第9章 各种物理量的测试计量中优秀PPT.ppt
《第9章 各种物理量的测试计量中优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第9章 各种物理量的测试计量中优秀PPT.ppt(174页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第9章章 各种物理量的各种物理量的测试计量中测试计量中现在学习的是第1页,共174页9.1 几何量计量几何量计量9.1.1 几何量计量技术的发展概况 几何量计量技术的发展,源远流长,是最先形成的计量科学领域的一个部分。现代几何量计量技术发展很快,与过去相比,无论计量标准器、工作用计量器具或测量方法都有很大的进展,甚至是根本性的变化。现在学习的是第2页,共174页1 量具和量仪早期的机械加工件的形状较为简单,其精度要求也不高,那时所采用的测量器具是以线纹竹木尺或钢直尺为代表性的计量器具,其分度值最小只能达到0.5 mm。随着加工件形状的逐渐复杂化及其精度的提高,这种低精度线纹尺就不能适应测量要
2、求了。到19世纪初出现了游标卡尺,用游标卡尺估读主尺刻线的小数部分,使分度值减小到0.1 mm,进而减小到0.05 mm,乃至0.02 mm。1867年出现了基于螺旋微动原理的千分尺,其分度值达到0.01 mm。为了校对器具,以求量值统一,1895年出现了量块。现在学习的是第3页,共174页量块的出现,大大促进了各种以比较测量为基础的量具和量仪的发展。20世纪初,生产出了分度值为0.01 mm的百分表,分度值为0.001 mm的千分表和测微表。到20世纪30年代出现了0.2 m的扭簧表和扭簧比较仪。随即又研制和生产出了各种不同类型的光学机械式仪器,如读数显微镜、工具显微镜、投影仪、光学计、测长
3、机等等。20世纪60年代末、70年代初研制出了电动量仪,如电动测微仪、电动轮廓仪、三坐标测量机等。而20世纪80年代以光、机、电及计算机结合为特征的测量仪器的出现、推广和应用则使几何量计量发展到了一个完全崭新的阶段。现在学习的是第4页,共174页2米基准 1889年米制公约国际计量大会上,通过了用铂铱合金米尺上两条刻线间的距离作为 1 m 的定义值,这根米尺被称为国际米原器。国际米原器作为长度单位的实物基准,一直沿用了71年,它的相对精度为千万分之一左右,即1 m的测量精度为0.1 m左右。到了20世纪中叶,这个精度显得不够用了,不仅影响了自然科学的发展,也不能满足机械制造,特别是精密机械制造
4、等行业的要求。1960年国际计量大会通过了“米等于86Kr原子在2P10和5d6能级间跃迁所对应的辐射真空波长的1 650 763.73倍的长度”的定义,同时,废除了1889年确定的以米原器为依据的米定义。根据这个定义,1 m的精度为十亿分之四。现在学习的是第5页,共174页这意味着在长度为5 cm的固定物质内不差一个原子的距离,或在1000 km的长度测量中不差4 mm。显然,以原子辐射的单色波长为依据的新的米定义比实物原器米定义要优越得多。因为,原子辐射的波长是物质本身的一种属性,是自然现象,能保证量值的高度稳定;另外,自然界中的氪原子是取之不尽、用之不竭的,任何地方都可以实现米定义,不必
5、像实物基准那样担心被损坏。1960年,单色性好,相干能力强,能量高度集中和方向性好的激光问世。1969年以后,利用激光得到的真空光速值为299 792 458 m/s,这一数值的准确性比过去提高了100倍。1983年10月20日,在法国巴黎举行的第十七届国际计量大会上,正式通过了米的新定义:米是光在真空中,在1/299 792 458 s的时间间隔内通过的距离的长度。现在学习的是第6页,共174页将真空中的光速作为一个固定不变的基本物理常数,使长度测量可通过时间或频率测量导出,从而使长度单位和时间单位结合了起来。第十七届国际计量大会闭幕的当天,国际计量委员会就召开了会议,通过了推行新的米定义的
6、实施方案,并推荐了5条激光辐射作为波长标准。它们都是以真空光速c=299 792 458 m/s为出发点,用直接频率测量或间接频率测量方法测出谱线的频率f,再按f=c这个公式导出波长。5条谱线中,由CH4饱和吸收稳频的He-Ne激光辐射谱线的复现精度最高,其波长为3 392 231 397.0 fm,相对不确定度为1.310-10。现在学习的是第7页,共174页国际计量委员会同时强调指出,复现新的米定义并不排斥已经使用的86Kr、198Hg和114Cd谱线,不过它们的不确定度要低得多。例如,86Kr的不确定度为410-9。9.1.2 几何量计量的基本原则为了保证正确可靠的测量,人们在测量实践中
7、总结出了几何量计量的基本原则,即阿贝原则、封闭原则、最小变形原则、测量链最短原则和基准统一原则。现在学习的是第8页,共174页1.阿贝原则 阿贝原则是几何量计量中最基本的原则。对于长度量值的测量而言,主要是两点之间的最短直线距离,或是点、线、面和线或面之间的最短距离。连接两点的直线或最短距离的线,对于被测量而言称为被测线;对于标准量而言称为测量线。因此,长度测量实质上是被测物体上被测线的长度量与测量线上的长度标准量进行比较的过程。因此在长度测量时,被测线与测量线的方位必须按一定的测量原则来确定,这个原则就是阿贝原则。现在学习的是第9页,共174页阿贝原则是由德国科学家阿贝提出的,所以称为阿贝原
8、则。该原则指出:被测线应与测量线重合,或者应在其延长线上,或者说被测线与测量线应串连布置,因此阿贝原则又称为串连原则。在一般的计量过程中,应尽可能不违背阿贝原则。可以证明,凡是遵守阿贝原则的长度计量所引起的计量误差皆为二次微小误差;而不符合阿贝原则的长度计量所引起的计量误差则为一次线性误差,通常称为阿贝误差。现在学习的是第10页,共174页2.封闭原则 圆周分度误差的测量是角度测量的一个重要内容。在圆周分度中,起始刻线(0)与最末刻线(360)总是重合的,即圆周分度是封闭的,这就是圆周分度的封闭特性。圆周分度是通过对整圆360的等分而得来的。圆周分度误差利用圆周分度具有的封闭特性而求得。圆周分
9、度首尾相接的间隔误差的总和为零,这是分度误差的闭合条件。由圆周分度的封闭特性可得测量的封闭原则为:在测量中,如果能满足封闭条件,则圆周分度间隔误差的总和必然为零。现在学习的是第11页,共174页封闭原则为许多测量,特别是角度测量带来了方便。例如,在检定多面棱体时,利用封闭原则,不需要高精度标准即可实现自我检定。在万能测齿仪上测量齿轮周节累积误差时,利用封闭原则,比绝对测量方便且简单。3.变形最小原则 在测量中,被测物体和测量仪器部分的零部件由于受重力、热膨胀及内应力等影响而变形时,会影响测量结果的准确度。例如,在接触式测量中,由测量力产生的接触变形、大尺寸物体水平安放时的自重产生的弯曲变形、不
10、均匀受热产生的局部热变形等都会带来测量误差。因此,为使测量结果准确可靠,在测量过程中应使各种原因引起的变形为最小,这便是长度测量的变形最小原则。现在学习的是第12页,共174页4.测量链最短原则 在精密测量中,被测量的微小变化不能直接被人眼观察到,需要借助于测量仪器,将被测量的微小变化变换为可观察的测量信号才能实现测量。测量系统中提供与输入量有给定关系的输出量的部件称为测量变换器或计量器具的变换单元。构成测量信号从输入到输出量通道的一系列单元所组成的完整部件称为测量链。测量信号的每一变换环节称为测量链的环节。测量链各个环节不可避免地会引入误差,测量链越长,转换环节越多,误差因素就越多。因此,为
11、了保证一定的测量精度,组成仪器测量链环节的构件数目应最少,即测量链应最短,这就是测量链最短原则。现在学习的是第13页,共174页5.基准统一原则 设计基准、加工(工艺)基准和测量基准重合,称为三基准统一原则。在测量中应力求三基准统一,这样可以减少测量误差。9.1.3 几何量计量标准器 任何物体都有一定的几何形状,如直线、平面、曲面、多面棱体、锥体、球体等。表征物体这些几何形态的参量可以归纳为普通参量、形位参量和微观参量及波度等。普通参量有长、宽、高、曲率半径、直径、距离和角度;形位参量有直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度、平行度、同轴度、对称度及跳动等;微观参量主要指微观几何形状误差,即表面
12、粗糙度。现在学习的是第14页,共174页 几何量计量是指对上述参量进行的计量。为保证参量量值的统一,需建立相应的量值传递系统。从近代几何量传递系统的建立来看,又可将上述参量分为长度、线纹、角度、平面度和粗糙度等五类。因此,几何量量值传递也可分为五个传递系统,即长度、线纹、角度、平面度、粗糙度等传递系统。下面着重介绍各个传递系统中的主要标准器。1.长度标准器量块 量块又称为块规,其横截面为矩形或圆形,是由两个相互平行的测量平面之间的距离来确定其工作长度的一种高精度单值量具,是长度量值传递系统中作为基础的基准器。现在学习的是第15页,共174页图9.1.1 矩形量块现在学习的是第16页,共174页
13、量块的种类很多,有圆柱形的和矩形的,我国制造的量块皆为矩形长方块(如图9.1.1所示)。量块有钢制量块、石英量块和玛瑙量块,最常用的是钢制量块。量块不仅作为长度测量工具使用,而且是保存和传递长度单位的基准器之一,通过它把机械制造中各种成品和零件的尺寸与国家的以至国际的米定义基准所复现的长度联系起来,从而达到全国乃至全世界长度量值统一,实现互换的目的。现在学习的是第17页,共174页1)量块的基本特性量块的基本特性包括:(1)稳定性。稳定性是指量块的实际长度随时间的变化程度。在一定时期内,量块长度的变化不应超过一定的范围。它以1 m长的量块在一年内的变化来表示稳定性。量块制造的技术要求中,对各级
14、量块的稳定性都有具体规定。比如:0级1 m量块的长度年变化量不得超过0.5 m,1级1 m量块的长度年变化量不得超过1 m等等。现在学习的是第18页,共174页(2)耐磨性。量块在使用中经常与其他物体接触或量块之间相互研合等都会使测量面磨损,量块测量面的磨损将降低量块的尺寸精度,缩短量块的使用寿命。为了减少量块的磨损,要求其计量面具有足够的耐磨性。耐磨性主要取决于原材料和热处理工艺。常用的原材料为铬锰钢、铬钢和轴承钢等。石英的稳定性、耐磨性和抗腐蚀性都很好,但是价格较贵,而且加工困难,加之温度膨胀系数较小(与通常的计量对象钢相比),因此不宜用于制作工作量块。现在学习的是第19页,共174页(3
15、)研合性。量块与量块或量块与平晶相互推合或贴合而形成一体的性能,称为研合性。由于量块具有良好的研合性,可以用多个量块组成所需的尺寸,从而将单值量具变成多值量具,扩大了量块的计量范围 (4)线膨胀系数。在相对测量中,量块作为标准量与被测工件相比较进行测量,一般被测工件由钢制成,其线膨胀系数约为(11.353)10-6/,这就要求量块的线膨胀系数与之相近,以减少相对测量时因环境温度与标准温度20之差而产生的测量误差。为此,我国规定,在温度为1030范围内,钢质量块的线膨胀系数应为(11.351)10-6/。现在学习的是第20页,共174页2)量块的等与级 根据量块测量面的平面度、平行度、表面粗糙度
16、、研合性及中心长度允许偏差等主要技术指标,量块可以分为00,0,1,2,(3)和标准级K六个级别。根据量块测量面的平面度、平行度、表面粗糙度、研合性及中心长度测量的极限误差等主要技术指标,量块可以分为1,2,3,4,5,6六个等别。量块的级表征的是量块的制造精度,等表征的是量块的测量精度。量块之所以分级又分等,是因为量块的测量精度比量块的制造精度高得多。利用高精度的测量方法确定量块的实测尺寸(或尺寸偏差),使用时加修正量,提高了量块的测量精度。现在学习的是第21页,共174页3)量块的使用量块的使用分为以下几项:(1)按等使用:使用量块的长度实测值,即按量块的标称值,从检定证书上查看此量块的实
17、测值。在精密测量中,按等使用可以提高测量精度。(2)按级使用:使用量块的标称值,只要查看检定证书上量块属于哪一级,把级的允许偏差当作不确定度来处理就可以了。由于使用方便,按级使用常用在精度要求不高的测量中。现在学习的是第22页,共174页(3)组合使用:将几块量块通过研合组合在一起按等或级使用。组合测量时,一般应从所需长度的最小位数起,在备用量块组(套)中依次进行挑选,并使选用的量块数最少。组合后按级使用时,量块的尺寸等于各单块量块标称值之和;组合后按等使用时,量块长度的偏差为各单块量块偏差的代数和。2.线纹标准器线纹尺 线纹标准中,最常用的是线纹尺。线纹尺是一种具有等分刻度的多值量具,是以尺
18、面上任意两条刻线或纹印间的垂直距离复现长度的高精度基准器和标准器。线纹尺的截面形状有X型、H型和U型三种(如图9.1.2所示)。现在学习的是第23页,共174页图9.1.2 X型、H型和U型线纹尺 (a)X型;(b)H型;(c)U型现在学习的是第24页,共174页(1)标准玻璃线纹尺。标准玻璃线纹尺分为1等和2等,采用光学玻璃F6制成,在使用中为了保护刻线的清晰,附有同样大小的保护玻璃。由于1等和2等线纹尺担负着对高精度的测量仪器和精密机床的量值传递,因此对线膨胀系数、稳定性及准确度都有较高的要求。(2)标准金属线纹尺。标准金属线纹尺分为1等、2等和3等。1等和2等标准金属线纹尺的横截面为H型
19、。1等和2等标准金属线纹尺推荐使用殷钢或低炭钢(镀镍或镀铬)制造。3等标准金属线纹尺主要用来检定钢直尺、管尺等低精度的线纹计量器具。现在学习的是第25页,共174页3.角度标准器正多面棱体、多齿分度台和角度块 角度和长度相比有本质上的不同,一个整圆所对应的圆心角是360,这就是客观存在的角度自然基准,通过等分圆周可以得到任意大小的角度。角度的标准器有正多面棱体、多齿分度台和角度块。1)正多面棱体多面棱体是一种常用的圆分度标准器,它以棱体圆柱面上各工作面法线所组成的夹角为工作角(如图9.1.3所示)。各相邻工作面法线间夹角的名义值相同的多面体,称为正多面体。在角度计量中,一般只用正多面棱体。现在
20、学习的是第26页,共174页图9.1.3 正多面棱体现在学习的是第27页,共174页多面棱体结构简单,使用方便;使用中不要求与被测件严格同心;棱体本身具有圆周封闭特性,容易获得较高的测量精度。正多面棱体主要用于检定测角仪、光学分度头、低精度的多齿分度台等仪器的分度误差。正多面棱体的常用规格有8、12、24、36和72面,根据制造精度(偏差大小)和检定准确度的高低分为1级正多面棱体和2级正多面棱体。现在学习的是第28页,共174页2)多齿分度台 多齿分度台是一种端面齿盘,齿形大多为梯形,齿数有360、720、1440个等。一对齿盘在一定的轴向力作用下达到紧密啮合,由于多齿啮合平均效应的特点,对齿
21、盘各齿的分度误差有平均的作用,因而可以达到高的分度精度。装有齿盘的分度台称为多齿分度台。多齿分度台是准确度较高的角度量值标准器。多齿分度台根据最大间隙误差的大小,通常分为0.2级、0.5级和1级三个级别,各级允许的偏差分别为0.2、0.5和1。现在学习的是第29页,共174页图9.1.4 角度块现在学习的是第30页,共174页3)角度块角度块是一种精密的标准角度量具,一般是钢制的棱形块(如图9.1.4所示),它以相邻两个工作面的夹角组成工作角。由于两工作面存在形状误差,因此将两工作面的中部与交棱相垂直的两直线的夹角定义为角度块的工作角。角度块是游标角度规、光学角度规及角度样板的标准器。通常使用
22、的角度块有三种:库什尼克夫型角度块、约翰逊型角度块和NPL型角度块。库什尼克夫型角度块适合于角度规内角的检定,我国生产的角度块都属于这种类型。这类角度块在使用中,除了单块使用外,也可以由多块进行组合使用。为了便于使用,与长度量块一样,角度块也由各种不同工作角的角度块组合成套。通常使用的成套的角度块有7块组、36块组和94块组三种规格。成套的角度块附有专用的夹持器、销丁和直角尺等。现在学习的是第31页,共174页4.平面度标准器平晶 平晶既是用来传递表面平直度量值的标准器,也是用来直接评定工件平面度的工作计量器具。平晶按形状分为圆柱形和长方形两种,按准确度等级分为标准平晶、1级平晶和2级平晶。5
23、.粗糙度标准器单刻线样板和多刻线样板 粗糙度标准器分为单刻线样板和多刻线样板。单刻线样板主要用于检定干涉显微镜示值误差。多刻线样板主要用于检定光切显微镜的示值误差和触针式电动轮廓仪的示值误差。现在学习的是第32页,共174页9.1.4 几何量量具和计量仪器1.通用量具1)游标量具 游标量具是应用游标读数原理进行读数的测量器具。游标量具有游标卡尺、高度游标卡尺、深度游标卡尺及厚齿游标卡尺等。用于测量内、外直径,长度、深度和高度尺寸以及厚齿等。2)测微量具(螺旋副量具)测微量具是应用螺旋副传动原理进行读数的测量器具。其原理是利用精密测微螺杆与螺母配合,将螺杆的旋转运动变为直线运动,并利用直线移动量
24、与旋转角之间的正比关系进行读数。现在学习的是第33页,共174页 测微量具除最常用的外径千分尺之外,还有内径千分尺、深度千分尺、公法线千分尺等。加上杠杆齿轮转动机构还可以构成杠杆千分尺。另外,在不少测量仪器中,也利用这种精密螺旋副作为读数装置,如大、小工具显微镜,万能测长仪工作台移动的读数装置,双管显微镜中的目镜读数装置等。为了保证精密螺杆的精度,这类量具的量程只有25 mm。3)表类量具 表类量具借助于杠杆、齿轮、齿条等传动放大机构,将测杆的微小直线位移转变为指针的角位移,最后由刻度盘读出相应的示值。表类量具与仪器相比,有轻、小、简、廉等特点,不需附加电源、光源或气源等装置,因而在生产中应用
25、很广。通常使用的表类量具有百分表、杠杆百分表、内径百分表等。现在学习的是第34页,共174页4)角度量具 常用的角度量具有直角尺、方箱、正弦尺和水平仪。直角尺是检验和划线中常用的量具,在安装和调整设备时,用来检验零部件有关表面的相互垂直度,也用于量具、量仪的检定工作。直角尺按结构形式可分为圆柱角尺、刀口形角尺、矩形角尺、铸铁角尺及宽座角尺等五种。方箱是一个具有六个工作面的正方体,由铸铁或钢材制成外形。方箱内为空腔,其中一面有V型槽。方箱主要用于机械零件平行度、垂直度的检验及划线。现在学习的是第35页,共174页正弦尺是利用正弦原理测量工件角度和圆锥度的间接测量的常用量具。它的结构简单,使用方便
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第9章 各种物理量的测试计量中优秀PPT 各种 物理量 测试 计量 优秀 PPT
限制150内