Оптический компаратор
Cтраница 1
Оптические компараторы применяют для контроля деталей методом сравнения с эталонным изделием. [1]
Оптический компаратор позволяет наблюдать в одном и том же окуляре положение обоих концов измеряемого образца. [3]
Оптические компараторы применяют для контроля деталей методом сравнения с эталонным изделием. Применяя светофильтры, ошибки разного знака можно характеризовать различными цветами. [4]
На рис. 218 показан корпус оптического компаратора, который имеет форму неправильной пятигранной призмы. Патрубок экрана выполнен в виде четырехгранной пирамиды. На рисунке видна линия пересечения поверхностей этих тел. [5]
На рис. 195 показан корпус оптического компаратора, который имеет форму неправильной пятигранной призмы. Патрубок экрана выполнен в виде четырехгранной пирамиды. На рисунке видна линия пересечения поверхностей этих тел. [6]
При измерении деформации с помощью оптического компаратора удается избежать этих проблем, однако метод в применении утомителен и не очень точен во всем интервале, насколько об этом можно судить по рис. 5.1, на котором приведено сравнение между результатами, полученными с помощью экстензометра и компаратора, использованных опытным оператором в испытании на ползучесть. Некоторый разброс данных компаратора можно объяснить недостаточной разрешающей способностью либо прибора, либо глаза, причем основной вклад в плохую воспроизводимость данных связан с тем, что перекрестье окуляра следует устанавливать по совпадению с выбранной меткой при каждом считывании. Это обусловливает появление ошибки за счет оператора, поскольку критерий совпадения субъективен. [7]
Этот принцип лежит в основе конструкции оптических компараторов, в которых проводится визуальное сравнение окраски. [8]
Конический образец помещают вертикально в криптоловой печи, с помощью
Длину пазов и прорезей проверяют при помощи штангенциркуля или на оптическом компараторе; глубину прорезей — при помощи штангенциркуля, микрометрического глубомера или на оптическом компараторе. [11]
Для чтения диаграммы забойных давлений с точностью, сравнимой с точностью манометра, требуется оптический компаратор или микроскоп. Расстояния 0 635 мм ( 0 025) могут быть непосредственно измерены масштабной линейкой; наличие нониуса позволяет делать отсчеты с точностью до 0 025 мм. [13]
Пример определения отдельных величин главных напряжений по этому методу рассмотрен на фиг. 8.4, 8.5 и 8.6. На первых двух фигурах воспроизведены полученные при прямом и наклонном просвечивании (под углом 35°) картины полос интерференции диска с четырьмя отверстиями, сжатого вдоль вертикального диаметра. Оптический эффект в диске пришлось для удобства просвечивания предварительно заморозить . Для наклонного просвечивания диск был повернут. Напряжения определяли по уравнениям (8.17). На фиг. 8.6 приведены результаты для двух углов поворота диска. Они сравниваются с результатами, полученными измерением величины механическим компаратором. Результаты определения аг этими тремя способами измерений очень хорошо согласуются друг с другом. Некоторое отклонение заметно для Oi. Площадь под кривой а2 уравновешивает нагрузку с погрешностью в пределах 1,5%.
Квадрант оптический малогабаритный КО-10 Компаратор горизонтальный ИЗА-7 Линейка контрольная КЛ Линейка оптическая
Оптическая схема рефрактометра, встроенного в эталонный интерференционный компаратор, показана па рис. 22. Пучок света от монохроматического источника 1, отразившись от зеркал S и 5, падает на разделительный блок 4. Разделенные пучки [c.88]
Приборы для настройки режущих инструментов при их установке и закреплении в оправках и на державках подразделяют на две фуппы бесконтактные и контактные. Первые оснащают оптическими средствами измерения (микроскопами, проекторами, компараторами), вторые — индикаторами. Это приборы БВ-2010, БВ-2013, БВ-2015, БВ-2026 и др. Большая гамма таких приборов выпускается за рубежом.
Расстояния между максимумами измеряют либо линейкой со скошенным краем (точность 0,1 мм), либо специальным оптическим прибором— компаратором (точность 0,01 мм). Иногда компаратор объединяют с микрофотометром. [c.120]
Для измерения коэффициента термического расширения при высоких температурах (1000— 2500 °С) рекомендуется использовать оптические компараторы, фиксирующие перемещение верхнего конца испытуемого образца. [c.292]
Согласно ГОСТ 8.141-75, ГОСТ 8.159-75, ГОСТ 8.176-85, ГОСТ 8.178—85, ГОСТ 8.180—76 передача размера единицы от эталона к образцовым и рабочим средствам измерений осуществляется с помощью стандартных образцов теплофизических свойств (удельной теплоемкости), которые аттестуют в единицах СИ. Для поверки образцовой аппаратуры применяют образцы,утвержденные в качестве рабочих эталонов. В качестве рабочих эталонов применяют наборы мер бензойной кислоты марки К-1, поликристаллической меди, синтетического корунда, оптического кварцевого стекла марки КВ, молибдена. Для аттестации однотипных образцовых мер в состав рабочих эталонов вводятся компараторы.
К оптическим приборам относятся оптиметры, микроскопы, проекционные компараторы. [c.96]
Хотя путем визуального наблюдения интерферограммы и можно получить важную качественную информацию, для получения количественных характеристик информации требуется измерять координаты полос и определять их порядок в пределах крупных участков интерферограммы. Определение порядка полос лучше всего достигается визуальной их расшифровкой с учетом известной природы изучаемого явления. Координаты каждой полосы можно измерить вручную с помощью масштабной линейки или оптических компараторов, но для оператора такие измерения очень утомительны, если они хотя бы частично не механизированы. Одно из решений проблемы получения из интерферограммы количественной информации включает частичную механизацию процесса измерения, при этом такие достоинства оператора, как способность визуально определять порядок и расположение полос, сочетаются со способностью машины точно измерять и регистрировать координаты. На рис 5 показана одна из реализаций такого прибора, в котором восстановленное с голограммы изображение с помощью оптической системы подается на телевизионный монитор. Шаговые
Кадры высокоскоростной киносъемки, на которых зафиксированы распространяющиеся полосы, были проанализированы при помощи оптического компаратора с усилением [c.219]
Оптический компаратор позволяет наблюдать в одном и том же окуляре положение обоих концов измеряемого образца. Отклонения при повторных измерениях не превышают 0,04% от начальной длины образца при нагревании до 1700° С (в описанном выше дифференциальном дилатометре средняя погрешность определения составляет не менее 0,05% при температурах не выше 1100° С).
Приборы второй группы работают по принципу проецирования профиля резьбы на матовое стекло и сравнения профиля с расчерченными на стекле точными профилями. Таков, например, оптический компаратор который служит для определения правильности профиля резьбы. В этом приборе (рис. 194) лучи света от электролампы 1 проходят через систему линз 2 и падают на контролируемую резьбу винта 3. Система линз 2 направ- Рис. 193
Проведение опытов. Наружный диаметр капилляра и расстояние между потенциальными контактами определяли при помощи оптических компараторов ИЗА-2 и ИЗВ-2 с ценой деления 0,001 мм. Внутренний диаметр капилляра рассчитывали по весу отрезков капилляра и удельному весу, который был определен методом гидростатического взвешивания и оказался равным 7 = 8,676+0,012 г/сж Были проведены специальные опыты по определению степени черноты капилляра. Для измерения истинной температуры в капилляр вставляли платина-платинородиевую термопару, в кварцевой соломке яркостную температуру измеряли оптическим пирометром. После двухчасового отжига при Г 1500° С в вакууме — 10 мм рт. ст. степень черноты оставалась неизменной при многократном снижении и повышении температуры. Ниже приведена зависимость степени черноты сплава ВН-2 от температуры (при % = = 6510 А).
Общую длину и цену деления шкалы штриховых мер поверяют путем сравнения с образцовыми штриховыми мерами на специальных оптических приборах — компараторах, которые имеют отсчетные микроскопы с ценой деления 0,001 мм. Допускаемые погрешности мер А в. микрометрах можно рассчитать в зависимости от номинального значения интервала шкалы Ь (м) и различных классов точности меры по следующим формулам для [c.29]
Направляющую компаратора устанавливали вертикально, наблюдая в зрительную трубу три отвеса, расположенные под углами 120°. Оптические оси объектива отсчетных труб не совпадали точно с их механическими осями. Оба объектива устанавливали так, чтобы, смещение изображения происходило в горизонтальной плоскости. [c.243]Положение мениска можно отсчитывать при помощи вертикального компаратора и шкалы, подвешенной на таком оптическом расстоянии от объектива отсчетной трубы, как и оси трубок манометра. В этом случае существенное влияние на кажущееся положение вершины или нижнего края мениска оказывает способ освещения последнего. [c.256]
Для решения указанных задач выпускаются компараторы, использующие одновременно видимый, инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны излучения, рентгеновские флюороскопы, магнитные и электромагнитные металлоискатели, лазерные и рентгенотелевизионные установки, тепловизоры, оптические досмотровые щупы, многоканальные миноискатели, использующие различные физические методы исследования, и многие другие приборы. В перспективе номенклатура средств антитеррористической диагностики должна развиваться очень быстрыми темпами и совершенствоваться. [c.8]
Оптические компараторы применяют для контроля деталей методом сравнения с эталонным изделием. Применяя светофильтры, ошибки разного знака можно характеризовать различными цветами. С помощью специальной осветительной системы можно получить объемное изображение изделия и контролировать его по трем координатам. [c.491]
Оптические компараторы или компараторы с градуированной шкалой для контроля размеров изготовляемой детали по сравнению с эталонной движение щупа увеличивается оптическим устройством (принцип вращающегося зеркала). [c.173]
Оптические компараторы применяют для контроля деталей методом сравнения с эталонным изделием. Применяя светофильтры, ошибки разного енака можно характеризовать различ- [c.57]
Решение одной задачи несколькими методами часто практикуется во многих опубликованных работах авторов, в том числе и в настоящей книге. Целесообразность применения нескольких методов можно пояснить на следующих примерах. В моделях из оптически чувствительного материала иногда создаются весьма значительные перемещения (например, при фиксировании деформаций), которые можно довольно точно измерить очень простыми средствами. На фиг. П.1 показаны картины полос (а) и (б) и изменение формы (б) поперечного сечения объемной модели кольца сложной формы из оптически чувствительного материала. Диаметр модели кольца составляет около 200 мм. Изменения геометрических размеров порядка нескольких десятых миллиметра в плоскости кольца вдоль обозначенных линий и перпендикулярно к поверхности можно точно измерить микрометрами и индикаторами. Относительные деформации порядка 10″ можно определить с помощью микроскопа. Относительные изменения толщины порядка 10 , возникающие в срезах, также можно легко измерить стандартным компаратором. Эти измерения дополняют и контролируют результаты, получаемые с помощью поляризационнооптических измерений. Для исследования распределения нестационарных напряжений и деформаций удобно поляризационно-оптический метод сочетать с методом полос муара (фиг. П.2 и П.З). [c.14]
Фиг. П.П.19. Картина изопах для сжатого сосредоточенными силами вдоль диаметра кольца, полученная по результатам измерений приращений толщины кольца в отдельных точках с помощью оптического компаратора [c.442]
Деятельность Э. Аббе на предприятии Цейса была исключительно плодотворна — разработанную им дифракционную теорию отражения несамосветящихся объектов, позволившую создать прекрасные микроскопы (в сочетании с компенсационным окуляром и осветительным устройством его же конструкции), он использовал и во многих других приборах. Ему принадлежат интересные оптико-механические конструкции апертометра, рефлектометра, рефрактометра, спектрометра, фотометра, дальномера и оптического компаратора. Сотрудничество с О. Шоттом позволило создать новые сорта стекол (с добавками лития, фосфора и бора), сконструировать и подготовить объективы-апохроматы, дающие прекрасное неокрашенное изображение во всем поле зрения. В 1894 г. Аббе сконструировал призменные бинокли, производство которых на предприятии впоследствии достигло миллионов экземпляров [84, с. 228]. [c.394]
К классу II с допускаемой амплитудой скорости колебаний Оа = 0,1 мм/с, отнесены электронные микроскопы с разрешением 0,4 нм и более, растровые электронные микроскопы, фотоэлектрические интерферометры для поверки штриховых мер, стационарные специализированные приборы на основе голографии, компараторы, измерительные машины длины более 1 м, установки для поверки долемикрометровых головок, приборы для контроля линейных размеров с электронным индикатором контакта и ценой деления менее 0,1 мкм, оптические скамьи длиной до 5 м, эталонные установки для измерения плоского угла, автоколлиматоры с ценой деления 0,5″ и менее, гониометры с погрешностью измерения 1″ и менее, экзаменаторы с ценой деления 0,1″, кругломеры, сферометры, весы лабораторные образцовые 1а 1-го и 2-го разрядов, лабораторные рычажные 1-го и 2-го классов точности, торсионные весы, особо точные продольные и круговые делительные машины, ультрамикротомы, металлорежущие станки особо высокой точности шлифовальной группы с направляющими качения, тяжелые высокоточные зу-бофрезерные станки, мастер-станки и т. п., плавильные печи для выращивания кристаллов, поливные машины для нанесения эмульсионных слоев. [c.121]
Легальные поставки продукции ведущих мировых производителей со склада в Москве и на заказ — оптроны, светоизлучающие диоды, индикаторы, датчики, волоконно-оптические линии связи, ВЧ- и СВЧ-электроника, полупроводниковые лазеры видимого и инфракрасного диапазонов, микросхемы управления и обработки сигналов, фотоприемные устройства, ПЗС-линейки и ПЗС мэтрицы с различным количеством элементов, силовая электроника, аналоговая электроника, компараторы, ЦАП, АЦП любой разрядности, стабилитро- [c.222]
С помощью системы зеркал или двойных разделяющих световой пучок призм в оптических схемах интерференционных компараторов световой пучок от монохроматического источника или источника белого света разделяется на два когерентных, взаимно раздвинутых на любое расстояние пучка. В интерференционных компараторах используется явление интерференции как в клине (полосы равной толщины), так и в плоскопараллельной пластинке (полосы равного накала), а также используются полосы перена-ложения, получающиеся в белом свете при сложении этих двух интерференционных картин. [c.77]
Ранее основное внимание уделялось обработке цифровых данных с голографической записью и последующим считыванием в непрерывно изменяемой фоточувствительной среде. Были продемонстрированы также некоторые логические операции между страницами данных без непрерывной голографической записи. Например, операция сравнения ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ может быть осуществлена с использованием предварительно записанной постоянной голограммы на тестовой странице. Если искомая согласованная страница находится в составителе страниц и при этом фаза опорного пучка сдвинута на 180° по отношению к фазе при записи тестовой страницы, а амплитуды равны, то для прошедшей объектной волны можно получить нулевой результат (темный участок, или логический нуль). Этот принцип используется в интегрированном оптическом компараторе Баттелла (см., например, статью Кенана и др. [20]). В этом интегрированном оптическом приборе на основе ниобата лития две управляемые волны интерферируют в фоточувствительной области, легированной железом, в результате чего записывается, а затем фиксируется (из-за процессов миграции ионов) голограмма. Один из управляемых волновых фронтов уже претерпел дифракцию на распределении показателя преломления, созданном последовательностью поверхностных электродов. После того как записана и зафиксирована тестовая голограмма, на последовательность электродов можно наложить другой сигнал. При соответствующей амплитуде опорного пучка и сдвиге его фазы па 180° относительно фазы при записи нуль на выходе получается только при совпадении входного сигнала и сигнала, использованного при исходной записи. Применяя регистратор нуля, на выходе получим сигнал только в случае, когда исследуемые данные согласованы с предварительно записанным сигналом. На рис. 10 показана схема другого прибора такого типа. В этой системе канал двоичных данных непрерывно исследует сегменты т-битовых слов, которые путем осуществления операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ сравниваются с п словами, заранее записанньшк на основной голограмме Фурье. Амплитуду опорного пучка необходимо все время регулировать в соответствии с пропусканием слова по ходу составителя страниц. Если слово на входе системы соответствует любому из записанных ранее слов, то на выходе появляется нуль для любых адресных положений этого слова в [c.449]
На рис. 78 показана одна из схем фотоэлектрического компаратора [133L Источник света / — вольфрамовая ленточная лампа накаливания — изображается с помощью конденсора 2 на намеряемой фотопластинке (пленке) 3. Система линз и 5 проектирует изображение фотопластинки на щель II, за которой установлен фотоумножитель 12, посылающий сигнал через усилитель на вертикальные пластины осциллографа. На пути световых лучей перед щелью помещается куб-призма о с двумя противоположными зачерненными Гранями. Призма, приводимая в движение от мотора 8, тоедназиачена для сканирования интерференционной картины. Для исключения колебании напряжения и ( уктуаций источника в схеме предусмотрен оптический прерыватель 7, установленный [c.150]
Применяется установка, основанная на абсолютном методе измерения термического расширения Конический образец помещают вертикально в криптоловой печи, с помощью оптического компаратора фиксируют положение концов образца через отверстия в стенке печи и производят наблюдение за их перемещением. [c.45]
Уровни ртути отсчитывались с точностью 0,001 мм с помощью компаратора и инварной шкалы. Во время измерений комната затемнялась и пучок света от оптической системы [10] с цилиндрическими линзами, расположенный с задней стороны трубки манометра, направлялся в телескоп компаратора (фиг. 2). [c.52]
Катетометром (компаратором) называется проекционный микроскоп для точных измерений расстояний между двумя точками по вертикали. В простейшем виде он состоит (рис. 21) из вертикальной колонки А, укрепленной на треноге Б, снабженной гремя установочными винтами В. Визирная оптическая труба Г, увеличивающая в 10—20 раз, перемещается по колонке А, с помощью микрометрического винта Д. В окуляре трубы нанесен крест нитей (или бнссектор), при фокусировке на которые и делается отсчет. Точность отсчетов по нониусу катетометра составляет 0,1—0,02 мм. Если катетометр снабжен окулярмикрометром, то предельная точность измерения деформации повышается до 0,0025 мм. [c.32]
Абсолютный интерференционный метод предназначен для измерения длины образцовых мер 1-го разряда и рабочих мер класса точности 00 в длинах световых волн. В интерферометре (рис. 98) для абсолютных и относительных измерений (интерференционного компаратора Кестерса) свет от источника 6, пройдя конденсор 5, поступает в коллиматор 3 — оптическую трубу, предназначенную для получения параллельного пучка лучей. Входная щель 4 трубы расположена в фокусе объектива 2. Лучи света, выходящие из коллиматора, освещают специальную призму 1, с помощью которой в интерферометр можно направлять свет разной длины волны (любого цвета спектра). Свет, идущий от призмы 1, разделяется на полупосеребренной полупрозрачной стеклянной пластине 10 на два потока. [c.135]
Для регистрации изменений длины применяют различные методы и приборы — дилатометры — механические, оптические и электрические. В первых из них линейное перемещение фиксируется с помощью индикатора или пера на диаграммной бумаге, находящейся на вращающемся барабане, во втором — либо непосредственно различными компараторами, катетометрами или микроскопами, либо с использованием оптического рычага, когда поступательное движение от расширения образца преобразуется во вращательное, фиксируемое по перемещению светового блика на шкале. Существует несколько конструкций дилатометров, когда линейное перемещение преобразуется в электрический сигнал, например с помощью фотоэлектрических или электронных ламповых устройств, а также различных датчиков — тензометри-ческих, индукционных или емкостных. На основе таких преобразователей созданы автоматические дилатометры с программным управлением и дилатометры для фиксирования бы-стропротекающих процессов при скоростном нагреве или охлаждении. На рис. 57 показана функциональная схема автоматического дилатометра АД-3, созданного в ИМФ АН УССР. [c.102]
Следует отметить также дальнейшее освоение пневматических и электропневматических измерительных систем Бюро взаимозаменяемости МСС и заводом Калибр создание (в Бюро взаимозаменяемости МСС) нового диференциального пневматического сильфон-ного прибора с самозаписью точностью в 0,05 мк создание в МГИМИП безэталонного метода аттестации круговых шкал с предельной погрешностью 0,1 сек. путем математической обработки результатов измерений по четырем микроскопам и клинового компаратора для точной аттестации шкал с предельной погрешностью 0,1 мк выпуск ряда рычажно-оптических приборов Главчаспрома для контроля деталей часовой промышленности, специального проектора для той же цели и разработку метода контроля малых размеров (ВНИИМ), базирующегося на сочетании ампулы уровня с механическим рычагом. [c.4]
Комплексные системы контроля (кримблоки и видеоспектральные компараторы), использующие несколько диапазонов оптического излучения и различные методики контроля. [c.632]
Компаратор принцип работы
Компаратор — это что такое? Микросхема и принцип работы
Компаратор – это устройство, предназначенное для сравнения каких-либо величин (от лат. comparare – «сравнивать»).
Является операционным усилителем с большим коэффициентом умножения. Имеет входы: прямой и инверсный. При необходимости опорный сигнал может быть подключен к любому из них.
Как работает компаратор?
На один из входов подается постоянный сигнал, который называется опорным.
Он используется как образец для сравнения. Ко второму поступает испытуемый сигнал. На выходе стоит транзистор, меняющий свое состояние в зависимости от условий:
- Напряжение прямого входа выше инверсного – транзистор открыт.
- Напряжение инверсного входа выше прямого – закрыт.
Соответственно, выходное напряжение меняется скачком от минимума до максимума, или наоборот.
Применение компаратора
Используются в схемах измерения электрических сигналов и в аналогово-цифровых преобразователях. В логических цепях работают элементы «или» и «не», также являющиеся компараторами. Соответственно, использование этого компонента не ограничивается конкретными примерами, поскольку он применяется повсеместно.
Стоит отметить, что устройство сравнения можно сделать из любого операционного усилителя, но не наоборот. Коэффициент усиления компаратора достаточно высок. Соответственно, его входы очень чувствительны к разнице напряжений между ними. Расхождение в несколько милливольт значительно изменяет напряжение выхода.
Таким образом, компаратор позволяет наблюдать минимальные колебания уровней входных напряжений.
Это делает его незаменимым элементом схем сравнения и измерительных приборов высокой точности:
- индикаторы уровня входящего сигнала;
- металлоискатели;
- микро- и милливольтметры;
- детекторы электромагнитных излучений;
- лабораторные датчики;
- компараторы массы;
- газоанализаторы.
Принцип действия аналогового компаратора
Аналоговый компаратор сравнивает непрерывные сигналы – входной измеряемый и входной опорный.
При медленном изменении входного сигнала, происходит многократное переключение компаратора за малый отрезок времени.
Такое явление называют «электронным дребезгом». Его наличие значительно снижает эффективность сравнения. Поскольку часто повторяющиеся смены состояния выхода, вводят оконечный транзистор в состояние насыщения.
Для уменьшения эффекта «электронного дребезга», в схему вводят ПОС – положительную обратную связь.
Она обеспечивает гистерезис – небольшую разницу между уровнем напряжения включения и отключения.
Некоторые компараторы имеют встроенную ПОС, что уменьшает количество дополнительных элементов построения конструкции.
Особенности цифрового компаратора
Цифровой компаратор – это однобитный аналогово-цифровой преобразователь.
Напряжение выхода представляет либо логический «0», либо «1».
На вход может быть подан как аналоговый, так и цифровой сигнал.
Устройство используется в качестве формирователя импульсов для сопряжения схем датчиков и устройств отображения.
Может применяться для анализа спектра звукового или светового сигнала.
Компаратор – это также логические элементы «или» и «не», используемые в вычислительной технике.
Теоретически при незначительно малых колебаниях уровня входного сигнала, может возникать состояние неопределенности выхода. На практике равенство измеряемого и опорного напряжений не наступает. Поскольку компаратор имеет ограниченный коэффициент усиления или положительную обратную связь.
Компаратор-микросхема
Промышленность выпускает компараторы в виде интегральных схем. Их использование позволяет создавать компактные приборы, с минимумом навесных элементов. Также преимущество малогабаритных деталей в незначительной длине соединительных проводников. В условиях повышенного электромагнитного излучения они являются приемными антеннами для всевозможных электрических помех.
Компаратор на операционном усилителе
У компараторов есть немалое сходство с операционными усилителями:
- коэффициент усиления;
- входное сопротивление;
- значение входных токов;
- состояние насыщения.
Пример практического применения компаратора
На принципиальной схеме представлен датчик освещенности.
Опорное напряжение задается резисторами RV1 и R2. При этом, RV1 служит регулятором чувствительности конструкции. Индикация реализована на светодиоде D1. Датчиком является элемент LDR1, который меняет омическое сопротивление в зависимости от освещенности. Собственно компаратор представлен операционным усилителем LM324. Это простое устройство демонстрирует то, как работает компаратор на практике.
Компараторы массы: понятие
Компаратор массы это устройство, предназначенное для уточнения разности значений массы гирь при контроле стандартов массы и веса, а также, для прецизионного взвешивания. Наиболее точные компараторы массы способны взвесить любой образец и сравнить его с иным, подобным ему. Происходит это на уровне атомов. Необходимость в таких устройствах возникает по причине несовершенства эталонных образцов мер веса и объема жидкости.
Типы компараторов
– компаратор для сравнения разнополярных сигналов;
– компаратор для сравнения однополярных сигналов.
Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.
- оптический компаратор
- optical comparator
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
- оптический колориметр
- оптический компенсатор
Смотреть что такое «оптический компаратор» в других словарях:
оптический компаратор — Оптический прибор, предназначенный для одновременного наблюдения объекта контроля и контрольного образца. [ГОСТ 24521 80] Тематики контроль неразрушающий оптический Обобщающие термины термины оптических приборов, применяемых при оптическом… … Справочник технического переводчика
оптический компаратор — optinis komparatorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Komparatorius su jame įtaisytu optiniu įtaisu, padidinančiu analizuojamojo objekto atvaizdą. atitikmenys: angl. optical comparator vok. optischer Komparator, m rus … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
оптический компаратор — optinis komparatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. optical comparator vok. optisches Komparator, n rus. оптический компаратор, m pranc. comparateur optique, m … Fizikos terminų žodynas
Оптический измерительный прибор — в машиностроении, средство измерения, в котором визирование (совмещение границ контролируемого размера с визирной линией, перекрестием и т.п.) или определение размера осуществляется с помощью устройства с оптическим принципом действия.… … Большая советская энциклопедия
Компаратор — прибор для точного сравнения линейных мер, впервые устроенный в 1792 г. Ленуаром, в Париже, для сравнения концевых мер [Концевыми (à bout) мерами называются такие, в которых длина (например, 1 м) представляет расстояние между оконечностями, как в … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
comparateur optique — optinis komparatorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Komparatorius su jame įtaisytu optiniu įtaisu, padidinančiu analizuojamojo objekto atvaizdą. atitikmenys: angl. optical comparator vok. optischer Komparator, m rus … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
optical comparator — optinis komparatorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Komparatorius su jame įtaisytu optiniu įtaisu, padidinančiu analizuojamojo objekto atvaizdą. atitikmenys: angl. optical comparator vok. optischer Komparator, m rus … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
optinis komparatorius — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Komparatorius su jame įtaisytu optiniu įtaisu, padidinančiu analizuojamojo objekto atvaizdą. atitikmenys: angl. optical comparator vok. optischer Komparator, m rus. оптический компаратор … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
optischer Komparator — optinis komparatorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Komparatorius su jame įtaisytu optiniu įtaisu, padidinančiu analizuojamojo objekto atvaizdą. atitikmenys: angl. optical comparator vok. optischer Komparator, m rus … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
comparateur optique — optinis komparatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. optical comparator vok. optisches Komparator, n rus. оптический компаратор, m pranc. comparateur optique, m … Fizikos terminų žodynas
optical comparator — optinis komparatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. optical comparator vok. optisches Komparator, n rus. оптический компаратор, m pranc. comparateur optique, m … Fizikos terminų žodynas
Не сложный продукт для тестирования в мире
Вертикальный серии оптический компаратор
Описание продукта:
300 мм экранный оптический компаратор использование:
1. В основном используется для измерения механических частей длины, угла, контура и формы поверхности.
2. Оптический компаратор может вместить все виды поверхности и контуров готовых деталей, кулачков, винтовой резьбы, зубчатой передачи, выполнять фрезы и так далее.
3. Оптический компаратор широко используется в торговле механизмом, счетчиком, электроэнергией, промышленностью ligt, колледжем, научно-исследовательским институтом и Отделом измерений.
4. Данные измерений могут выводить и подключать принтер и компьютер.
Вертикальная измерительная оптическая Спецификация компаратора:
Модель | CPJ-3015 | |
Настольная лампа | Размер металлической таблицы | 340×152 мм |
Размер стеклянной таблицы | 196×96 мм | |
Перемещение по оси X | 150 мм | |
Перемещение по оси Y | 50 мм | |
Перемещение по оси Z | 90 (для фокуса) | |
Точность измерения | 3 + L/200 мкм | |
Разрешение (ось X, ось Y): 0,001 мм | ||
Проекционный экран | Размер экрана (мм): Ø 312 используемый диапазон> Ø 300 (с измерительной линией) | |
Диапазон вращения экрана: 0 ° ~ 360 ° | ||
Разрешение (ось X, ось Y): 1 & acute; или 0,01 ° | ||
Объектив | Увеличение: 10X вариант 20X вариант 50X вариант 100X вариант | |
Вид объекта (мм): Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||
Рабочее расстояние (мм): 77,7 44,3 38,4 25,3 | ||
Макс. Высота заготовки: 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм | ||
Система обработки данных | DC-3000 многофункциональная система обработки данных, появляющаяся на английском языке, может использоваться для сбора данных и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | |
Подсветка | Освещение передачи и отражения: 24В/150W-halogen лампы. | |
Мощность | 110 V/220 V (AC) переменного тока, 50/60 Гц, суммарная мощность = 400 W | |
Холодный | Принудительное воздушное охлаждение | |
Размеры | 780*780*1100 мм | |
Вес | 185 кг | |
Вариант | Мини-принтер, краевой детектор, программное обеспечение M2D и так далее., пожалуйста, обратитесь к аксессуарам для измерения проектора для получения более подробной информации. |
Упаковка & Доставка
Вертикальный оптический компаратор с помощью фумигации деревянный корпус:
Оптический компаратор — Optical comparator
Патентные чертежи для Hartness резьбы оптического компаратора (нумерация удалена для ясности). A J & L компаратор с DRO .Оптический компаратор (часто называют просто компаратором в контексте) представляет собой устройство , которое применяет принципы оптики для осмотра промышленных деталей. В компараторе, увеличенный силуэт части проецируются на экране, а размеры и геометрия детали измеряются от заданных пределов . Измерение происходит в любом из нескольких способов. Самый простой способ заключается в том , что градация на экране, накладывается поверх силуэта, позволяют зрителю оценить, как будто ясно , правитель был заложен на изображение. Другой способ заключается в том , что различные точки на силуэт выстроились с визира в центральной точке экрана, один за другим, перемещая этап , на котором часть сидит, и цифровой зачитывает сообщения , как далеко этап переехал , чтобы достичь тех точки. Наконец, наиболее технологически продвинутые методы включают программное обеспечение , которое анализирует измерения изображений и отчетов. Первые два метода являются наиболее распространенными; третье новее и не так широко, но его принятие продолжается в цифровой эре.
Первый коммерческий компаратор был разработан Джеймсом Hartness и Рассел В. Портер . Hartness’ давно продолжается работа в качестве председателя Национальной комиссии винтовой нарезки в США привела его применить его знакомство с оптикой (от его занятий по астрономии и телескоп -Строительства) к проблеме винтовой резьбы проверки. Компаратор Hartness винтовая нарезка была в течение многих лет прибыльный продукт для Джонса и Lamson Machine Company, в которой он был президентом.
В последующих десятилетиях оптических компараторы были сделаны многими компаниями и применяются для проверки многих видов деталей. Сегодня они могут быть найдены во многих машинных магазинах.
Идея смешивания оптики и измерения, а также использование термина компаратора для метрологического оборудования, существовала и в других формах до начала работы Hartness в; но они остались в царстве чистой науки (например, телескопии и микроскопии ) и узкоспециализированной прикладной науки (например, сравнивая мастер измерительных стандартов). Компаратор Hartness, в предназначенном для плановой проверки обрабатываемых деталей, был естественным следующим шагом в эпохе , в течение которого прикладной науки стала широко интегрировано в промышленное производство.
Смотрите также
Рекомендации
Список используемой литературы
<img src=»https://en.wikipedia.org//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>Цифровой Вертикальный Оптический Компаратор Dc-3000
Нет сложного продукта для тестирования в мире
DC-3000 цифровой вертикальный оптический компаратор
Описание продукта:
Использование цифрового оптического компаратора:
1. Цифровой оптический компаратор в основном используется для измерения механических частей длины, угла, контура и формы поверхности.
2. Оптический компараторМожет inpect все виды поверхности и контур компли-катированных работ-частей, кулачок, резьба винта, шестерня, выполнять фрезы и так далее.
3. Оптический компаратор широко используется в торговле механизмом, счетчиком, электроэнергией, ligt промышленности, колледжа, научно-исследовательского университета и Отдела измерений.
4. Данные измерений могут выводить и подключать принтер и компьютер.
Модель | CPJ-3015 | |
Настольная лампа | Размер металлического стола | 340×152 мм |
Размер стеклянного стола | 196×96 мм | |
Перемещение по оси X | 150 мм | |
Перемещение по оси Y | 50 мм | |
Перемещение по оси Z | 90 (для фокуса) | |
Точность измерения | 3 + л/200 мкм | |
Разрешение (ось X, ось Y): 0,001 мм | ||
Проекционный экран | Размер экрана (мм): Ø 312 используемый диапазон> Ø 300 (с метровой линией) | |
Диапазон поворота экрана: 0 ° ~ 360 ° | ||
Разрешение (ось X, ось Y): 1 & острое; Или 0,01 ° | ||
Объектив | Увеличение: 10X опция 20X опция 50X опция 100X опция | |
Вид объекта (мм): Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||
Рабочее расстояние (мм): 77,7 44,3 38,4 25,3 | ||
Макс. Высота заготовки: 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм | ||
Система обработки данных | DC-3000 многофункциональная система обработки данных на английском языке может использоваться для сбора данных и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | |
Подсветка | Освещение передачи и отражения: 24В/150W-halogen лампы. | |
Мощность | 110V/220V(AC) переменного тока, 50/60 Гц, суммарная мощность = 400W | |
Холодный | Принудительное воздушное охлаждение | |
Размеры | 780*780*1100 мм | |
Вес | 185 кг | |
Вариант | Мини-принтер, детектор края, M2D программное обеспечение и так далее, пожалуйста, обратитесь к аксессуарам для измерения проектора для получения более подробной информации. |
Горячие продукты, узнать больше, нажмите на продукт
Оптические компараторы — это тип оптического измерительного прибора. Принцип измерения аналогичен оптическим микроскопам. Цель находится на сцене, и свет падает на цель снизу. Это приводит к тому, что профиль или тень цели проецируется на экран. Телецентрическая оптическая система используется для обеспечения точных измерений.
Оптические компараторы были первоначально разработаны для проверки контуров целей. Модели, оснащенные функциями измерения, появились позже. Некоторые большие оптические компараторы имеют диаметры экрана более 1 м.
Оптические компараторы также широко известны как профильный проектор или теневой график.
Бесконтактное измерение, которое не искажает измерение гибких частей или чувствительных к повреждению частей.
Измерение возможно даже для целей с небольшими или сложными формами.
В отличие от измерительных микроскопов, нет необходимости смотреть через окулярную линзу, которая позволяет нескольким людям выполнять наблюдения одновременно.
Использование оптических компараторов широко распространено при проверке и измерении таких элементов, как электронные компоненты и точные компоненты. Традиционно, время и усилия, необходимые для привязки к датам и позиционирования цели.
Типичный оптический компаратор освещает снизу и проецирует тень измерительного объекта, помещенного на сцену, через проекционный объектив на проекционный экран.По этой причине он также известен как профильный проектор или shadowgraph.
В это время размер проецируемого изображения — это изображение, увеличенное с правильным увеличением от объекта измерения, и размер объекта измерения измеряется путем измерения этого изображения.
Оптическая система, называемая «телецентрическая оптическая система», используется в оптическом компараторе, так что ее можно проецировать с точным увеличением из любого положения на сцене. С общей линзой близкие объекты выглядят большими, а удаленные объекты кажутся маленькими, что позволяет судить о перспективе.Телецентрические линзы, напротив, проецируют одинаковый размер для ближних и дальних объектов.
Этот телецентрический объектив позволяет отбрасывать тень от объекта при правильном увеличении без искажения изображения.
- A
- Экран проекционный
- B
- Проекционный объектив
- C
- Подвижная сцена
- D
- Ручки сценического перемещения (ручки X и Y)
Приспособления, используемые для оптических компараторов, используются для фиксации объекта на месте для измерения в правильной ориентации.Например, круглый объект можно закрепить горизонтально, зажав его, или для закрепления объекта, нижняя поверхность которого не является плоской в ориентации, подходящей для измерения.
Существуют различные типы приспособлений, включая зажимы, зажимы и магниты.
Наложенная диаграмма используется путем сопоставления ее с измеренным изображением, проецируемым на экран. Существуют различные типы графиков. Например, обычно используются сетки с концентрической шкалой.
Кроме того, наложив диаграммную диаграмму, в которой расчетное значение объекта измерения увеличивается при одинаковом увеличении, можно увидеть, как контур проектного значения отличается от фактического объекта измерения, наложив его на проецируемое изображение. ,Я буду.
Оптический компаратор может не только освещать снизу и пропускать свет для создания тени, но также может освещать сверху (со стороны объектива) для проецирования контуров.
Даже если цель измерения трудно измерить только с помощью передающего (с подсветкой) изображения, его можно измерить с помощью эпи-подсветки.
Затемняющие шторы используются для блокирования света, поступающего извне. Он используется для более точного проецирования формы путем блокирования окружающего света.
Обычные оптические компараторы требуют регулярного технического обслуживания, чтобы непрерывно и точно выполнять измерения. Техническое обслуживание часто выполняется на месте техническим специалистом, так как инструмент, как правило, слишком большой для отправки и получения регулярно.
Кроме того, требуется регулярная калибровка, чтобы подтвердить, что точность соответствует указанной. Цикл калибровки оптического компаратора составляет от 6 месяцев до 3 лет. Как и при техническом обслуживании, калибровка обычно выполняется локально.
Поместите объект на сцену.
Шкала применяется к изображению, увеличенному на экране, для измерения размеров. Кроме того, вы можете использовать этап XY вместе и измерить размеры от количества движения.
Оптический компаратор с компьютеризированной функцией расчета позволяет получать различные результаты измерений, такие как ширина, диаметр и угол, беря точки измерения при перемещении сцены.
Поместите объект измерения на экран и отрегулируйте высоту стола для фокусировки.
Затем выровняйте ориентацию стороны, которую вы хотите измерить на проецируемом изображении, с ориентацией контрольной линии экрана и установите значение ступени XY на 0.
Затем переместите рамку с помощью ручки перемещения рам и выровняйте другая сторона проецируемого изображения должна быть измерена с помощью контрольной линии экрана.
В это время величина перемещения ступени отображается в каждом из направлений X и Y, поэтому это значение становится измеренным значением. В случае простого измерения только в одном направлении используется величина перемещения только в направлении X или Y.
Поместите объект измерения на экран и отрегулируйте высоту стола для фокусировки.
Затем выровняйте центральную точку круга на проецируемом изображении с точкой, где контрольная линия экрана является общедоступной.
В случае радиуса, возьмите 0 точек здесь и переместите сцену, чтобы проверить величину движения в точке, где край круга находился в центре сцены. В случае диаметра, передвиньте сцену отсюда к краю круга, возьмите 0 очков и двигайтесь к противоположному краю, чтобы проверить количество движения.В любом случае обычно измеряют в четырех направлениях в форме креста.
Также можно выполнить измерение, применив к экрану концентрически градуированный лист, называемый «диаграммой».
В случае оптического компаратора с функцией вычисления диаметр и радиус автоматически рассчитываются путем взятия трех точек измерения на краю круга.
Существует несколько способов измерения угла.
Способ проверки величины поворота сцены путем поворота сцены в направлении θ путем выравнивания прямой линии проецируемого изображения с контрольной линией экрана.
Существует метод проверки путем размещения на экране листа, называемого «диаграмма» с точной шкалой, как транспортир.
На оптическом компараторе с функцией вычисления угол вычисляется путем указания двух прямых.
Существует несколько типов графиков.
Для измерения диаметра и радиуса есть метки концентрических окружностей, для измерения углов есть радиальные метки и для обоих. Кроме того, некоторые шкалы записаны в сетке, чтобы увидеть значения координат XY.Оба размещаются на экране и измеряются путем сопоставления их с проецируемым изображением.
Хотя оптический компаратор является удобным измерительным прибором, который может выполнять различные измерения, пользователи могут столкнуться с несколькими препятствиями.
- Положение для фокусировки отличается в зависимости от человека, что приводит к ошибке измерения.
- Эффективность работы и измеренные значения различаются в зависимости от квалификации человека.
- При сравнении форм необходимо наложить на проецируемое изображение увеличенный в 10 раз чертеж и визуально подтвердить разницу.
- Невозможно получить числовые значения отличий от размеров и чертежей с помощью измерительного прибора.
- Трудно хранить и сравнивать данные, например, переносить контурные фигуры на трассировочную бумагу.
- Требуется время, чтобы вручную переместить этап XY, чтобы отрегулировать положение и ориентацию целевого объекта и получить координаты точек измерения по одной для измерения.
- В случае объекта с шагом необходимо сосредоточиться на каждом изменении высоты точки измерения.
- Написание различных документов и контурных форм — это ручной процесс, который требует много человеко-часов.
Система мгновенных измерений Keyence серии IM была разработана в качестве оптического компаратора следующего поколения.
- Простота использования
- . Просто поместите деталь на стол системы и нажмите кнопку, чтобы полностью осмотреть деталь.
- Speed - система автоматически измеряет деталь за 3 секунды или меньше.
- Точность — Высокоточная оптика и камеры обеспечивают точность до +/- 2um
Дом
,Нет сложного для тестирования продукта в мире
Оптический компаратор вертикальной серии
000000
000 Использование:1.он в основном используется для измерения механических частей длины, угла, контура и формы поверхности.
2. Оптический компаратор может контролировать все виды поверхностей и контуров сложных деталей, кулачка, винтовой резьбы, зубчатого колеса, выполнять фрезу и так далее.
3. Оптический компаратор широко используется в торговле механизмами, счетчиками, электричеством, осветительной промышленности, колледжах, исследовательских институтах и отделе измерений.
4. Данные измерений могут выводиться и соединять принтер и компьютер.
Вертикальная Измерение оптических Компаратор Спецификация:
Модель | CPJ-3015 | ||
9000 999000 196×96 мм | |||
Ход по оси X | 150 мм | ||
Ход по оси Y | 000000 Перемещение по оси Z 90 005 | 90 (для фокусировки) | |
Точность измерения | 3 + L / 200 мкм | ||
Разрешение (ось X, ось Y) : 0001 мм | |||
Экран проектора | Размер экрана (мм): Ø 312 Используемый диапазон> Ø 300 (с измерительной линией) | ||
Диапазон поворота экрана: 0 ° ~ 360 ° | |||
Разрешение (ось X, ось Y): 1´ или 0,01 ° | |||
Объектив | Увеличение: 10X опция 20X опция 50X опция 100X опция | ||
Вид объекта (мм): Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
Рабочее расстояние (мм): 77.7 44,3 38,4 25,3 | |||
Макс. Высота заготовки: 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм | |||
Система обработки данных | Многофункциональная система обработки данных DC-3000, появляющаяся в Английский, может быть использован для сбора данных и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | ||
Освещение | Освещение для передачи и отражения: галогенная лампа 24 В / 150 Вт. | ||
Мощность | 110 В / 220 В (AC), 50/60 Гц, общая мощность = 400 Вт | ||
Размеры |
:
Оптический профильный проектор, Прибор для измерения зрения Добро пожаловать
12 лет производитель
,Функции
Поворот 360 Оптический измерительный проектор с вертикальным профилем:
1. вертикальный профиль проектор в основном используется для измерения механических частей длины, угла, контура и формы поверхности.
2. Вращающийся 360 оптический измерительный проектор с вертикальным профилем может осматривать все виды поверхностей и контуров сложных заготовок, кулачка, винтовой резьбы, зубчатого колеса, выполнять фрезу и так далее.
3. оптический измерительный проектор с вертикальным профилем, широко используемый в торговле механизмами, счетчиками, электричеством, светотехнической промышленности, колледже, научно-исследовательском институте и отделе измерений.
4. Данные измерений могут выводиться и соединять принтер и компьютер.
Технические характеристики
2drotation 360 Оптический вертикальный профильный проектор Технические характеристики:
Модель | CPJ-3020 | |
Размер металлического стола | 450 * 280 мм | |
Размер стеклянного стола | 306 * 196 мм | |
Ход по оси X | 200мм | |
Y перемещение по оси | 100 мм | |
перемещение по оси Z | 90 (для фокусировки) | |
Точность измерения | 3 + L / 200 мкм | |
Разрешение (ось X, ось Y): 0.001 мм | ||
Экран проектора | Размер экрана (мм): Ø 312 Используемый диапазон> Ø 300 (с линией счетчика) | |
Диапазон вращения экрана: 0 ° ~ 360 ° | ||
Разрешение (ось X, ось Y): 1´ или 0,01 ° | ||
Объектив | Увеличение: опция 10X, опция 20X, опция 50X опция 100X, опция | |
Объект Вид (мм): Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||
Рабочее расстояние (мм): 77.7 44,3 38,4 25,3 | ||
Макс. Высота заготовки: 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм | ||
Система обработки данных | Многофункциональная система обработки данных DP-100, появляющаяся на английском языке, может использоваться для сбора данные и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | |
Освещение | Освещение для передачи и отражения: галогенная лампа 24 В / 150 Вт. | |
Мощность | 110 В / 220 В (AC), 50/60 Гц, Общая мощность = 400 Вт | |
Холод | Приточное воздушное охлаждение | |
Размеры | 800 * 800 * 1150 мм | |
Вес | 230 кг |
Наши услуги
Гарантия 12 месяцев.Покупайте с уверенностью!
1. В течение 12 месяцев с даты сборки и приемки, но не более 15 месяцев с даты отгрузки.
2. В течение этого периода мы будем проводить обучение по телефону и через Интернет для пользователей с помощью комплексной послепродажной консультационной службы.
3. Мы предоставляем услуги пожизненного гарантийного обслуживания машины для пользователей с затратами.
01. Если машина вышла из строя по вине нашей стороны, вы можете отправить нам запасные части и оплатить расходы.
02. Но если наш техник нуждается в обучении, то техническое обслуживание бесплатное, за исключением билетов и проживания.
4. Дополнительный гарантийный срок: Мы предоставим пользователю послепродажное консультативное обслуживание на длительный срок.
5. У нашей компании есть запасные части, которые могут быть предоставлены пользователям бесплатно.
6. Мы предоставили пользователям техническую услугу послепродажного обслуживания по льготной цене.
Сертификаты
1. Наше программное обеспечение через национальную профессиональную организацию сертификации стандартных измерений.
2.Наши машины могут выдать агентству HSR стандартную сертификацию измерений.
Упаковка и доставка
Добро пожаловать на наш завод !!!
Высокоточный вертикальный оптический компараторФункции
Rotation 360 Оптический измерительный проектор с вертикальным профилем:
1. Проектор с вертикальным профилем в основном используется для измерения механических частей длины, угла, контура и формы поверхности.
2. Вращающийся 360 оптический измерительный проектор с вертикальным профилем может осматривать все виды поверхностей и контуров сложных заготовок, кулачка, винтовой резьбы, зубчатого колеса, выполнять фрезу и так далее.
3. оптический измерительный проектор с вертикальным профилем, широко используемый в торговле механизмами, счетчиками, электричеством, светотехнической промышленности, колледже, научно-исследовательском институте и отделе измерений.
4. Данные измерений могут выводиться и соединять принтер и компьютер.
Технические характеристики
2drotation 360 Оптический вертикальный профильный проектор Технические характеристики:
Модель | CPJ-3020 | |
Размер металлического стола | 450 * 280 мм | |
Размер стеклянного стола | 306 * 196 мм | |
Ход по оси X | 200мм | |
Y перемещение по оси | 100 мм | |
перемещение по оси Z | 90 (для фокусировки) | |
Точность измерения | 3 + L / 200 мкм | |
Разрешение (ось X, ось Y): 0.001 мм | ||
Экран проектора | Размер экрана (мм): Ø 312 Используемый диапазон> Ø 300 (с линией счетчика) | |
Диапазон вращения экрана: 0 ° ~ 360 ° | ||
Разрешение (ось X, ось Y): 1´ или 0,01 ° | ||
Объектив | Увеличение: опция 10X, опция 20X, опция 50X опция 100X, опция | |
Объект Вид (мм): Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||
Рабочее расстояние (мм): 77.7 44,3 38,4 25,3 | ||
Макс. Высота заготовки: 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм | ||
Система обработки данных | Многофункциональная система обработки данных DP-100, появляющаяся на английском языке, может использоваться для сбора данные и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | |
Освещение | Освещение для передачи и отражения: галогенная лампа 24 В / 150 Вт. | |
Мощность | 110 В / 220 В (AC), 50/60 Гц, Общая мощность = 400 Вт | |
Холод | Приточное воздушное охлаждение | |
Размеры | 800 * 800 * 1150 мм | |
Вес | 230 кг |
Наши услуги
Гарантия 12 месяцев.Покупайте с уверенностью!
1. В течение 12 месяцев с даты сборки и приемки, но не более 15 месяцев с даты отгрузки.
2. В течение этого периода мы будем проводить обучение по телефону и через Интернет для пользователей с помощью комплексной послепродажной консультационной службы.
3. Мы предоставляем услуги пожизненного гарантийного обслуживания машины для пользователей с затратами.
01. Если машина вышла из строя по вине нашей стороны, вы можете отправить нам запасные части и оплатить расходы.
02. Но если наш техник нуждается в обучении, то техническое обслуживание бесплатное, за исключением билетов и проживания.
4. Дополнительный гарантийный срок: Мы предоставим пользователю послепродажное консультативное обслуживание на длительный срок.
5. У нашей компании есть запасные части, которые могут быть предоставлены пользователям бесплатно.
6. Мы предоставили пользователям техническую услугу послепродажного обслуживания по льготной цене.
Сертификаты
1. Наше программное обеспечение через национальную профессиональную организацию сертификации стандартных измерений.
2.Наши машины могут выдать агентству HSR стандартную сертификацию измерений.
Упаковка и доставка
Добро пожаловать на наш завод !!!