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仪器简介
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等 [1] 。
机型介绍
结构型式:三轴花岗岩、四面全环抱的德式活动桥式结构
传动方式:直流伺服系统 + 预载荷空气轴承
长度测量系统:RENISHAW开放式光栅尺,分辨率为0.1μm
测头系统:雷尼绍控制器、雷尼绍测头、雷尼绍测针
机 台:(00级)花岗岩平台
使用环境:温度(20±2)℃,湿度40%-70% ,温度梯度1℃/m,温度变化 1℃/h
空气压力:0.4 MPa - 0.6 Mpa
空气流量:25 L/min
长度精度MPEe: ≤2.1+L/350 (μm)
探测球精度MPEp: ≤2.1μm

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光电直读光谱仪的优点:
在工业生产中,由于光电直读光谱仪分析费用节省,分析速度快,分析结果可靠,已被广泛采用。它具有以下优点。
(1)用光电直读光谱仪做分析,可使用的谱线波长范围较宽。这个范围由光电倍增管的性能决定。例如,用石英窗孔的PMT,加上光谱仪的光学系统置于真空中,可用的波长可短至150nm。这就可能利用位于波段中的谱线来分析。例如N元素,波长为149.2nm,0元素波长为130.1nm。
(2)校准曲线范围宽。由于PMT对信号的放大能力很大,对于强弱不同的谱线所用的PMT可用不同的放大倍数。相差可达10000倍。因此,光电法可用同一分析条件对样品中许多元素进行分析。虽然含量范围相差悬殊的很多元素从高含量到低含量都可同时分析。
(3)摄谱法的感光板及测光方面引人的误差一般在1%以上。而光电直读光谱仪的测光误差可降至0.2%以下。具有很高的准确度。有利于样品中高含量元素的分析,例如,Cr可以分析40%以上,Ni同样分析在40%以上,而且准确。
(4)光电直读光谱仪分析速度快,一般收到样品2~3min内即可同时对钢中20多个合金元素进行测量,控制冶炼工艺,加速炼钢过程,是节能减排的一种有效手段。

仪器计量仪器校准的优点与流程?仪器计量仪器校准利用光学成像原理进行观察、测量、记录和分析工作的计埴仪器,与其他机械、电子等仪 器相比较,其装配与调整(简称装调)工作具有如下特点:1.连接的牢固性机械零件和光学零件的连接庥具有足够的牢固性,同时又不致引起光学零件的变 形或产生内应力,以光学系统应有的成像质域。2.具有调节机构和调节的可能仪器的光学系统质W:、测tt机构精度以及仪器本身的工作精度,在现有条件下,只依靠 零件的制造精度是无法的,在装配过程中进行特殊的调节才能满足要求,
零件表面要求非常清洁,尤其是光学零件的表面。如果光学零件表面不清洁,则会影响 光学系统的透光性,减少通过仪器的光流,从而影响仪器的观察效果。若在成像面或成像面 附近有了污点,则会影响对H标的观察,甚至会造成错觉。

通过产业计量发展,建设计量大数据应用和管理,加强对产业数据的统计、分析,提升计量管理的时效性和有效性。大力发展产业中高技术、高附加值的计量服务,实现科研、技术增值,创新计量服务模式,将计量由劳动密集型服务业向技术密集型服务业转变,全面提升计量服务区域经济和社会转型的水平。
校准是在规定条件下,为确定测量设备所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准结果既可陚予被测量以示值,乂可确定示值的修正值。同时,校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用等。因此,在计量确认 过程中对测量设备进行校准,其目的就是为了确定测量设备的计量特性。
仪器校准的要求.①测量设备的校准是实现计量确认的关键环节。校准应按规定的确认间隔和校准规范进行。②用于校准的计量标准其量值溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。③校准结果应形成文件,例如仪器校准证书或仪器校准报告(当校准是由外部完成 时)。校准结果是下一步实施计量验证的重要输人。因此,校准结果的信息应该完整、准确,以便于计量验证工作的顺利进行。

仪器装调的程序可以大致分为调整和试验两个方面。仪器计量调整就是将该系统所属的合格零部件安装到设计要求的位置上。它可以利用仪器设计 中预先设定的调整装置来实现,也可以采用零件的修配,或是更换零件,或是改变物理参数 等来满足技术要求。调整过程中的这种作用含有检验、校正和调节等意义。
调整这一术语也可以理解为在仪器使用过程中进行校正和调节等含义。试验指仪器直接在某一使用条件下,或在模拟这一使用条件的装置中,对仪器性能的 考验。

通过仪器计量来确保仪器稳定性,稳定性是指“测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力”(7.14条)。通常稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。若稳定性不是对时间而言,而是对其他量而言,则应该明确说明。稳定性可以进行定量的表征,主要是确定计量特性随时间变化的关系。通常可以用以下两种方式:用计量特性变化某个规定的量所需经过的时间,或用计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示。例如:对于标准电池,对其长期稳定性(电动势的年变化幅度)和短期稳定性(3~5天内电动势变化幅度)均有明确的要求;如量块尺寸的稳定性,仪器计量以其规定的长度每年允许的大变化量(微米/年)来进行考核,上述稳定性指标均是划分准确度等级的重要依据。

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