Астрономический Угломерный Прибор 10 Букв
Решение этого кроссворда состоит из 10 букв длиной и начинается с буквы А
Ниже вы найдете правильный ответ на Астрономический угломерный прибор 10 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.
ответ на кроссворд и сканворд
Понедельник, 6 Мая 2019 Г.
АСТРОЛЯБИЯ
предыдущий следующий
ты знаешь ответ ?
ответ:
связанные кроссворды
- Астролябия
- Старинный геодезический (а еще ранее — астрономический) прибор для изменения углов 10 букв
- Геодезический прибор для измерения углов 10 букв
- Землемерный прибор 10 букв
- Когда великий комбинатор вош л в старгород со стороны деревни чмаровки у него в руках была только эта вешь 10 букв
- Прибор для определения положения небесных светил или определения горизонтальных углов на местности 10 букв
Угломер – назначение, классификация, примеры использования + видео
Содержание
- 1 Угломер – устройство и назначение
- 2 Виды инструмента для измерения углов
- 3 Механический измеритель углов – что это?
- 4 Как пользоваться угломером – примерный принцип действий
Как пользоваться угломером самого простого вида, мы знаем еще со школы, но видов, областей назначения и конструкций этого инструмента намного больше, иногда принцип его действия даже не совсем понятен, хотя задача все та же – замерить угол наклона в плоскости или пространстве. Постараемся устранить пробелы в ходе прочтения данной статьи.
Угломер – устройство и назначение
Данный инструмент, как не сложно догадаться, существует для измерения углов, причем это могут быть не только плоскостные изображения, как в школьных тетрадках или производственных чертежах, но и наклон деталей по отношению друг к другу в каких-либо конструкциях. Имеется возможность измерять показатели даже в удаленных предметах, для чего успешно применяется оптический вариант прибора.
Мы привыкли, что для надежности лучше осязать то, что измеряем, то есть предназначенный для операции прибор прикладывается к исследуемой поверхности, но контактный способ хоть и превалирует, но является не единственным. Оптический метод позволяет вычислять углы, находясь относительно далеко от исследуемых объектов. Результат измерений всегда представлен в хорошо знакомых нам градусах, которые приходится считать самостоятельно или наблюдать на дисплеях, которыми обладает, например, угломер цифровой. Отличаются инструменты и шкалой, с которой следует снимать показания.
Она может быть линейчатой, а также включать в себя еще дополнительную круговую составляющую, ориентирование по которой облегчается с помощью стрелки. Шкала бывает представлена нониусом, этот отдельный вид приборов мы рассмотрим подробнее чуть ниже, а самой передовой можно считать электронную.
Устройство самого простого измерителя углов довольно примитивное: две линейки со шкалами, которые выставляются по углу и дают искомое значение. Другие же более замысловатые. Перед работой замерщик фиксирует некоторые углы прибора с известным значением, своего рода настройка инструмента. А вот, например, столярный угломер уже продается с намертво зафиксированным и измеренным углом, что удобно для быстрой оценки наклона поверхности, с которой работает мастер.
Виды инструмента для измерения углов
Самый актуальный для нас с вами – угломер строительный. Без него и его верных спутников (отвес и строительный уровень) не обошлась бы ни одна площадка. Все оборудование устанавливается с четкой оценкой местности в трех измерениях, все монтажные работы, любая разметка – все это требует правильного ориентирования в пространстве, а человеческий глаз далеко не совершенен, поэтому даже горизонтальность плоскости взвесить тяжело, а что уже говорить об углах.
Угломер слесарный и столярный все время сопровождают специалистов, потому что их изделия служат потом в различных областях деятельности человека, и малейшие отклонения в осях или углах иногда могут стоить жизни. Для составления достоверных топографических схем также нельзя пользоваться нашим природным оптическим прибором, собственно, как невозможно им оценить и тонкие медицинские показатели. Поэтому топографу и ортопеду без такого инструмента работать нельзя.
Романтическая профессия астронома также не обходится без такого прибора. Школьники осваивают первые азы геометрии с таким приспособлением в руках, чаще это обычные угольники с уже фиксированными углами известной величины. Инженер, горняк, мореход – профессии, которые используют почти всю линейку возможных приборов для измерения углов. В каждой области нужны такие данные с различной степенью точности и достоверности. Все чаще применение находит высокотехнологичный лазерный угломер, особенно актуально это в военной промышленности (прицелы).
Если сферы применения почти безграничны, то классификация инструмента по устройству несколько скромнее: оптика, механика, лазер и электроника. Уже внутри этой классификации можно найти множество других параметров, которые влияют на выбор заказчика, например, допустимые погрешности. Также влияют на цену товара мобильность, функциональность, размеры самого прибора, его комплектация.
Механический измеритель углов – что это?
Привычным и доступным пока что считается механический прибор. Такой угломер универсальный, потому что позволяет приладить его практически к любой поверхности и снять показания внешнего и внутреннего угла. Бывает оптического типа и нониусного. Второй более распространен и удобен для контактного измерения. Нониус – это вспомогательная уточняющая шкала, которая комбинируется с основной и повышает точность значения на порядки. Ее роль может быть вам знакома из обращения со штангенциркулем, механическим микрометром и другими механическими измерительными приборами.
При покупке прибора важно поинтересоваться, по какому нормативному документу (стандарту) изготавливался товар, потому что критическим параметром будет точность, а если нет никакого регламентирующего документа для ее проверки и настройки, то ваши измерения могут быть далеки от истины. Поэтому лучше всего избегать китайских производителей, которые редко настолько серьезно подходят к калибровке, но зато дешевле любых российских или европейских аналогов.
Механические виды приборов обладают самым замысловатым строением. Нониусный тип включает в себя следующие узлы: корпус, к которому прикреплен диск с помощью гайки, основание с основной шкалой и нониусом, а также имеется линейка и хвостовик, передвигающийся по ней в процессе фиксирования значения углов. Оптический вид состоит из корпуса, в котором находится диск со шкалой, к нему прикреплена неподвижная линейка, а на диске установлена лупа, подвижная линейка и ее рычаг. Под диском есть пластинка с указателем, который видим через окуляр. Вся эта система приводится в движение, потом фиксируется в выбранном месте, а через лупу снимается показание.
Как пользоваться угломером – примерный принцип действий
Чем более автоматизированный прибор, тем меньше нам нужно совершать работы. Например, угломер электронный требует лишь зафиксировать линейки в нужном положении и выдает результат на дисплей. Оптика уже потребует установки инструмента на ровную поверхность, чтобы избежать колебаний относительно горизонта. А механика потребует еще и минимального понимания самого устройства, чтобы найти способ правильно снять показания. Поэтому разберем самые капризные случаи, которые нас могут ожидать.
Нониусный прибор
На искомый угол на плоскости прикладывается прибор, его линейка и корпус должны совпасть со сторонами угла. Теперь считаем градусы по основной шкале, пока не достигнем уровня нуля на нониусе, так находят градусы. Теперь двигаемся по шкале нониуса, пока не найдем деление, которое совпадает с делением основной шкалы, как бы продлевая его в одну прямую. Так определяются минуты. В зависимости от точности прибора значения шкал могут отличаться, изучайте паспорт своего инструмента.
Оптический прибор
youtube.com/embed/QQfQkMrMduU?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Подвижную линейку следует перемещать так, чтобы она и ее неподвижная партнерша образовали искомый угол. Затем фиксируется зажимное кольцо. Теперь следует вспомнить, что диск и лупа данного механизма зависимы в своем положении от подвижной линейки, значит, они и составляют своеобразный индикатор искомого значения. Через лупу можно наблюдать разметку на диске, которую соотносят с отметкой на пластине, и вычисляют показания прибора.
- Автор: Менеджер Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Wollaston Goniometer — Physics Museum
Home › Wollaston Goniometer
Maker’s Name:
Troughton & Simms, London
Where made:
England
Dimensions:
25 × 14.5 × 19. 5 cm
Tour Audio:
- играть
- пауза
- остановка
- немой
- включить звук
Этот предмет представляет собой гониометр, изготовленный компанией Troughton & Simms около 1880 года. Его конструкция основана на гониометре, разработанном английским химиком и минералогом Уильямом Хайдом Волластоном (1766-1828). Волластон известен открытием двух химических элементов, палладия и родия, а также разработкой метода обработки платины. Гониометр используется для измерения углов или для поворота объекта в точное угловое положение. В кристаллографии гониометры используются для измерения угла между поверхностями кристаллов. Они также используются для вращения образцов кристаллов именно для экспериментов по дифракции рентгеновских лучей.
Этот гониометр измеряет углы между гранями кристаллов, используя свет, отраженный от граней. Для точности экспериментов по кристаллографии было важно, чтобы пользователь знал, каковы углы между каждой гранью монокристалла. Кристалл будет удерживаться между двумя винтами, чтобы его можно было вращать вокруг горизонтальной оси. Кристалл иногда удерживался на месте самодельным цементом, состоящим из смеси пчелиного воска и смолы. Эта ось была соединена с градуированной окружностью. Затем кристалл поворачивали так, чтобы край между двумя представляющими интерес гранями был параллелен оси вращения градуированной окружности. Затем на лица под разными углами направляли удаленный источник света. Измеряя свет, можно определить угол между гранями. Этот инструмент может выполнять измерения до 1 дуги. Хотя это устройство было портативным, точным и простым в использовании, оно могло измерять только угол между двумя лицами одновременно. Если пользователь хотел измерить углы между каждым набором смежных граней, ему пришлось бы удалить кристалл, переместить его и начать заново. Эта трудность была преодолена с разработкой двухкругового гониометра.
Troughton & Simms — компания по производству научных инструментов, основанная в Лондоне в 1826 году Эдвардом Тротоном и Уильямом Симмсом. Расположенный на Флит-стрит магазин стал одним из лучших производителей научных инструментов в Лондоне. В то время существовал высокий спрос на точные инструменты для таких областей, как астрономия и геодезия. Хотя фирма была известна своим качеством, иногда на поставку инструментов уходили годы, что расстраивало их клиентов. В 1834 году здание парламента было сожжено дотла вместе с официальными стандартными размерами, стандартным двором и стандартным фунтом. Компания Troughton & Simms получила заказ на создание новых стандартных измерений. Процесс занял 10 лет испытаний и исследований. В 1922 Компания Troughton & Simms объединилась с Cooke and Sons, еще одним производителем научных приборов, в результате чего была создана компания Cooke, Troughton and Simms. Во время Первой мировой войны компания расширила производство и начала выпускать военные инструменты. Компания до сих пор существует под названием Cooke Optics Ltd и производит объективы для фотоаппаратов.
Этот предмет является частью Кристаллографического тура Музея физики UQ
< Предыдущий элемент | Вернуться в меню тура | Следующий товар >
JDB, серийный номер
Главная › Гониометр Волластона
Моторизованный прецизионный гониометр WT-85
- Диапазон поворота 10°
- Повторяемость до 8,7 мкрад
- Грузоподъемность до 2 кг
- Опция: прямое измерение положения с системой измерения угла
- Комбинация с WT-100 с общей точкой поворота
к содержимому
65409200-0000, угломер WT-85 с шаговым двигателем
65409100, угломер WT-85, размеры в мм. Обратите внимание, что на чертежах вместо десятичной точки используется запятая.
65409101, Гониометр WT-85 с электродвигателем постоянного тока и инкрементной системой измерения угла, размеры в мм. Обратите внимание, что на чертежах вместо десятичной точки используется запятая.
65409200-0000, Гониометр WT-85 с шаговым двигателем, размеры в мм. Обратите внимание, что на чертежах вместо десятичной точки используется запятая.
65409201-0001, Гониометр WT-85 с шаговым двигателем и инкрементальной системой измерения угла, размеры в мм
Направление осей и крутящие моменты для ступеней гониометра
Привод с высоким передаточным числом для точного позиционирования. Два концевых выключателя. Большая прозрачная апертура диаметром 30 мм. Можно комбинировать с WT-100 для 2-осевого движения с общей точкой поворота.
- Серводвигатель постоянного тока с энкодером на валу
- Шаговый двигатель
- Опция: Оптическая система измерения угла с высоким разрешением для прямого измерения положения
- Вакуумные версии доступны по запросу
Прецизионная микросборка.
Метрология. Фотоника. Оптическое выравнивание.Скачать техническое описание Характеристики
Технический паспорт
Английский Немецкий Китайский упрощенный)
Скачать
Download
Download
65409100 | 65409101 | 65409200-0000 | 65409201-0001 | Tolerance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель постоянного тока с энкодером | Двигатель постоянного тока с системой измерения угла и энкодером | Шаговый двигатель | Stepper motor and angle measuring system | |||
Active axes |
Motion and positioning | 65409100 | 65409101 | 65409200-0000 | 65409201-0001 | Допуск | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotation range | ||||||
Integrated sensor | Rotary encoder | Incremental angle measuring system Rotary encoder | Incremental angle measuring system | |||
Сигнал датчика энкодера | Квадратный AB, RS-422 | Квадратурный AB, RS-422 | ||||
Sensor signal angle measuring system | AB quadrature, RS-422 | Sin/cos, 1 V peak-peak | ||||
Sensor signal система измерения угла периода | ||||||
Разрешение датчика поворотный энкодер | 90 с/об. | |||||
Design resolution | 46.5 (full step) | |||||
Minimum incremental motion | ||||||
Unidirectional repeatability | ||||||
Двусторонняя повторяемость | ||||||
Wobble | ||||||
Angular velocity | ||||||
Gap from rotational axis to surface of the motion platform | ||||||
Концевые выключатели | 2 × механические, размыкающие контакты, до 30 В, NPN | 2 × механические, размыкающие контакты, до 30 В, NPN | 2 × mechanical, N/C contact, to 30V, NPN | 2 × mechanical, N/C contact, to 30V, NPN |
Mechanical properties | 65409100 | 65409101 | 65409200-0000 | 65409201-0001 | Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drive screw type | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | ||
Drive screw pitch | ||||||
Guide type | Шариковые подшипники | Шариковые подшипники | Шариковые подшипники | Шариковые подшипники | ||
Gear ratio | ||||||
Load capacity | ||||||
Torque M x , power on | ||||||
Допустимая боковая сила | ||||||
Допустимый крутящий момент в θ y , 3 2 z 90 |
Drive properties | 65409100 | 65409101 | 65409200-0000 | 65409201-0001 | Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | 2-фазный шаговый двигатель0003 | 2-phase stepper motor | ||
Operating voltage, nominal | ||||||
Operating voltage, max. | ||||||
Шаговое разрешение | Полных шагов/об. |
Разное | 65409100 | 65409101 | 65409200-0000 | 65409201-0001 | Tolerance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range | 5 to 40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | ||||||||
Материал | Aluminum, Anodiced | , Anodiced | , Anodiced | , Anodiced | , Anodized | , Anodiced | .0003 | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | Aluminum, anodized | ||
Connector | HD D-sub 15 (m ) (двигатель/датчик) | HD D-sub 15 (вилка) (двигатель) D-sub 9 (вилка) (датчик) | HD D-sub 15 (вилка) | 2 HD7HD D-sub 15 (м) (мотор) D-sub 9 (m) (sensor) | ||||||||
Recommended controllers/drivers | C-863 (single axis) C-884 (up to 6 axes) C- 885 с C-863. 20C885 (до 40 осей) Модульный контроллер ACS | C-863 (одна ось) C-884 (до 6 осей) C-885 (до 20C-863. 40 осей) Модульный контроллер ACS | C-663.12 (одна ось) SMC Hydra (двойная ось) C-885 с C-663.12C885 (до 20 осей) Модульный контроллер ACS | C-663.12 (одна ось) Hydradouble 20 20 C-885 с C-663.12C885 (до 20 осей) Модульный контроллер ACS |
Соединительные кабели для двигателя и датчика не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно.
Скачать техническое описание загрузки
Технический паспорт
Английский Немецкий Китайский упрощенный)
Скачать
Скачать
Скачать
Документация
Гониометр WT-85
Английский Немецкий
Трехмерные модели
цитата / заказ
Для подключения двигателя и датчика требуется отдельный соединительный кабель.