2.4.2Оптико-механический плоскомер
Оптико-механический плоскомер (рис.11) по принципу действия аналогичен механическому, но в нем использован оптический способ преобразования.
рис.11
Плоскомер состоит из неподвижной I и поворотной II частей. Неподвижная часть, устанавливаемая на измеряемую поверхность, имеет объектив 6 и микрообъектив 3. Неподвижную часть устанавливают на трех точках с помощью постоянных магнитов 1 (аналогично штативу с магнитным основанием). Положение плоскомера можно регулировать по высоте. Поворотная часть плоскомера имеет окуляр 5 с сеткой 4, пента-призму 2 и плоскопараллельную пластину 8. Визирная марка III (в комплект плоскомера входит четыре марки) содержит источник света 12, конденсор 11 и точечную диафрагму 9.Узел с этими элементами может смещаться по высоте микрометрической парой 10, а фиксироваться на измеряемой поверхности с помощью постоянного магнита 13.
При измерении, как и в случае механического плоскомера, выбирают три точки на измеряемой поверхности и регулировкой опор плоскомера добиваются изображение всех трех светящихся точек в центре перекрестий сетки и прибора. После этого четвертую марку устанавливают в любую точку измеряемой поверхности и определяют отклонение ее положения от базовой плоскости по изменению изображения светящейся точки в поле зрения. Совмещение с центром сетки достигается поворотом плоскопараллельной пластины 8, а величину смещения определяют по микрометрической паре 7.
- 1.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ПАРАМЕТРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
- 2.ОБЗОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЛОСКОСТНОСТИ
- 2.1 Определение отклонений от плоскостности с помощью плит
- 2.2 Определение отклонений от плоскостности с помощью поверочных линеек
- 2.3 Определение отклонений от плоскостности с помощью уровней
- 2.4Измерение отклонений от плоскостности по положению отдельных точек
- 2.4.1Механический плоскомер
- 2.4.2Оптико-механический плоскомер
- 2.5 Гидравлические методы измерения плоскостности
- 2.5.1 Метод свободно налитой жидкости
- 2.5.2 Метод сообщающихся сосудов
- 2.6 Измерение отклонений от плоскостности с помощью оптико-механических приборов
- 2.6.1Измерение отклонений от плоскостности коллимационным и автоколлимационным методами
- 2.6.2 Измерение отклонений от плоскостности методом визирования
- 2.7 Выбор метода контроля плоскостности
- 3. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ
- 4.1Расчет объектива
- 4.2Расчет светоделительной призмы
- 4.3 Расчет пентапризмы
- 4.4 Расчет окуляра
- 5.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
- 1.Расчет коэффициента использования лазера;
- 2.Расчет коэффициента светопропускания;
- 3.Расчет полного сигнала приемника;
- 4.Расчет крутизны сигнальной характеристики;
- 5. Расчет уровня сигнала соответствующий дополнительной погрешности;
- 6. Соотношение сигнал шум.
- 5.6 Соотношение сигнал шум
- 6.АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ УСТРОЙСТВА
- 6.1 Методические погрешности
- 6.1.1 Ослабление излучения лазерного диода в воздушном тракте и его влияние на точность работы измерительной системы
- 6.1.2 Рефракция лазерного луча
- 6.1.3 Погрешности центрирования от флуктуации показателя преломления воздушного тракта
- 6.2 Инструментальные погрешности