通用測量工具時間的測量
(A)秒表
重點掌握:秒表的使用 正確讀數(shù)
(B)電磁打點記時器
重點掌握:構造及各部分名稱 對配用電源的要求 打點記時的周期 和安裝方法。
注意:
○1打點計時器使用6V交流電,不能接到直流電源上。
○2打點計時器的打點頻率與所接的交流電頻率相同f=50Hz,即每隔0.02S打一個點(周期T=0.02S)。
通用測量工具質量的測量
——托盤天平的調節(jié)和使用
重點掌握:了解托盤天平的構造及測量原理 使用前的天平調節(jié)方法 測量方法及正確讀數(shù)。
(A) 托盤天平的技術參數(shù)
○1感量:也稱分度值,是天平指針在標尺上偏轉一個最小分度所需的質量。感量越小天平越靈敏。
○2全稱量:天平所能稱量的最大質量。
注意:被稱物體的質量,不能超過天平的全稱量。實驗室中學生用托盤天平的全稱量為200g。不要求根據(jù)指針標尺來讀數(shù),游碼讀數(shù)只能估讀到0.1克。
(B)托盤天平的調節(jié)和使用
○1使用時托盤天平應放在水平桌面上。○2使游碼回零(放在刻度最左端)。
○3調節(jié)橫梁平衡(調橫梁兩端的調平衡螺母,使指針指在刻度盤中央)。
○4測量時應左物右碼,(取放砝碼要用鑷子,并輕拿輕放)。
○5砝碼分度不夠細時,可移動游碼使天平平衡。
○6最后讀數(shù)應為M = m1(砝碼總質量) m2(游碼讀數(shù))
注:若放成左碼右物,最后讀數(shù)應為M = m1(砝碼總質量)-m2(游碼讀數(shù))
重點掌握——液體溫度計的原理 液體溫度的使用和讀數(shù)
測量溫度的方法很多,按照測量體是否與被測介質接觸,可分為接觸式測溫法和非接觸式測溫法兩大類。
接觸式測溫法的特點是測溫元件直接與被測對象相接觸,兩者之間進行充分的熱交換,最后達到熱平衡,這時感溫元件的某一物理參數(shù)的量值就代表了被測對象的溫度值。這種測溫方法優(yōu)點是直觀可靠,缺點是感溫元件影響被測溫度場的分布,接觸不良等都會帶來測量誤差,另外溫度太高和腐蝕性介質對感溫元件的性能和壽命會產(chǎn)生不利影響。
非接觸測溫法的特點是感溫元件不與被測對象相接觸,而是通過輻射進行熱交換,故可避免接觸測溫法的缺點,具有較高的測溫上限。此外,非接觸測溫法熱慣性小,可達千分之一秒,便于測量運動物體的溫度和快速變化的溫度。由于受物體的發(fā)射率、被測對象到儀表之間的距離以及煙塵、水汽等其他介質的影響,這種測溫方法一般測溫誤差較大。根據(jù)這兩種測溫方法,測溫儀表也可以分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表。
通用測量工具力的測量
一彈簧測力計的使用
重點掌握:彈簧秤的原理 使用方法和讀數(shù)
一、彈簧測力計的原理
為什么不同的同學拉,彈簧的伸長量不同?
人們根據(jù)不銹鋼彈簧,拉簧力或壓簧力,扭簧力越大,彈簧的形變量越大”這個原理設計了一種彈簧測力計,用彈簧的伸長量或壓縮量來表示拉力或壓力的大?。?
用生活中的拉力器,分別讓兩個同學拉,比較拉力器的彈簧伸長量的不同.
答:兩位同學力的大小可能不同.
說明彈簧的伸長量與拉力的大小有關.
讓學生用不同得力拉壓物理實驗室中的彈簧,得到拉力或壓力越大,彈簧的形變量越大的情況
二、彈簧測力計的構造
教師用大型演示彈簧測力計引導學生觀察彈簧測力計的外形和內部構造;鋼制彈簧、掛鉤、指針及刻度.講刻度時應該明確單位、零刻度線、每一小格、每一大格所代表的示數(shù)以及彈簧測力計的量程.要強調測量時不得超過量程.
三、彈簧測力計的使用
在此過程中,老師巡視觀察學生操作,及時發(fā)現(xiàn)問題,并注意學生是否進行了指針零位的校正.
① 使用前觀察指針是否對準零刻度,若沒對零,調整指針對零(或記下指針這時所對的刻度).將彈簧秤掛在鐵架臺上,用手拉彈簧秤(不要將指針拉到滿刻度下),松手后,觀察指針是否回零. ② 測力時,讓力的作用線與彈簧的軸線在一條直線上 ③ 讀數(shù)時指針 靠近哪條刻度線就讀哪條刻度線的值.
除教材提醒的三點之外,還要提醒一般在使用彈簧測力計之前,應來回拉動幾次掛鉤,避免使用過程中彈簧被殼卡?。?
首先看零刻度線(指針是否指零,若沒指零如何調整?)
測量時用手提著彈簧秤的掛環(huán)(不要用手握住鐵殼,以免彈簧卡在鐵殼上).
通用測量工具長度測量
(A) 刻度尺(米尺)
重點掌握:有效數(shù)字的讀法和意義
常用刻度尺的最小分度值是1mm,讀數(shù)時按最小分度值應估讀到毫米的下一位。
(B) 游標卡尺
重點掌握: 精確度的判定 測量結果的讀法 注意游標卡尺沒有估讀
游標卡尺由主尺、游標尺和測腳組成。
精確度為多少"para" label-module="para">
(C)螺旋測微器(千分尺)
重點掌握:千分尺的精確度判定,測量結果的讀法(特別是半毫米刻度和估讀) ,千分尺的使用方法(特別是旋鈕和微調旋鈕的功能)。
讀數(shù)為:固定刻度讀數(shù)(整毫米數(shù) 半毫米) 可動刻度讀數(shù)(準確值 估計值)
上例中讀數(shù)為:3 0.5 0.28 0.002=3.782 mm
注意:這是可讀到千分之一毫米的千分尺,別忘了千分位上(0.001mm)的估計值。
○2讀數(shù)時要注意固定刻度上的半毫米刻度是否已經(jīng)露出。
○2在測桿(測微螺桿)接近被測物體時,要改擰旋柄后
端的微調讀鈕,以免將被測物夾得太緊而使測量不準確,或損壞螺旋測微器中測微螺桿的精密螺紋。2100433B
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大?。?span id="xnzbphn" class="single-tag-height">672KB
頁數(shù): 7頁
評分: 4.5
過濾、校準和測量 4-17 使用軌跡測量工具 您將使用軌跡測量工具來手動繪線并測量多個端點的周長,然后自動測量 PCB上 的其它軌跡。 1. 點擊測量工具欄上的軌跡按鈕。 出現(xiàn)創(chuàng)建軌跡 消息框。 軌跡測量工具主要用于對多條非單一直線進行測量。在下述操作步驟中, 首先用此工具的手動模式測量多個端點,然后以自動模式測量一個軌跡。 2. 如下圖所示,將光標放置到電路末端的底部,然后點擊鼠標左鍵以定義 測量線的起點。 如下圖所示,移動光標到每個點上,然后在每個位置點擊鼠標左鍵。這將 產(chǎn)生一個折線(由多條連續(xù)線段構成的線)。 將光標放到此處 Image-Pro Plus 快速入門指南 4-18 3. 當定義完上述每個點后,點擊鼠標右鍵以結束此折線的測量。 此時,電路的末端處于突出顯示狀態(tài)。 4. 測量結果將出現(xiàn)在測量窗口的數(shù)據(jù)表中,并且在圖像中將繪出和標記此測 量。 過濾、校準和測量 4-1
測量工具通常按用途分為通用測量工具、專類測量工具和專用測量工具3類。
測量工具還可按工作原理分為機械、光學、氣動、電動和光電等類型。這種分類方法是由測量工具的發(fā)展歷史形成的。但一些現(xiàn)代測量工具已經(jīng)發(fā)展成為同時采用精密機械、光、電等原理并與電子計算機技術相結合的測量工具,因此,這種分類方法僅適用于工作原理單一的測量工具。
可以測量多種類型工件的長度或角度的測量工具。這類測量工具的品種規(guī)格最多,使用也最廣泛,有量塊、角度量塊、多面棱體、正弦規(guī)、卡尺、千分尺、百分表(見百分表和千分表)、多齒分度臺、比較儀、激光測長儀、工具顯微鏡、三坐標測量機等。
用于測量某一類幾何參數(shù)、形狀和位置誤差(見形位公差)等的測量工具。它可分為:①直線度和平面度測量工具,常見的有直尺、平尺、平晶、水平儀、自準直儀等;②表面粗糙度測量工具,常見的有表面粗糙度樣塊、光切顯微鏡、干涉顯微鏡和表面粗糙度測量儀等(見表面粗糙度測量);③圓度和圓柱度測量工具,有圓度儀、圓柱度測量儀等(見圓度測量);④齒輪測量工具,常見的有齒輪綜合檢查儀、漸開線測量儀、周節(jié)測量儀、導程儀等(見齒輪測量);⑤螺紋測量工具(見螺紋測量)等。
僅適用于測量某特定工件的尺寸、表面粗糙度、形狀和位置誤差等的測量工具。常見的有自動檢驗機、自動分選機、單尺寸和多尺寸檢驗裝置(見自動測量)等。
習慣上常把不能指示量值的測量工具稱為量規(guī);把能指示量值,拿在手中使用的測量工具稱為量具;把能指示量值的座式和上置式等測量工具稱為量儀。
測量工具長度測量
最早在機械制造中使用的是一些機械式測量工具,例如角尺、卡鉗等。16世紀,在火炮制造中已開始使用光滑量規(guī)。1772年和1805年,英國的J.瓦特和H.莫茲利等先后制造出利用螺紋副原理測長的瓦特千分尺和校準用測長機。19世紀中葉以后,先后出現(xiàn)了類似于現(xiàn)代機械式外徑千分尺和游標卡尺的測量工具。19世紀末期,出現(xiàn)了成套量塊。繼機械測量工具出現(xiàn)的是一批光學測量工具。19世紀末,出現(xiàn)立式測長儀,20世紀初,出現(xiàn)測長機。到20年代,已經(jīng)在機械制造中應用投影儀、工具顯微鏡、光學測微儀等進行測量。1928年出現(xiàn)氣動量儀,它是一種適合在大批量生產(chǎn)中使用的測量工具。電學測量工具是30年代出現(xiàn)的。最初出現(xiàn)的是利用電感式長度傳感器制成的界限量規(guī)和輪廓儀。50年代后期出現(xiàn)了以數(shù)字顯示測量結果的坐標測量機。60年代中期,在機械制造中已應用帶有電子計算機輔助測量的坐標測量機。至70年代初,又出現(xiàn)計算機數(shù)字控制的齒輪量儀,至此,測量工具進入應用電子計算機的階段。