光电仪器设计光学部分.doc
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1、 西安工业大学北方信息工程学院 课程设计(论文) 题目:细丝直径测试仪 系 别:光电信息系 专 业:测控技术与仪器 班 级:B 学 号:B 姓 名:伍迪 2012年11月12号 目 录第1章 引言.11.1 研究的背景和意义.11.2 国内外研究状况.1第2章 测量原理和方法论证.22.1 检测系统的测量原理.22.2 方案的可行性分析32.3 本章小结3第3章 系统设计43.1 光学系统设计4第4章 精度分析54.1 光学系统对测量精度的影响54.2 误差分析5第5章 总结.6参考文献.7细丝直径测试仪摘要现代工业的发展,意味着对材料要求更高,而在其中,很重要的一部分就是检测技术.更为精确效
2、率的检测,才能满足现代工业的要求.细丝直径的测量通常关系到工业产品的级别. 传统的测量方法多数为接触法,其它的有电阻法、称重法。也有采用光学方法的,如光学显微镜法、干涉法、扫描法、投影放大法、比较法等。然而,大多检测方法检测速度低,生产效率低,劳动强度大,远远跟不上目前自动化生产的需要。尤其在全面质量管理过程中,更需要先进的、智能的检测手段。目前,国内外常采用激光扫描光电线径测量,但是这种方法受电机的温度及振动的影响,扫描恒速度的限制,会产生高温使其降低寿命。基于线阵CCD便携式非接触直径测量仪器正是适应当前社会自动化生产的急需而设计的,该测径仪是一种光、机、电一体化的产品。尤其适用于电缆、电
3、线、玻璃管、轴类零件的外径测量,对保证产品质量,降低原材料消耗,降低生产成本,提高劳动生产率有着重大的经济效益和社会意义。关键词: 线阵CCD,测量,光学自动检测技术 第一章 引言1.1研究背景和意义在工业生产和科学实验中,经常遇到尺寸小于 1 mm 的细丝直径的测量问题。传统测量细丝直径的方法通常有两种:细丝称重法和游标卡尺或者螺旋测微器手工测量。 细丝称重法即就是将一定长度的细丝称重后,把丝细看成均匀细长的圆柱体,然后根据材料密度求出细丝直径。但此方法的缺点是浪费材料、花费时间多、精度不高,而且不能测量细丝某一处的直径,是一种间接测量法。游标卡尺或者螺旋测微器手工测量法具有测量方便、花费时
4、间少的优点,但缺点是对于直径是微米数量级的细丝由于机械压力往往卡断细丝或者使细丝变形、测量误差大。一般的光学测量细丝直径的方法有:光学成像法、光学显微镜法等,如果采用一般的光学仪器测量,由于光的衍射现象,所以被测细丝越细,测量误差就越大。 而采用光学衍射测量法则可以达到精度高、速度快、非接触、无损伤、容易实现动态测量、使用方便且易于微机联接实现自动化测量等优点,在保证产品质量的同时,可以提高劳动生产效率。 因此,用光学衍射法测量细丝直径不失为一种有效的方法,且此测量方法在工业生产和科学实验中有重大意义、易于推广应用这满足了非接触测量的要求。但结果的精确度受到测量人员熟练程度,测量仪器精确度和测
5、量环境等因素的影响。本文提出一种方法,只要将激光直射细丝产生的衍射图像导入处理软件,细丝直径以及相关数据及不确定度等就可以立刻显示在界面上。1.2国内外研究现状干涉法测径,早在激光刚问世时就出现了。在六十年代后期,西方发达国家就己经有了衍射测径仪。如1966年英国的菲利浦公司和法国燃料与润滑材料研究所,1969年波兰电工研究所都推出了自己的衍测仪。这一时期的衍射测径仪有一个共同的特点,就是精度不高,自动化程度不高,功能单一。七十年代初期,各国的测径仪几乎全部采用目测法和单个光敏感器件转换法,精度已能做到士0.5%左右。现代,河北省激光研究所光电检测控制室生产的JCJ-1激光测径仪,是专为玻璃管
6、生产线上玻璃管外径的测量、控制、分选而设计的集激光、精密机械、计算机于一体的智能化精密仪器。通过激光光束高速(200次/秒)扫描被测玻璃管,计算机实时采样处理,实现玻璃管直径在线非接触检测、控制,测量范围:0.5mm60mm,测量精度:0.01mm。广州一思通电子仪器厂生产的ETD-05系列激光测径仪,测量范围:0.2mm30mm,测量精度:2m,ETD-05系列激光测径仪是一种基于激光扫描测量原理而设计的高精度非接触式的外径测量设备,仪器采用二维测量模式,有效消除工件振动造成的测量误差,特别适合生产现场的实时测量,适用于通信电缆、光缆、同轴电缆、漆包线、PVC管、铜管、纤维线等圆形线材的在线
7、检测,也可用于其它各种圆形工件的外径测量。我们研制的多功能细丝直径测量仪不仅能够测量丝径,还能与预设值做出比较,对超出铜丝直径公差的报警提示。 第2章 测量原理和方法论证2.1 检测系统的测量原理根据夫琅和费衍射理论和巴比涅互补原理,当细光束照射在细丝上时,衍射图样与同宽度的狭缝所产生的衍射条纹完全相同,所以在实际应用中,可以用如下所示的狭缝衍射公式计算细丝直径: d=f/h (1)其中 =0.632 8m为激光光源波长;f为傅氏透镜焦距;h为各相邻暗条纹中心间距的平均值;d为细丝直径。测出h即可计算出d。h的测量需将高分辨线阵CCD放置在傅氏透镜的后焦面上, CCD把细丝衍射条纹的光强分布转
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