Автоколлимационная зрительная труба Автоколлимационный окуляр Измерительный микроскоп

Содержание

Слайд 2

Темы лекции Автоколлимационная зрительная труба Автоколлимационный окуляр Измерительный микроскоп

Темы лекции

Автоколлимационная зрительная труба
Автоколлимационный окуляр
Измерительный микроскоп

Слайд 3

Автоколлимационная зрительная труба

Автоколлимационная зрительная труба

Слайд 4

Слайд 5

Автоколлимационная зрительная труба Сочетает свойства зрительной трубы и коллиматора Имеет новое

Автоколлимационная зрительная труба

Сочетает свойства зрительной трубы и коллиматора
Имеет новое качество, возникшее

в результате объединения: измерение малых отклонений углов
Точность увеличивается с увеличением фокусного расстояния объектива (увеличения зрительной трубы)
Слайд 6

Автоколлимационная зрительная труба Требования к объективу (аберрации) вдвое более жесткие, чем

Автоколлимационная зрительная труба

Требования к объективу (аберрации) вдвое более жесткие, чем требования

к объективу зрительной трубы с такой же разрешающей способностью - 0,25λ
Разрешающая способность Δφ = 120’’ / D
Поле зрения < 5°
Относительное отверстие 1:5 – 1:15
Слайд 7

Окуляры а — окуляр Гюйгенса, 30°; б — окуляр Рамсдена, 30°;

Окуляры

а — окуляр Гюйгенса, 30°;
б — окуляр Рамсдена, 30°; в

— симметричный окуляр,40°;
г — ортоскопический окуляр, 40°;
Слайд 8

Окуляры д —окуляр Кельнера, 45°; е — окуляр с удаленным зрачком,

Окуляры

д —окуляр Кельнера, 45°;
е — окуляр с удаленным зрачком, 50°;
ж

— окуляр Эрфле, 60°;
з — широкоугольный окуляр, 88°
Слайд 9

Автоколлимационные окуляры

Автоколлимационные окуляры

Слайд 10

Автоколлимационные окуляры Окуляр с пластиной или куб-призмой: малое количество света Окуляр

Автоколлимационные окуляры

Окуляр с пластиной или куб-призмой: малое количество света
Окуляр Аббе (с

дополнительной призмой): хорошая освещенность, но закрыта часть поля зрения, трудность юстировки
Окуляр Захарьевского: сложность изготовления и юстировки
Наиболее часто применяется система с куб-призмой, т.к. проста.
Слайд 11

Автоколлимационные окуляры Фокусное расстояние – 10-15 мм Угол поля зрения 30

Автоколлимационные окуляры

Фокусное расстояние – 10-15 мм
Угол поля зрения 30 градусов
Источники ошибок

в измерении углов:
отклонение фокусного расстояния объектива от заданного;
несовмещение нуля сетки коллиматора и сетки окуляра.
Слайд 12

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы Контроль углов призм

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Контроль углов призм

Слайд 13

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы Контроль углов призм Наведение на две разные грани призмы

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Контроль углов призм
Наведение на две разные грани

призмы
Слайд 14

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы Контроль настройки коллиматора на бесконечность Перед

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Контроль настройки коллиматора на бесконечность
Перед коллиматором ставят

зеркало
Вместо тест-объекта ставят автоколлимационный окуляр
Настраивают четкое изображение сетки
Слайд 15

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы Автоколлиматор «АКУ-1» применяется для работ, требующих

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Автоколлиматор «АКУ-1» применяется для работ, требующих точных

измерений малых угловых величин:
непрямолинейности горизонтальных и вертикальных направляющих;
отклонений от плоскостности;
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий в пространстве.
Слайд 16

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Пример применения автоколлимационной зрительной трубы

Слайд 17

Измерительный микроскоп

Измерительный микроскоп

Слайд 18

Увеличение где А – апертура (0,2 для 8х) Линейное поле зрения

Увеличение где А – апертура (0,2 для 8х)
Линейное поле зрения Dn –

размер полевой диафрагмы окуляра, Vоб – увеличение объектива
(чаще всего 8-20 мм)
Глубина резкости
Слайд 19

Измерительный микроскоп Могут быть визирными (для точного наведения на точку) и

Измерительный микроскоп

Могут быть визирными (для точного наведения на точку) и отсчетными

(для измерения размеров или точного отсчета по шкалам)
Источник ошибок – отклонение увеличения от заданного из-за изменения рабочего отрезка
Слайд 20

Измерительный микроскоп Используется для поперечного наведения (важно увеличение и поле зрения)

Измерительный микроскоп

Используется для поперечного наведения (важно увеличение и поле зрения)
Типично увеличение

3х – 10х
Используется для продольного наведения (важна малая глубина резкости)
Глубина резкости около 0,05 мм при 8х
Слайд 21

Пример измерительного микроскопа БМИ – большой инструментальных микроскоп Применяется для измерения

Пример измерительного микроскопа

БМИ – большой инструментальных микроскоп
Применяется для измерения размеров
Микроскоп служит

для наведения на измеряемые точки
Слайд 22

Слайд 23

Оптический компаратор Применяется для сравнения детали с образцом Не нужно смотреть в окуляр.

Оптический
компаратор
Применяется для
сравнения детали
с образцом
Не нужно смотреть в
окуляр.

Слайд 24

Слайд 25

Применение микроскопа для отсчета шкалы Сферометр

Применение микроскопа для отсчета шкалы

Сферометр

Слайд 26

Применение микроскопа для отсчета шкалы Микроскоп УИМ-23 Два типа: для наведения и для отсчета

Применение микроскопа для отсчета шкалы

Микроскоп УИМ-23
Два типа: для наведения и для

отсчета
Слайд 27

Применение микроскопа для отсчета шкалы Координатно-расточный станок 1- шкала мм, 2

Применение микроскопа для отсчета шкалы

Координатно-расточный станок
1- шкала мм, 2 – шкала

0,01 мм,
3 – шкала мкм
Слайд 28

Окулярный микрометр

Окулярный микрометр

Слайд 29

Окуляр-микрометр с микрометрическим винтом

Окуляр-микрометр с микрометрическим винтом

Слайд 30

Окуляр-микрометр с микрометрическим винтом Источник погрешности – неравномерность шага винта, износ

Окуляр-микрометр с микрометрическим винтом
Источник погрешности – неравномерность шага винта, износ винта,

заедания передаточного механизма
Обычно имеют цену деления 0,01 мм и поле зрения 5-6 мм, редко 10-15 мм
Широко применяются как сменный окуляр к зрительным трубам и микроскопам, используется для измерения размеров в плоскости сетки
Слайд 31

Спиральный микрометр с делением спиралью

Спиральный микрометр с делением спиралью