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[1]曹凤梅,张红光.光切法表面粗糙度测量仪器自动化改进设计[J].工业仪表与自动化装置,2020,(06):48-51.[doi:1000-0682(2020)06-0000-00]
 CAO Fengmei,ZHANG Hongguang.Automation improvement design of light-cut surface roughness measuring instrument[J].Industrial Instrumentation & Automation,2020,(06):48-51.[doi:1000-0682(2020)06-0000-00]
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光切法表面粗糙度测量仪器自动化改进设计

《工业仪表与自动化装置》[ISSN:1000-0682/CN:61-1121/TH]

卷:
期数:
2020年06期
页码:
48-51
栏目:
出版日期:
2020-12-15

文章信息/Info

Title:
Automation improvement design of light-cut surface roughness measuring instrument
作者:
曹凤梅张红光
1.银川能源学院 机械与汽车工程学院;
2.宁夏伊品生物科技有限公司,宁夏 银川 750105
Author(s):
CAO Fengmei1ZHANG Hongguang 2
1.Yinchuan Energy Institute mechanical and automotive engineering;
2. Ningxia Yi Pin Biotechnology Co. Ltd., Ningxia Yinchuan 750105,China
关键词:
光切法表面粗糙度载物台自动检测
Keywords:
light cutting surface roughness loading table automatic detection
分类号:
TH126;TP23
DOI:
1000-0682(2020)06-0000-00
文献标志码:
A
摘要:
针对实验室条件下9J光切显微镜测量自动化程度不高、测量效率低、测量误差大的问题,该文对9J光切显微镜的载物台进行了测绘和建模,对其机械部分进行了改进设计,提出了以光切法测量表面粗糙度为基础,通过单片机驱动步进电机控制载物台X,Y轴方向及仪器主体Z轴方向的运动,并将CCD光电耦合器件与原显微镜结合,实现了测量数据的采集和处理。对比原9J显微镜测量过程:改进后的仪器自动化程度高、降低了操作人员劳动强度、提高了表面粗糙度测量精度。
Abstract:
In order to solve the problems of low automation, low efficiency and large measurement error of 9j light-cut microscope in laboratory, the object table of 9j light-cut microscope was mapped and modeled, the mechanical part is improved and designed. Based on the light-cutting method to measure the Surface roughness, a stepping motor driven by a single-chip microcomputer is used to control the X, Y direction of the carrier platform and the Z axis direction of the instrument body, the acquisition and processing of measurement data are realized. Compared with the original 9J microscope measuring process, the improved instrument has a high degree of automation, reduces the Labor intensity of the operator, and improves the measuring accuracy of the Surface roughness.

参考文献/References:

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相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2020-07-12
基金项目:
宁夏回族自治区机械设计制造及其自动化专业产教融合示范专业(2018SFZY39)
作者简介:
曹凤梅(1981),宁夏吴忠人,女,硕士,副教授,自治区教学名师。主要研究方向为机械设计制造及其自动化、机电传动控制。E-mail:caofenm@163.com
更新日期/Last Update: 1900-01-01