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长度计量基础知识讲座(六)千分尺类量具


和云台也相应地减小Ll便相配.冈此整个系统(配小型二脚柴)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一 点,却可咀携带整个线性和角度洲量系统,并按带预留放置RenlshawQclO球杆仪组件的位置。这个两度便携的“检台和修正”激光干涉
仪和球十T仪组合系统总重不到17公斤,为r与系统的其他组件的便携性相匹配,我们提供r新型二脚梨和装运箱,仅重6 2公斤。
m,s提高到了4In,s,M时位置读数分辨率仍可达到1帆.数据采集速度为50 kHz一对于高频率的微小移动能够
更新版的Rcnlshaw软件(Las神(L1“和QujckⅥewxL州)能够咀一种熟悉、易用的格式显_i数据。LaserⅪ。Ⅲ提供

了测量向导,以满足大多数机床的验证标准要求,Q山ckviewxLl“软件提供了阻曲线形式在屏幕r实时显示激光读数的功能。 系统精度比ML】0激光系统有所提升,在整个日常温度、气压和湿度刁i同工作环境下,均可达到±o
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长度计量基础知识讲座(六)
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 顾耀宗 上海市计量测试技术研究院 上海计量测试 SHANGHAI MEASUREMENT AND TESTING 2007,34(5)
本文链接:/Periodical_shjlcs200705012.aspx
激光头和“台体积很小,能够方便地固定在标准磁性庄卜,可以在不方便使用二脚梨固定的扭用条件F使用。Ⅺ。-80激光测量系统的
光求高度和光学镜组尺、j与MLl0系统一样。闻此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用=脚絮云台)上,进行坐杯测量机∞校准。
R曲jsbaw已将激光的项热时删缩短至大约仅5分钟。预热速度较删娄系统怏,因此用户等待目J问减少了,剧于测量_[忭的时间增加
更具灵活忤。激光信号通过usB连线直接输出到屯脑上,无需单独的接口,提高了可靠性和便携性。
随着越来越多的行稃速度超过2叫s的高速运动系统投入使爿j,用户急需一种能够在此高速度下上作的系统,并能比现有系统提供瞳详
细的测量结果。xL-80激光测量系统就能够同时满足这两项璺求。 最高线性测量速度从I 采集非常详细的数据。
分尺、螺纹下分尺、v形砧下分尺、内径下分尺、内测
动精度,考虑到加TT艺的难度荆成小,精密螺杆的
测量行耦即移动量般为25mm。千分尺通常还有控制 测量力的装置,测力装置多用棘轮柱销式(还盲双枞 轮盘式和弹簧摩擦式)。当两测砧与被测件接触好之 后,再转动测力装置的滚花手轮,棘轮爪即停带斜面 的梓销上打滑(梓销由弹簧压靠在棘轮上),并发出 咯略的响声,此时测微螺杆不应再前移,可读取读
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长度计量基础知识讲座c六,
顾耀宗/上海市计量测试技术研究院
第六讲千分尺类量具
干分尺类量具也称为测微类最具,习惯称作分厘 卡,足Wl械制造业中常用的计量器具。其结构设计大 多符合长度测量的基本原则:阿贝原则(详见第 讲),测量的准确度优于卡尺类量t儿_。千分尺类量具 按其肆j途一般分外径干分尺、杠杆干分尺、公法线干
的。
渺嵩。嚣呻k姆
于l 50mm的外径千分尺可以只校准测微头的示债误
差。用5等量块借助相应准确度的专用检具按(o~25) mm的干分尺对受检点进行校准,如图7所示。
洲 —翳
图7
崮5

在两_J:作而平行度和测微头的示值误差符合要求 的情况下,大型千分尺的示值误差可以不进行校准。 当需要对其示值误差进行校准时,町以根据对测量不 确定度的要求,在适当环境条件下采用不恻等级的量 块进行校准。 测量范围为1米以上的外径千分尺,往测量不确定 度符台要求的条件下,也口J采用经过测长机校准后有 修正值的内径千分尺进行校准。示值误差的校准应在 外径千分尺的尺身处于水平位置状态F进行。 内径干分尺示值谩差的校准采用测K机直接测 量。内测千分尺、孔径T分尺的示值误差采用3等标准 环规校准,也可用5等量块和量块附件组成的内尺寸校
r,这对于机器棱椎服务商和那必需要在个地^执行多项测量的用户而苫非常重要。 现在,信号增益的开启和关闭。若短距离席用时,则町以提高信号强度。配L多
信号连接器可以提供标准触发信弓(用丁数据采集)、模拟信号及工厂按需设定的数字信号输山。作为标准配置,比原有的MLlo激光头
XL一80宝新轻巧型激光干浩仪测量系统简介
雷尼绍(香港)有限公司
你只要看一眼R锄Lshaw的新型xL-80激光系统和xc一80补偿料,就会注崽到它们比原胄的MLl0和EclO小了许多。小往.一者总蘑仅 3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器).比原求减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组什,例如二脚架
1,测力装置;2一做分筒3-吲定套管i 4—7舌动量爪:5一周定量爪;6锁紧螺丝
内测千分尺(见图3)‘头带有心定量爪,另一头带 有活动量爪,曲量爪外侧都是柱形测量面,用以与被 测表面接触,其中活动量爪H作盲线运动。内测千分
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调整),这对大批量工件的尺寸检验是很方便
数。
干分尺、孔径千分尺和测深干分尺等(以下统称干分
尺)。
一、测量读数原理 下分尺是利用精密螺旋剐的传动原理,借助测微 螺杆与螺纹轴套作为一对精密螺丝偶合体,将回转运 动变为直线运动后,从固定套管和微分简所组成的读 数机构读得K度尺寸。其数学形式为
引起千分尺示伉误差的主要凶素除精密螺旋副的 传动谋差外还与测砧平u测晕杆l:作面对洲量轴线的垂 直度、T作而的平而度.微分筒的分度误差以及测量
干分尺的测量准确度丰要取决于精密螺旋副的传
至200lm。f31尖头下分尺其两测砧足45。锥体形的
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豫烈识讲座K110wledge
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尺的测量范同宵(5~30)mm和(25—50)mm两种。主要用
尖头,适用于测量小沟槽。f4)太平面干分尺其两测砧 龃径为12.5mm,适用于测量弹性利料如金属薄片、纸 张、橡胶的厚度等。(5)大尺寸外释].分尺其测量范同 为f500~30001nun,外形结构与普通外径千分尺基小相 同,小浏之处只是尺絮尺、j较人,其测砧可以置换和 调整,还可换装自分表当卡蚬使Hj。 2内径干分尺 内径千分尺m测微头(图2)与各种尺、j的接长杆(如 图3)组成。成套的内径T分尺附有测最而为曲平行平面 的训整量具(或称校对卡规1,用于校对微分头的零何。 内径千分尺有单杆型、管接式和换杆型等。巾杆型是 不可按拆的,测量范围为(50~300)mm;管接式和换杆 型是可接拆的.测嚣范围分别为(50~1500)mm和 f】OO~5000)mm。剥于接长杆与测微头以及其他按长杆 之问,都足用螺纹联结,以各自的端而定位,行借l功 弹簧力保”F接触良好。件有的接长年十内,还宵测量而 为球面或平面的钢制量杆,缸:术接民叫,量杆的两测 量端小伸出接长杆.以免损坏。内径千分尺用于测量 工件的内径、槽宽或历个半行内表面之间的距离。
来洳量j,件上的沟槽深度、浅孔卣径等内尺J,使用 很方便。由十其测量线1;在读数尺的延长线上,4:符
合阿贝原叫,带肯阿贝误差,故其不值误差大jJ相同
尺寸的内径千分尺。
4孔径千分尺
孔径千分尺(见图4)是利削螺纹锥体(或光面锥体)的 转动(或移动)来推动三只测量爪进行孔径测量的计量器
具。

圈4

5深度干分尺 深度干分尺(见吲5)丰要爿j于测量孔深、槽深及台 阶高度等尺寸。其结构与外释]-分尺比较,主要小rj
准・
1一Jt架;2一活动测砒;3一测徽螺杆:4一锁紧装置;5一固定套管: 6一微分筒;7一按钮:8一隔热装置:9寸自示表; 10・凋零机构;1i.公差指示器
杠杆千分尺测量工件时,可采用直接法测最或微 差比较法测量。前者测量时由微分筒上的读数加上表 盘上的读数即为测量结果:后者是剧量块调整指针存 表盘r的零位,并锁紧测微螺杆,测量时只从表盘上 读取偏差值,再加l量块尺寸作为测量结果,这样可 获取较高的测量准确度。 四、示值误差的校准 0级外径千分尺的示值误差用4等量块,1级外径、 板厚、壁厚、深度干分尺用5等量块校准。洲量上限大
1一测力转置:2.微分筒:3一同定套管: 4一锁紧装置;崩砖.6一测昔杆
3内测千分尺
6;杠杆千分尺
十T杆T分尺f见同6)的用途与外径干分尺类似,也 是用于测量定范围内的外尺寸,但其测量准确度明 显高于外径千分尺,杠杆干分尺与三针配合是精密测 量螺纹单一中径的典型力法。杠杆干分尺测微头的螺 旋副及读数刻线结构与外径干分尺相吲,但端头没有
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测力装置。测量时由可推动测砧的螺旋弹簧产牛平衡 的测量力。I|=|:杆千分尺肯一套测微放人机构,当测砧 移动叫,通过内部的}r杆和齿轮的作削带动指针在表 盘r指示反映测砧位移量的示似。表赢上刻线的分度 值有O.O叭Mn和O.002mm两种。表盘r除指针外,还有 两个公差指示片f其位置可按所测尺、J的制造公著要求
ppm的精度。使用xc_80智能传 感系统读取环境读数,通过usB数据线每7秒壁新一扶激光读数补偿值。uSB数据线同时也为xc一80和传感器供电。重要的足,与
Renish删的MLlo系统一样.所确洲量助能均采用稳定的氦氖檄光源的波{圭为基准,保证能够溯源至国际公认的长度标准。
此新系统可以与已宵的MLlO系统光学镜组完全兼容.并同时保留其在光学镜组、操作步骤和人员培训上的缘有投资.
源。 =、主要结构特点
崮1
l一尺架;2一测砧:3一洲微螺杆;4+锁紧装置; 5一固定套管;6.微分筒:7一测力装置;8一隔热装置
为了适应小同形状和尺、J的工件的测量,外径干 分尺的外形结构还肯许多不同的形式,如:f1)壁厚丁 分尺其结构特点是崮定测砧的测量面为球形或鼓形, 适剧于管形上件壁厚的测量。(2)板厚干分尺有JJu深的 弓形尺架,适用于测量板件厚度和工作r板状凸缘的 尺寸。其弓形尺架深度…般1九于40mm,[乜有100mm甚
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