出的最小单位量值,它反映了读数精度的高低,也说明了该测量器具的测量精度高低。
2.千分尺的应用
千分尺使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用千分尺测量接触面与螺杆面卡住白纸然后自然拉出,重复2-3次即可),然后扭动旋钮,测量接触面与螺杆面快接触时,改用微调,当两面完全接触后调零,即可进行测量。
千分尺测量五金件时,调动旋钮,快接触工件时,改用微调旋钮旋进,当听到咔、咔、咔三声响后停止,从显示屏或刻度上读出数据。
常规几何元素测量:下图零件中的内圆是利角,只能用投影的方式进行测量。
电极加工表面观测:二次元的镜头具有放大功能电极加工后粗糙度检验(放大100倍影像)。
小尺寸深槽测量
浇口的检测:模具加工中,经常会有一些浇口在隐在槽内,各种检测仪器都不法进行测量,这时,可用橡胶泥贴在胶口上,胶口的形状就会印在胶泥上,再用二次元测量胶泥印的大小得出浇口尺寸。
注意:塞规测量时,需垂直插入,不可斜插。
6.精密测量仪二次元
二次元是一种高性能、高精密特性的非接触式的测量仪器。测量器具的感应元件与被测零件表面不直接接触,因而不存在机械作用的测量力;二次元通过投影的方式将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像;可进行零件上各种几何元素(点、线、圆、弧、椭圆、矩形)、距离、角度、交点、形位公差(圆度、直线度、平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同心度、对称度)的测量,还可进行外形轮廓2D描绘用CAD输出。不仅能观测到工件轮廓,而且,对于不透明的工件的表面形状也可以测量。
4.塞尺的应用
塞尺适用于平面度、弯曲度、直线度的测量
平面度测量:
将零件放置平台上,用塞尺测量零件与平台之间的间隙(注意:测量时塞尺与平台保持无间隙压紧状态)
直线度测量:
将零件放在平台上旋转一周,用塞尺测量零件与平台之间的间隙。
弯曲度测量:
将零件放置在平台上,选取相应的塞尺测量零件两侧或中部与平台之间的间隙。
1.卡尺的应用
卡尺可测量物体的内径、外径、长度、宽度、厚度、段差、高度、深度;卡尺是最常用、使用最方便的量具,在加工现场使用频率最高的量具。
数显卡尺:分辩力0.01mm,用于配合公差小(精度高)的尺寸测量。
表卡:分辩力0.02mm,用于常规尺寸测量。
游标卡尺:分辩力0.02mm,用于粗加工测量。
卡尺使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用卡尺外测定面卡住白纸然后自然拉出,重复2-3次即可)
5.示值误差
测量仪器的示值与被测量的真值之差。示值误差是测量仪器本身各种误差的综合反映。因此,仪器示值范围内的不同工作点,示值误差是不相同的。一般可用适当精度的量块或其它计量标准器,来检定测量器具的示值误差。
三、测量工具的选定
每次测量前,需要根据被测零件的特殊特性选择测量工具,比如,长、宽、高、深、外径、段差等可选用卡尺、高度尺、千分尺、深度尺;轴类直径可选用千分尺、卡尺;孔、槽类可选用塞规、块规、塞尺;测量零件的直角度选用直角尺;测量R值选用R规;测量配合公差小,精度要求高或要求计算形位公差时可选用三次元、二次元;测量钢材硬度选用硬度计。
3、专用量具
专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规,判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模拟装配通过性来检验装配精度的功能量规等等。
4、通用量具
我国习惯上将结构比较简单的测量仪器称为通用量具。如游标卡尺、外径千分尺、百分表等。
测量塑胶产品时,测量接触面与螺杆轻轻接触到产品即可。
千分尺测量轴类直径时,至少测量两个以上方向且分段测取最大值测量中的千分尺,两接触面应当随时保持清洁,减少测量误差。
3.高度尺的应用
高度尺主要用来测量高度、深度、平面度、垂直度、同心度、同轴度、面振、齿振、深度、高度尺测量时,首先要检验测头、各连接部位有无松动现象。