樣品斷口截面測量電子顯微鏡的應用類型技術簡介
在完成了一個截面的測量之后,可用量塊和h值控制截面位
置,完成其他截面的測量。
由于該儀器采用尖點觸頭,可直接測量設計圖要求的坐標點
位置,直觀、方便。需要指出的是,按《形位公差》標準規定,
線輪廓度誤差值與點的坐標誤差值不等,只在特殊情況下才相等。
當測頭沿著型面各點切線的法線方向測量時,由于葉型本身
不平坦,尤其在進氣、排氣邊緣部位,其曲率與中間部位差別很
大,測頭方向在不斷地改變。又由于在不同的測量方向上給予相
同的測力(調整百分表到固定的示值),而讀數值全是在y軸方
向讀出,因此就存在著測力誤差。曲率變化愈大,其測量誤差愈
大
粗糙度測量,電針描式系統,粗糙度標準塊,表面輪廓,掃描
電子顯微鏡的表面在粗糙度測量領域內的研究和發展工作的目的是
,提高對粗糙度測量儀器測量不可靠性的認識水平及探索其改進的
可能性,用深度校正標準發起人和粗糙度標準塊來檢驗和調整不同
廠商制造的電針描式儀器,會使它們的散發大大減小,測量不可靠
性也來自表面上存在的波形譜, 研究粗糙度標準塊導出了其它測
量條件,即觸針的靜態和動態特性,針尖的曲率半徑、基面及數字
化時的步距。
用掃描電子顯微鏡獲得的被研究表面的信息遠遠大于電針描式儀
器的分辨能力,在研究工作中成功地測出了掃描電子顯微鏡立體圖
,因而把一個純粹是觀察用的掃描電鏡改進成一個具有高分辨能力
的測量儀器。
微觀形狀和表面特性和實際意義對工程師們來說比人們一般所想
像的要大得多,舉幾個例子,我回憶到,交變強度,液體或氣體中
間層的兩個固體間的摩擦,對粗糙度壁面的流線,各種波長光線的
反射,表面本身的熱輻射,從壁面到靜止或運動的液體或氣體的傳
導和對流的轉變等等,這些過程都或多或少與表面的微觀形狀有關