Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зрительная труба и коллиматор

Проверку прямолинейности производят также оптическими методами с использованием зрительной трубы и целевого знака, зрительной трубы и коллиматора, автоколлиматора, а также специальных оптических приборов. Эти способы обеспечивают высокую точность проверки, но требуют дорогостоящего оптического оборудования.  [c.386]

Прямолинейность плоскостей при сборочных и монтажных работах проверяется методами, позволяющими замерять непосредственно линейные или угловые отклонения. К линейным методам относятся проверка с помощью водяного зеркала, способом струны, проверка зрительной трубой и целевыми знаками и др. С помощью уровня, зрительной трубы и коллиматора определяются угловые отклонения от прямолинейности.  [c.444]


Фиг. 41. Зрительная труба и коллиматор. Фиг. 41. <a href="/info/14685">Зрительная труба</a> и коллиматор.
Автоколлимационный метод, как очень чувствительный и точный, широко используется при контроле плоскости, перпендикулярности и взаимной параллельности отражающих плоскостей. Автоколлиматоры, так же как зрительные трубы и коллиматоры, входят составным узлом во многие оптико-измерительные приборы.  [c.26]

Перекрестие с кружком, служащим мерой допуска. Применяется в зрительных трубах и коллиматорах, где точного совмещения перекрестий не требуется  [c.36]

Юстировка зрительной трубы и коллиматора. При юстировке зрительной трубы и коллиматора (а также автоколлиматора) добиваются, чтобы плоскость штрихов сетки была совмещена с фокальной плоскостью объектива, а центр перекрестия сетки был бы совмещен с оптической осью системы.  [c.75]

Эти боковые смещения центра перекрестия коллиматора наблюдают через зрительную трубу, одновременно перемещая пентапризму вдоль направляющих. Коллиматор считается выставленным на бесконечность, если перекрестия зрительной трубы и коллиматора остаются совмещенными при передвижении пентапризмы.  [c.76]

Юстировка призмы в оправе осуществляется по предварительно выставленным под углом 90° зрительной трубе и коллиматору. Параллельность плоскости А входящему и выходящему лучам призмы достигают подшлифовкой опорных плоскостей 7 99  [c.99]

Испытуемый зеркальный блок закрепляют в центрах держателя 5 таким образом, чтобы отражающая поверхность зеркала по отношению к оптической оси зрительной трубы и коллиматора была установлена под углом 45°.  [c.121]

Пределы измерения — от 1600 до 40 ООО мм, цена деления 0,05 мм. Зрительной трубой и коллиматором (рис. 2.3) проверяют прямолинейность в пределах 1000—30 ООО мм с точностью 4 мкм на 5 м 5 мкм на 10 м 10 мкм на 30 м при цене деления 5 мкм.  [c.31]

Все указанные выше особенности оптич. систем учитываются при конструировании О. п. Последние можно разбить на несколько типов. 1) Телескопические системы, в которые входит и выходит параллельный пучок лучей. К ним относятся зрительные трубы всякого рода, прицельные приспособления и т. д. 2) Микроскопические и проекционные системы. В них попадают расходящиеся пучки лучей от точек близкого освещенного предмета и оттуда лучи выходят параллельные или почти параллельные. Сюда относятся микроскоп, лупа, проекционный объектив, коллиматоры и т. д. 3) Фотографические объективы. Они дают на конечном расстоянии уменьшенное изображение предмета, находящегося на большом расстоянии (превышающем в десятки раз их фокусное расстояние). Действие их обратно действию проекционных объективов. Среднее положение между 2 и 3 занимают т. н. репродукционные объективы и оборачивающие системы из линз. Указанные отдельные типы часто входят как составные части в более сложные приборы, напр, зрительная труба и коллиматор входят в спектральные приборы, зрительная труба и микроскоп—в дальномер и т. д.  [c.74]


Зрительная труба и коллиматор. Сочетание коллиматора и зрительной трубы, выставленной на бесконечность, дает микроскоп для наблюдения штриховой картины коллиматора. Линейное увели-  [c.212]

Фиг. 24-33. Схема контроля прямолинейности с помощью зрительной трубы и коллиматора. Оси коллиматора и зрительной трубы совпадают или параллельны, если перекрестие коллиматора располагается симметрично перекрестию зрительной трубы / — источник света 2 — коллиматор 3 — зрительная Фиг. 24-33. Схема <a href="/info/338785">контроля прямолинейности</a> с помощью <a href="/info/14685">зрительной трубы</a> и коллиматора. Оси коллиматора и <a href="/info/14685">зрительной трубы</a> совпадают или параллельны, если перекрестие коллиматора располагается симметрично перекрестию <a href="/info/14685">зрительной трубы</a> / — <a href="/info/10172">источник света</a> 2 — коллиматор 3 — зрительная
Гониометр ГС-5 состоит из следующих основных узлов зрительной трубы 8, коллиматора 3, основания 15 с осевой системой и столиком. Конструкция зрительной трубы и коллиматора аналогичны. Фокусировка зрительной трубы и коллиматора производится маховичками 4 и 19 по шкалам 7 и 22 с индексом оо> и ценой деления 1 мм.  [c.72]

Коллимационный метод. Коллимационным методом называется такой оптический контроль, который позволяет точно установить зрительную трубу относительно выбранной точки или объекта. Коллимационный метод осуществляется с помощью оптической системы, в которую входят зрительная труба и коллиматор. Этим методом можно контролировать не только прямолинейность плоскостей, но и соосности валов и отверстий.  [c.157]

Рис. 105. Схема установки зрительной трубы и коллиматора Рис. 105. Схема установки <a href="/info/14685">зрительной трубы</a> и коллиматора
При помощи зрительной трубы и перемещаемого коллиматора  [c.665]

Измерение на гониометре производится двумя способами коллимационным (рис. 7.10, в) и автоколлимационным (рис. 7.10, г). При измерении коллимационным способом луч света от лампочки через регулируемую щель 5, установленную в фокальной плоскости объектива 3 коллиматора, сетку 6 и объектив 3 направляется на грань измеряемой детали 15, установленной на столике 2. Отражаясь от грани детали, луч направляется через объектив 8 зрительной трубы и сетку 10 к окуляру зрительной трубы 9. Поворачивая столик 2 с измеряемой деталью, добиваются совмещения щели коллиматора 7 с перекрестием сетки зрительной трубы 9 и сни-  [c.213]

Относительный метод отсчета заключается в сравнении угла поворота измеряемого звена механизма или детали с углом оптического образца (эталона) при помощи зрительной трубы коллиматора или автоколлиматора. При коллимационном методе измерения в качестве эталона служит прозрачный точный оптический многогранник или призма. Автоколлимационный метод применяется в том случае, если эталоном служит непрозрачный предмет (зеркало, отражающая призма и т. д.), позволяющий получить отражение изображения от плоскости граней измеряемого угла. Принципиальное отличие в конструкциях автоколлиматора и коллиматора состоит в том, что в первом зрительная труба и коллимационная труба совмещены.  [c.268]

Оптическая система Направляет пучки лучей из коллиматора с марками в объективы зрительной трубы и фотокамеры  [c.156]

Для проверки перпендикулярности оси трубы оси вращения лимба лимб вместе со столиком поворачивают на 180° при неподвижной алидаде. Если при этом будет наблюдаться совпадение горизонтальных линий перекрестия и автоколлимационного изображения, то ось и баксы выполнены правильно, и ось зрительной трубы перпендикулярна не только оси поворота алидады, но и оси поворота лимба со столиком. Устанавливают допуск на такое несовпадение, которое в новых гониометрах ГС-10 составляет 15". Положение коллиматора проверяют после выяснения, перпендикулярна ли ось трубы оси алидады. Присоединив к коллиматору подсветку с сеткой и установив алидаду так, чтобы зрительная труба находилась против коллиматора, наблюдают в зрительную трубу, действуя при этом юстировочным винтом коллиматора, совмещены ли оба перекрестия. Если измерение предполагается вести только поворотом лимба, взаимное положение оси зрительной трубы и оси лимба может быть правильно установлено независимо от положения оси алидады. Но при этом алидада должна быть неподвижна как на время юстировки, так и в процессе последующих работ.  [c.133]


Коллимационным методом проверяют прямолинейность направляющих больших станков. Коллимационная установка (фиг. 4) состоит из коллиматора 2 и зрительной трубы 1. Коллиматор устанавливают  [c.119]

Свет из освещенной горизонтальной щели З" (фиг. 3.232) проходит через вертикальный коллиматор С и затем диффракционной решеткой G или призмой разлагается в вертикальный спектр. Последний после прохождения через образец В, подвергнутый напряжению, или наблюдается глазом с помощью зрительной трубы и микрометра, или, что еще лучше, фотографируется спектрографической камерой К-  [c.206]

Установку щели коллиматора молено производить и иначе. Снимают призму со столика прибора и наблюдают, как и ранее, изображение щели, но совместив теперь оптические оси зрительной трубы и входного коллиматора. При этой операции также не мешает воспользоваться светофильтром. Резкое изображение щели, полученное перемещением объектива коллиматора илп щели и наблюдаемое в поле зрения окуляра, будет вновь свидетельствовать о правильной установке щели коллиматора. Зрительная труба, как и ранее, устанавливается предварительно на бесконечность .  [c.157]

По контрольной зрительной трубе юстируют коллиматор. Для этого впереди зрительной трубы устанавливают юстируемый коллиматор и совмещают оптическую ось зрительной трубы с оптической осью коллиматора. При этом положение окуляра зрительной трубы не должно меняться в течение процесса юстировки. Юстировка сводится к тому, чтобы плоскость штрихов сетки коллиматора выставить в фокальной плоскости объектива. В этом случае резкость изображения перекрытия сетки коллиматора и сетки зрительной трубы будут наблюдаться через окуляр зрительной. трубы одинаковыми. При отсутствии резкости изображения, перемещением объектива коллиматора вдоль оптической оси добиваются совмещения изображений без параллакса.  [c.75]

Основными частями гониометра являются стеклянный лимб, предметный столик, коллиматор, зрительная труба и отсчетное устройство. Условно в зависимости от точности отсчетного устройства гониометры подразделяют на малые, средние и большие приборы, на которых можно получать непосредственные отсчеты от  [c.112]

Объективы 12 зрительной трубы и 13 коллиматора одинаковы и состоят из трехлинзового положительного компонента и двухлинзового отрицательного компонента, служащего для фокусировки. В фокальной плоскости объектива 13 коллиматора установлена симметричная щель 14.  [c.114]

Зрительная труба имеет набор сменных окуляров И. Конструкция гониометра позволяет превращать зрительную трубу в коллиматор или автоколлиматор и, наоборот, коллиматор — в зрительную трубу или автоколлиматор. В комплект прибора входят обыкновенный окуляр (/ = 9,8 мм), автоколлимационный окуляр с куб-призмой (/ = 9,8 мм), автоколлимационный окуляр Аббе  [c.114]

Если гониометр помимо углов позволяет определять и показатель преломления испытуемого вещества, то его иногда называют гониометром-спектрометром. Основными частями современного гониометра являются стеклянный лимб, предметный столик, коллиматор, зрительная труба и отсчетное устройство. Условно, в зависимости от точности отсчетного устройства, гониометры подразделяют на малые, средние и большие. Гониометры, позволяющие получить непосредственные отсчеты от Г до 10", называют малыми, от 10" до 5" — средними, от 5" до 1" — большими. Наша промышленность выпускает в основном гониометры с точностью показаний 30, 10, 5 и 1".  [c.91]

Зрительная труба имеет набор сменных окуляров 15. Конструкция гониометра позволяет превращать зрительную трубу в коллиматор и, наоборот, коллиматор — в зрительную трубу или автоколлиматор.  [c.94]

Общий вид гониометра ГС-10 показан на рис. 11.30 Основание 21 покоится на трех подъемных винтах 22, предназначенных для установки прибора в горизонтальное положение по уровню 16. Коллиматор 12 установлен на колонке 15, прикрепленной неподвижно к основанию. На колонке 2 расположена зрительная труба 5, которую можно вращать вместе с алидадой 1 вокруг вертикальной оси прибора вручную и с помощью микрометрического винта 19 после закрепления алидады винтом 20. Внутренняя фокусировка трубы и коллиматора осуществляется при помощи трибок 6. Положение фокусирующих линз телескопических объективов трубы и коллиматора отсчитывается по шкалам 13. Крепление сменных окуляров и щели осуществляется с помощью одинаковых зажимных колец 4 и 14.  [c.95]

Если зрительную трубу сфокусировать на марку для измерения смещений, то не будет видна марка для измерения наклонов. Такая конструкция позволяет устанавливать коллиматор соосно с визирной линией зрительной трубы. Наклон коллиматора устраняется путем фокусировки на марку для измерения наклонов и соответствующих поворотов коллиматора, а установка коллиматора соосно производится путем фокусировки его на марку для измерения смещений и соответствующих смещений коллиматора.  [c.32]

Коллимационным методом проверяют прямолинейность направляющих больших станков. Коллимационная установка (рнс. 68, а) состоит из коллиматора 2 и зрительной трубы I. Коллиматор устанавливают на перемещающейся части станка, а зрительную трубу, через которую наблюдают за коллиматором, на неподвижной. Коллиматор посылает вдоль проверяемой плоскости пучок света, несущий изображение шкалы 3, помещенной в фокальной плоскости коллиматора. Пучок света попадает в объектив зрительной трубы, в фо-  [c.305]

Трубы гониометров представляют собой телескопические системы с внутренней фокусировкой и имеют одинаковые посадочные места для окуляров. Путем замены окулярных устройств можно превращать зрительную трубу в коллиматор и автоколлиматор.  [c.51]

Прежде всего следует по возможности уменьшить влияние астигматизма призмы. Это достигается установкой, во-первых, щели спектрографа в фокусе коллиматорного объектива и, во-вторых, призмы на минимум угла отклонения. С помощью зрительной трубы с ахроматическим объективом, сфокусированной предварительно на очень далекий предмет (установка трубы на бесконечность), рассматривают через коллиматорный объектив щель освещаемую каким-либо источником света. Перемещая щель относительно объектива, добиваются наибольшей резкости ее изображения. Коллиматор при таком способе фокусировки должен быть, предварительно снят со спектрографа. Если это невозможно, то камера спектрографа заменяется зрительной трубой, а щель освещается от источника линейчатого спектра. Рассматривая изображение в спектре и передвигая щель коллиматора, добиваются максимально резкого изображения спектральных линий, расположенных в средней части спектра. По окончании фокусировки коллиматора камера устанавливается на прежнее место.  [c.26]


Впереди жентапризмы устанавливают зрительную трубу так, чтобы центры перекрестий сеток зрительной трубы и коллиматора совпали. Если плоскость делений сетки коллиматора установлена в фокальной плоскости объектива, то при перемещении пентапризмы из положения А в положение Б перекрестия сеток зрительной трубы и коллиматора останутся совмещенными. В случае, когда сетка коллиматора будет находиться в положении I или II, лучи из объектива коллиматора выйдут непараллельными (сходящимися или расходящимися) и в зависимости от положения пентапризмы, пройдя через нее, будут иметь боковые смещения от- носительно перекрестия сет- ки зрительной трубы.  [c.76]

Вызывает смещение марки в поле зрения зрительной трубы и по фотослою камеры Синхронизирует движение обоих кол-лиматорных пучков Действует таким образом, что пучки лучей из коллиматоров с марками поворачиваются вокруг оси, лежащей в плоскости зрачков объективов или вблизи них  [c.157]

Измеряемую угловую призму или меру с хорошо отражающи-.ми гранями, образующими измеряемый угол, устанавливают на столике так, чтобы одна из граней располагалась перпендикулярно оси одного из юстиро-вочны) винтов столика. Поворотом юстировочных винтов приводят плоскость столика в приблизительно горизонтальное положение. Далее, наблюдая в авто-коллимационный окуляр коллиматора или зрительной трубы и поворачивая столик, находят автоколлимационное изображение от той грани, которая перпендикулярна одному из юстировочных винтов. Действуя этим винтом, а также винтэм микрометрической подачи столика, совмещают перекрестие с автоколлимациолны.м изображением. Повернув столик до появления в поле зрения автоколлимационного изображения, отраженного от второй грани измеряемой призмы, совмещают вертикальные линии перекрестия и автоколлимационного изображения. Горизонтальные линии при этом могут не совместиться из-за несовпадения плоскости измеряемого двугранного угла с плоскостью измерения. Вращением второго юстировочного винта совмещают горизонтальные линии перекрестия и автоколлимационного изображения. Несколькими такими поворотами добиваются совпадения автоколлимационного изО браже(Ния с перекрестием при отражении от обеих граней призмы. Это является признаком того, что измерение будет вестись в плоскости, перпендикулярной обеим граням измеряемой призмы т. е. в плоскости двугранного угла. При этом надо следить, что бы стопор столика был зажат, а фиксатор механизма повторений отключен.  [c.134]

Фиг. 24 35. Интерференционный компаратор Цейсса, Иена / — спектральный источник света 2 — неподвижное зеркало 3 — конденсор 4 — источник белого света 5 — поворотное зеркало 6 — щель 7 — объектив коллиматора 8 — призма 9 — ось покачивания призмы 10 — объектив зрительной трубы И — разделительная пластинка 12 — компенсационная пластинка 13 — концевая мера Н — относительная плоскость 15 — кварцевая или стальная плясти 1ка 16 — окуляр. Фиг. 24 35. <a href="/info/80375">Интерференционный компаратор</a> Цейсса, Иена / — <a href="/info/452536">спектральный источник света</a> 2 — неподвижное зеркало 3 — конденсор 4 — источник <a href="/info/55779">белого света</a> 5 — поворотное зеркало 6 — щель 7 — объектив коллиматора 8 — призма 9 — ось покачивания призмы 10 — <a href="/info/237766">объектив зрительной трубы</a> И — разделительная пластинка 12 — компенсационная пластинка 13 — <a href="/info/257429">концевая мера</a> Н — относительная плоскость 15 — кварцевая или стальная плясти 1ка 16 — окуляр.
Фиг, 24-39. Компаратор для контроля концевых мер фирмы Карл Цейсс, Оберкохен. Ход лучей в компараторе прн непосредственном измерении трех концевых мер с длинами 2. з- Коллиматор, объектив зрительной трубы и некоторые отражатели на схеме не показаны. Измерение производится с помощью трех кадмиевых линий. Пучок лучей, идущий от источника света, проходит через диспергирующую призму / и разделяется в пластине  [c.432]

Если оптические оси коллиматора и зрительной трубы расположить на одной прямой, то объектив 1 зрительной трубы дает изображение сетки 7 коллиматора в плоскости изображений О—О, где расположена сетка 3 зрительной трубы. По совмещению изображения сетки 7 с сеткой 3 (см. вид в поле зрения) можно добиться весьма точной соосности зрительной трубы и коллиг.штора.  [c.436]

Объектно может быть фотографическим, телевизионным, обьоктином электронно-оптического преобразователя, об1 ектн1юм зрительной трубы, телескопа, коллиматор и т. н. В большинстве случаев объектив можно ((кжуснронать иа близко расположенные предметы, однако это не превращает его в оптическую систему другого вида. Наиболее характерным представителем третьего вида оптических систем является фотографический объектив, поэтому его и принимают за основу рассмотрения" оптических свойств объектива.  [c.6]

Точная проверка соосности далеко раздвинутых поверхностей может быть достигнута оптическими методами. Известны способы очень точной проверки с помощью коллиматора и зрительной трубы, но в практике они применяются редко. Удовлетворительную точность дает проверка соосности геодезическими инструмеытами — нивелиром или тео-2  [c.19]

Коллиматор 1, зрительная труба 2 и столик с призмами 3 укреплены на станине 4, снабжённой тремя установочными винтами 3. КоЛ-лиматорная линза (с фокусным расстоянием /= 122 мм) закреплена неподвижно. Щель закрыта крышкой со стеклянным окошком для защиты от пыли перед щелью находится клинообразная диафрагма, передвижением которой можно менять размер спектра по высоте. На столике неподвижно закреплены три призмы из тяжёлого флинта, обеспечивающие достаточную дисперсию и разрешающую силу. Кроме призм, на столике перед объективом коллиматора укреплена призма полного внутреннего отражения, которая поворачивает выходящий из коллиматора луч, обеспечивая тем самым удобный для работы угол между коллиматором и зрительной трубой. В передней части зрительной трубы 2, обращённой к призме, находится объектив (/=380 жж) на другом конце находится окуляр 6, прикреплённый к планке 7, которую вместе с окуляром можно перемещать от руки вдоль спектра. Фокусировку окуляра производят повёртыванием его в оправе. Над окуляром нанесены риски и химические символы элементов, характерных для легированных сталей (Сг, N1, V, Мо, Со, Мп, 51, Си, Т1) под окуляром имеется миллиметровая шкала. Сверху и снизу, у основания окуляра, имеются указатели. Установка верхнего указателя на риску, со-  [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Зрительная труба и коллиматор : [c.586]    [c.127]    [c.100]    [c.121]    [c.276]   
Смотреть главы в:

Справочник по технике линейных измерений  -> Зрительная труба и коллиматор



ПОИСК



Зрительный зал

Труба зрительная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте