一般来说精密光学仪器,对环境温度有一定的要求,各种不同材料组成的部件因为膨胀系数的不同也会发生扭曲、变形,与基本的基准产生偏差;其光学元件仪器的散热效率减少变化,这种微小变化将导致光学系统的性能发生变化;室温偏高会可使仪器的散热效率减少,导致仪器内部因温度升高导致仪器的电子元件的性能降低、使用寿命缩短、绝缘性能降低,例如在ICP光谱仪中光学元件受环境温度高低变化就会产生谱线漂移现象,导致测定数据精密度过高,操作者难以准确测定数据;温度偏低会使电容电感电阻器的参数改变,导致性能发生变化。
由于电子元器件特别是集成电路要求在合适的温度范围内工作,因此为保证仪器的精密度和延长其使用寿命,应让仪器始终处于符合要求的环境温度。ICP光谱仪在工作过程中如果超过了环境温度的设定范围,就会出现仪器寻峰不准无法分析、测定标准样品数据时高时低等故障现象。时间证明,温度不稳定、变化太大大可使样品检测出的数据超出了标本10%以上。
因此为了保证ICP光谱仪的正常运行并结合人的生理特点,建议把环境温度的范围设置在(21~26)°C,环境温度2h内变化应该小于±1°C。
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下边介绍一下关于辐射的问题。操作红外光谱,应该有哪些安全防护呢?红外光谱仪有激光器,不要眼睛注视光学台里的激光。如果你使用的是FTIR(红外傅立叶变化光谱)的话,首先检查温湿度计是否符合要求:温度为16-25°C,相对湿度为20%-50%;二,确认周围无振动、热源、辐射、腐蚀性气体远离电磁干扰及震动等,尤其注意仪器使用时关闭手机.如果你们使用液氮作为仪器冷却介质的话,光谱仪买卖,注意液氮的储存与防爆;再者,如果在制作样品时使用到,譬如正己烷等注意通风排气以及自我防护等安全措施!
准确来说,手机会影响到红外背景以及基线的形成,特别是仪器使用久了,手机电磁辐射的干扰便越加明显。再者,注意红外光谱仪的光源的维护以及仪器的干燥!据悉,一般FTIR采用半导体激光的,其功率不超过0.5mW,Class II等级,即使眼睛看了也没事。
采用He-Ne激光器的,一般功率不超过0.5mW,属于Class IIIA等级,不能让激光束直射入眼。平时使用它们的辐射很小,不会超过教师讲课用的激光笔的,所以不必担心。平时多注意手机辐射才是关键。PS:手机辐射对大多FTIR都有影响,特别是1波数分辨率以上的测量尤其明显,所以大家测试数据时关闭上网,接电话远离测试仪器。
孕妇操作的话,应该没有影响。比如,分光光度计的用的是可见光而不是各种辐射,其仪器运行过程中也不会产生有害辐射,所以不会有影响。原子吸收生成的光谱是可见光为主,如果你要测试的物质气体本身不带强烈的辐射性,产生的辐射其实相对安全。
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三次元测量仪与三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪都是指同一种测量设备。主要是指通过三维取点来进行高精度测量的一种高精密测量仪器,其知名生产厂家有海克斯康,思瑞。
原理
三次元测量仪,主要是指通过三维取点来进行测量的一种仪器,市场上也有叫三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元的。主要原理是:将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。 基本原理就是通过探测传感器(探头)与测量空间轴线运动的配合,对被测几何元素进行离散的空间点位置的获取,璧山光谱仪,然后通过一定的数学计算,完成对所测得点(点群)的分析拟合,终还原出被测的几何元素,并在此基础上计算其与理论值(名义值)之间的偏差,从而完成对被测零件的检验工作。
三次元坐标量测仪 ( Coordinate Measuring Machine 简称CMM),又称三次元量床,日本用语为三次元测定机,大陆用语为三维测量机或三坐标测量机。在台湾为了区隔二次元影像量测仪号称的非接触式三次元(或称为 2.5D ,其号称的 0.5D 是指Z轴加装光学尺,可利用镜头本身的对焦来达到高度或段差量测),所以又叫做接触式三次元,故名思义该机器的量测方式是以探测系统直接碰触工件来进行量测。
其量测原理为利用探针(大部份尾端有一颗红宝石球)去碰撞工件的边缘,取得该位置的坐标值,再减去测头的半径即为工件的实际坐标值。一般量测仪的三轴都有安装光学尺,当测头接触到工件时,会送出讯号以撷取目标坐标值,再经由量测软体运算处理,便可计算出我们要的坐标值或尺寸,所以您只要依照量测位置去取点便能得到量测数据。
三次元测量仪的组成:
1, 主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它);
2,测头系统;
3,光谱仪维修, 电气控制硬件系统;
4, 数据处理软件系统(测量软件);
5, 正向工程:产品设计-->制造-->检验(三次元测量仪)
大部份三次元机台结构都使用精密花岗石做为平台,较好的机台会使用00级以上的花岗石。三轴的结构大部份都使用花岗石,有些机型会使用铝合金或铸铁,较高阶的机种会使用碳纤、陶瓷或其它复合材质。常见的外型结构为龙门式(或称移动桥架式),其他较常见的有单边架桥式(或称L桥架式)、双边架桥式、悬臂式等。
用途
测量各种工件尺寸、角度、形状和位置,以及螺纹制件的各种参数,适用于机器制造业,精密工、模具制造业、仪器仪表制造业、电子行业、塑料与橡胶行业的计量室、对机械零件、量具、刀具、夹具、模具、电子元器件、电路板、冲压件、塑料及橡胶制品进行质量检测和比对。
运动方式
一般区分为滚珠线性滑轨及气浮滑轨两种,滚珠线性滑轨的干涉及变形较大,比较少使用在大型机台;现今的主流为气浮滑轨,其原理为压缩空气在空气轴承与轨道间形成一个几微米 ( um ) 低摩擦力及低阻力的空气层,也就是说空气轴承会浮在轨道上,这时便可轻易移动。
传动方式分手动、马达传动两种。一般有三种机型区分:
1. 手动量测 直接拉著Z轴或人工旋转手轮来移动。
2. 电控量测 移动轴安装马达,利用摇杆或电子手轮来控制移动。
3. CNC ( DCC) 自动量测 移动轴均安装伺服马达,并利用电控系统,光谱仪保养,在程式指令下可自动量测。
逆向工程:
早期:美工设计-->手工模型(1:1)-->3轴靠模铣床
当今:工件(模型)-->三维测量(三次元测量仪)-->设计-->制造逆向工程定义:将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。
广义逆向工程:包括几何逆向,工艺逆向,材料逆向,管理逆向等诸多方面的系统工程。逆向工程设备:
1,测量机:获得产品三维数字化数据(点云/特征);
2, 曲面/实体反求软件:对测量数据进行处理,实现曲面重构,甚至实体重构;
3, CAD/CAE/CAM软件;
4, 数控机床;
逆向工程中的技术难点:
1, 获得产品的数字化点云(测量扫描系统);
2, 将点云数据构建成曲面及边界,甚至是实体(逆向工程软件);
3, 与CAD/CAE/CAM系统的集成;(通用CAD/CAM/CAE软件)
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