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这种水平尺既能用于短距离测量,又能用于远距离的测量,也解决现有水平仪只能在开阔地测量,狭窄地方测量难的缺点,且测量,造价低,携带方便,经济适用。水平尺主要用来检测或测量水平和垂直度,可分为铝合金方管型、工字型、压铸型、塑料型、异形等多种规格;长度从10CM到250CM多个规格;水平尺材料的平直度和水准泡质量,决定了水平尺的性和稳定性。
水平尺带有水平泡,可用于检验、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。比如核电站设备如泵找平找正时使用。重量轻,小于2米的1.5kg/m,2米以上的3kg/m。一根6米长的平尺只有18公斤,一个人可轻松的使用。不易变形:一般钢材材质的曲服点是 ,铸铁件的曲服点是 ,而镁铝合金达到 ,相当于3-4倍,起到了抗弯曲,不易变形的效果,镁铝合金平尺的抗弯曲指标远远超出了其它材质。水平尺容易保管:悬挂、平放都可以,不会因长期平放影响其直线度、平行度。 并且铝镁轻型平尺不易生锈:使用期间不用涂油,长期不使用,存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业油即可。水平尺的零位误差(包括水平位置的零位误差、铅垂位置的零位误差、450位置的零位误差)与分度值误差是对水平尺校准的重要项目。 [1]
图1 校准示意图
图1 校准示意图
校准器具由光学分度头和夹具组成,校准时将夹具固定于分度头的主轴锥孔中,调整分度头使平板大致水平,将水平尺固定在平板上,如图1所示,然后逐项进行校准。
零位误差校准
1)水平位置的零位误差校准
待气泡稳定后,在水平位置气泡的一端读数得a,然后,将水平尺调转180度,放在平板的原位置,按照次读数的一边记下气泡另一端的读数b,两次读数差的一半为零位误差。
2)铅垂位置的零位误差校准
调整分度头,使水平位置气泡的一端对准长刻线,将分度头转过90度,在铅垂位置气泡的相应一端读数c,将c加上水平位置的零位误差即为铅垂位置的零位误差。
3)45度位置的零位误差校准
调整分度头,使水平位置气泡的一端对准长刻线,将分度头转过45度,在45度位置气泡的相应一端读数d,将d加上水平位置的零位误差即为45度位置的零位误差。
分度值误差校准
转动分度头,使气泡对准水准泡左边(或右边)的起始线,然后依次改变分度头的示值,每次改变量为被校水平尺的标称分度值,待气泡稳定后,在气泡的一端进行读数以同样的方法校准水准泡另一边。分度值误差按下式计算:
式中,为水平尺的分度值误差,格;为水平尺的读数,格。
依据以上方法。可分别对水平位置水泡、铅垂位置水泡与45度位置水泡的分度值误差进行校准。
利用重锤线编辑 语音
重锤线制作精密水平尺
利用重锤线可以制作精密水平尺,不仅制作工艺简单,而且测量精密,既整合了三角板原有功能,还能测出物体表面的坡角。
在生活中,人们常常使用水平尺来检测物体是否水平,常见的是水准泡式水平尺。它是靠玻璃管内水准泡的移动来判断物体是否水平的,当水平尺发生倾斜时,气泡就会向升高的一端移动,从而判断物体表面哪一端高,哪一端低。 [2]
器材
普通量角器、细线、小圆锥体、教学用三角板、强力胶。
制作方法
(1)将量角器刻度按照如图2所示改进。
图2 改进量角器刻度
图2 改进量角器刻度
(2)用细线和圆锥体做成重锤线。
(3)用强力胶依图3所示,将量角器、教学用三角板粘合在一起,注意使量角器的零刻度线与三角板的底边垂直。
图3 实验装置
图3 实验装置
(4)用强力胶将重锤线一端固定在量角器中心处。
使用方法
图4实物图
图4实物图
将三角板底边紧贴被测物体表面竖直放置,如图4所示。如果被测物体表面水平,那么重锤线将与量角器的零刻度线重合;如果被测物体表面不水平,那么重锤线在量角器上所指示的角度即等于被测物体表面的坡角。 [3]
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显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。 [1] 主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜:光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森所。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的小极限达波长的1/2,国内显微镜机械筒长度一般是160毫米。对显微镜研制,微生物学有贡献的人为列文虎克,荷兰籍人。显微镜是人类伟大的发明之一。在它发明出来之前,人类关于周围世界的观念局限在用肉眼,或者靠手持透镜帮助肉眼所看到的东西。
显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里,人们次看到了数以百计的“新的”微小动物和植物,以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种,有助于医生治疗疾病。
早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。是亚斯·詹森,荷兰眼镜商,或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希,他们用两片透镜制作了简易的显微镜,但并没有用这些仪器做过任何重要的观察。
后来有两个人开始在科学上使用显微镜。个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人列文虎克(1632年-1723年),他自己学会了磨制透镜。他次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。1931年,恩斯特·鲁斯卡通过研制电子显微镜,使生物学发生了一场革命。这使得科学家能观察到像百万分之一毫米那样小的物体。1986年他被授予诺贝尔奖。
显微镜结构编辑 语音
简易显微镜结构图
简易显微镜结构图(3张)
光学显微镜由目镜,物镜,粗准焦螺旋,细准焦螺旋,压片夹,通光孔,遮光器,转换器,反光镜;载物台,镜臂,镜筒,镜座,聚光器,光阑组成。显微镜以显微原理进行分类可分为偏光显微镜、光学显微镜与电子显微镜和数码显微镜。
偏光显微镜
偏光显微镜
偏光显微镜
偏光显微镜(Polarizing microscope)是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜,在地质学等理工科中有重要应用。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可用,而利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的仪器, 可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。
光学显微镜
通常皆由光学部分、照明部分和机械部分组成。无疑光学部分是为关键的,它由目镜和物镜组成。早于1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。光学显微镜的种类很多,主要有明视野显微镜(普通光学显微镜)、暗视野显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、偏光显微镜、微分干涉差显微镜、倒置显微镜。
电子显微镜
电子显微镜有与光学显微镜相似的基本结构特征,但它有着比光学显微镜高得多的对物体的放大及分辨本领,它将电子流作为一种新的光源,使物体成像。自1938年Ruska发明台透射电子显微镜至今,除了透射电镜本身的性能不断的提高外,还发展了其他多种类型的电镜。如扫描电镜、分析电镜、压电镜等。结合各种电镜样品制备技术,可对样品进行多方面的结构 或结构与功能关系的深入研究。显微镜被用来观察微小物体的图像。常用于生物、医药及微小粒子的观测。电子显微镜可把物体放大到200万倍。
台式显微镜,主要是指传统式的显微镜,是纯光学放大,其放大倍率较高,成像质量较好,但一般体积较大,不便于移动,多应用于实验室内,不便外出或现场检测。
便携式显微镜
一台的显微镜,及其配件.
一台的显微镜,及其配件.
便携式显微镜,主要是近几年发展出来的数码显微镜与视频显微镜系列的延伸。和传统光学放大不同,手持式显微镜都是数码放大,其一般追求便携,小巧而,便于携带;且有的手持式显微镜有自己的屏幕,可脱离电脑主机立成像,操作方便,还可集成一些数码功能,如支持拍照,录像,或图像对比,测量等功能。
数码液晶显微镜,早是由博宇公司研发生产的,该显微镜保留了光学显微镜的清晰,汇集了数码显微镜的强大拓展、视频显微镜的直观显示和便携式显微镜的简洁方便等优点。
扫描隧道显微镜
扫描隧道显微镜亦称为“扫描穿隧式显微镜”、“隧道扫描显微镜”,是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁(G.Binning)及海因里希·罗雷尔(H.Rohrer)在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位因此与恩斯特·鲁斯卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。
它作为一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外,扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。
STM使人类次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质,在表面科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景,被国际科学界公认为20世纪80年代世界科技成就之一。
发展历史
早在公元世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。
1590年,荷兰Z·Jansen(詹森)和意大利人的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。
1611年,Kepler(克卜勒):提议复合式显微镜的制作方式。
1665年,R·Hooke(罗伯特·胡克):「细胞」名词的由来便由胡克利用复合式显微镜观察软木的木栓组织上的微小气孔而得来的。
1674年,A·V·Leeuwenhoek(列文虎克):发现原生动物学的报导问世,并于九年后成为发现「细菌」存在的人。
1833年,Brown(布朗):在显微镜下观察紫罗兰,随后发表他对细胞核的详细论述。
1838年,Schlieden and Schwann(施莱登和施旺):皆提倡细胞学原理,其主旨即为「有核细胞是所有动植物的组织及功能之基本元素」。
1857年,Kolliker(寇利克):发现肌肉细胞中之线粒体。
1876年,Abbe(阿比):剖析影像在显微镜中成像时所产生的绕射作用,试图设计出理想的显微镜。
生物显微镜
生物显微镜
1879年,Flrmming(佛莱明):发现了当动物细胞在进行有丝分裂时,其染色体的活动是清晰可见的。
1881年,Retziue(芮祖):动物组织报告问世,此项发表在当世尚凌驾逾越。然而在20年后,却有以Cajal(卡嘉尔)为首的一群组织学家发展出显微镜染色观察法,此举为日后的显微解剖学立下了基础。
1882年,Koch(寇克):利用苯安染料将微生物组织进行染色,由此他发现了霍乱及结核杆菌。往后20年间,其它的细菌学家,像是Klebs 和 Pasteur(克莱柏和帕斯特)则是藉由显微镜下检视染色药品而证实许多疾病的病因。
1886年,Zeiss(蔡司):打破一般可见光理论上的极限,他的发明--阿比式及其它一系列的镜头为显微学者另辟一新的解像天地。
1898年,Golgi(高尔基):发现细菌中高尔基体的显微学家。他将细胞用硝酸银染色而成就了人类细胞研究上的一大步。
1924年,Lacassagne(兰卡辛):与其实验工作伙伴共同发展出放射线照相法,这项发明便是利用放射性钋元素来探查生物标本。
1930年,Lebedeff(莱比戴卫):设计并搭配架干涉显微镜。另外由Zernicke(卓尼柯)在1932年发明出相位差显微镜,两人将传统光学显微镜延伸发展出来的相位差观察使生物学家得以观察染色活细胞上的种种细节。
1941年,Coons(昆氏):将抗体加上萤光染剂用以侦测细胞抗原。
1952年,Nomarski(诺马斯基):发明干涉相位差光学系统。此项发明不仅享有专利权并以本人命名之。
1981年,Allen and Inoue(艾伦及艾纽):将光学显微原理上的影像增强对比,发展趋于境界。
1988年,Confocal(共轭焦)扫描显微镜在市场上被广为使用。
数码显微镜
数码显微镜是将精锐的光学显微镜技术、的光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率。
世通仪器检测在全国有多个实验室(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建等等)均可上门检测,校准证书带标,出证书快,证书可加急,报价流程:发公司名称和仪器清单或者仪器图片量程-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-转款。欢迎来电咨询:陈工螺纹样板,带有确定的螺距及牙形,且满足一定的准确度要求,用作螺纹标准对类同的螺纹进行测量的标准件。1 螺纹样板的表面不应有影响使用性能的缺陷。
2 螺纹样板与保护板的联结应能方便地更换样板,应能使样板平滑地绕螺钉或铆钉轴转动,不应有卡滞或松动现象。
3 成套螺纹样板应按螺距尺寸系列由小到大的顺序排列。
4 螺纹样板应采用45 号冷轧带钢或碳素钢制造。
5 螺纹样板测量面的硬度应不低于230HV。
6 螺纹样板测量面的表面粗糙度Ra 值为1.6μm。
注意事项编辑 语音
1、测量螺纹螺距时,将螺纹样板组中齿形钢片作为样板,卡在被测螺纹工件上,如果不密合,就另换一片,直到密合为止,这时该螺纹样板上标记的尺寸即为被测螺纹工件的螺距。但是,须注意把螺纹样板卡在螺纹牙廓上时,应尽可能利用螺纹工作部分长度,使测量结果较为正确。
2、测量牙形角时,把螺距与被测螺纹工件相同的螺纹样板放在被测螺纹上面,然后检查它俩的接触情况。如果没有间隙透光,被测螺纹的牙形角是正确的。如果有不均匀间隙透光现象,那就说明被测螺纹的牙形不准确。但是,这种测量方法是很粗略的,只能判断牙形角误差的大概情况,不能确定牙形角误差的数值。在中国,M306041型是应用为普遍的焊接检验尺。其主要由主尺、滑尺、斜形尺三个零件组成,是用来测量焊接件坡口角度和焊缝宽度、高度,焊接间隙的一种量具。适用于焊接质量要求较高的产品和部件,如锅炉、压力容器等。本产品采用不锈钢材料制造,结构合理、外型美观、使用便利、适用性广,是焊工的测量工具。该卡尺被列入机械工业电器局企业标准:JB/DQ9004——87工业锅炉质量分等标准
焊接检验内容包括从图纸设计到产品制出整个生产过程中所使用的材料、工具、设备、工艺过程和成品质量的检验,分为三个阶段:焊前检验、焊接过程中的检验、焊后成品的检验。检验方法根据对产品是否造成损伤可分为破坏性检验和无损探伤两类。 [1]
应用领域编辑 语音
1)焊前检验
焊前检验包括原材料(如母材、垫板等)的检验、焊接结构设计的检查等。
2)焊接过程中的检验
包括焊缝尺寸的检查、夹具情况和结构装配质量的检查等。
3)焊后成品的检验
焊后成品检验的方法很多,常用的有以下几种:
(1)外观检验
焊接接头的外观检验是一种手续简便而又应用广泛的检验方法,是成品检验的一个重要内容,主要是发现焊缝表面的缺陷和尺寸上的偏差。一般通过肉眼观察,借助标准样板、量规和放大镜等工具进行检验。若焊缝表面出现缺陷,焊缝内部便有存在缺陷的可能。
(2)致密性检验
贮存液体或气体的焊接容器,其焊缝的不致密缺陷,如贯穿性的裂纹、气孔、夹渣、未焊透和疏松组织等,可用致密性试验来发现。致密性检验方法有:煤油试验、载水试验、水冲试验等。
(3)受压容器的强度检验
受压容器,除进行密封性试验外,还要进行强度试验。常见有水压试验和气压试验两种。它们都能检验在压力下工作的容器和管道的焊缝致密性。气压试验比水压试验更为灵敏和迅速,同时试验后的产品不用排水处理,对于排水困难的产品尤为适用。但试验的危险性比水压试验大。进行试验时,遵守相应的安全技术措施,以防试验过程中发生事故。
(4)物理方法的检验
物理的检验方法是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。材料或工件内部缺陷情况的检查,一般都是采用无损探伤的方法。无损探伤有超声波探伤、射线探伤、渗透探伤、磁力探伤等。
主营行业:校验仪器/校准仪器 |
公司主营:仪器计量,仪器校准,仪器检测,服务--> |
主营地区:全国 |
企业类型:私营有限责任公司 |
注册资金:人民币1000万 |
公司成立时间:2005-10-24 |
员工人数:301 - 500 人 |
研发部门人数:5 - 10 人 |
经营模式:服务型 |
经营期限:2005-10-24 至 2050-01-01 |
最近年检时间:2020年 |
登记机关:广东省东莞市工商行政管理局 |
主要客户群:全国生产企业,电子,五金,设备 |
年营业额:人民币 500 万元/年 - 700 万元/年 |
年出口额:人民币 10 万元/年以下 |
年进口额:人民币 10 万元/年以下 |
经营范围:仪器检测服务,企业管理咨询服务。 |
厂房面积:1200平方米 |
是否提供OEM:否 |
公司邮编:523000 |
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