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所有粗糙度仪通用保养流程
2025-11-09
核心原则:预防为主,保持清洁,规范操作一、测量前的预防性保养这是最关键的一步,能避免大部分问题。环境准备:温湿度稳定:确保仪器在温度恒定(如20°C±2°C)、湿度适宜(通常30%-60%)的环境中使用。避免阳光直射、空调风口直吹和热源附近。清洁无尘:工作台及周围环境应保持清洁,减少灰尘。振动隔离:将仪器放置在稳固、无振动的工作台上。对于高精度测量,建议使用气浮或主动隔振平台。电源稳定:使用稳定的电源,并确保接地良好。建议使用稳压器或不间断电源(UPS)。仪器开...
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怎么研磨卡尺
2025-11-08
核心原理卡尺研磨的目的是修复两个关键的测量面:内测量爪的测量面:通常是刀口形状的面。外测量爪的测量面:通常是平面。研磨的目的是使这两个测量面恢复平整、垂直、平行,并且确保当两个量爪合拢时(归零时),它们之间没有可见的光隙。研磨前的准备工作诊断问题:首先用标准量块或光滑量规检查卡尺的准确度。确定是内测量爪不准还是外测量爪不准,或者是都不准。观察测量面是否有明显的磨损、划痕或毛刺。清洁:清洁卡尺,特别是量爪部分,去除所有油污和灰尘。准备研磨工具和材料:研磨平台:高精度的铸铁研磨平...
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卡尺研磨注意事项
2025-11-08
一、前提条件与准备工作确认可研磨性:并非所有卡尺都适合研磨。必须检查卡尺的磨损情况,确认有足够的研磨余量。如果磨损过于严重,研磨会破坏尺身的硬度和结构,应直接报废。检查尺身和尺框是否有磕碰、毛刺或锈蚀。这些缺陷必须在研磨前进行处理(如用油石初步打磨)。设备与环境:专用研磨器:必须使用合格的卡尺专用研磨器。研磨器的平面度、平行度必须优于卡尺的精度要求。研磨剂:通常使用金刚石研磨膏或特定规格的研磨油。根据研磨阶段(粗研、精研)选择不同粒度的研磨膏。清洁:工作环境、所有工具(卡尺、...
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卡尺保养通用流程
2025-11-08
卡尺保养核心思想:预防为主,勤养慎修一、日常使用中的保养(每次使用前后)这是最关键的一环,能从源头上减少磨损和损坏。使用前:清洁:用无尘布或柔软的棉布轻轻擦拭卡尺的测量面(内、外量爪)和尺身,去除防锈油和灰尘。检查:移动尺框,感受一下滑动是否平稳、顺畅,无卡滞感。检查量爪的测量面是否有明显的磨损、锈蚀或划伤。(针对数显卡尺)检查电池电量是否充足,显示屏是否清晰。使用中:轻拿轻放:避免磕碰、跌落,防止尺身变形和量爪损坏。正确测量:不要用卡尺测量正在旋转的工件。测量时,力度要适当...
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马尔卡尺与三丰卡尺的区别
2025-11-07
马尔卡(Mahr,也译作马尔)和三丰(Mitutoyo)都是全球顶级的精密测量仪器制造商,它们的卡尺在业内都享有高的声誉。简单来说,两者的区别可以概括为:三丰:全能。以其的稳定性、耐用性和广泛的型号选择而闻名。马尔卡:德国精密,匠心,在特定领域有独到之处。以其的精度、人性化设计和在一些应用中的优异表现而著称。下面我们从几个维度进行详细的对比:对比表格:马尔卡尺vs三丰卡尺特性维度三丰(Mitutoyo)马尔卡(Mahr)品牌国籍与风格日本。注重实用性、大规模生产、稳定性和成本...
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维氏硬度计和里氏硬度计的区别
2025-11-06
维氏硬度计和里氏硬度计是两种原理、应用和特点截然不同的硬度测试仪器。简单来说,维氏硬度计追求的是高精度和科学性,而里氏硬度计追求的是便携性和实用性。下面从多个维度对它们进行详细对比:核心总结表特性维氏硬度计里氏硬度计测试原理静载压入法:用金刚石正四棱锥压头,施加一定载荷压入试样,通过测量压痕对角线长度计算硬度。动态冲击法:用装有碳化钨球头的冲击体,在弹簧力作用下冲击试样表面,通过测量冲击和回弹的速度计算硬度。硬度值符号HV(如HV0.5,HV10,HV30)HL(后续可换算成...
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三丰维氏硬度计简介
2025-11-06
一、什么是维氏硬度计?在深入了解三丰产品之前,我们先简单回顾一下维氏硬度测试的原理:维氏硬度测试使用一个正四棱锥体(两对面夹角为136°)的金刚石压头,在一定的试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后卸除试验力。然后通过显微镜测量试样表面上留下的压痕的两条对角线的长度,通过公式计算出维氏硬度值。其特点是:测试力范围广:从微小的10gf(约0.098N)到巨大的100kgf(约980N),适用于从极薄镀层到大型构件的测试。精度高:由于压痕为轮廓清晰的正方形,对角线测量准确,因此...
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什么是维氏硬度计
2025-11-06
一、什么是维氏硬度计?在深入了解三丰产品之前,我们先简单回顾一下维氏硬度测试的原理:维氏硬度测试使用一个正四棱锥体(两对面夹角为136°)的金刚石压头,在一定的试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后卸除试验力。然后通过显微镜测量试样表面上留下的压痕的两条对角线的长度,通过公式计算出维氏硬度值。其特点是:测试力范围广:从微小的10gf(约0.098N)到巨大的100kgf(约980N),适用于从极薄镀层到大型构件的测试。精度高:由于压痕为轮廓清晰的正方形,对角线测量准确,因此...