
- •Лабораторная работа №1 Универсальный измерительный микроскоп компьютеризированный.
- •Назначение универсального измерительного микроскопа уим-21
- •Методы измерения на микроскопе уим-21
- •Программно-математическое обеспечение «СуперУим-21»
- •Порядок выполнения работы:
- •Методика построения прилегающей прямой.
- •Преобразователь линейных перемещений лир-7 Обозначение: лир-7- x1- xxxx2-xx3-xx4-xx5-xx6-х7-xxх8
- •Меры плоского угла призматические (по гост 2875-88)
- •Лабораторная работа №2 Методика оценки точности изготовления изделий сложной формы с использованием лазерного 3d-сканера Roland lpx-250
- •Определение параметров совмещения физической и математической моделей изделий сложной формы
- •Порядок выполнения работы
Лабораторная работа №1 Универсальный измерительный микроскоп компьютеризированный.
Цель работы: приобретение навыков работы на компьютеризированном универсальном измерительном микроскопе УИМ-21К; знакомство с методом построения прилегающей прямой.
Назначение универсального измерительного микроскопа уим-21
Универсальный измерительный микроскоп УИМ-21 (рис. 2.1) предназначен для проведения линейных и угловых измерений разнообразных изделий в прямоугольных и полярных координатах. В частности, на приборе можно производить измерения резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов и лекал, кулачков, конусов, метчиков, резьбонарезных гребенок, а также радиусов закруглений и расстояний между осями отверстий различной формы.
Универсальный измерительный микроскоп широко применяется на заводах машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также в научно-исследовательских институтах.
Прибор УИМ-21К является дальнейшим развитием созданного ранее универсального измерительного микроскопа УИМ-21. Модернизация коснулась оптической и отсчетной систем, что позволило получить более высокие точностные характеристики данного прибора по сравнению с ранними моделями.
Рис. 1.1. Общий вид универсального измерительного микроскопа УИМ-21
Методы измерения на микроскопе уим-21
Измерения на универсальном микроскопе можно производить проекционным (теневым) методом и методом осевого сечения.
При измерении проекционным методом в проходящем свете помещают изделие на плоский стол или укрепляют в центрах на пути световых лучей, идущих из центрального осветительного устройства. Если изделие непрозрачно, то при наблюдении в окуляр главного микроскопа в поле зрения будет видно теневое изображение изделия. Для визирования по краю тени в фокальной плоскости окуляра установлена сетка.
При работе в отраженном свете изделие сверху освещается осветителем, центральное освещение выключают.
При измерении методом осевого сечения к изделию вплотную придвигают измерительные ножи с тонкими рисками, нанесенными на поверхности параллельно лезвию ножа. Поверхность ножа с риской определяет плоскость измерения (для тел вращения эта плоскость будет осевым сечением). При этом методе наводка штриховых линий сетки производится не по теневому контуру изделия, а по риске ножа. Методом осевого сечения можно измерять как плоские, так и цилиндрические изделия.
В процессе измерения в поперечном направлении перемещают каретку с микроскопом, а в продольном — каретку с изделием. Грубое перемещение кареток производится от руки, точное — с помощью микрометрических винтов.
Универсальный измерительный микроскоп работает нормально при температуре 20±3°С в сухом чистом помещении при отсутствии тряски и вибрации.
Для достижения наибольшей точности измерений необходимо ознакомиться с особенностями устройства некоторых узлов прибора, научиться правильно производить наводку штриховых линий сетки на измеряемое изделие и установку изображения на резкость, а также пользоваться программно-математическим обеспечением (ПМО) прибора.