Metallograafiliste mikroskoopide rakendused ja funktsioonid

Nov 25, 2025

Jäta sõnum

Metallograafiliste mikroskoopide rakendused ja funktsioonid

 

Metallograafiline mikroskoop on spetsiaalne instrument, mida kasutatakse läbipaistmatute objektide, näiteks metallide ja mineraalide metallograafilise struktuuri jälgimiseks. Neid läbipaistmatuid objekte ei saa tavalises läbilaskva valgusmikroskoobis jälgida, seega peamine erinevus kulla ja tavalise mikroskoobi vahel on see, et esimest valgustatakse peegeldunud valgusega, teist aga läbiva valgusega. Metallograafilistel mikroskoopidel on hea stabiilsus, selge kujutis, kõrge eraldusvõime ning suur ja tasane vaateväli. Sellel on mõõtmisrežiim ja võrdlusrežiim ning metallograafilise analüüsi jaoks saab varustada metallograafilise analüüsi tarkvaraga. Metallograafilise analüüsi tarkvara peamised kasutusalad on järgmised:

1. Joonistamine - Arvutimonitoril on lihtne jälgida metallograafilisi kujutisi ja analüüsida, hinnete jms metallograafilisi diagramme. Koos optilise kujutise mõõtmissüsteemiga saab teostada toorikute suure täpsusega-optilist mõõtmist ja andmeanalüüsi saab väljastada EXCEL-, WORD-, TXT-vormingus. DFX-vormingut saab kasutada ka insenerijooniste projekteerimiseks CAD-is.

2. Mõõtmine - võib mõõta tasapinna mis tahes geomeetrilise kujundi mõõtmeid (nurk, pikkus, läbimõõt, raadius, kaugus punktist sirgeni, ringi ekstsentrilisus, kahe ringi vaheline kaugus jne).

3. Annotatsioon - Tegelikele detailidele saab lisada reaalajas{2}}kujutistele erinevaid geomeetrilisi mõõtmeid.

4. Fotograafia - võib teha füüsilisi fotosid, sealhulgas märgitud mõõtmetega.

5. Graafiline väljund AutoCAD-i - võib väljastada reaalajas-kujutistes kujutatud tooriku tegeliku kuju standardse tehnilise joonisena.

6. JPEG-kujutise sisend: eelnevalt jäädvustatud JPEG-pilte saab võrrelda reaalajas{1}}kujutiste töödeldavate detailidega.

7. Väljund AutoCADi automaatseks joondamiseks: saate määrata graafika jaoks võrdlusalused, mis põhinevad töödeldava detaili tegelikul kujul-reaalajas piltides vastavalt tegelikele vajadustele ja joondada graafikat edastamise ajal

8. Standardse tehniliste jooniste sisend AutoCADis: AutoCADi standardseid tehnilisi jooniseid saab sisestada otse reaalajas-piltideks ja kattuda tegelike toorikutega, et teha kindlaks erinevused toorikute ja tehniliste jooniste vahel.

9. Linnulennu-vaade: see suudab jälgida töödeldava detaili kogu kuju ja sellel on AutoCADile sarnane suumifunktsioon.

10. Märkige linnulennu{1}}vaates: saate märkida mõõtmeid kogu linnulennu{2}}vaates.

11. Ringide ja joonte lõikude otse sisestamine: vastavalt vajadusele saab sisestada standardseid ringe või jooni (kliendid saavad ise määrata ringide ja joonte suuruse, pikkuse ja koordinaatide asukoha). Seejärel võrrelge töödeldava detaili vea leidmiseks pildil olevaid standardseid ringe, jooni ja füüsilisi objekte.

12. Polaarkoordinaatide joonte sisestamine: standardseid joonelõike saab sisestada polaarkoordinaatides vastavalt kliendi vajadustele.

13. Ise seadistatud kliendi koordinaadid: saate määrata koordinaatide lähtepunkti (0,0) reaalajas pildil- vastavalt kliendi enda vajadustele.

14. Koordinaatide märkimine: kasutades enda määratud koordinaatide alguspunkti (0,0) viitena, märkige reaalajas pildi mis tahes punkti koordinaatide asukoht.

15. Capture Intersection Point: see suudab automaatselt jäädvustada kahe joone lõikepunkti.

 

2 Electronic microscope

 

 

Küsi pakkumist