
- •1.Основные понятия и определения
- •2.Энергетические фотометрические величины
- •3.Световые величины
- •5. Светотехнические и оптические характеристики материалов
- •6.Классификация оптических методов контроля
- •7.Характеристики оптических методов контроля
- •8. Схемы испытаний и область применения оптических методов контроля
- •10. Свет. Спектральная чувствительность глаза
- •11.Основные положения геометрической оптики. Отражение преломление света
- •12. Явление полного внутреннего отражения
- •13.Плоско-параллельные пластинки, призмы
- •14. Линзы. Основные характеристики линз
- •15. Недостатки (аберрации) оптических систем
- •16. Асферическая оптика
- •17. Оптика глаза. Механизм зрения.
- •18.Острота зрения. Цветоощущение
- •19. Временные характеристики зрения
- •20. Аккомодация глаза
- •21. Поле зрения. Бинокулярность зрения
- •22. Световая и темновая адаптация глаза. Зрительная индукция и работоспособность
- •23. Понятие яркостного контраста
- •24. Контрастная чувствительность зрения. Видимость объекта
- •25.Влияние освещенности на остроту зрения. Явление иррадиации и обратной иррадиации
- •26. Недостатки зрения
- •27. Нормирование освещения
- •28.Классификация оптических приборов визуально-оптического контроля
- •29.Общие характеристики оптических приборов. Увеличение, поле зрения.
- •30. Общие характеристики оптических приборов. Светосила. Разрешающая способность
- •31. Лупы. Основные виды и характеристики
- •32. Телескопические системы. Основные виды и характеристики.
- •33. Микроскопы. Основные виды и характеристики
- •34.Теодолиты, нивелиры – основные характеристики, область применения
- •35. Лазерные измерительные приборы
- •36. Приборы для измерения светотехнических величин
- •37 Техническая интроскопия
- •38. Жесткие эндоскопы на основе линзовой оптики
- •39. Жёсткие эндоскопы на основе градиентной решётки
- •40. Жёсткие микроэндоскопы
- •41. Передача и получение изображение посредством оптического волокна
- •42. Волоконно-оптические эндоскопы
- •43.Осветительная система эндоскопа
- •44. Механическая система гибкого эндоскопа
- •45.Механизм управления изгибом дистального конца
- •46. Конструкционные особенности видиоэндоскопов
- •47. Приборы и инструменты для измерения линейных величин
- •48.Штангенинструмент
- •49. Микрометры
- •50. Угловые метры
- •51. Угломеры
- •53. Выбор условий контроля при проведении визуального и оптического контроля
- •54. Система общего освещения, система комбинированного освещения
- •56. Требование к технологическим картам контроля
- •57.Порядок проведения контроля качества полуфабрикатов, заготовок, деталей
- •58. Порядок проведения контроля подготовки деталей под сварку
- •59. Порядок проведения контроля сборки деталей
- •60. Порядок проведения контроля сварных соединений
- •61. Порядок выполнения контроля при технической диагностике
- •62. Нормы оценки качества сварных соединений .
28.Классификация оптических приборов визуально-оптического контроля
По виду приемника оптического излучения различают три группы оптических приборов: визуальные, детекторные, комбинированные.
У визуальных приборов приемником оптического излучения является глаз. К визуальным относятся лупы, микроскопы, обзорные (наблюдательные) приборы, эндоскопы, а также приборы для измерения линейных и угловых величин.
К детекторным относятся приборы, в которых приемником оптического излучения являются различные детекторы: химические реагенты (фотоэмульсии), люминесцирующие вещества, электронные фотоэлектрические приборы и др.
Комбинированные приборы используются для визуального контроля и с помощью детекторов. Некоторые из них представляют собой сложный комплекс, в который, кроме оптических систем, входят различные электронные устройства и механизмы.
Визуальные оптические приборы, используемые при неразрушающем контроле для поиска дефектов в деталях и конструкциях, по назначению делятся на три группы:
а) приборы для контроля мелких близко расположенных объектов, т. е. деталей и изделий, расположенных от глаза оператора в пределах расстояния наилучшего зрения меньше 250 мм (лупы, микроскопы, телескопические лупы);
б) приборы для контроля удаленных объектов, т. е. расположенных далее 250 мм (телескопические лупы, зрительные трубы, бинокли);
в) приборы для контроля скрытых объектов – внутренних поверхностей отверстий, полых деталей и конструкций, сложных технических систем (смотровые зеркала, перископические приборы, эндоскопические приборы и системы).
29.Общие характеристики оптических приборов. Увеличение, поле зрения.
С помощью оптических приборов человек может изменять масштаб и освещенность изображений предметов, а также изменять их цвета. Однако оптические системы не позволяют безгранично увеличивать пределы и возможности наблюдения. Главными оптическими характеристиками приборов являются: увеличение (масштаб изображения); поле зрения.
Видимым увеличением называется отношение тангенса угла, под которым глаз наблюдателя видит изображение, образованное оптической системой, к тангенсу угла, под которым предмет виден невооруженным глазом
Г = tgγ'/ tgγ. (2.1)
Если это отношение положительно, то оптическая система образует прямое изображение. На это указывает одинаковость знаков γ и γ'. Повернутое (обратное) изображение оптической системы характеризуется различными по знаку углами γ и γ', следовательно, и величина видимого увеличения будет отрицательна.
Для фотографических объективов вместо видимого увеличения применяют масштаб изображения. Масштаб изображения определяется отношением фокусного расстояния объектива к расстоянию от объектива до предмета. Масштаб изображения принято обозначать следующим образом: 1 : 10 000, 1 : 25 000 и т. д.
Полем зрения называется та часть пространства предметов, которая видна или изображается с помощью данной оптической системы.
Поле зрения оптических систем принято характеризовать в угловой мере, если наблюдаются значительно удаленные предметы, или в линейной мере, если наблюдаются близко расположенные предметы.
Линейное поле зрения – это наибольший размер изображающей части предмета, охватываемой оптической системой прибора. Линейное поле является паспортной характеристикой оптических приборов, для которых определено расстояние до предметной плоскости.
Линейное поле зависит от увеличения прибора и измеряется в миллиметрах. Чем больше увеличение, тем меньше поле зрения (рисунок 2.2).
2.2 – Измерение линейного поля микроскопа
Угловое поле зрения – это угол, охватываемый оптической системой прибора.