Статья: Методика измерения шероховатости деталей сложной геометрической формы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Средний шаг неровностей по вершинам S-среднее арифметическое значение шага неровностей профиля по вершинам в пределах базовой длины.

Относительная опорная длина профиля tp-это отношение опорной длины профиля к базовой длине. Опорной длиной называется сумма длин отрезков bi в пределах базовой длины, отсекаемая на заданном уровне p в материале выступов измеряемого профиля линией, эквидистантной средней линии.

Конкретные параметры шероховатости, указываемые в конструкторской и технологической документации, выбираются из числа стандартизованных и определяются экспериментально на основе измерений. Наиболее распространено нормирование и оценивание шероховатости по величине Ra.

В зависимости от способа механической обработки Ra составляет при точении 0,4…3,2 мкм, при шлифовании 0,025…0,4мкм.

Шероховатость поверхности оценивается визуально сравнением с образцами шероховатости, либо измеряется контактными или бесконтактными (оптическими) методами и приборами.

Образцы шероховатости поверхности (рис 2.4) представляют собой бруски с плоской или цилиндрической поверхностью с известными значениями параметра шероховатости. Образцы шероховатости комплектуются в наборы, где на каждом образце указывается номинальное значение параметров шероховатости и способ механической обработки образца. Визуальное сравнение поверхностей изделия и образца дает удовлетворительные результаты только для относительно грубых поверхностей (0,6…0,8 мкм и более).

Рис 2.4 Образцы шероховатости поверхности

Контактные методы измерения шероховатости основываются на последовательном ощупывании исследуемого профиля на заданной длине с помощью алмазной иглы (щупа). Перемещение иглы в вертикальном направлении повторяет профиль шероховатости и преобразуется в электрический сигнал, который усиливается и измеряется аналоговым или цифровым прибором. В качестве преобразователя перемещения в электрический сигнал обычно используются индуктивные преобразователи.

Заключение

Развитие науки, управление технологическими процессами немыслимы без получения количественной информации о тех или иных свойствах физических объектов. Измерения - единственный способ получения количественной информации о величинах, характеризующих те или иные физические объекты, физические явления и процессы. Современная информационно-измерительная техника располагает средствами измерения нескольких сот различных электрических (электрическое напряжение, электрическое сопротивление и др.) и неэлектрических (тепловых, механических, оптических и др.) величин. Число, подлежащих измерению неэлектрических величин, интересующих науку, производство, медицину во много раз больше числа электрических величин. Измерение неэлектрических величин может осуществляться как электрическими устройствами с предварительным преобразованием неэлектрической величины в электрическую, так и неэлектрическими устройствами. Электрические средства измерений имеют ряд преимуществ перед другими средствами измерений. Они характеризуются:

1. Простотой изменения чувствительности в широком диапазоне измеряемых значений. Использование электронной техники позволяет повысить чувствительность измерительного прибора в тысячи раз, что дает возможность измерять такие величины, которые другими методами не могут быть измерены.

2. Малой инерционностью (широким частотным диапазоном), что позволяет проводить измерения как медленно меняющихся, так и быстро меняющихся во времени величин.

3. Возможностью создания комплексных измерительно-информационных систем, передачи результатов измерения на большие расстояния, математической обработки и использования их для создания управляющих систем.

4. Возможностью комплектования измерительных и обслуживаемых ими автоматических систем из блоков однотипной электронной аппаратуры.

Благодаря этим преимуществам электрические средства измерений заняли ведущее место при измерении как электрических, так и неэлектрических величин.

Рассмотрены основные понятия измерений, общие вопросы планирования и организации измерений, приведена классификация измерений. Изучили методику измерения шероховатости деталей сложной геометрической формы.

Список литературы

1. Клаасен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. М.: Постмаркет, 2000. 352 с.

2. Бирюков С.В., Чередов А.И. Методы и средства измерений: Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001. 88 с.

3. Д.Ф. Тартаковский А.С. Ястребов. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2001. 205 с.

4. Дивин, А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: Учебное пособие. В 5 ч. / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. Ч. 1. 104 с. 100 экз.ISBN 978-5-8265-0987-6.

5. Мальков О.В., Литвиненко А.В. Измерение параметров шероховатости поверхности детали.

6. Рябов В.П., Позняк Е.С. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. М.: МУГП. 2009. 157 С.

7. Ранеев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. М.: Академия. 2006. 336 С.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1134984/