Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оптикатор

Головка оптикатор имеет цену деления 0,0002 мм]  [c.173]

Рис. 21. Общий вид (а) и схема работы (б) оптикатора П (ГОСТ 10593—63) Рис. 21. Общий вид (а) и схема работы (б) оптикатора П (ГОСТ 10593—63)

Пружинно-оптические измерительные головки П — оптикаторы (ЛИЗ)  [c.66]

Погрешность срабатывания определяют путем математической обработки результатов проведенного эксперимента (рис. 1) на измерительный стержень 2 прибора 3, прикрепленный к кронштейну 5 стойки 6, воздействует плавное перемещение поверхности стола /, измеряемое оптикатором 4. При определенном положении стола прибор выдает команду (загорится сигнальная лампочка светофорного табло 7). Показание оптикатора, при котором была получена команда (срабатывание), принимают за условный ноль. Затем стол отводят в исходное положение и вновь перемещают до очередного срабатывания прибора. После каждого срабатывания фиксируют отклонение указателя оптикатора от условного нуля. Эту операцию обычно повторяют не менее 25 раз.  [c.7]

Полученные показания оптикатора Xi,. ....х ц указывают на то,  [c.7]

Для установки или проверки цены деления вместо испытуемого датчика устанавливают оптикатор с требуемой ценой деления, измерительный наконечник которого опирается на пятку 11 (см. рис. 4, а). Медленно поворачивая вал 3, устанавливают поочередно прорезь 7 напротив каждого из фотодиодов. В момент срабатывания соответствующего счетчика фиксируют показание оптикатора.  [c.340]

В оптикаторе (фиг. 29) сочетание пружинного механизма с оптической передачей расширило пределы измерения число делений шкалы доведено до п — 240.  [c.682]

Оловянная чума 210, 212 Оптикаторы 680—683 Оптиметры 688, 689 Оси — Отклонения расположения — Классификация 644— 646  [c.1013]

Для измерения концевых мер используются также вертикальный компаратор с уровнем, концевые и штриховые измерительные машины, ультраоптиметры оптикаторы, оптиметры, описанные ниже,.  [c.87]

Общий вид оптикатора приведен на рис. 5.18. Осветитель 1 встроен в корпус 2, в котором имеются шкала 3 и маховички 4 регулировки границ полей допуска. Розетка 5 вставляется в трансформатор с регулировкой яркости накала лампы.  [c.166]

Трансформатор входит в комплект поставки оптикатора.  [c.166]

Перегорает лампа оптикатора.  [c.189]

Загрязняется оптическая система осветителя оптикатора.  [c.189]

После замены перегоревшей лампы оптикатора необходимо добиться максимальной освещенности путем покачивания патрона. Оптические детали осветителя оптикатора можно прочищать намотанной на палочку ватой, смоченной в эфире или спирте. После чистки оптических деталей или замены лампы оптикатора яркость светового индекса должна быть отрегулирована ручкой потенциометра, имеющейся на трансформаторе, поставляемом совместно с оптикатором.  [c.190]


Приборы с пружинными механизмами преобразования (фиг. 54—58) обладают высокой стабильностью и надежностью показаний. Онн отличаются простотой конструкции и имеют повышенную точность за счет отсутствия погрешностей от мертвых ходов, внешнего (механиче-ского) трения и износа. Помимо этого, в приборах с проектированием указателя в плоскость шкалы (оптикатор) отсутствуют ошибки от параллакса. Применение в этих приборах плоских пружин и мембран взамен обычных пар скольжения и вращения обеспечивает надежную  [c.77]

Фиг. 55. Оптикатор а — внешний вид о —принципиальная схема. Фиг. 55. Оптикатор а — внешний вид о —принципиальная схема.
Размеры 420, 422—424 --шариковые для обкатки поверхностей 277, 278 Оптикаторы 79  [c.967]

Головки измерительные пружинно-оптические — оптикаторы (10593—63)  [c.507]

В течение 1966—1970 гг. планируется разработка и организация производства оптикаторов с ценой деления 0,001 мм и увеличенными до 0,125 мм пределами измерения, метрологические характеристики которых будут выше, -чем у оптиметра (ГОСТ 5405-64). При использовании оптикатора исчезнет погрешность параллакса и повысится производительность оператора за счет уменьшения утомляемости глаз. У нового оптикатора пределы измерения будут в 4 раза больше, чем у оптикатора 1П и на 25% выше, чем у оптиметра. В рычажных микрометрах МРИ цена деления отсчетного устройства будет уменьшена с 0,005 мм до 0,002 мм, что особенно важно при обработке изделий с допусками по классам точности 2 и 2а в станкостроительной промышленности.  [c.352]

Рис. 77. Расчетные с.хемы оптикатора а — механизма Рис. 77. Расчетные с.хемы оптикатора а — механизма
Решение выражения (70) дает связь амплитуды а колебаний корпуса оптикатора и амплитуды Sq колебания его отсчетного  [c.209]

Рис. 78. Характеристики виброустойчивости оптикатора Рис. 78. Характеристики <a href="/info/7581">виброустойчивости</a> оптикатора
Головки пружинно-оптические, оптикаторы (П) 1 0,1 7.0 20,0  [c.213]

На принципе использования упругих свойств ленточной пружины работает и пружинно-оптическ я измерительная головка-оптикатор (рис. 21), применяющийся для особо точных измерений и сортировки ответственных деталей. Механизм оптикатора отличается от микро-катора лишь тем, что на пружине вместо стрелки укреплено зеркало, отражающее на шкалу световой луч, посылаемый специальным осветителем. Таким образом, здесь пружинный механизм сочетается с оптической передачей. Указатели поля допусков в этом приборе выполнены в виде цветных светофильтров.  [c.62]

Для микрокаторов (ГОСТ 6933 — 72) и оптикаторов (ГОСТ 10593 абсолютных величин наибольшей положительной и отрицательной погрешно  [c.68]

Огранка с нечетным числом граней и овальность может быть выявлена с помощью измерительной головки (ин-днкатора, мпкрокатора, оптикатора) при базировании контролируемой  [c.182]

Для измерения величин М п Р можно применить универсальные измерительные средства, предназначенные для контроля наружных размеров гладких деталей, в частности гладкие микрометры, рычаж-. ные микрометры и скобы , оптиметры, микрокаторы, оптикаторы, оптические длиномеры. В цеховых условиях для этой цели обычно применяют гладкие микрометры, к которым выпускаются специальные кронштейны для подвешивания проволочек либо специальные державки для проволочек. В лабораторных условиях для измерения резьбы методом проволочек обычно пользуются горизонтальным оптиметром с применением ленточных наконечников НГЛ-1 или НГЛ-3 1-го класса по ГОСТ 11007—66. У горизонтальных оптиметров имеются для проволочек специальные кронштейны, устанавливаемые на трубки пи-нольную и оптиметровую.  [c.234]


Погрешность дается или от нуля со знаком , илн без него как сумма при прямом и обратном ходе. Участки с нормируемой погрешностью для микрока один оборот, для головок ИРВ и ИРТ — любые 10 делений, для оптикатора —  [c.680]

В оптикаторе (фиг. 32 Ф.МЗ, ГДР) сочетание пружинного механизма с оптической передачей дало возможность значительно расширить пределы измерения, доведя число делений шкалы до п = = 250 Цена деления оптнкатора < = = 0,0002 мм пределы измерения So = = 25 мк, измери 1ельное усилие 130— 180 Г.  [c.92]

При работе желательно пользоваться арретиром 39, не допуская резких подъемов штока 5 и боковых ударов наконечника 36. Во избежание повреждения пружинной подвески не допускается поворот наконечника. В случае высокоточных измерений с погрешностью, не превышающей 0,5 мкм, перед прибором желательно устанавливать теплоизолирующую шторку. Для протирки защитного стекла 19 стрелочных приборов рекомендуется пользоваться слегка влажной тканью. При протирке сухой тканью возникает статическое электричество и стекля1П1ая стрелка 30 притягивается к стеклу 19. В процессе работы не рекомендуется касаться частей измерительной головки, особенно трубки 33, штока 5 и осветителя оптикатора.  [c.189]

Фотоэлектрические преобразователи типа ПФС и моделей 76101—76401 выпускаются серийно и предназначены для многодиапазонной сортировки. Световой поток от источника света 1 (рис. 11.3, д), размещенного в осветителе 2, направляется на зеркало 17, закрепленное на скрученной ленте 16, на которую через пружинный угмьник 15 воздействует измерительный шток 7. Механическая часть измерительной цепи унифицирована с оптикатором (см. п. 5.5). Отражаясь от зеркала /7, световой индекс освещает один из фоторезисторов 5, номер которого определяет номер сортировочной группы. При засвечивании фоторезистора меняется его омическое сопротивление и выдается сигнал в цепь исполнения. В преобразователях моделей 76101—76401 перед набором фоторезисторов установлена коробчатая маска 3 со щелями, шаг которых соответствует интервалу сортировки. Чтобы повысить разрешающую способность преобразователей, в маске 3 перед каждым фотоприемником делают две щели с шагом, равным 0,5 от интервала сортировки  [c.307]

Г. Б. Кайнер установил [24] возникновение локальных скачков температуры в зоне контакта при арретировании измерительного наконечника контактного интерферометра, оптикатора (ГОСТ 10593—74), микрокатора (ГОСТ 6933—72), механотрона. Показано, что эти скачки достигают 0,05. .. 0,15°С и вызваны разрывом теплопроводной цепи измерительной системы, так как коэффициент кт. пр теплопроводности тела измерительной системы в среднем равен йт. пр = 4400-10 Вт/(м-К), т. е. близок к теплопроводности стали, а для воздуха k-r. пр = = 24 10 Вт/(м-К). Для кварцевых мер кт.пр — = 80-10 Вт/(м-К), в результате чего эффект смещ.ения показаний и скачка температуры для таких мер меньше. Меньший тепловой скачок и меньшее смещение показаний, по данным того же автора, наблюдаются у приборов, не имеющих встроенных источников теплоты. У оптикаторов и контактных интерферометров смещение последействия достигает 0,15 мкм, в то время как для микрокаторов с ценой деления 0,1 мкм оно не более 0,05 мкм. Полученные данные соответствуют общим представлениям о характере поведения системы при разрыве ее теплопроводящей цепи. Однако при анализе следует учитывать эффективную площадь контакта измерительного наконечника. Кроме того, для твердых тел следует рассматривать не коэффициент Ат. пр теплопроводности, а коэффициент Ят температуро-  [c.46]

Требования к системе закрепления прибора. Для обеспечения виброустоичивон работы измерительного прибора важны как его собственные параметры, так и данные системы закрепления. Универсальные измерительные головки средств линейных измерений (микрокаторы по ГОСТ 6933—72, оптикаторы по ГОСТ 10593—74 и др.) и измерительные преобразователи (фотоэлектрические по ГОСТ 15900—70, индуктивные и др.) обычно крепятся в приспособлениях типа стойка (стойки измерительные по ГОСТ 10197—70 и др.). Допускаемую минимальную жесткость /к закрепления можно оценить по формуле, предложенной С. Б. Тарасовым [66],  [c.119]

К классу III с допускаемой амплитудой виброскорости Уа= = 0,315 мм/с отнесены оптикаторы, оптические длиномеры, ультраоптимеры, измерительные машины длиной до 1 м, катетометры, контактные интерферометры, приборы для контроля линейных размеров с электронным индикатором контакта и ценой деления 0,1. .. 0,5 мкм, растровые измерительные микроскопы, микроинтерферометры, приборы светового сечения, приборы для контроля цилиндрических и конических зубчатых колес, спектрографы, спектрометры, спектрофотометры, масс-спектрометры, микрофотометры, фотоэлектрические усилители, прецизионные металлорежущие станки средних размеров (внутришли-фовальные, круглошлифовальные с направляющими скольжения, плоскошлифовальные, координатно-расточные и т. п.).  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Оптикатор : [c.126]    [c.126]    [c.220]    [c.119]    [c.119]    [c.120]    [c.173]    [c.175]    [c.176]    [c.680]    [c.94]    [c.94]    [c.189]    [c.193]    [c.208]    [c.209]    [c.210]   
Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения (1979) -- [ c.126 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.4 , c.620 ]

Справочник металлиста Т4 (1977) -- [ c.620 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте