金相显微镜
一、测量模式:具有测量模式及比对模式,可搭配GSM-C289A软件进行分析。
1、绘图——可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,绵阳显微镜,并对金相图谱进行分析,评级等。结合光学影像量测系统,对工件进行精度的光学量测,并可以以EXCEL、WORD、TXT格式输出做数据分析,并可以用DFX格式输出在CAD中进行工程图的设计。
2、 测量——可测量平面上的任何几何图形之尺寸(角度、长度、直径、半径、点到线的距离、圆的偏心、两圆间距等)
3、 标注——可在实时影像中的实际工件上标注各种几何尺寸。
4、 拍照——可拍下实物照片,包括所标注的尺寸。
5、 图形输出到AutoCAD——可将按实时影像中的实际工件的外形所描绘输出到AutoCAD中成为标准工程图。
6、 JPEG图片输入:可输入预先快照下的JPEG图片与实时影像中的工件进行比对。
7、 输出到AutoCAD自动摆正:可将按实时影像中的工件实际外形所描绘的图形按实际需要来自行设定基准并在传输过程中摆正图形.
8、 AutoCAD中的标准工程制图输入:可把AutoCAD中的标准工程制图直接输入实时影像中与实际工件重叠而进行比对,从而找出工件和工程制图的区别。
9、 鸟瞰图:可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能。
10、 在鸟瞰视图中标注:可以在鸟瞰全图中进行标注尺寸。
11、 直接输入圆、线段:可按需要输入标准的圆或线(客户自己定义圆、线的大小、长度和坐标位置)。再以标准的圆、线与影像中的实物比较,从而找到工件的误差。
12、 以较坐标方式输入线:可按客户需要以较坐标的方式输入标准线段。
13、 自设客户坐标:可以根据客户本身的需要,自行在实时影像上设定坐标原点(0,0)。
14、 坐标标注:以自己所设定之坐标原点(0,0)为基准,标注实时影像中任意一点的坐标位置。
15、 捉交点:可以自动捉两线的交点。
1金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。
金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研究工作中较常使用的仪器。近年来金相显微镜的改进主要有以下几点:
2普遍采用无限远光学系统
物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统。使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大。无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正。此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,olympus显微镜,也不需要一个固定的中转透镜系统。目前,德国的CarlZeiss公司和Leica公司、日本的Nikon公司和Olympus公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计
3同焦面性设计
在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦。为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合。同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在新型显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施。
对显微镜有效放大倍数的再认识显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA<M<1100NA>,长期以来,显微镜使用者一直遵循这一关系式。但是,VanderVoort在其所著《金相学——原理与实践》一书中指出,上式是在用理想的眼睛观察具有理想反差物象的条件下推导出的,因此不要当做教条来遵循。实际上,分辨率不仅与物镜的分辨率有关,而且还与物象的反差有关。此外,连续变倍体视显微镜,照明条件、放大倍数、物镜质量,以及观察条件都会影响物象的反差,因而也会影响分辨率。他指出,为了获得上线分辨率,下线效放大倍数应当是**条件下的4倍左右,即M≈2200NA;同时,使用4000×或更高放大倍数的显微照片也是完全合理的。
4平场消色差物镜
现今新型显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更好的平场复消色差物镜。老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲得到了很好的校正。
5高倍干物镜
为了便于观察高倍显微组织,工业显微镜,现今显微镜一般均备有高倍干物镜。例如Nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95。尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,现今已获得更为广泛的使用。近年来,Olympus公司生产的GX系列显微镜甚至还配置有更高倍数(250×)的干物镜,尽管其NA值只有0.90,但是用它来进行观察或拍照,已经很*使其放大倍数远**过传统上使用的数值(1100NA),这进一步证实了以上*1.3小节介绍的观点是正确的
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