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测量显微镜

测量显微镜介绍

测量显微镜是一种用于精确测量线性尺寸的仪器,能够通过光学放大技术使人眼观察到细小的物体,并且通过内置读数补偿装置或显微镜目镜横纹尺度等精密测量工具,精确地测量物体的大小、位置、角度和形状等参数。

测量显微镜一般由以下部分构成:1)光学系统:由物镜、目镜和悬臂架体组成。物镜可以放大被测物体图像,目镜则进一步放大物镜成像的物体。悬臂架体是物镜和目镜的支撑结构。2)显微镜底座:为显微镜提供了基本的支撑结构,支持显微镜的光学系统和检测表面。显微镜底座上通常装有对摆仪和支架等附件。3)显微镜支架:用于调节加热器上方的可移动部分,可通过水平、垂直和转动方向的调节适应不同测量需求。4)过光装置:是显微镜底座上的附件,用于提供适当的光照。过光装置包括反射式和透射式两种,途径和效果也不同。5)读数补偿装置:通常是悬臂架上的数字式显示仪表,通过这个仪表,可以读取被测物品的尺寸。6)其他附件:如数字显微镜测量系统、拉尺定位器、平行三卡尺等,以满足不同测量需求。

常见的参数及典型数值:

  • 放大倍率:常见的显微镜放大倍率范围为40X到1000X。其中40X到100X(镜头的数量)主要用于粗略的检查;200X到400X用于普通显微镜检查;400X以上用于高倍显微镜测量,比如用于量测器等。
  • 显示领域:典型的视野范围为1至2.5毫米或更多,这意味着显微镜能够看到1至2.5毫米范围内的物体。
  • 悬臂长度:不同类型的显微镜的悬臂长度范围从0.1毫米到2毫米。一些高级显微镜允许用户在不同的悬臂长度上调整读数位移量。
  • 分辨率:光学链的分辨力常常在0.1至0.2幅度之间,这取决于光学镜头的质量和精度。
  • 光源:测量显微镜的典型光源根据应用的要求分为反射光源和透射光源,其中最常用的是LED光源,光线强度都是经过精确的控制的。

测量显微镜广泛应用于制造业和科学研究领域,主要用于检测和测量微型零件、半导体器件、光学元件和质量控制等领域,因其精度高、重复性好、测量范围广以及可靠性强的特点,得到了广泛的应用和赞誉。

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测量显微镜使用方法

清洁显微镜和被测物体,检查光源是否充足。将被测物体夹在微动充足的纵向和横向的夹紧器上,并使其固定在显微镜底座或支架上。同时,调整物体位置使其满足测量需求。旋转目镜调节钮,调整目镜到合适的放大倍率,以获得明晰的物体图像。目镜中还可以装有横纹尺度,用以辅助测量。调节物镜的焦距,使得物体可以被有效地放大。一般来说,首先使用低倍物镜对物体进行调节,然后使用高倍物镜进一步放大。在悬臂架上的读数补偿装置上读取测量值。读取时,应将测量线放置在被测物体位置,并确保读数补偿装置与悬臂架相连。将测量结果记录下来,并进行必要的计算和比较。如果需要,可以通过数字显微镜测量系统等辅助装置,进一步提高测量精度。

注意事项:

使用显微镜前,需要检查设备表面的光学镜片是否清洁干净。使用干净的纸巾或手套轻轻擦拭光学镜片,避免使用劣质、易碎的清洁和擦拭材料。在使用过程中,避免在调整显微镜焦距和视线方向时过度扭动机构,以免磨损。并且,在悬臂架末端,不要过度使用微动调节器。需要注意机械精度和光学精度,尽量避免引入测量误差。需要仔细地操作设备,避免机器碰撞和受损,避免对被测物体造成损害。在结束测量后,要及时清除显微镜上的残留污垢,避免影响下次测量。一般可使用轻轻吹气或吸气的方式清除显微镜表面的污垢,也可以使用清洁气压枪。由于测量显微镜的工作环境往往是开放的,所以在使用一段时间后,需要进行定期校准,以保证测量结果的准确性和精度。

测量显微镜图片

 

测量显微镜作用

  • 放大被测物体:测量显微镜利用物镜和目镜的组合,使得非常微小的物体得以清晰可见。
  • 精确测量:通过调节显微镜底座和支架,以及使用微动调节器,可以对被测物体进行微小的刻度调整,从而得到精确且准确的测量结果。
  • 处理微观问题:在各行各业,有大量需要测量微小物体的情况,例如电子元器件、半导体芯片、光学元件、时钟齿轮、轴承和机械零件等等。
  • 质量监控:对生产和制造过程中的细小物体进行测量,能够实现质量控制和质量管理,并可帮助提高生产效率。
  • 教学演示:如科学教学、艺术收藏、审美品味等等。
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