刻度千分尺

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刻度千分尺相关的厂商

  • 惠州市金池精密仪器有限公司致力于引进各地精密量仪、精良机械,是一家专注于质量控制和计量解决方案销售服务商。主营产品有三坐标测量机、影像测量仪、表面粗糙度仪、轮廓度仪、圆度测量仪、测量显微镜、硬度试验机、激光测径仪、投影仪、外径千分尺、孔径千分尺、测微头、卡尺、高度尺、高度仪、深度尺、指针式指示表 杠杆指示表、量块及厚度表等。
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  • 本公司专业从事精密测量仪器生产、销售、维修、技术咨询等服务,建立了一支在几何量测量领域具有深厚理论素养和丰富实践经验相结合的营销及技术支持团队,致力成为几何量测量系统综合解决方案提供商。依托长期的技术培训和交流合作,拥有专业的计量测试工程师,向客户提供专业化,实用性的工件测量解决方案。质量是现代企业核心竞争力最根本的要素,质量第一、以质量为生命已成为许多企业的经营方针。仪腾人始终"以诚信为本源,以服务为核心,以技术为依托,以客户满意为宗旨"的经营理念,与业界广大同仁共创价值,共谋发展。生产销售产品涵盖:----------------------------------------------------------------------------------- 1. 自主生产三坐标测量机、光学影像测量仪、精密投影仪、卧式影像仪、卧式投影仪、同轴光影像仪、经济型三次元、气浮式影像仪、立式影像投影仪、VB12投影仪、CNC影像仪、工具显微镜、视频显微镜、体式显微镜、金相显微镜等;----------------------------------------------------------------------------------- 2.日本三丰量具:三丰卡尺、三丰千分尺、三丰杠杆表、三丰千分尺、三丰高度尺、三丰三点内径千分尺、三丰内径量表、三丰塞尺、三丰卡规、三丰块规、三丰千分表、三丰大理石比较仪、三丰精密配件; ----------------------------------------------------------------------------------- 3.日本三丰仪器类:三丰投影仪、三丰工具显微镜、三丰高度仪、三丰轮廓测量仪、三丰圆度仪、三丰硬度仪; ----------------------------------------------------------------------------------- 4.试验机类: 日本柯尼卡美能达色差仪、日本东日扭力扳手、日本爱顾推拉力计、拉力试验机、恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、落球试验机、 耐磨试验机、视频接触角测量仪、盐雾试验机、金相切割机、金相抛磨机、金相镶嵌机、;----------------------------------------------------------------------------------- 5.加工非标检具,环规,块规,针规等;----------------------------------------------------------------------------------- 6.承接三坐标、投影仪、工具显微镜、卡尺、千分尺等仪器/量具维修维护,大理石平板研磨等业务。
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  • 本公司自成立以来,主要代理及销售球栅尺,磁栅尺,千分表,光栅尺,测高仪产品。各知名品牌检测仪器仪表.优异的产品质量与良好的服务态度,赢得了新老客户的一致好评。本公司主要代理及销售以下系列产品:欢迎来电咨询,我们热忱为每一位客户提供技术支持TEL:+86 512 65781662 +86 13962107506★ 德国ELGO直线磁栅尺、数显★ 英国NEWALL球栅尺、VULCAN球栅尺数显 ★ 德国ZOLLER对刀仪、EZset对刀仪 瑞士URMA对刀仪、PWB对刀仪★ 日本三丰Mitutoyo各种量具(卡尺、高度规、高度尺、高度计、千分尺、百分表、千分表、杠杆表、厚度计、深度尺、磁性表座) ★ 日本三丰Mitutoyo量仪(高度仪、投影仪、工具显微镜、硬度计、粗糙度仪) ★ 瑞士TESA各种量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠杆表等)★ 日本PEACOCK牌测试工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠杆表、深度表) ★ 日本SK牌测试针规、EISEN牌测试针规 ★ 日本SONY高度规、Nikon高度规、显微镜、日本PEAK各规格放大镜 ★ 日本CITIZEN西铁城精密线性电感量仪、电子探规、电子式测微计、信号指示量表、卧式内径测量仪 ★ 瑞士TRIMOS高度仪、TESA高度仪★ 台湾万濠《Rational》投影仪、二次元影像测量仪、工具显微镜、三座标、光栅尺 ★ 台湾精展GIN 正弦磁台、冲子成型器、万向磁性座、V型块、砂轮成型器、钨钢块规、高速钢块规、陶瓷块陶 ★ 国产显微硬度计、显微镜、量块、针规、螺纹量规、针规 ★ 国产精密花岗石平台、量表座、推拉力计、比测台企业精神:以诚为本,实事求是,取长补短!积极探索,勤勉努力,持之以恒!经营理念:为客户提供最满意的产品和服务管理理念:制度为本,追求标准化、科学化、合理化人才观: 品德至上,敬业为本
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刻度千分尺相关的仪器

  • • 先进的开拓技术创造了下一代千分尺。这是自詹姆斯瓦特发明仪器以来,千分尺中很大的进步。• 采用粗螺纹时,微分筒每转一圈测微螺杆进给达到2mm,测量速度得以提高。由于最新高精度螺纹切割和测试技术,使螺距的增加成为可能。• QuantuMike(快进千分尺)装有功能锁,在测量过程中能防止错误的移动原点。• 使用时,微分筒上有参考标记,固定套管上提供刻度尺,从而能检测得到每毫米位移提供额外保障。• 三丰公司棘轮套管测力装置可保证测量结果的重复精度。将测微螺杆轴向的微振动传输至测量面,以提供恒定的测力,实现与工件的良好接触。定压作用既来自套管也来自限速器,因此,定压装置非常易于使用,即使在单手测量时。可通过声音确认加压状态,限速器可实现测量悬殊尺寸时所需要的快速测微螺杆进给。• 具备数据输出功能的千分尺可建立统计过程控制系统和测量网络系统,共享质量信息。(参见A-3页)• 有一系列的便捷的接口输入工具,能使测量数据转换成键盘信号,或者直接把他们输入到现成的电子制表软件中的单元格中如Excel。(参见A-5页)。• 本品优异的防油、防水、防尘功能(尘/水防护等级达到IP65防护等级)使其可用于包括冷却液溅洒的加工环境。• 测量面:硬质合金。功能原点设置(ABS绝对测量系统)按原点按钮,在当前测微螺杆位置重置ABS原点。根据尺寸不同,可设置原点值。零点设置(INC增量测量系统)短按ZERO/ABS按钮,在当前测微螺杆位置显示设置到零点,切换到增量测量模式(INC),长按按钮重置为ABS测量模式数据保持:按保留按钮,冻结显示屏的当前值,这个功能对能见度不好的情况下保存测量结果很有用。当在读数记录前,必须从工件上移除的情况下。功能锁这个功能允许锁定原点(原点设置)功能和调零(零点设置)功能,防止这些点被意外重置。自动电源开/关若持续大约20分钟不再使用时,LCD显示屏上的读数会消失、但是读数和测量模式被保留,旋转测微螺杆,使LCD评上的读数再次显现。数据输出*4带有此功能的千分尺型号有输出端口,用于将测量数据转到统计过程控制(SPC)系统错误警报:如果LCD屏幕上出现溢流,或者计算错误,错误信息出现在LCD屏上,测量功能停止。这会防止仪表给出错误读数。当电池电压低于某一值,测量无法正常进行前,低电池电压警报信号器会出现,提醒用户更换电池。*4:只适应于带SPC数据输出的型号货号型号测量范围分辨力精度*i平面度平行度重量带SPC数据输出293-140-30
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  • 特点:镀铬钢质尺架,带隔热护板(测量范围在100-150mm 以内)(40 T);钢质尺架,可以在坚固的底座上旋转 45°(40 TS);可调节升降的小平台(40 TS);恒定的测量力;可弹性回退的测砧以及硬质合金量面,使千分尺的测量面保持较高的耐磨性;测杆由经硬化处理的不锈钢制成,表面抛光,刻度表面抛光镀铬;应用:快速测量圆柱形工件 ( 轴,杆,套管 ) 的直径;测量厚度及长度;推荐用于精密工件的测量;
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  • 规格:◆测力:7-9N◆电源:锂电池(CR2032)x1◆电池寿命:正常使用情况下约为2年功能:◆预设置(ABS绝对测量系统):为了便于测量,测量起始值可以设置为显示范围内的任何值。◆零点设置(INC增量测量系统):在轴的任何位置都能设置显示屏零点,便于进行比较测量,也容易返回绝对测量模式。◆数据保持:测微螺杆退回或千分尺移动,显示值仍被保留,便于操作者读取数据。取消数据保持后,仪器返回先前的测量模式(绝对或增量式)。◆切换分辨力:显示屏的分辨力可以切换。如果不需要0.1μm的分辨力,可以切换至0.5μm。◆功能锁:可锁定预设功能或者零点设置功能,以防不慎改变测量的起始刻度。◆开/关:测量完成后可以关闭电源,即使这样仍会保存起始测量值和设置好的零点位置。◆自动关闭电源:即使没有关闭电源,如果20分钟内不使用千分尺,仪器便自动关闭。◆输出测量数据:测量数据可以输出到统计过程的控制和测量系统中。◆错误警报:极少发生显示超出或计算错误,发生时仪器会显示错误信息,停止测量,错误修改后方可继续。同样,如果电池电压低于某个值,测量无法正常进行前,电池指示器会自动打开,提醒用户更换电池。参数性能:◆公制型货号测量范围分辨力精度*测砧测微螺杆测量面重量293-1000-25mm0.0001mm/0.0005mm(切换)±0.5μm?3.2mm400g
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刻度千分尺相关的资讯

  • 台州初中生成功挑战世界最高精度滴定器
    在不久前落下帷幕的第23届浙江省青少年科技创新大赛上,台州初级中学学生张益铭向目前世界上最先进的电子滴定器发起挑战,这个由一家德国公司生产的电子滴定器能精确到百分之一毫升。  在大赛现场,经过高精度天平测量,评委们惊讶地看到,张益铭的滴定器可以精确到千分之一毫升。  这项千分之一精度滴定器的发明最终以最高分被评为大赛一等奖。  这也是台州初级中学连续第7年收获浙江省青少年科技创新大赛一等奖。  千分尺加输液器  张益铭的创意来自一次化学课堂实验,他在使用滴定器过程中,发现一般试管里的液体表面呈凹状,试管上的刻度并不能准确显示液体容量。  多次课堂实验以后,他向负责学生创新发明的辅导老师卢能晓提出,他想发明一种更加精确的滴定器。  卢能晓老师翻阅了专业资料后,认为,这个创意有一定的实用价值,也具有可行性。  当时,卢老师交给张益铭一份作业,以书面形式做出初步设计方案和设计图纸。  发明创造没有想像中那么简单,在设计方案不断修改中,张益铭发现自己陷入了困局。  “我只能给学生辅导和提示,比如材料使用和器具更换等,发明还要靠他们自己。”卢能晓认为,学生的创造性思维只有在不断思考和自我探索中,才能得到发挥。  一天,一堂平常的物理课,物理老师使用千分尺进行测量实验,张益铭看着看着,眼睛亮了,他找到了答案:千分尺加输液器。  通过输液器挤压,试管水面更接近水平状态,千分尺则使测量更精确。  张益铭成功了。  很好玩,很有用  张益铭同学不是一个人在发明,而是一大群同学在一起干。该校学生已有30多项发明获得国家专利。  闲聊间,记者随卢老师来到学校实验室,各类仪器、加工工具和学生留下的发明占据了大半个房间。  “这是可以自由控制发电量的小型发电机。”卢能晓指着墙角的一台小发电机,介绍说,市面上销售的小型发电机,只能输出固定发电量,这个小型发电机却可以自由控制发电量,你需要多少电,他就发多少电,耗油量比平常发电机省50%左右。  说起学生的发明,卢老师顿时变得滔滔不绝,他拉着记者来到一个橱窗前,说,学生还发明了木制品内部质量检测仪,只要拿仪器在木板上轻敲,就可以检测出木板是否空心,是否搀杂杂质,因为不同材料传回的声波频率不同。  他对卢诗行等3名学生发明的“精密汽车油量传感器”尤其推崇,这种传感器可以将70升容量汽油精确到1克。他举例说,如果在汽车上使用这种传感器,可以将油耗精确到百米,以后开车出远门不用担心中途没油,完全可以掐着油表读数,算好了距离去加油。
  • 3分钟了解激光干涉仪——最精密的尺子
    本文作者:清华大学张书练教授1. 激光干涉仪的发展史做衣量身、体检量高都由尺子完成,这些日常的尺子的刻度是毫米。机械零件加工和检验都要用尺子,在机械制造企业,卡尺、千分尺随处可见,其精确度是0.1 μm,1 μm。1887年迈克尔逊(Michelson)和莫雷(Morley)研究以太[1]是否存在,使用了光。他们以光波长作尺子刻度测量了水平面和垂直面的光速之差,第一次否定了以太的存在。他们利用的是光的干涉现象,这就是光学干涉仪的诞生。注[1]:根据古代和中世纪科学,以太被称为第五元素,是填充地球球体上方宇宙区域的物质。以太的概念在一些理论中被用来解释一些自然现象,例如光和重力的传播。19世纪末,物理学家假设以太渗透到整个空间,以太是光在真空中传播的介质,但是在迈克尔逊-莫利实验中没有发现这种介质存在的证据,这个结果被解释为没有光以太存在。1961年研究人员发明了氦氖激光器,开始用氦氖激光器作为迈克尔逊干涉仪的光源,从而诞生了激光干涉仪。图1是迈克尔逊干涉仪简图。迈克尔逊干涉仪是普通物理的基本实验之一。但今天在科学研究和工业中应用的激光干涉仪出于迈克尔逊,但性能远远胜于迈克尔逊。图1 迈克尔逊干涉仪简图基本上,激光干涉仪都使用氦氖激光器的632.8 nm波长的光,橙红灿烂的光束射向远方,发散角可以小到0.1 mrad,光束截面的光斑均匀。氦氖激光器还可输出绿光、黄光、红外光,但只有632.8 nm波长的光适合作激光干涉仪的光源。其它类型的激光器,如半导体(LD)、固体激光器等的相干等性能都远不及氦氖激光器,研究人员多有尝试,但都没有成功。激光干涉仪有很多应用,但本质都是测量中学课本讲的“位移”,诸多应用都是“位移”的延伸和转化。激光干涉仪有两个主流类型:单频激光干涉仪和双频激光干涉仪。单频干涉仪能做的双频激光干涉仪都能做,但双频干涉仪能做的单频干涉仪不见得能做。由于历史、技术和商业原因,两种干涉仪都有着广泛应用。但在光刻机上,双频激光干涉仪独占市场。单频干涉仪不需要对市场上的氦氖激光器进行改造,直接可用。但双频激光干涉仪用的激光器需要附加技术使其产生双频(两个频率)。历史上,双频激光干涉仪测量位移的速度不及单频激光干涉仪,自发明了双折射-塞曼双频激光器,双频激光干涉仪的测量速度也达到每秒几米,与单频激光器看齐了。按产生双频的方法,双频激光干涉仪分为塞曼双频激光(国外)干涉仪和双折射-塞曼双频激光(国内)干涉仪。现在干涉仪的指标:最小可感知1 nm(十亿分之1 m),可以测量百米长的零件,且测量70 m长的导轨误差仅为几微米。2. 测量位移的干涉仪和测量表面的干涉仪?有几个概念的定义比较混乱(特别是有些研究发展趋势的报告),需要注意。一是“激光测距”和“激光测位移”没有界定,资料往往鹿马不分。二是不少资料所说“激光干涉仪”实际上包含两种不同的仪器,一种是测量面型(元件表面)的激光干涉仪,一种是测量位移(长度)的激光干涉仪。如海关的统计和一些年度报告往往混在一起。激光测距机发出的激光束是一个持续时间纳秒的光脉冲,利用光脉冲达到目标和返回的时间之半乘以光速得到距离,完全和光的干涉无关。尽管激光波面干涉仪和测量位移(长度)的干涉仪都是利用光干涉现象,但仪器的设计、光路结构、探测方式、应用场合几乎没有共同之处。激光波面干涉仪能够测量光学元件表面的形貌,光束直径要覆盖被测零件,在整个零件表面形成系列干涉条纹,根据测量条纹的亮度(也即相位)算出表面的形貌,其光束口径、零件直径可达百毫米;另一种则是测量位移(长度)干涉仪,光干涉发生在直径几毫米光路上,表现为只有光电探测器(眼睛)正对着射来的光线才能“看”到光强度的波动,由波动的整次数和(不足半波长的)小数算出被测件的位移。 3. 双频激光干涉仪的原理和构成当图1的可动反射镜有位移时,光电探测器光敏面会感受到的光强度正弦变化,动镜移动半个波长,光强变化一个周期。光电探测器将光强变化转化为电信号。如探测到电信号变化了一个周期,我们就知道动镜移动了半个波长。计出总周期数测得动镜的位移。 (1)式中:λ为激光波长,N 为电脉冲总数。今天的激光干涉仪使用632.8 nm波长的激光束,半波长即316.4 nm。动镜安装在被测目标上与目标一起位移,如光刻机的机台,机床的动板上。为了提高分辨力,半波长的正弦信号被细分,变成1 nm甚至0.1 nm的电脉冲,可逆计数器计算出总脉冲数,再由计算机计算出位移量S。也常用下式表示动镜的位移, (2)其中∆f为目标运动速度为V时的多普勒频移。式(1)和(2)是等价的,可以互相推导推出来,仅是表方式的不同。图2是今天的双频激光干涉仪框图。它由7个部分构成。图2 双频激光干涉仪原理框图(1) 双频氦氖激光器氦氖激光器上有磁体。磁体为筒形,激光器上加的是纵向磁场,称为纵向塞曼双频激光器。四分之一波长(λ/4)片把激光器输出的左旋和右旋光变成偏振态互相垂直的线偏振光。前文所说的双折射-塞曼双频激光器则是在激光器内置入双折射元件(图内未画出),并加图2所示的磁条。双折射元件使激光器形成双频,横向磁场消除两个频率之间的耦合。双折射-塞曼双频激光干涉仪不需使用四分之一波长片。双频激光器是双频激光干涉仪的核心,很大程度上,它的性能决定激光干涉仪的性能,要求波长(频率)精度高,功率大,寿命长,双频间隔(频差)大且稳定,偏振状态稳定,两频率之间不偏振耦合。这一问题的解决是作者较突出的贡献之一。(2) 频率稳定单元它的作用是保证波长(频率)这把尺子的精确性,达到10-8甚至10-9,即4.74×1014的激光频率长期的变化仅1 MHz左右。(3) 扩束准直器实际上是一个倒装的望远镜,防止光束发散。要求激光出射80 m,光束光斑直径仍然在10 mm之内。(4) 测量干涉光路测量干涉光路包括:从分光镜向右直到可动反射镜(实际是个角锥棱镜),向下到光电探测器2。可动反射镜装在被测目标上(如光刻机工作台上的反射镜),目标的移动产生激光束的频移Δf,Δf和目标速度成正比,积分就是目标走过的距离(位移或长度)。积分由信号处理单元完成。(5) 参考光路参考光路由分光镜-偏振片-光电探测器1实现,参考光路中没有任何元件移动,它测得的位移是“假位移”真噪声。噪声来自环境的扰动。信号处理单元从干涉光路的位移中扣除这一噪声。(6) 温度和空气折射率补偿单元干涉仪测量的目标位移可能长达百米,空气折射率(及改变)和长度的乘积成为激光干涉仪的最主要误差来源之一。用传感器测出温度、气压、湿度,信号处理单元计算出空气折射率引入的假位移,并从结果中扣除。(7)信号处理单元光电探测器1和2,分别把信号f1-(f2±∆f)和f1-f2的光束转化为电信号,±∆f是可动反射镜位移时因多普勒效应产生的附加频率,正负号表示位移的方向。电信号经放大器、整形器后进入减法器相减,输出成为仅含有±Δf的电脉冲信号。经可逆计数器计数后,由电子计算机进行当量换算即可得出可动反射镜的位移量。环境温度,气压,湿度引入的折射率变化(假位移)送入计算机计算,扣除他们的影响。最后显示。相当多的应用要求计算机和应用系统通讯,实现对加工过程的闭环控制。4. 激光干涉仪的应用一般说来,激光干涉仪的主要用途是测量目标的运动状态,即目标的线性位移大小、旋转角度(滚转、俯仰和偏摆)、直线度、垂直度、两个目标在运动的平行性(度)、平面度等。无论光刻机的机台,还是数控机床的导轨(包括激光加工机床),不论是飞行物,还是静止物的热膨胀、变形,一旦需要高精度,都要用激光干涉仪测量,得到目标的运动状态。运动状态用由多个参数给出。以光刻机两维运动中的一个方向运动时为例,位移(走过的长度)、机台位移过程中的偏 转( 角 )、俯仰 ( 角 )和滚转(角)都需要测出。很多类型的设备需要测量,如各类机床、三坐标测量机、机器人、3D打印设备、自动化设备、线性位移平台、精密机械设备、精密检测仪器等领域的线性测量。图3(a)(b)(c)(d)(e)是几个应用的例子。美国LIGO激光干涉仪实验室宣称首次直接测量到了引力波(2016),使用的仪器是激光干涉仪,单程臂长4 km。见图4。图3 激光干涉仪几个应用的例子来源:(a)(b)(c)由北京镭测科技有限公司提供,(d)(e)来自深圳市中图仪器股份有限公司网页图4 LIGO激光干涉仪来源:https://www.ligo.caltech.edu/image/ligo20150731c 5. 双频激光干涉仪发展存在的问题(1)国内外单频和双频激光干涉仪的进展及问题多年来,国内外在单频和双频激光干涉仪方面进步不大,特例是双折射-塞曼双频激光器的发明。由于从国外购买的激光器不能产生大间隔的双频光,原有国内双频激光干涉仪的供应商基本停产。以前作为基础研究的双折射-塞曼双频激光器被推到前台。双频激光器是干涉仪的核心技术,走在了世界前端,也解决了国内无源的重大难题。北京镭测科技有限公司的开发、纠错,终于使双折射-塞曼双频激光干涉仪实现产品化,进入先进制造全行业,特别是光刻机。北京镭测科技有限公司双折射-塞曼双频激光器达到指标:频率间隔可在1 ~ 30 MHz之间选择,功率可达1 mW。 频率差与激光功率之间没有相互影响,没有塞曼效应的双频激光器高功率和大频率差不能兼得的缺点。尽管取得进展,但氦氖激光器的制造工艺等是个系统性技术问题,需要全面改善。特别是,国外双频激光干涉仪的几家企业的激光器都是自产自用,不对外销售,因此,我们必须自己解决问题。(2)业界往往忽略干涉仪的非线性误差很长时期以来,业界认为单频干涉仪没有非线性误差。德国联邦物理技术研究院(PTB) 经严格测试发现,单频干涉仪也存在几纳米的非线性误差,甚至大于10 nm。塞曼效应的双频干涉仪也有非线性误差,也是无法消除。对此干涉仪测量误差,大多使用者是不知情的。到目前,中国计量科学院的测试得出,北京镭测科技生产的双频激光干涉仪的非线性误差在1 nm以下。建议把中国计量科学院的仪器批准为国家标准,并和德国、美国计量院作比对。非线性误差发生在半个波长的位移内,即使量程很小也照样存在。图5 中国计量科学研究院:镭测LH3000双频激光干涉仪在进行测长比对6. 双频激光干涉仪的未来挑战本文作者从事研究双折射-塞曼双频激光器起步到成批生产双折射-塞曼双频激光干涉仪,历经近40年,建议加强以下研究。(1)高测速制造业的发展很快,精密数控机床运动速度已达几m/s,有特殊应用提出达到10 m/s的要求。目前单频激光的测量速度还没有超过5 m/s。双折射-塞曼双频激光干涉仪的测速也处于这一水平,但其频率差的实验已经达到几十MHz,有待信号处理技术的跟进发展,实现10 m/s以上的测量速度。(2)皮米干涉仪市场上的干涉仪基本都标称分辨力1 nm,也有0.1 nm的广告。需要发展皮米分辨力的激光干涉仪以满足对原子、病毒尺度上的观测要求。(3)溯源前文已经提到,小于半波长的位移是把正弦波动信号电子细分得到标称的1 nm,和真实的1 nm相差多少?没有人知道,所以需要建立纳米、皮米的标准。作者曾做过初步努力,达到10 nm的纯光学信号,还需做长期艰苦的研究。(4)提高氦氖激光器寿命在未来很长一段时间,氦氖激光器仍然是激光干涉仪最好的光源,但其漏气的特点导致其使用寿命有限,替换寿命终结的氦氖激光器导致光刻机停机,会带来巨大经济损失。因此,延长氦氖激光器寿命十分有必要。没有测量就没有科学技术,没有精密测量就没有当今的先进制造,为此作者最近出版了题名《不创新我何用,不应用我何为:你所没有见过的激光精密测量仪器》的书籍,书的主标题似是铭志抒怀,而实际内容是一本地道的学术专著,书籍内容为作者的课题组近40年做出的创新成果总结。作者简介张书练,清华大学教授,博导。曾任清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室主任,清华大学光学工程研究所所长,主要研究方向为激光技术与精密测量,致力于激光器特性的研究和把这些特性应用于精密测量,是国内外正交偏振激光精密测量领域的的主要创始人。
  • 延时可低至千分之一毫秒 北京亦庄智能视觉传感器技术再突破
    减少不同组件之间数据传输的需要,传感加运算最快做到10万帧/秒,延时可低至千分之一毫秒......近日,北京亦庄(北京经济技术开发区)企业北京犀灵视觉科技有限公司(以下简称“犀灵视觉”)推出全新的“像素级——感存算一体”智能视觉传感器技术,北京亦庄新一代信息技术领域再突破。本次犀灵视觉发布的全新技术是国内首次推出真正的单芯片、可量产、能落地的“感存算一体”智能视觉传感器芯片,为实现超低延时的机器视觉和视觉感知应用需求提供了完美的解决方案。得益于北京亦庄日趋完备的新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车、机器人和智能制造、生物技术和大健康等主导产业,如今,犀灵视觉的“飞虹感知”已在北京亦庄的许多应用场景上落地。“作为北京亦庄智能视觉和光电传感器领域的创新公司,犀灵视觉的每一次科技创新都与北京亦庄的支持密不可分。”犀灵视觉有关负责人表示。提供优惠的办公场地,给予科研项目资金支持等,引领关键核心技术攻关;纵深推进“放管服”改革,打造市场化、法治化、国际化的营商环境……北京亦庄提供管家式“一条龙”服务,充分发挥企业的创新主体作用,鼓励企业着力解决制约产业发展的技术难题,攻克尚未掌握的核心技术以及开展具有战略支撑引领作用的重大原始创新,实现推动高水平科技自立自强。北京经济技术开发区有关负责人介绍,截至目前,北京亦庄国家信创园已落地240余家信创领域企业,集聚起全国多家信创产业头部企业,形成覆盖高性能芯片、操作系统、数据库、整机终端、系统集成、网络安全服务等全产业链的信创产业生态,预计到2025年,产业规模将突破1000亿元。下一步,北京亦庄将进一步提升信创产业承载力,加强部市区协同,以产业链强链和产业平台强基为抓手,以龙头带动、平台驱动、生态推动、供需联动为路径,构建国产信息技术体系,完善自主计算产业链,推进向金融、能源、电信等领域推广应用,持续推动信创产业创新融合发展。

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  • 【原创大赛】杠杆千分尺表不能正常读数的修复

    【原创大赛】杠杆千分尺表不能正常读数的修复

    杠杆千分尺因其0.001的精确读数,在机械精加工中得到了广泛的使用。在使用中,经常困扰我们的问题是,其表头指针经常“卡死”,不能正常工作,送外修理,得浪费很长时间,且价格不菲。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281924_416793_2462198_3.jpg下面,我就针对于指针不工作的问题,向大家介绍其简单问题的处理。背部三颗螺丝是固定表盘的,也是将指针完全和杠杆连接的关键。所以,对于频繁使用的杠杆千分尺出现了指针不能活动的情况,请先将此部螺丝锁紧看看。如果依然无法正常动作,那么将此三颗螺丝完全卸下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281929_416795_2462198_3.jpg然后从正面将表盘取出。注意:杠杆千分尺属精密检具,应小心轻轻的将表盘取出,防止用力过猛,损坏连接部件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281930_416796_2462198_3.jpg将表盘上的固定弹簧钢圈取下,注意:防止弹簧钢圈泄力飞出,最好用其它物品遮挡,以免造成伤害。然后,轻轻取下表盖。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281930_416797_2462198_3.jpg用手掰动杠杆,看机械部分是否已经损坏,因这只杠杆千分尺杠杆部分良好,故不对机械部分进行拆卸。如掰动杠杆,指针不动,或动作不灵敏,请拆开保护盖,检查弹簧及齿轮等是否有异物或损坏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281932_416798_2462198_3.jpg检查无异常后,将杠杆千分尺刻度轴扭至零位,否则无法正常装配,或对杠杆产生损害。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212281932_416799_2462198_3.jpg将三颗螺丝拧紧后,转动读数筒至零位,看指针是否归零,如指针以至极限,而读数筒仍未到零位,那么需检查螺丝是否拧紧,如已拧紧,那么需重新检查表头是否有异常。这里需要说明的是,各量具厂生产的杠杆千分尺可能在形制上有区别,但原理大同小异。表头机械齿轮部分,如对这方面不是很熟悉的话,建议不要私自拆卸,避免造成损坏。

  • 铝板的厚度千分尺准确吗?

    我们要测铝板的厚度,但是工程师说要称重法测定比较准确,我们实验室人认为千分尺测量准确。所谓的称重法应用在铝箔是比较好。(比如每个合金型号都有其密度,通过密度算厚度)我们实验室一致认为千分尺准确,可是上面工程师认为称重法准确http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif

  • 【资料】瑞士顶级品牌 TESA 卡尺千分尺

    卡尺是全球范围内应用最为广泛的长度测量工具。它们结构简单,使用起来方便快捷,从而特别适合于尺寸的测量。各具特色的测量面和多样化的选择使得卡尺成为人们普遍使用的手持式测量工具。 TESA、ETALON、INTERAPID和ROCH这些著名品牌之所以为人们所公认,正是源自于我们所有的卡尺均具有出众的品质—对精密测量的高质量保证。导轨在尺身上的完美导向既保证了操作的流畅又能够防止测量爪的倾斜。 精调细选的材质、恰到好处的热处理和坚固耐用的设计,使得我们的卡尺在耐磨性和抗腐蚀性等方面具备了与众不同的优势。 对任何测量而言,快速方便地的读出被测值都是极为关键的,因而,除常规的游标卡尺外,我们还提供读数舒适方便的带表卡尺以及更为高级的防错读的数显卡尺。 精确测量需要千分尺,1848年,第一个这样的测量工具是由法国发明家Jean Laurent Palmer发明并获得了专利,被称为“带圆游标尺的螺纹卡尺”。今天,我们仍然利用这一典型特征制造外径千分尺。 千分尺引入机械世界开始于两个美国工程师Joseph R.Brown和Lucian Sharpe在1867年对巴黎展览会的访问。他们的注意力被Palmer的发明所吸引,并非常感兴趣。在对Palmer的设计加以改进之后被大批量的制造,并由这两位合伙人在市场上成功的推广。 当TESA SA决定制造外径千分尺时,他们重复了过去发生的故事,使该产品成为公司的第一个产品。因此无论您所测量的是内尺寸还是外尺寸,所有的TESA和ETALON千分尺在设计和质量上都是世界一流的。 个别情况除外(例如测量齿轮的千分尺),我们的千分尺遵循Abbe原则。千分尺心轴通过现代化磨床加工,螺纹的轮廓精度很高,螺距偏差可忽略不计,加工条件保证了千分尺极低的测量不确定度。源自TESA和ETALON强势品牌的千分尺都非常坚固、美观并符合人体工程学的要求。 除标准或特殊设计的外径千分尺以外,我们也提供微分头、深度千分尺、套装千分尺还有各种各样的配件,以及您进行校准所需要的任何部件。每个型号都可以提供模拟或数字显示的产品。电子测量系列的型号则包括RS232数据传输接口。孔的内部测量比工件外部测量要求更苛刻。不仅要满足测量所要求的严格公差,而且还必须要把那些对测量不确定度有直接影响的测量工具设计成可进入孔内进行检测的结构。三线接触测量的优点TESA IMICRO,[

刻度千分尺相关的耗材

  • 螺旋测微器/千分尺/提供所有实验仪器用品
    1)用途和构造   螺旋测微器(又叫千分尺)是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。   螺旋测微器的构造如图所示。螺旋测微器的小砧的固定刻度固定在框架上、旋钮、微调旋钮和可动刻度、测微螺杆连在一起,通过精密螺纹套在固定刻度上。 (2)原理和使用   螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度有50个等分刻度,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或后退这0.5/50=0.01mm。可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以以螺旋测微器可准确到0.01mm。由于还能再估读一位,可读到毫米的千分位,故又名千分尺。   测量时,当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点若恰好与固定刻度的零点重合,旋出测微螺杆,并使小丰和测微螺杆的面正好接触待测长度的两端,那么测微螺杆向右移动的距离就是所测的长度。这个距离的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分则由可动刻度读出。 (3)使用螺旋测微器应注意以下几点:   ①测量时,在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,避免产生过大的压力,既可使测量结果精确,又能保护螺旋测微器。   ②在读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。   ③读数时,千分位有一位估读数字,不能随便扔掉,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读取为&ldquo 0&rdquo 。   ④当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合,将出现零误差,应加以修正,即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值。
  • 数显千分尺
    0-25 × 0.001mm0-500 × 0.001mm
  • 三丰 三丰 数显卡尺,千分尺,测试指示器 其他耗材 其他耗材
    三丰量具,现货 质优价廉 17806282711
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