中圖儀器探索“表面形貌測(cè)量技術(shù)”的發(fā)展史
工件表面質(zhì)量的好壞直接影響其使用壽命和使用性能伸四,隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展卤舆,人們對(duì)于工件表面質(zhì)量的要求越來(lái)越高,表面形貌測(cè)量技術(shù)也隨之快速發(fā)展阔萧。
1929年绳瓣,德國(guó)的G.Schmaltz首先對(duì)表面微觀不平度的參數(shù)進(jìn)行了定量的測(cè)量,隨后出現(xiàn)了一些基于機(jī)械和光學(xué)方法實(shí)現(xiàn)信號(hào)轉(zhuǎn)換的表面特征記錄儀器男梆。
1936年嗡深,美國(guó)的E J.Abbott研制成功第一臺(tái)車(chē)間用的測(cè)置表面粗糙度的輪廓儀。
1940年贸卦,英國(guó)Taylor -Hobson公司研制成功了觸針式表面輪廓測(cè)量?jī)xTalysurf惋肾。
1970年,Meadows提出了基于光學(xué)條紋圖分析原理的測(cè)量技術(shù)诊胞,通過(guò)提取條紋圖中的相位信息暖夭,從而獲取物體表面形貌。表面測(cè)量技術(shù)的發(fā)展過(guò)程由最初的機(jī)械觸針接觸式測(cè)量發(fā)展到光學(xué)非接觸測(cè)量厢钧,由觸針逐點(diǎn)測(cè)量發(fā)展到光學(xué)多采樣點(diǎn)測(cè)量鳞尔。
1982年,Binning和Rohrer研制成功了世界上第一臺(tái)掃描隧道顯微鏡(STM)。STM基于量子隧道效應(yīng)寥假,通過(guò)檢測(cè)隧道電流來(lái)獲取表面形貌市框,具有極高的測(cè)量分辨率,能觀察到物質(zhì)表面排列的單個(gè)原子糕韧。
1986年枫振,Binning、Quate等人在STM的基礎(chǔ)上發(fā)明了原子力顯微鏡(AFM)萤彩。AFM的出現(xiàn)粪滤,使觀察物質(zhì)表面的原子形態(tài)和排布成為可能,在科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)上有著十分重大的意義雀扶。
目前杖小,表面形貌測(cè)量方法中,機(jī)械觸針式測(cè)量夏握、顯微干涉測(cè)量和SPM技術(shù)在科學(xué)研究和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛零破。這三種方法都能達(dá)到較高的測(cè)量分辨率和精度,而且均有性能較好的商用儀器被開(kāi)發(fā)出來(lái)骑琳。
中圖儀器推出的SJ5701粗糙度輪廓測(cè)量?jī)x是一款集成表面粗糙度和輪廓測(cè)量的測(cè)量?jī)x器抠孤;采用進(jìn)口高精度光柵測(cè)量系統(tǒng)、高精度研磨導(dǎo)軌蜀短、高性能測(cè)力系統(tǒng)悠衔、高性能計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)各種工件表面粗糙度和輪廓進(jìn)行測(cè)量和分析趋奸。
SJ5701粗糙度輪廓測(cè)量?jī)x主要技術(shù)指標(biāo):
粗糙度測(cè)量:
測(cè)量范圍:X軸200mm锡褂,Z1軸±80μm / ±40μm / ±20μm;
示值誤差:±5%经褒;
分辨率:Z1軸0.04μm(±80μm), 0.02μm(±40μm), 0.01μm(±20μm)谅练。
輪廓測(cè)量:
X軸:
測(cè)量范圍:0~200mm;
示值誤差:±(0.8+2L/100)um哈讯,其中L為水平測(cè)量長(zhǎng)度,單位:mm梧却;
分辨率:0.01um奇颠。
傳感器Z1軸:
測(cè)量范圍:±25mm;
示值誤差:±(1.6+|2H|/100)um放航,其中H為垂直測(cè)量高度烈拒,單位:mm;
分辨率:0.01um广鳍。
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