㈠ 機械廠常用的測量儀器有哪些
以上都不能說是測量儀器,只能籠統的說是測量工具
測量儀器主要有光學投影儀回、答影像測量儀、三坐標等等
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㈡ 測量尺寸的儀器有哪些
尺寸測量儀器有很多很多,最常見的就是游標卡尺了,相信人都有接觸過。

希望能夠解決您的疑惑,有任何問題歡迎追問。
㈢ 工程測量儀器有哪些
經緯儀、水準儀、平板儀、電磁波測距儀、陀螺經緯儀、激光測量儀器、液體靜力水準儀。這些事日常中常見的幾種工程測量儀器。
㈣ 機械式測量儀器有哪些種類
機械式測量儀器如百分表、千分表、杠桿比較儀、扭簧比較儀及三坐標測量機等。
測量儀器的版概念其權基本內容包括:精度、誤差、測量標准器材、長度測量、角度測量、形狀測量、傳統光學儀器。在精密測量上的應用等等。
測量儀器有接觸試和光學試測量兩種(現在用的最多) 接觸試:一般測量工具和3D測量工具(三坐標測量機又叫三次元)三坐標測量機又叫三次元 ,它可以測量很多復雜的空間尺寸:如模具和汽車產品。
㈤ 現在測繪一般用哪些儀器
你好:
今天的大測繪可不是以前的傳統測繪了,發生了翻天覆地的變化,已進入信息化測繪的時代。
測繪儀器也有極大的突破,大大地降低了測量員的勞動強度。測繪儀器的發展過程如下(粗略):
(1)傳統的,經緯儀、水準儀等光學普通和精密的儀器;
(2)現代的,電子經緯儀、電子水準儀等普通和精密的儀器;
(3)現代的,光電集成的經緯儀(全站儀)、數字水準儀、GNSS接收機(主要是RTK、CORS RTK)等普通和精密的儀器;
(4)現代的,(3)的基礎之上,攝影測量與遙感的涉及衛星和無人機,並輔以GNSS技術等。
為此,現在測繪至少是全站儀、數字水準儀和CORS技術,稍微有經濟實力的測繪單位已經普及了無人機測繪,並且精度也是相當可靠。
㈥ 常用的測量儀器
測量儀器是用來測量物理量的裝置。在物理科學、質量保證和工程中,測量是獲取和比較現實世界中物體和事件的物理量的行為。已建立的標准對象和事件被當做單位,在測量過程中給出與研究項目和參考測量單位相關的數字。所有測量儀器都會受到不同程度的儀器誤差和測量不確定度的影響。
科學家、工程師和其他人使用各種儀器進行測量。這些儀器可以是簡單的物體,如尺子和秒錶,也可以是電子顯微鏡和粒子加速器。虛擬儀器廣泛應用於現代測量儀器的發展。正在討論詞條「環境影響評價」正在探討中
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測量儀器
雷勛詠
中國科學技術大學 · 物理學博士
最近更新於2019.12.13 18:41 ,查看全部1個編審記錄
尼摩船長和阿龍納斯教授正在注視海底二萬里的測量儀器。
測量儀器是用來測量物理量的裝置。在物理科學、質量保證和工程中,測量是獲取和比較現實世界中物體和事件的物理量的行為。已建立的標准對象和事件被當做單位,在測量過程中給出與研究項目和參考測量單位相關的數字。所有測量儀器都會受到不同程度的儀器誤差和測量不確定度的影響。
科學家、工程師和其他人使用各種儀器進行測量。這些儀器可以是簡單的物體,如尺子和秒錶,也可以是電子顯微鏡和粒子加速器。虛擬儀器廣泛應用於現代測量儀器的發展。
定義
為了取得目標物某些屬性值
基本內容
精度、誤差、測量標准器材
早期發展
海面上准確測量出天體的位置
時間
手錶,一種計時裝置。
過去,常常使用日冕作為測量時間的工具。今天,鍾表成為了平時測量時間的工具。原子鍾用於高精度測量時間。秒錶也用於在一些運動中計時。
能量
能量由能量計測量。能量計的例子包括:
電表
電表以千瓦小時為單位直接測量能量。
氣量表
氣量計通過記錄使用的氣體量間接測量能量。然後這個數值可以通過乘以氣體的發熱量轉換成對能量的測量。
功率(能量通量)
交換能量的物理系統可以用每個時間間隔交換的能量來描述,也稱為功率或能量通量。
(參見下面的任何功率測量裝置)
做功
做功描述了在一個過程的持續時間內的能量總和(能量的時間積分)。它的量綱與角動量的量綱相同。
光電管提供電壓測量,能用來計算光的量子化做功(普朗克常數)。
力學
力學包括經典力學和連續介質力學中的基本量;但盡量排除與溫度相關的問題或物理量。
長度(距離)
長度、距離或測距儀
面積
面積測量儀
體積
量杯,測量體積的常用儀器。
浮重(固體)
溢流槽(固體)
量杯(粒狀固體、液體)
流量測量裝置(液體)
量筒(液體)
移液管(液體)
測氣管,集氣槽(氣體)
如果固體的質量密度已知,稱重可以計算體積。
質量流量或體積流量測量
氣量計
質量流量計
計量泵
水表
速度(長度通量)
航速表
雷達槍,一種多普勒雷達裝置,利用多普勒效應間接測量速度。
激光雷達測速槍
速度計
轉速表(轉速)
視距儀
氣壓測量器
加速
加速計
質量
天平:通過平衡力來測量力場中質量的儀器。
天平
自動檢重機
導熱析氣計
稱重秤
慣性天平
質譜儀測量的是質荷比,而不是質量。
線動量
沖擊擺
力(線性動量通量)
測力計
在加速參考系中測量絕對壓力:地球重力場中水銀(Hg)氣壓計的原理。
彈簧秤
應變儀
扭秤
摩擦計
壓力(線性動量的通量密度)
風速計(用於確定風速)
用以測量大氣壓力的氣壓計。
壓力計見壓力測量和壓力感測器
皮託管(用於確定速度)
工業用和便攜性的輪胎氣壓表
角
圓周羅盤
照準儀
測角儀
量角器
量角儀
象限儀
反射儀器
八分儀
反光圈
六分儀
經緯儀
角速度或單位時間內旋轉的角度
頻閃儀
轉速計
扭矩
測力計
普龍尼制動器
扭矩扳手
三維空間中的方向
另請參見下面關於導航的部分。
水平
定鏡水準儀
激光水平儀
水平儀
方向
陀螺儀
能量由機械量、機械功傳遞
沖擊擺,間接通過計算和/或測量來得到能量
電力、電子和電氣工程
與電荷相關的考慮主導了電力和電子。電荷通過電場相互作用。如果電荷不動,這種場叫做電場。如果電荷移動,從而產生電流,特別是在電中性導體中,這種場稱為磁場。電可以被賦予一個物理量——電勢。電有一種類物質的性質,電荷。基本電動力學中的能量(或功率)是通過將電勢乘以在該電勢下發現的電荷量(或電流)來計算:電勢乘以電荷(或電流)。
檢測凈電荷的儀器,驗電器。
電荷
靜電計經常被用來確認由接觸產生的靜電摩擦起電序列現象。
庫侖用扭稱建立電荷和力之間關系,見上文。
電流(電荷的流動)
安培計
鉗型電流表
檢流計
達松瓦爾檢流計
電壓 (電勢差)
示波器允許量化與時間變化的電壓
伏特計
電阻, 電導 (和 電導率)
歐姆計
時域反射計通過電信號的運行時間測量來表徵和定位金屬電纜中的故障。
惠斯通電橋
電容
電容計
電感
電感表
電能或電能攜帶的能量
電能表
電表
電力負載的功率(能量的流動)
瓦特計
電場 (電勢的負梯度,單位長度的電壓)
場強計
磁場
指南針
霍爾效應感測器
磁力計
質子磁力儀
超導量子干涉儀(superconcting quantum interference device)
組合儀器
萬用表,至少結合電流表、電壓表和歐姆表的功能。
電感電容電阻測量計,結合了歐姆表、電容表和電感表的功能。由於電橋電路的測量方法,也稱為元件電橋。
㈦ 齒輪測量的測量儀器
為了正確測量和評定產品質量,齒輪測量儀器通常應按照我國國家標准GB/T10095-2001(等同於ISO1328:1997)的漸開線圓柱齒輪精度標准所規定的精度項目、精度評定方法以及規定的公差,對產品齒輪進行快速、高效、可靠的測量。由於市場(如汽車行業)對齒輪測量不斷提出新的更高要求,因此齒輪測量精度項目也應不斷有所發展,齒輪測量儀器也應有所創新,使測量功能不斷增強,以滿足新的需求。
齒輪測量儀器通常由儀器主機、坐標或位移感測器、測頭裝置、測量拖板數控驅動系統、測量系統電氣裝置與介面,以及計算機等主要部分組成。隨著關鍵精密零部件生產專業化、標准化、模塊化,尤其是信息技術、計算機技術、精密機械製造技術以及精密測量技術的發展,推動了齒輪測量儀器的研製與開發。新的控制軟體和測量軟體的開發顯得更為重要。 從上世紀80年代開始,齒輪測量中心的開發受到眾多齒輪測量儀器製造商的重視;90年代逐步形成了系列化產品推向市場。CNC齒輪測量中心是信息技術、計算機技術和數控技術在齒輪測量儀器上集成應用的結晶,是坐標式齒輪測量儀器發展中的一個里程碑。該儀器實質上是含有一個回轉角坐標的四坐標測量機——圓柱坐標測量機,主要用於齒輪單項幾何精度的檢測,也可用於(靜態)齒輪整體誤差的測量。
德國KLINGELNBERG的P系列齒輪測量中心,其特點是採用了專利的三維數字式高精度光柵測量頭(使用了HEINDENHAIN的超高精度光柵);性能穩定的優質鑄鐵床身,高性能直線電機驅動系統;高精度滾珠軸系和密珠滾動導軌。儀器精度達到德國標准1級。據報道該廠生產並經精化的一台P65齒輪測量中心,被英國國家齒輪計量實驗室選定,作為英國齒輪精度傳遞及標定的基準儀器。美國M&M的齒輪測量中心,其三維高精度電感測量頭;花崗石基座;精密氣浮軸系以及精密直線滾動體結構導軌,成為該儀器的特色(也採用了直線電機驅動),儀器測量不確定度為2μm。德國MAHR的GMX275採用的模擬量測量頭,可選擇掃描或單點采樣方式,可以按0.1°間距轉動,使測頭的測尖能處於被測齒面的法面上,儀器測量不確定度在測量空間內為(2.3μm+L/200)。齒輪測量中心除了能測量圓柱漸開線齒輪,還能測量齒輪滾刀,插齒刀,剃齒刀等齒輪刀具,以及蝸桿、蝸輪、凸輪軸等復雜型面的回轉體零件。國外齒輪測量中心廠商,大多還開發了適用於不同制式錐齒輪的測量軟體和錐齒輪加工機床的參數修正軟體,這有益於加快錐齒輪的首件試切。通過介面或網路的信息集成,將測量機、錐齒輪設計及錐齒輪加工機床連接一起,構建成錐齒輪閉環製造系統——將試切錐齒輪幾何形狀的測量信息,轉換成相應機床參數的調整信息後反饋到機床,實現錐齒輪加工的CAD/CAM/CAT,使錐齒輪的「零廢品」製造成為可能(可惜還未見國內應用的相關報道);選用相關軟體,還能用於反求工程對工件參數進行測定。高精度和一機多能的特點,使齒輪測量中心更適合於工廠計量站使用。
日本的齒輪測量儀器製造商,在我國市場經過十年的沉寂後近亮相頻繁。大阪精機在GC-HP系列齒輪測量儀器的基礎上,開發出CNC電子創成式的CLP系列齒輪測量儀器。特別值得一提的是在國內參展亮相的東京技術儀器公司(Tokyo Technical Instruments Inc.)。在2003年底上海中國國際齒輪傳動、製造技術及裝備展覽會上該廠首次展出TTI-300E型CNC齒輪檢測儀,據稱其質量較小的測頭部件能單獨在徑向運動,便於快速測量齒輪齒距偏差。密珠軸系的主軸回轉精度可達0.03μm,儀器測量重復性達到0.5μm。除了能對漸開線齒輪高精度測量外,該儀器還能對齒輪刀具(如滾刀、剃齒刀、插齒刀)以及蝸輪蝸桿進行測量。該公司產品在中國已售出30餘台(主要集中在台資企業)。
國產CNC齒輪測量中心有了長足的發展,哈爾濱量具刃具廠、哈爾濱精達公司都先後成功開發出了系列產品。哈量的3903A齒輪測量中心,經過幾年努力,儀器精度和測量速度據稱已達到或接近KLINGELNBERG公司產品的先進水平。精達公司作為後起之秀,發展引人矚目,其JD、JDS系列齒輪測量中心,目前在國內產品中銷量最多。國產齒輪測量中心的質量和性能不斷提高,已經具有和國外產品競爭的能力。不過在儀器精度、穩定性,尤其在測量軟體(如弧錐齒輪的測量軟體)、儀器故障診斷功能等方面,和國外還有一定差距。令人欣慰的是國內齒輪量儀製造商已有共識,已聯合高校院所協同攻關努力縮小差距;隨著性價比的迅速提高,參與市場競爭能力的增強,國產齒輪測量中心的發展前景看好,在國內市場所佔比重將會越來越大。 齒輪單面嚙合滾動點掃描測量儀
1、這類儀器在我國曾得到大力開發與生產,特別適合摩托車汽車齒輪批量生產現場的質量檢測和生產工藝監控。成都工具研究所研製的CNC蝸桿式齒輪整體誤差測量儀是一個典型實例,至今已在國內市場銷售200餘台,少量銷往國外。它的特點是採用跳牙磨薄測量蝸桿與被測齒輪嚙合,對齒輪齒面進行滾動點掃描測量。測量信息豐富,測量效率高。德國FRENCO公司推向市場的URM齒輪誤差滾動掃描測量儀的測量原理完全類同於我國齒輪整體誤差測量技術。該儀器可稱為平行軸齒輪式齒輪整體誤差測量儀,它採用高精度圓光柵作為角度感測器,特殊測量齒輪為測量元件,測量基本單元是測量齒輪上特製的測量棱線,分別為齒廓測量棱線和齒向(螺旋線)測量棱線。測量儀器的不確定度為3.5~4.5μm,測量重復性為2~3μm。測量時間1~2分鍾,測量齒輪使用壽命約20萬次。該產品已在德國福特汽車廠、大眾汽車廠得到應用。成都工具研究所生產的CSZ500A、B型錐齒輪整體誤差測量儀,是滾動點掃描測量技術在錐齒輪測量上的應用範例。測量錐齒輪的齒廓、齒向測量棱線的製作採用了自行開發的專利技術,儀器測量重復性可高達1~2μm,可測量錐齒輪的齒形、齒向、齒距偏差,齒面形貌偏差,切向綜合偏差以及接觸區。測量時間取決於大小錐齒輪齒數,通常為5~10分鍾。
2、齒輪雙面嚙合檢查儀
由於計算機、精密光柵感測器以及數控技術的應用,傳統的齒輪雙面嚙合檢查儀經過技術改造提升,整體水平有了質的改變,分析功能增強。哈爾濱量具刃具廠的智能雙面嚙合齒輪測量儀配備了筆記本電腦、長、圓光柵感測器、直流伺服電機和單片機數據採集,能對齒輪的徑向綜合偏差、一齒徑向綜合偏差、徑向跳動等進行測量外,還能對毛刺、劃傷、磕碰等缺陷進行判定。隨著信息產業的發展,信息、辦公機器以及照相機、玩具行業等用小模數齒輪(尤其是塑料齒輪)產量大增,質量要求也越來越高,小型齒輪雙面嚙合檢查儀市場需求相應增加。2003年上海展覽會上就展出了日本東京技術儀器和大阪精機的齒輪雙面嚙合檢查儀。據東京技術儀器公司介紹,他們的TF-40NC是世界上第一台CNC齒輪雙面嚙合檢查儀,其特點除了自動校零點、顯示最大、最小和中心距平均值外,還能對基準(測量)齒輪的徑向振擺進行自動補償。除了MARPOSS的M62系列、大阪精機的GTR-PC、北井產業的KGT等產品外,我國的哈爾濱精達測量儀器有限公司也生產用於工位檢測、具有計算機數據處理功能的齒輪雙面嚙合檢查儀。
3、齒輪單面嚙合檢查儀
齒輪單面嚙合檢查儀又稱為齒輪副傳動精度檢查儀或齒輪滾動檢驗機。典型實例是美國GLEASON公司的鳳凰HCT500、德國KLINGELNBERG公司的GKC60 CNC錐齒輪滾動檢驗機。它裝有高精度圓光柵,可以測量錐齒輪、圓柱齒輪副的傳動精度——切向綜合偏差,以及載入加速時的三維結構噪音分析、齒面接觸斑點,用以評定傳動副配對質量。我國原內江機床廠與重慶大學合作,成功研製出國產CNC錐齒輪滾動檢驗機,為趕超國外先進水平做出了貢獻。小模數齒輪刀具製造商日本小笠原開發的MEATA-3型齒輪副傳動精度檢測儀,可以測量蝸桿蝸輪副、內外直/斜圓柱齒輪副、錐齒輪副、端面齒輪副等的傳動誤差,儀器解析度為1角秒。 日本松下電器產業開發了採用原子力測頭的超精密三坐標測量機,精度為0.01μm。用它測量齒輪時,由於測頭只能沿垂直方向運動,所測齒輪受到一定限制。但是在測量限定齒數的實物樣板時,測量精度可達到納米級。測量樣板所用測針的頂端曲率半徑為2μm,因而可以測量齒面粗糙度。隨著我國齒輪製造業的快速發展,隨著漸開線圓柱齒輪精度國家標准GB/T10095-2001(等同於國際標准ISO1328:1997)的公布、宣傳和貫徹,我國齒輪測量技術和齒輪測量儀器的發展方向更明,步伐更快。齒輪測量技術已成為先進齒輪製造技術中不可或缺的一個重要組成部分。隨著齒輪質量要求的不斷提高,新的齒輪精度評定指標的出現將推動齒輪精度標準的不斷發展,齒輪測量技術和齒輪測量儀器也將不斷發展。中國齒輪專業協會在組織、引導我國齒輪製造業、提高行業整體齒輪製造技術和質量方面,做出了卓有成效的努力;中國儀器儀表學會機械量測試儀器分會對於齒輪測量儀器的發展,給予了關注和支持。因此,我們有理由相信我國齒輪測量儀器製造業必將實現新的振興。

㈧ 精密測量儀器都有哪些
精密測量儀器分類如下:
長度幾何量測量儀器:三坐標測量機,萬能角度測量儀,齒輪測量儀,長度測量儀,萬能工具顯微鏡,表面粗糙度測量儀,輪廓測量儀,光學投影儀,圓度(圓柱度)測量儀,凸輪軸(曲軸)測量儀,滾刀測量儀,激光測長機,等等.
電學測量儀器:電壓,電阻,電流等測量儀器,
工程力學測量儀器:萬能測力(拉力、壓力)計,度量衡稱重儀器等.
光學測量儀器:顯微鏡,經緯儀,光學轉台,影象測量儀,光學頻普測量儀,準直光管等.
聲學、材料、金相、物理、化學等分析測量儀器等
㈨ 精密機械測量儀器有哪些
精密測量儀器分類如下: 長度幾何量測量儀器:三坐標測量機,wan能角度測量儀,齒輪測量儀,長度測量儀,wan能工具顯微鏡,表面粗糙度測量儀,輪廓測量儀,光學投影儀,圓度(圓柱度)測量儀,凸輪軸(曲軸)測量儀,滾刀測量儀,激光測長機,等等. 電學測量儀器:電壓,電阻,電流等測量儀器, 工程力學測量儀器:wan能測力(拉力、壓力)計,度量衡稱重儀器等. 光學測量儀器:顯微鏡,經緯儀,光學轉台,影象測量儀,光學頻普測量儀,準直光管等. 聲學、材料、金相、物理、化學等分析測量儀器等