无论是机械加工的零件表面,或者是用铸、锻等方法获得的零件表面,总是会存在着具有较小间距和峰谷的微观几何形状误差(轮廓微观不平度)。这种较小的间距和峰谷的微观几何形状特性称为表面粗糙度。
表面粗糙度的评定参数(在此仅讨论高度特性参数,因为表面粗糙度评定参数最常采用高度评定参数)
1.轮廓算数平均偏差:
轮廓算数平均偏差Ra是指在取样长度L内,被测轮廓上各点到基准线的距离Yi的绝对值的算数平均平均值。
2.微观不平度十点高度:
微观不平度十点高度Rz是指在取样长度L内,被测轮廓上五个最大轮廓峰高Ypi的平均值与五个最大轮廓谷底Yvi的平均值之和。
3.轮廓最大高度:
轮廓最大高度Ry是指在取样长度L内,被测轮廓的峰顶线与轮谷线之间的距离。
表征微观不平度高度特性的评定参数Ra、Rz、Ry的数值愈大,则表面越粗糙。
在高度评定参数中,Ra的概念颇为直观,Ra值反应实际轮廓微观几何形状特性的信息量最大,且Ra值用触针式电动轮廓仪测量比较容易。因此对于光滑表面和半光滑表面,普遍采用Ra作为评定参数。但受测量仪器的限制,极光滑和极粗糙的表面不能用Ra评定
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TR200手持式粗糙度仪
产品概述:该仪器适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算机相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出,亦可与PC机进行通讯。
技术参数:
测量参数 |
Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr |
测量范围 |
Ra:0.025-12.5μm |
显示范围 |
Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm |
量程范围 |
±20μm、±40μm、±80μm |
最高显示分辨率 |
0.001μm |
滤波方式 |
RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取样长度 |
0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动 |
评定长度 |
1L-5L(可选),L为取样长度 |
测量行程长度 |
3L-7L(可选) |
最大驱动行程长度 |
17.5mm/0.71inch |
最小驱动行程长度 |
1.3mm/0.052inch |
示值误差 |
≤±10% |
示值变动性 |
≤6% |
针尖角度 |
90° |
显示方式 |
128×64点阵液晶(带背光) |
工作环境 |
温度:0oC- 40oC,相对湿度:<90% |
重量 |
440g |
外型尺寸 |
140×52×48mm |
基本配置:主机、TS100标准传感器、电源适配器、多刻线样板、传感器护套、支架
可选附件:TS110曲面传感器 、TS120小孔传感器、TS130沟槽传感器、TS131深槽传感器、TA610测量平台、TA620测量平台、TA630微调平台、TA631微调平台、TA230微型打印机、侧向转接杆、接长杆、V型块、连接体部件、驱动器连接轴、PC软软件
历史沿革
表面粗糙度标准的提出和发展与工业生产技术的发展密切相关,它粗擦度RA计算公式2经历了由定性评定到定量评定两个阶段。表面粗糙度对机器零件表面性能的影响从1918年开始首先受到注意,在飞机和飞机发动机设计中,由于要 求用最少材料达到最大的强度,人们开始对加工表面的刀痕和刮痕对疲劳强度的影响加以研究。但由于测 量困难,当时没有定量数值上的评定要求,只是根据目测感觉来确定。在20世纪20~30年代,世界上很多 工业国家广泛采用三角符号(??)的组合来表示不同精度的加工表面。
为研究表面粗糙度对零件性能的影响和度量表面微观不平度的需要,从20年代末到30年代,德国、美国 和英国等国的一些专家设计制作了轮廓记录仪、轮廓仪,同时也产生出了光切式显微镜和干涉显微镜等用 光学方法来测量表面微观不平度的仪器,给从数值上定量评定表面粗糙度创造了条件。从30年代起,已对表 面粗糙度定量评定参数进行了研究,如美国的Abbott就提出了用距表面轮廓峰顶的深度和支承长度率曲线来 表征表面粗糙度。1936年
出版了Schmaltz论述表面粗糙度的专著,对表面粗糙度的评定参数和数值的标准化 提出了建议。但粗糙度评定参数及其数值的使用,真正成为一个被广泛接受的标准还是从40年代各国相应的 国家标准发布以后开始的。
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