
- •Аннотация
- •1. Устройство и принцип действия осциллографа с электронно-лучевой трубкой
- •Введение
- •Назначение детали
- •Анализ чертежа и конструкции детали
- •Общие требования.
- •Анализ заводского технологического процесса
- •Приспособления и средства измерения.
- •Изготовление исходной заготовки
- •Расчет общих припусков и проектирование исходной заготовки
- •Приспособление.
- •Средства измерения
- •1. Устройство и принцип действия осциллографа с электронно-лучевой трубкой
- •1.1 Рассмотрим принцип формирования видимого изображения на экране осциллографа.
- •1.2 Примечание: почему мы видим линии на экране?
- •1.3 Принцип действия осциллографа по функциональной схеме
- •2. Автоматизация процессов контроля станции гидропривода сгп-10,5-3
- •2.1 История оао «Тулмаш»
- •2.2 Продукция оао «Тулмаш»
- •2.3 Назначение и описание технологического процесса станции гидропривода сгп-10,5-3.
- •2.3.1 Технические характеристики
- •2.3.2 Состав изделия
- •2.3.3 Устройство станции
- •2.4 Методы контроля и испытаний станции гидропривода сгп-10,5-3.
- •2.5. Описание конструкции измерительной машины «scirocco mp».
- •2.5.1 Обзор измерительной машины.
- •2.5.2Устройство
- •2.6. Порядок организации и проведения измерений
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение 1. Гидроплита
- •Приложение 2. Операционная карта контроля
- •Приложение 3. Координатно-измерительная машина портального типа scirocco mp
Средства измерения
Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89, Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1-2 ГОСТ 166-89, Паспорт ШЦ-II-250.00.000 ПС
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Штангенциркуль типа ШЦ-II ГОСТ 166-89 предназначен для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ. Диапазон измерений 0-250 мм, значение отсчета по нониусу 0,05 и 0,1 мм.
Пример обозначения при заказе штангенциркуля со значением отсчета по нониусу 0,05 мм:
ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89.
То же, со значением отсчета по нониусу 0,1 мм класса точности 2:
ШЦ-II-250-0,1-2 ГОСТ 166-89
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей
ШЦ-II-250-0,05
ШЦ-II-250-0,1-2
Диапазон измерений, мм
0 - 250
0 - 250
Значение отсчета по нониусу, мм
0,05
0,1
Класс точности штангенциркуля - 2
Погрешности измерений, мм
± 0,05
± 0,1
Габаритные размеры, мм
370×125×10
370×125×10
Масса, кг, не более
0,425
0,425
1 - штанга; 2 - рамка; 3 - нониус; 4 - винт стопорный; 5 - движок; 6 - винт микрометрический; 7 - винт стопорный; 8 – гайка
Рисунок 2 - Штангенциркуль
Штангенциркуль имеет две шкалы и микрометрическое устройство для тонкой регулировки рамки. Основная шкала нанесена на штанге с делениями через 1 мм, вторая шкала - на нониусе, который закреплен на рамке. Фиксация рамки производиться при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.
Наружные размеры измеряются при помощи обеих пар губок. Верхние губки используются для разметочных работ. Для измерения внутренних размеров используются нижние нижние губки. При таких замерах измеряемый размер равен величине отсчета по шкале штангенциркуля плюс величина губок. Размер сдвоенных губок маркируется на одной из губок штангенциркуля.
Отсчет размеров производиться методом непосредственной оценки совпадения деления шкалы с делениями нониуса.
Указание мер безопасности
Во избежание травматизма необходимо:
- осторожно обращаться с острыми разметочными губками;
- не допускать измерений размеров на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.
Подготовка к работе
Расконсервируйте штангенциркуль после извлечения из чехла:
- протрите штангенциркуль, особенно измерительные поверхности, салфеткой, смоченной нефрасом;
- обдуйте теплым воздухом или протрите насухо чистой салфеткой.
Проверьте установку нониуса на ноль. Совместите, при необходимости, нулевые штрихи шкал и нониуса.
Порядок работы
В процессе работы и по окончании ее протирайте штангенциркуль салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, затем насухо — чистой салфеткой.
По окончании работы покройте поверхности штангенциркуля тонким слоем любого технического масла типа "Индустриальное" ГОСТ 20799-88 и уложите в чехол.
Не допускайте в процессе эксплуатации:
- грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений;
- царапин на измерительных поверхностях;
- трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.
1. Устройство и принцип действия осциллографа с электронно-лучевой трубкой
Осциллограф – измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения и исследования электрических сигналов.
В
основе работы осциллографа лежит
преобразование исследуемых электрических
сигналов в видимое изображение на экране
электроннолучевой трубки.
В состав функциональной схемы (рис. 1) осциллографа входят следующие блоки: электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), аттенюатор (А), усилитель вертикального отклонения (УВО), усилитель горизонтального отклонения (УГО), блок синхронизации (БС), генератор развертки (ГР), блок питания (БП).
Главным узлом осциллографа является электронно-лучевая трубка, представляющая собой стеклянную колбу, запаянную с одной стороны и расширяющуюся с другой стороны на конус. Сама трубка, как правило, имеет цилиндрическую форму, а расширяющаяся часть может быть как цилиндрической, так и прямоугольной формы. Расширяющаяся часть трубки заканчивается плоскостью, которая образует, так называемый экран ЭЛТ. Внутренняя часть экрана покрыта специальным составом – люминофором. Главным свойством люминофора является способность светиться при бомбардировке его электронным пучком. Такая способность называется люминесценция.
Внутри трубки вдоль центральной оси располагается электронный прожектор, представляющий собой систему электродов, с помощью которой формируется узкий поток электронов (электронный пучок) – электронный луч. Кроме прожектора, внутри трубки находятся две пары взаимно перпендикулярных пластин, предназначенных для перемещения электронного пучка вдоль экрана и получения на экране так называемых осциллограмм. Одна пара (Y-пластины) называется вертикально отклоняющие пластины (ВОП) расположена горизонтально. Вторая пара (Xпластины), расположенная вертикально, называется горизонтально отклоняющие пластины (ГОП).
В состав электронного прожектора входит:
1. Катод (К) является источником электронов, испускаемых под действием высоких температур (этот процесс называется термоэлектронной эмиссией). Для нагрева катода используется специальная спираль, на которую подается напряжение накала Uнак.
2. Управляющий электрод (УЭ) или модулятор (М) предназначен для первоначального фокусирования электронного пучка и регулирования яркости свечения изображения на экране. К управляющему электроду прикладывается отрицательное напряжение относительно катода.
3. Фокусирующий электрод (ФЭ) или первый анод (А1) служит для ускорения электронов, входящих в электронный пучок и его фокусировки, т.е. для снижения поперечного сечения пучка. К данному электроду прикладывается положительное напряжение относительно катода.
4. Второй анод (А2) используется для дальнейшего ускорения электронов. К электроду прикладывается самое большое напряжение относительно катода, составляющее несколько единиц-десятков киловольт. В совокупности с фокусирующим электродом второй анод также предназначен для фокусировки электронного пучка.
Конструктивно все электроды электронного прожектора выполнены в виде полых цилиндров, расположенных по оси трубки, и имеют перегородки с отверстиями. Два соседних электрода образуют, так называемую электронную линзу.
Подача напряжений на электронный прожектор осуществляется следующим образом. Катод имеет нулевой потенциал относительно «земли». Для фокусировки электронного луча на ФЭ подается положительное напряжение относительно катода, величину которого можно менять с помощью специального потенциометра «Фок.». К аноду А2 приложено положительное напряжение. Величина данного напряжения подбирается при настройке прибора. Для управления интенсивностью электронного луча к УЭ 4 относительно катода приложено отрицательное напряжение, величина которого регулируется потенциометром «Ярк.».
Электронный прожектор излучает узкий пучок электронов – электронный луч, который проходит между парами отклоняющих пластин. Под действием напряжений, подаваемых на эти пластины электронный луч отклоняется по осям X и Y, вызывая перемещение светового пятна на экране ЭЛТ.