Thread Content
Фотоэлектрический диаметрометр — это устройство для измерения внешнего диаметра. Оно используется для измерения размеров внешнего диаметра различных прокатных изделий. В данной статье кратко рассматривается диапазон его измерений. Диапазон измерений прибора — это область значений, в которой прибор может измерять рассматриваемый профильный материал с требуемой степенью точности, и которая определяется верхними и нижними пределами. Каков диапазон измерений фотоэлектрического диаметрометра? Обычно встречаются такие диапазоны, как 0–15 мм, 0–40 мм, 0–70 мм, 0–90 мм и т. д. Также можно заказать модели с другими диапазонами измерений. Например, 20–150 мм, 260–400, 60–600, 60–900 и так далее. Все можно настроить под индивидуальные требования. Что касается пределов измерения, то нижний предел составляет 0,1 мм, а верхний предел не ограничен. В зависимости от размера производимой продукции можно настроить диапазон измерений соответствующим образом. Как оптический измерительный прибор, его диапазон измерений весьма трудно расширять; к этому приводят как сложности, связанные с существующими технологиями, так и необходимость в дополнительных финансовых ресурсах. Что ещё более важно, это снижение точности измерений. Как же фотоэлектрический диаметрометр, описанный в этой статье, позволяет измерять диаметры очень больших размеров? Далее редактор кратко расскажет об этом. Когда диаметр измеряемой прокатки велик, использование датчика с одним большим объективом делает процедуру измерения чрезвычайно дорогостоящей, к тому же это снижает точность измерения. Поэтому в данном решении для измерения диаметра используется датчик с двумя объективами. 2 пусковых линзы направляют параллельные лучи света к 2 приемным линзам; благодаря линзам, расположенным в приемных линзах, параллельные лучи формируют изображение на фотоэлектрическом преобразователе — чипе CCD. Когда в два параллельных пучка света помещается исследуемый объект, на изображении, создаваемом фотоэлектрическим преобразователем, появляются тени. Ширина этих теней равна L1 и L2 соответственно. После обработки и расчета электрических сигналов, генерируемых фотоэлектрическими преобразователями, можно определить размеры A1 и A2, соответствующие значениям L1 и L2. Сумма A1 и A2 плюс чистое расстояние между двумя линзами B позволяет вычислить размер D измеряемого объекта. Более того, для контроля продукции различных спецификаций можно использовать технологию с двумя датчиками с регулируемым расстоянием между ними. Такой датчик большого диаметра позволяет автоматически регулировать диапазон измерений (также возможна ручная настройка), что обеспечивает возможность контроля продукции различных спецификаций. Конечно, при разных диапазонах измерений существует и разная точность измерения. В настоящее время точность может достигать ±0,003 мм. По мере увеличения диапазона измерений точность снижается, однако этого достаточно для измерения большинства прокатных изделий. В общем, диапазон измерений фотоэлектрического диаметрометра определяется в соответствии с характеристиками производимой прокатки: диапазон должен позволять измерять все виды прокатки, производимые в рамках заданных стандартов. Кроме того, фотоэлектрический диаметрометр также может использоваться для измерения ширины изделий.