Cтраница 1
Схема кониального метода измерения микроке-ровностей. [1] |
Метод автоколлимации позволяет почти вдвое увеличить точность измерения, причем точность возрастает с уменьшением шероховатости поверхности. Критерием фокусировки является резкость изображения светящегося перекрестия, наблюдаемого одновременно с поверхностью объекта. [2]
Сущность автоколлимации заключается в том, что оптическая система, посылая световой пучок на отражающую поверхность, после отражения дает действительное изображение предмета в плоскости самого предмета. Кроме того, эта система создает искусственную бесконечность. [3]
Автоколлимационная схема измерения микрогеометрии.| Схема растрового автоколлимационного устройства.| Схема кониального метода измерения микронеровностей. [4] |
Метод автоколлимации позволяет почти вдвое увеличить точность измерения, причем точность возрастает с уменьшением шероховатости поверхности. Критерием фокусировки является резкость изображения светящегося перекрестия, наблюдаемого одновременно с поверхностью объекта. Ввиду того, что ход лучей за тубусной линзой параллельный, при фокусировке можно перемещать только микрообъектив. Величину этого перемещения измеряют, например, индикатором часового типа ( ИГМ) с погрешностью 0 001 мм. [5]
С применением автоколлимации может быть определена неперпендикулярность одной поверхности к другой в угловых или линейных величинах. [6]
Схемы автоколлимации при различных положениях источника света, объектива и зеркала. [7] |
Возможны два случая автоколлимации. [8]
В основу принципа автоколлимации положено свойство объектива превращать пучок расходящихся лучей, исходящих из источника света, расположенного в фокусе объектива, в пучок параллельных лучей и затем собирать этот пучок, отраженный плоским зеркалом, в том же фокусе объектива. Лучи от шкалы, расположенной в фокальной плоскости, пройдя объектив, отражаются от зеркала и, пройдя тот же объектив, собираются в фокальной плоскости его, образуя изображение шкалы. Это изображение не сдвигается, и фокусировка не нарушается при параллельном смещении зеркала. [9]
Схема оптиметра с проекционным отсчетом. [10] |
В оптиметрах используется принцип автоколлимации, оптического и механического рычага. Механическая часть прибора преобразует перемещение измерительного стержня в угловое перемещение зеркала, а оптическая его система ( трубка) создает изображение шкалы, которое смещается относительно его исходного положения в зависимости от угла поворота зеркала. [11]
Поскольку при двукратной дифракции в автоколлимации общее меридиональное увеличение Г 1, ширина входной щели и ее изображения одинакова. [12]
Подъемными винтами столика при помощи автоколлимации приводят одну из отражающих плоскостей пластинки в положение, перпендикулярное визирной оси трубы. Повернув столик с пластинкой на 180, наблюдают автоколлимационное изображение, отраженное от другой плоскости пластинки. При смещении автоколлимационного изображения по высоте исправляют его положение наполовину подъемными винтами столика и наполовину наклоном трубы в вертикальной плоскости. Визирная ось коллиматора в вертикальной плоскости устанавливается наклоном его в этой плоскости непосредственно по зрительной трубе. При наблюдении в зрительную трубу добиваются совпадения центров сеток трубы и коллиматора по высоте в поле зрения трубы. [13]
Но в призменном приборе применение автоколлимации удваивает дисперсию, и той же геометрической ширине щелей Ь соответствует вдвое меньший спектральный интервал АЯ. Поэтому выгода применения схемы Водсворта с ходом лучей по Черни невелика, несмотря на значительно меньшие аберрации. [14]
Оптиметры и ультраоптиметры построены на принципе автоколлимации и предназначены для измерения размеров калибров, плоскопараллельных концевых мер длины и точных изделий. Горизонтальный оптиметр снабжается принадлежностями для измерения внутренних диаметров от 13 5 до 150 мм, резьб, а также вертикальными и горизонтальными центрами. [15]