粗糙度儀

采用針描法原理的表面粗糙度測量儀由傳感器、驅動器、指零表、記錄器和電感傳感器是輪廓儀的主要部件之一,其工作原理見圖2,在傳感器測桿的一端裝有金剛石觸針,觸針尖 端曲率半徑r很小,測量時將觸針搭在工件上,與被測表面垂直接觸,利用驅動器以一定的 速度拖動傳感器。由于被測表面輪廓峰谷起伏,觸狀在被測表面滑行時,將產生上下移動。此運動經支點使磁芯同步地上下運動,從而使包圍在磁芯外面的兩個差動電感線圈的電感量發(fā)生變化。圖3為儀器的工作原理主框圖。傳感器的線圈與測量線路是直接接入平衡電橋的,線圈電感量的變化使電橋失 去平衡,于是就輸出一個和觸針上下的位移量成正比的信號,經電子裝置將這一微弱電量的變化放大、 相敏檢波后,獲得能表示觸針位移量大小和方向的信號。此后,將信號分成三路:一路加到指零表上, 以表示觸針的位置,一路輸至直流功率放大器,放大后推動記錄器進行記錄;另一路經濾波和平均表放大 器放大之后,進入積分計算器,進行積分計算,即可由指示表直接讀出表面粗糙度Ra值。
傳統(tǒng)表面粗糙度測量儀工作原理框圖指零表的作用反映鐵芯在差動電感線圈中所處的位置。當鐵芯處于差動電感線圈的中間位置時,指零表指針指示出零位,即保證處于電感變化的線性范圍之內。所以,在測量之前,必須調整指零表,使其處于零位。經過噪聲濾波和波度濾波以后,剩下來的就是與被測表面粗糙度成比例的信號,再經平均表放大器后,所輸出的電流I與被測表面輪廓各點偏離中線的高度y的絕對值成正比,然后經積分器完成的積計算,得出Ra值,由指零表顯示出來。這種儀器適用于測定0.02-10μm的Ra值,其中有少數(shù)型號的儀器還可測定更小的參數(shù)值,儀器配有各種附件,以適應平面、內外圓柱面、圓錐面、球面、曲面、以及小孔、溝槽等形狀的工件表面測量。測量迅速方便,測值精度高。
傳統(tǒng)表面粗糙度測量儀存在以下幾個方面的不足:
1、測量參數(shù)較少,一般僅能測出Ra、Rz、Ry等少量參數(shù);
2、測量精度較低,測量范圍較小,Ra值的范圍一般為0.02-10μm左右;
3、測量方式不靈活,例如:評定長度的選取,濾波器的選擇等;
4、測量結果的輸出不直觀。造成上述幾個方面不足的主要原因是:系統(tǒng)的可靠性不高,模擬信號的誤差較大且不便于處理等。
2、段碼液晶顯示器,具有背光功能
3、人機對話,界面直觀、操作極其簡單
4、采用DSP芯片進行控制和數(shù)據(jù)處理,速度快,功耗低
5、內置鋰離子充電電池及控制電路,容量高、無記憶效應,充電時 間短,連續(xù)工作時間長,大于20小時
6、機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便快捷
7、帶有測值存儲及存儲數(shù)據(jù)查詢功能
8、內置標準RS232接口可連接時代TA220s打印機,可打印全部參數(shù)
9、具有自動關機、多種提示說明信息
10、可選配曲面?zhèn)鞲衅、小孔傳感器、深槽傳感器、測量平臺、接長桿等附件菜單操作方式
1、干涉法
干涉法是利用光波干涉原理來測量表面粗糙度。
2、針描法
針描法是利用觸針直接在被測表面上輕輕劃過,從而測出表面粗糙度的Ra值。
3、比較法
比較法是車間常用的方法。將被測表面對照粗糙度樣板,用肉眼判斷或借助于放大鏡、比較顯微鏡比較;也可用手摸,指甲劃動的感覺來判斷被加工表面的粗糙度。此法一般用于粗糙度參數(shù)較大的近似評定。
4、光切法
光切法是利用"光切原理"來測量表面粗糙度。
測量工件表面粗糙度時,將傳感器放在工件被測表面上,由儀器內部的驅動機構帶動傳感器沿被測表面做等速滑行,傳感器通過內置的銳利觸針感受被測表面的粗糙度,此時工件被測表面的粗糙度引起觸針產生位移,該位移使傳感器電感線圈的電感量發(fā)生變化,從而在相敏整流器的輸出端產生與被測表面粗糙度成比例的模擬信號,該信號經過放大及電平轉換之后進入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),DSP芯片將采集的數(shù)據(jù)進行數(shù)字濾波和參數(shù)計算,測量結果在液晶顯示器上讀出,也可在打印機上輸出,還可以與PC機進行通訊。
產品改進
傳統(tǒng)表面粗糙度測量儀的改進方案
為了克服傳統(tǒng)表面粗糙度測量儀的不足,應該采用計算機系統(tǒng)對其進行改進。例如,英國蘭克精密機械有限公司制造的"泰呂塞夫(TALYSURF)"10型和中國哈爾濱量具刃具廠制造的2205型表面粗糙度測量儀就采用了計算機系統(tǒng),使其性能較之傳統(tǒng)表面粗糙度測量儀有極大的提高。其基本原理如圖4所示,從相敏整流輸出的模擬信號,經過放大及電平轉換之后進入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),計算機自動地將其采集的數(shù)據(jù)進行數(shù)字濾波和計算,得到測量結果,測量結果及輪廓圖形在顯示器顯示或打印輸出。圖4 改進后的表面粗糙度測量儀工作原理框圖要采用計算機系統(tǒng)對傳統(tǒng)的表面粗糙度測量儀進行改進,就要編制相應的計算機軟件,最好采用比較直觀的菜單形式?梢园慈鐖D5所示的菜單使用流程圖編制軟件:
圖5 菜單使用流程框圖改進后的表面粗糙度測量儀的功能及使用效果
由于采用計算機系統(tǒng),將模擬信號轉換為數(shù)字信號進行靈活的處理,顯著地提高了系統(tǒng)的可靠性,所以既大大增加了測量參數(shù)的數(shù)量,又提高了測量精度。例如:哈爾濱量具刃具廠制造的2205型表面粗糙度測量儀的測量參數(shù)多達二十六個,測量范圍為0.001~50μm,另一方面,若在表面粗糙度測量儀測量實驗的教學過程中引入改進后的表面粗糙度測量儀,就實驗的直觀教學功能而言,也很有意義。改進后的電動輸廓儀,通過計算機軟件與硬件的結合(尤其是軟件)大大加強了實驗過程的直觀性,這體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、整個實驗過程非常直觀地通過軟件的各級菜單進行控制。操作簡單、一目了然。
2、輸入與顯示同步,即在測量進行過程的同時,觸針在被測表面上滑行的軌跡動態(tài)地顯示在計算機屏幕上。
3、測量結果及相關圖形能非常直觀地、準確地輸出在顯示器、打印機或繪圖儀上。
很顯然,以上這些直觀的教學效果是其它傳統(tǒng)的表面粗糙度測量實驗方法所不具備的。它在得到正確的測量結果的同時,還充分運用了直觀教學的原理,幫助學生加深對表面粗糙度的概念及其各種參數(shù)的直觀理解。結語
1、傳統(tǒng)的表面粗糙度測量儀由傳感器、驅動器、指零表、記錄器和工作臺等主要部件組成,從輸入到輸出全過程均為模擬信號。而在傳統(tǒng)的表面粗糙度測量儀的基礎上,采用計算機系統(tǒng)對其進行改進后,通過模-數(shù)轉換將模擬量轉換為數(shù)字量送入計算機進行處理,使得儀器在測量參數(shù)的數(shù)量、測量精度、測量方式的靈活性、測量結果輸出的直觀性等方面有了極大的提高。
2、從前面的分析知,整個改進方案并不復雜,因此對于仍廣泛使用的傳統(tǒng)的表面粗糙度測量儀的改進具有一定的意義。
3、隨著電子技術的進步,某些型號的表面粗糙度測量儀還可將表面粗糙度的凹凸不平作三維處理,測量時在相互平行的多個截面上進行,通過模-數(shù)變換器,將模擬量轉換為數(shù)字量,送入計算機進行數(shù)據(jù)處理,記錄其三維放大圖形,并求出等高線圖形,從而更加合理的評定被測面的表面粗糙度。粗糙度∶以前一般叫表面光潔度,是用來評定工件表面質量的專業(yè)術語,最早一般用對比樣板來評定工件表面粗糙度,從▲1到▲14一共分為14個等級,隨著科技的發(fā)展使用者對工件表面質量要求也越來越高,原來的檢測手段已經不能滿足我們的需求,這也就加快了表面粗糙度儀的誕生。粗糙度儀是檢測工件表面粗糙度的數(shù)字化電子儀器,由于準確度高、穩(wěn)定性好、便于操作等優(yōu)點迅速普及開來。
:為研究表面粗糙度對零件性能的影響和度量表面微觀不平度的需要,從20年代末到30年代,德國、美國 和英國等國的一些專家設計制作了輪廓記錄儀、輪廓儀,同時也產生出了光切式顯微鏡和干涉顯微鏡等用 光學方法來測量表面微觀不平度的儀器,給從數(shù)值上定量評定表面粗糙度創(chuàng)造了條件。從30年代起,已對表 面粗糙度定量評定參數(shù)進行了研究,如美國的Abbott就提出了用距表面輪廓峰頂?shù)纳疃群椭С虚L度率曲線來 表征表面粗糙度。1936年
出版了Schmaltz論述表面粗糙度的專著,對表面粗糙度的評定參數(shù)和數(shù)值的標準化 提出了建議。但粗糙度評定參數(shù)及其數(shù)值的使用,真正成為一個被廣泛接受的標準還是從40年代各國相應的 國家標準發(fā)布以后開始的。
首先是美國在1940年發(fā)布了ASA B46.1國家標準,之后又經過幾次修訂,成為現(xiàn)行標準ANSI/ASME B46. 1-1988《表面結構表面粗糙度、表面波紋度和加工紋理》,該標準采用中線制,并將Ra作為主參數(shù);接著前蘇 聯(lián)在1945年發(fā)布了GOCT2789-1945《表面光潔度、表面微觀幾何形狀、分級和表示法》國家標準,而后經過了3 次修訂成為GOCT2789-1973《表面粗糙度參數(shù)和特征》,該標準也采用中線制,并規(guī)定了包括輪廓均方根偏差 即Rq)在內的6個評定參數(shù)及其相應的參數(shù)值。另外,其它工業(yè)發(fā)達國家的標準大多是在50年代制定的, 如聯(lián)邦德國在1952年2月發(fā)布了DIN4760和DIN4762有關表面粗糙度的評定參數(shù)和術語等方面的標準等。
b. 與微觀不平度間距特性有關的表面粗糙度參數(shù)術語。其中有輪廓微觀不平度的平均間距Sm、 輪廓峰密度D、輪廓均方根波長lq以及輪廓的單峰平均間距S等共9個參數(shù)。
c. 與微觀不平度形狀特性有關的表面粗糙度參數(shù)術語。這其中有輪廓偏斜度Sk、 輪廓均方根斜率Dq和輪廓支承長度率tp等共5 個
3.精密加工表面性能評價的內容及其迫切性
表面粗糙度參數(shù)這一概念開始提出時就是為了研究零件表面和其性能之間的關系,4.表面粗糙度理論的新進展 表面形貌評定的核心在于特征信號的無失真提取和對使用性能的量化評定,國內外學者在這一方面 做了大量工作,提出了許多分離與重構方法。隨著當今微機處理技術、集成電路技術、機電一體化 技術等的發(fā)展,出現(xiàn)了用分形法、Motif法、功能參數(shù)集法、時間序列技術分析法、最小二乘多項式 擬合法、濾波法等各種評定理論與方法,取得了顯著進展,下面對相對而言比較成熟的分形法、 Motif法、特定功能參數(shù)集法進行介紹。表面粗糙度儀(光潔度)的國家標準主要術語及定義
本資料給出的參數(shù)符合GB/T3505-2000《產品幾何技術規(guī)范表面結構 輪廓法 表面結構的述語、定義及參數(shù)》、符合GB/T6062-2002《產品幾何量技術規(guī)范(GPS)表面結構 輪廓法接觸(觸針)式儀器的標稱特性》。
技術術語
1、表面粗糙度:取樣長度L
取樣長度是用于判斷和測量表面粗糙度時所規(guī)定的一段基準線長度,它在輪廓總的走向上取樣。
2、表面粗糙度:評定長度Ln
由于加工表面有著不同程度的不均勻性,為了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,規(guī)定在評定時所必須的一段表面長度,它包括一個或數(shù)個取樣長度,稱為評定長度Ln。
3、表面粗糙度:輪廓中線(也有叫曲線平均線)M
輪廓中線M是評定表面粗糙度數(shù)值的基準線。
評定參數(shù)
國家規(guī)定表面粗糙度的參數(shù)由高度參數(shù)、間距參數(shù)和綜合參數(shù)組成。
表面粗糙度高度參數(shù)共有三個:
1、輪廓算術平均偏差Ra :
在取樣長度L內,輪廓偏距絕對值的算術平均值。
2、微觀不平度十點高度Rz
在取樣長度L內最大的輪廓峰高的平均值與五個最大的輪廓谷深的平均值之和。
3、輪廓最大高度Ry
在取樣長度內,輪廓峰頂線和輪廓谷底線之間的距離。
表面粗糙度間距參數(shù)共有兩個:
4、輪廓單峰平均間距S
兩相鄰輪廓單峰的最高點在中線上的投影長度Si,稱為輪廓單峰間距,在取樣長度L內,輪廓單峰間距的平均值,就是輪廓單峰平均間距。
5、輪廓微觀不平度的平均間距Sm
含有一個輪廓峰和相鄰輪廓谷的一段中線長度Smi,稱輪廓微觀不平間距。
表面粗糙度綜合參數(shù):
6、輪廓支承長度率tp
輪廓支承長度率就是輪廓支承長度np與取樣長度L之比。
英國SCRATA粗糙度對比樣塊有兩種表面處理方法
- 產品規(guī)格:
- 多款
- 產品數(shù)量:
- 1000
- 經營模式:
- 貿易型
- 執(zhí)照認證:
- 已認證
- 最近更新:
- 2025/9/30 10:31:38
- 經營品牌:
英國SCRATA粗糙度對比樣塊有兩種表面處理方法: SCRATA粗糙度對比塊(48片):(1988年出版),用于確定鑄鋼件的表面質量,SCRATA顯示比較器的規(guī)格為100mm×1¥320元/個所在地:陜西西安
陜西渭柏精密機械有限公司
即墨鋼板涂層測試儀 手持式膜度儀
- 產品規(guī)格:
- 手持便攜式
- 產品數(shù)量:
- 1000
- 經營模式:
- 生產型
- 執(zhí)照認證:
- 未認證
- 最近更新:
- 2025/9/6 14:58:59
- 經營品牌:
- 拓科
即墨鋼板涂層測試儀 手持式膜度儀 應用:測量鋼、鐵等磁性金屬基體上的非鐵磁性涂層、鍍層,例如:漆、粉 末、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘、¥1850元/臺所在地:山東青島
青島拓科儀器有限公司
THT1-TH溫濕度測量儀,THT1-T溫度測量儀
- 產品規(guī)格:
- THT1-TH溫濕度測量儀,THT1-T溫度測量儀
- 產品數(shù)量:
- 經營模式:
- 生產型
- 執(zhí)照認證:
- 未認證
- 最近更新:
- 2025/9/18 16:05:51
- 經營品牌:
- 世紀經典
1.計量器具名稱:精密溫濕度測量儀 2.主要用途 溫濕度測量儀主要用于對環(huán)境溫度和濕度的精密測量,該測量儀可用于、化工、冶金、生化及化學分析等研究部門、實驗室及計量檢定部門,為用戶提供一個可靠的¥0元/所在地:廣東深圳
深圳市世紀經典檢測儀器有限公司