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              橢圓度檢測公司專業團隊在線服務 賽誠工控科技

              發布時間:2020-12-13 07:07  

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              MRP螺紋中徑和橢圓度測量儀


              MRP-1000、MRP-2000和MRP-3000系列的儀器是測量錐度螺紋接頭內、外中徑的測量儀。如果珩磨前一道工序產生的橢圓度太大,雖經珩磨仍無法校正時,應該對前一道工序的機床和夾具精度作重新調整,或者改用其他加工方法,以提高珩磨前的零件精度。該儀器使用兩個可以旋轉的碰腳放在被測螺紋的牙頂上進行測量。該碰腳使用的耐磨金屬制成,在測量過程中,碰腳至少橫跨三個螺紋的牙頂。在檢查中徑時,任何的變化都會顯示在測量儀的指示器上,在使用之前必須通過標準模塊預先調整尺寸。

              特點::

              適用于測量一定范圍內錐度螺紋的內、外中徑(祥見下表)

              可替代傳統的環規、塞規。可消除環規、塞規在螺紋上的磨損。它的結構緊密非常耐用,更適用于制造業和油田的工作環境。

              型號描述量程范圍

              MRP-202內螺紋中徑測量儀 3/4 TPFInternal 1” - 2?”

              MRP-1000內螺紋中徑測量儀Internal 1?” - 4?”

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              MRP-1001外螺紋中徑測量儀, 4?” reachExternal 1?” - 4?”

              MRP-1000-45內密封面直徑測量儀45°角. ?'上、下手柄Internal 1” - 4?”

              MRP-1007內密封面直徑測量儀45° 角 .740' upper, ?' lowerInternal 1?” - 4?”

              MRP-1008內密封面直徑測量儀45° 角.740' upper, .740' lowerInternal 1?” - 4?”




              橢圓度的測量

              橢圓度的測量,根據其定義,即為圓柱面的橫剖面上大與小直徑之差。測量孔徑的同時可檢測孔的圓度和橢圓度內置式彈性體提供了連續的測力,因此消除了人為因素通用性高,在單個測頭的測量范圍內,可以簡捷快速的調整到所需尺寸想要了解更多橢圓度監測儀的相關信息,歡迎撥打圖片上的熱線電話。因此,基本上是屬于直徑法,任何測量直徑的方法都可以用來測量橢圓度,即分別測出其大和小直徑后,求出其差,即為橢圓度之值。在具體測量時,顯然也可以測其波動量的方法,即在測微儀觸頭下,工件在平工作臺旋轉一周時,以其大與小的示值差作為其橢圓度之值。


              公司擁有長期從事制管生產線自動化控制系統設計與開發的專業技術人員,具備豐富的專業知識及行業經驗。公司與國內外眾多科研機構、專業廠商有著密切的合作關系,可提供全方面的電氣自動化技術解決方案。

                 以誠為本是公司的經營宗旨;至精至專是公司的發展方向。北京賽誠工控科技有限責任公司始終站在科技的前沿,堅持以科技和知識促進公司發展,把的產品和細致入微的服務帶給客戶。希望我們能夠攜起手來,共同發展,共創未來。







              橢圓度歷史

              關于圓錐截線的某些歷史:圓錐截線的發現和研究起始于古希臘。鋼管橢圓度檢測設備公開了一種鋼管橢圓度檢測設備,包括支撐和旋轉鋼管的2根托輥、至少1對激光測距傳感器。 Euclid, Archimedes, Apollonius, Pappus 等幾何學大師都熱衷于圓錐截線的研究,而且都有專著論述其幾何性質,其中以 Apollonius 所著的八冊《圓錐截線論》集其大成,可以說是古希臘幾何學一個登峰造極的精擘之作。當時對于這種既簡樸的曲線的研究,乃是純粹從幾何學的觀點,研討和圓密切相關的這種曲線;它們的幾何乃是圓的幾何的自然推廣,在當年這是一種純理念的探索,并不寄望也無從預期它們會真的在大自然的基本結構中扮演著重要的角色。此事一直到十六、十七世紀之交,Kepler 行星運行三定律的發現才知道行星繞太陽運行的軌道,乃是一種以太陽為其一焦點的橢圓。Kepler 三定律乃是近代科學開天劈地的重大突破,它不但開創了天文學的新紀元,而且也是牛頓萬有引力定律的根源所在。由此可見,圓錐截線不單單是幾何學家所愛好的精簡事物,它們也是大自然的基本規律中所自然選用的精要之一。



              橢圓度的測量,根據其定義,即為圓柱面的橫剖面上大與小直徑之差。橢圓度歷史關于圓錐截線的某些歷史:圓錐截線的發現和研究起始于古希臘。因此,基本上是屬于直徑法,任何測量直徑的方法都可以用來測量橢圓度,即分別測出其大和小直徑后,求出其差,即為橢圓度之值。在具體測量時,顯然也可以測其波動量的方法,即在測微儀觸頭下,工件在平工作臺旋轉一周時,以其大與小的示值差作為其橢圓度之值。也可以用氣動差動法進行測量,其旋轉角度可小于90°。

              珩磨后的零件,有時會出現橢圓度。本研究中在橢圓度測量臂上安裝的對射傳感器檢測到鋼管管端后,測量臂開始360°旋轉,在旋轉過程中,測量臂上的激光傳感器進行相對位置數據的實時測量,每隔0。造成橢圓度的原因很多:(1)珩磨前一道工序加工時產生的橢圓度太大,以至珩磨后仍無法校正過來。(2)珩磨留的余量太大,而珩磨時橫進給量又太大,產生很高的切削溫度,再加上冷卻條件差,零件表面的熱量散不出去,產生了局部變形,造成橢圓度。(3)油石硬度不均勻,磨損情況不一樣,結果使零件表面高低不平,或由于油石調整不當,造成橢圓度。(4)夾具設計不當,或夾緊力太大,尤其是薄壁零件,珩磨后零件產生變形,造成橢圓度。




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