+86-18822802390

Lukumikroskoopin toimintaperiaate ja käyttö

Aug 30, 2023

Lukumikroskoopin toimintaperiaate ja käyttö

 

Lukumikroskoopin käyttö


1. Nollaa ensin lukumikroskooppi (huomaa, että käännät nuppia varovasti, koska lukumikroskooppi on erittäin tarkka instrumentti, jonka kustannukset ovat korkeat ja liiallinen voima voi johtaa tarkkuuden heikkenemiseen);


2. Aseta sitten leimatut osat vaakasuoralle työpöydän pinnalle;


3. Aseta lukumikroskooppi komponentin päälle (älä ravista käsiäsi, kun mikroskooppi asetetaan työkappaleen kanssa, koska mikroskoopin ja työkappaleen välinen yhteys ei ole kovin tiukka ja pieni huolimattomuus voi aiheuttaa lukuvirheitä) ja kohdista läpinäkyvä reikä kirkkaaseen kohtaan;


4. Pyöritä mutteria siirtääksesi merkintää vasemmalle ja oikealle X-akselia pitkin;


5. Merkintä on sisennyksen molemmilla puolilla tangentti, ja merkinnän kulkema matka on sisennyksen halkaisija;


6. Kierrä työkappaletta 90 astetta ja mittaa se uudelleen (mutta syvennyksen epäsäännöllisen muodon vuoksi työkappaletta on käännettävä 90 astetta ja keskiarvo on otettava uudelleen). Ota kahden tuloksen keskiarvo saadaksesi reiän lopullisen halkaisijan.


7. Kun olet tallentanut lukeman, nollaa mikroskooppi ja aseta se määritettyyn asentoon.


Lukumikroskoopin toimintaperiaate:

Pituuden mittaustyökalu, joka käyttää mikroskoopin optista järjestelmää vahvistamaan, jakamaan ja lukemaan viivasäännön jaot. Sitä käytetään usein lukukomponenttina pituusvertailijoissa, pituusmittauskoneissa ja työkalumikroskoopeissa tai paikannuskomponenttina koordinaattiporaus- ja hiomakoneissa. Sitä voidaan käyttää myös erikseen mittaamaan pienempiä mittoja, kuten riviväliä, kovuustestauksen sisennyksen halkaisijaa, halkeamien ja pienten reiän halkaisijaa jne. Sen asteikot ovat 10 mikrometriä, 1 mikrometriä ja 0,5 mikrometriä.


Alajakoperiaatteen mukaan lukumikroskoopit jaetaan yleensä kolmeen tyyppiin: suoraluku, viivasiirto ja kuvansiirto.


1. Suoralukumikroskooppi: Viivaviivaimen asteikko suurennetaan paikallisesti objektiivilinssillä ja kuvataan jakolevylle. Jos viivojen välinen etäisyys on 1 mm, se suurennetaan etäisyydelle, joka vastaa 100 jakoa jakolevyssä. Okulaarin läpi (suurennettuna) voidaan lukea jakoarvo 0,01 mm.


2. Siirrettävän lukumikroskoopin merkintä: Mittauksen aikana pyöritä mikrokäsipyörää kohdistaaksesi liikkuvan jakolevyn kaksoisviivat viivaviivaimen viivakuvaan. Lue prosenttipiste ja tuhannes numero lukurummusta tai muusta lukumekanismista ja lue kymmenes numero liikkuvasta jakolevystä. Mikrokäsipyörän tarkkuuskierteiden (tai muiden mikromekanismien) kulumisen välttämiseksi jotkin mikroskoopit tekevät kaksinkertaisia ​​arkhimedoksen spiraaliviivoja (c kuvassa) liikkuvan ristikon kaksoisurista. Arkhimedeen kaksoisspiraalin jako on yhtä suuri kuin 1/10 viivaviivaimen rivivälistä kerrottuna objektiivin suurennuksella, ja sen sisäympyrään on kaiverrettu myös 100 yhtäläistä jakoa. Siksi sen jälkeen, kun se on kohdistettu viivakuvion kanssa, kymmenesosat ja tuhannesosat voidaan lukea kiinteästä ristikkosta ja prosenttipisteet ja tuhannesosat voidaan lukea liikkuvasta ristikkosta.

 

3. Kuvan liikkuva lukumikroskooppi: Objektiivin ja ristikkolevyn väliin on lisätty liikkuva optinen elementti (kuten tasainen yhdensuuntainen lasi, kiilalasi tai kompensoiva linssi). Kun tällaisia ​​optisia komponentteja siirretään, viivaviivaimen viivakuva liikkuu. Kun viivakuva on kohdistettu kiinteän jakolevyn kaksoisviivojen kanssa, arvot kymmenesosina, prosenttipisteinä ja tuhannesosina voidaan lukea kiinteästä jakolevystä ja vastaavasti liikkuvasta jakolevystä.


Optinen lukupää on komponentti, joka suurentaa lineaarisen viivaimen mittakaavan objektiivilinssin läpi ja heijastaa sen varjonäytölle sekä käyttää ristikkoa ja mikroliikelaitetta jakamiseen ja lukemiseen. Se voi vähentää ihmissilmän väsymistä tähtäyksen ja lukemisen aikana asteikkoarvoilla 10 mikrometriä, 2 mikrometriä ja 1 mikrometriä.


Lukumikroskoopin toimintaperiaate ja käyttötarkoitus on tarkkuusoptinen instrumentti, jonka kehityshistoria on yli 300 vuotta. Mikroskoopien tulon jälkeen ihmiset ovat nähneet monia pieniä kudoksia, jotka olivat aiemmin näkymättömiä. Tällä hetkellä ei ole olemassa vain optisia mikroskooppeja, jotka voivat suurentaa yli tuhat kertaa, vaan myös elektronimikroskooppeja, jotka voivat suurentaa satojatuhansia kertoja, mikä antaa meille paremman käsityksen ympärillämme olevista asioista. Mittaamme Brinell-kovuustestin sisennyksen koon enimmäkseen mikroskoopilla. Siksi mikroskoopin suorituskyky on avain hyvien mittauskokeiden suorittamiseen.

 

2 Electronic microscope

Lähetä kysely