Cтраница 2
Погрешности устройств для измерительных перемещений могут быть вызваны применением приближенной схемы, а также могут возникать из-за технологических причин. [16]
Погрешности устройств для измерительных перемещений могут возникать из-за применения приближенной схемы, а также по технологическим причинам. [17]
Изучение механизмов для измерительных перемещений различных приборов показывает, что они, как правило, составляются из ограниченного числа элементарных механизмов: кривошипно-шатунных, шарнирных, зубчатых. [18]
Как указывалось ранее, измерительное перемещение винта микрометра обычно равно 25 мм. Перемещение винта за один оборот составляет 0 5 мм; соответственно с этим стебель 4 ( см. фиг. Такое расположение целений дает наибольшую отчетливость при наблюдении отсчетов ( фиг. [19]
Кроме того, малая величина измерительного перемещения способствует получению хороших динамических характеристик прибора и прежде всего высокого быстродействия. [20]
![]() |
Схема устройства подвода датчика. [21] |
Примененная в приборе схема суммирования измерительных перемещений губок при помощи тяг 3 оригинальна, проста и надежна в работе. [22]
Дифманометры компенсационного типа имеют очень малую величину измерительного перемещения, что создает благоприятные условия работы для мембран, сильфонов и других пружинных элементов, уменьшая вредное влияние гистерезиса. Это в свою очередь позволяет путем применения ленточных крестообразных подвесов отказаться от подшипников и таким образом избежать трения. [23]
При эксплуатации приборов ко всем устройствам для измерительных перемещений предъявляются два основных требования: отсутствие зазоров или минимальное их влияние и чувствительность. Эти требования являются в значительной степени противоречивыми и совместно удовлетворяются лишь в хорошо разработанных конструкциях. [24]
При эксплуатации приборов ко всем устройствам для измерительных перемещений предъявляются два основных требования: отсутствие зазоров или минимальное их влияние и чувствительность. Эти требования противоречивы и совместно удовлетворяются лишь в хорошо разработанных конструкциях. [25]
Другими их преимуществами являются малое время запаздывания, связанное с небольшими величинами как измерительного перемещения, так и размеров чувствительных элементов, а также наличие телепередачи в приборах с пневматической и электрической компенсацией. Далее, в большинстве случаев, компенсационные дифманометры оказываются весьма компактными по конструкции и обеспечивают легкую возможность перехода на другой предел измерения путем изменения соотношения плеч рычагов, к которым приложены силы, уравновешивающие друг друга. [26]
Ко второй группе относятся пневматические и электрические компенсационные дифманометры, у которых усилитель создает противодействующую силу в зависимости от величины измерительного перемещения чувствительного элемента или подвижной системы. В этих приборах подвижной элемент, хотя и не возвращается в нулевое пото-жение, но отклоняется от него даже при максимальном расходе на очень малую величину, обычно много меньше 1 мм. [27]
![]() |
Точность прямолинейного движения в направляющих. [28] |
Такие направляющие обеспечивают точность перемещения ползуна 0 03 - 0.05 мкм, характеризуемую средним значением вторых разностей ординат нерегулярных отклонений на длинах 60 - 200 мм при интервале измерительных перемещений от 0 до 0 5 мм. Характерно, что эти направляющие обеспечивают плавность работы и без наличия смазки. [29]
В каждом приборе, кроме трех структурных частей, может быть выделено восемь устройств, имеющих свое специфическое назначение и типичные погрешности, а именно, устройства для: 1) базирования, 2) координирования, 3) настройки, 4) образцовых перемещений, 5) измерительных перемещений, 6) отсчета, 7) установочных и вспомогательных перемещений и 8) измерительного контакта. [30]