幾何量測量廣泛應用于機械加工、航天航空、芯片制造、遙感測量和日常生活中,現代的幾何量測量已從宏觀向微觀發(fā)展,從靜態(tài)計測向動態(tài)計測發(fā)展,向測量特大、特小、超高、超低等極端情況的兩端發(fā)展。大到星體的測量,小到微觀世界的測量。在科技迅猛發(fā)展的今天,我們對尺寸、形狀、距離測量的精確性、規(guī)范化的要求也越來越高。
千分尺,卡尺,塞規(guī)、環(huán)規(guī)、塞尺、量塊、顯微鏡、水平儀、粗糙度儀、測長機、伸長試驗儀、凸輪軸測量儀等。
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
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1 | 工作用玻璃線紋尺 | 73 | 測長機 | 145 | 大量程百分表 |
2 | 鋼卷尺 | 74 | 測長儀 | 146 | 特殊結構的外徑千分尺 |
3 | 纖維卷尺測繩 | 75 | 激光測徑儀 | 147 | 量塊比較儀 |
4 | 鋼直尺 | 76 | 機械比較儀 | 148 | 光纖端面顯微鏡 |
5 | 木直(折)尺 | 77 | 扭簧比較儀 | 149 | 三等標準金屬線紋尺 |
6 | 楔形塞尺 | 78 | 電感測微儀 | 150 | 數顯塞尺 |
7 | 工具顯微鏡 | 79 | 表面粗糙度比較樣塊 | 151 | 面差尺 |
8 | 讀數顯微鏡、測量顯微鏡 | 80 | 表面粗糙度測量儀 | 152 | 碳化深度測量儀和測量尺 |
9 | 金相顯微鏡 | 81 | 刮板細度計 | 153 | 齒輪千分尺 |
10 | 生物顯微鏡 | 82 | 接觸式干涉儀 | 154 | 英制千分表 |
11 | 體視顯微鏡 | 83 | 濕膜厚度測量規(guī) | 155 | 寬量面卡尺 |
12 | 閃測影像測量儀 | 84 | 表面輪廓表 | 156 | 方形角尺 |
13 | 影像測量儀 | 85 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀 | 157 | 電子水平尺 |
14 | 投影儀 | 86 | 橡膠、塑料薄膜測厚儀 | 158 | 多功能坡度測量儀 |
15 | 量塊 | 87 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 | 159 | 激光標線儀 |
16 | 內徑千分尺 | 88 | 超聲波測厚儀 | 160 | 刀具預調測量儀 |
17 | 內測千分尺 | 89 | X射線熒光鍍層測厚儀 | 161 | 氣動量儀 |
18 | 千分尺 | 90 | 織物厚度儀 | 162 | 垂直軸偏差測量儀 |
19 | 深度千分尺 | 91 | 氣動測量儀 | 163 | 鋼筋標距儀 |
20 | 杠桿千分尺 杠桿卡規(guī) | 92 | 半徑樣板 | 164 | 基于結構光掃描的光學三維測量系統(tǒng) |
21 | 帶表千分尺 | 93 | 試驗篩 | 165 | 水位計 |
22 | 指示表 | 94 | 焊接檢驗尺 | 166 | 角位移傳感器 |
23 | 杠桿表 | 95 | 膠砂試模 | 167 | 電子經緯儀 |
24 | 內徑表 | 96 | 引伸計 | 168 | 光學經緯儀 |
25 | 深度指示表 | 97 | 錫膏厚度測試儀標準塊 | 169 | 激光測距測高儀 |
26 | 通用卡尺 | 98 | 電纜測高儀 | 170 | 水準儀 |
27 | 高度卡尺 | 99 | 錫膏厚度測量儀 | 171 | 楔形切割法漆膜測厚儀 |
28 | 斷差尺 | 100 | 線纜計米器 | 172 | 直線度測量儀 |
29 | 厚度表 | 101 | 玩具類測試器(測試模板、小物件測試器、咬力測試器、銳尖測試器、可觸及探頭等) | 173 | 標準圓管 |
30 | 指示類量具檢定儀 | 102 | 安規(guī)類測試器(試驗指、試驗針、試驗探頭、燈頭量規(guī)、插頭量規(guī)等) | 174 | 標準厚度塊 |
31 | 圓盤取樣器 | 103 | 伸長試驗儀 | 175 | 一維、二維幾何尺寸測量 |
32 | 激光測微儀 | 104 | 拉線(繩)式/激光式位移傳感器 | 176 | 螺紋深度規(guī) |
33 | 百分表式卡規(guī) | 105 | 大量程電子數顯千分表 | 177 | 錐孔端面直徑測量表 |
34 | 帶表卡規(guī) | 106 | 微米千分尺 | 178 | 光學軸類測量儀 |
35 | 漆膜彎曲試驗儀(圓柱軸) | 107 | π尺 | 179 | 凸輪軸測量儀 |
36 | 跌落試驗板 | 108 | 電解式(庫侖)測厚儀 | 180 | 垂直度檢測尺 |
37 | 包裝件跌落試驗機 | 109 | 斜塊式測微儀 | 181 | 光學儀器檢具 |
38 | 角度塊 | 110 | 皮革面積測量機 | 182 | 固定式轍叉磨耗量尺 |
39 | 方箱 | 111 | 電子水平儀和合像水平儀 | 183 | 鐵路轍叉結構高度測量器 |
40 | 直角尺 | 112 | 尖頭外徑千分尺 | 184 | 鋼軌高度卡規(guī) |
41 | 刀口形直尺 | 113 | 薄片千分尺 | 185 | 造紙專用沖切器具 |
42 | 直角尺檢查儀 | 114 | 容柵數顯標尺 | 186 | 鐵路機車車輛輪對內距尺 |
43 | 正弦規(guī) | 115 | 在線式CCD圖像尺寸測量系統(tǒng) | 187 | 鋼軌磨耗測量器 |
44 | 通用角度尺 | 116 | 中心距卡尺 | 188 | 鐵路機車車輛車鉤中心高度測量尺 |
45 | 組合式角度尺 | 117 | 倒角卡尺,倒角量表 | 189 | 貨車輪徑尺 |
46 | 框式、 條式水平儀 | 118 | 三維輪廓光學掃描測量儀 | 190 | 鋼軌直度測量儀 |
47 | 水平儀檢定器 | 119 | 內測卡尺 | 191 | 密封管螺紋量規(guī) |
48 | 傾角儀 | 120 | 漆膜劃格器 | 192 | 鐵路方尺 |
49 | 平尺 | 121 | 齒厚卡尺 | 193 | 金屬探傷儀 |
50 | 水平尺 | 122 | 光柵式測微儀 | 194 | 電子厚度儀 |
51 | 接觸角測試儀 | 123 | 自準直儀 | 195 | 激光對中儀 |
52 | 初粘性測試儀 | 124 | 凹槽千分尺 | 196 | 汽車安全玻璃光畸變儀 |
53 | 手持式激光測距儀 | 125 | 超聲波探傷試塊 | 197 | 鋼構件鍍鋅層附著性能測定儀 |
54 | 數顯測高儀 | 126 | 沖擊試樣缺口投影儀 | 198 | 尖軌降低值測量儀 |
55 | 跳動檢查儀 | 127 | 底壁厚測量儀 | 199 | 塑料塞尺 |
56 | 公法線千分尺 | 128 | 電機線圈游標卡尺 | 200 | 線位移傳感器 |
57 | 螺紋千分尺 | 129 | 霍爾效應測厚儀 | 201 | 數顯式大量程千分表 |
58 | 奇數溝千分尺 | 130 | 輪胎花紋深度尺 | 202 | 焊接檢驗尺寬度專用樣板 |
59 | 螺紋樣板 | 131 | 曲軸量表 | 203 | 超聲波測厚儀標準塊 |
60 | 關節(jié)臂式坐標測量機 | 132 | 顯微標尺 | 204 | 光學、數顯分度臺 |
61 | 坐標定位測量系統(tǒng) | 133 | 磚用卡尺 | 205 | 測角儀 |
62 | 坐標測量機(三次元) | 134 | V型架 | 206 | 工業(yè)內窺鏡 |
63 | 圓度儀 | 135 | 掃描電子顯微鏡 | 207 | 倒角標準塊 |
64 | 平面平晶 | 136 | 家用和類似用插頭插座量規(guī) | 208 | 步距規(guī) |
65 | 平行平晶 | 137 | 外殼對人和設備的防護檢驗用試具 | 209 | 光學、數顯分度頭 |
66 | 平板 | 138 | 關節(jié)測角器 | 210 | 小角度檢查儀 |
67 | 塞尺 | 139 | 黑白格玻璃板 | 211 | 光學測角比較儀 |
68 | 標準環(huán)規(guī) | 140 | 小測頭千分尺 | 212 | 光電軸角編碼器 |
69 | 圓柱螺紋量規(guī) | 141 | 圓測頭千分尺 | 213 | 引伸計標定器 |
70 | 光滑極限量規(guī) | 142 | 圓錐尺 | 214 | 標準球棒 |
71 | 三針、針規(guī) | 143 | 圓錐螺紋量規(guī) | 215 | 掃描探針顯微鏡 |
72 | 光學計 | 144 | 導體伸長率儀 | 216 | 兩點內徑卡尺 |
校準要求
送校時需連同附件、專用連接線等一起送校;所有幾何量測量儀器均可指定校準點及相應技術要求。
送檢(5個工作日)/現場(1個工作日)
CTI華測計量為中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的專業(yè)第三方計量機構。
其服務理念是“客戶至上”,我們用“誠信、團隊、精益、創(chuàng)新”的價值觀,去“為品質生活傳遞信任”。
我們具備CNAS認可的6000多項資質能力,擁有6000多臺套的國內一流的計量標準和精密儀器.
我們具有一支具有國內高水平的幾何參數和幾何量測量儀器校準專家和技術團隊,在全國13個計量實驗室真誠為您提供專業(yè)、權威、全面的計量校準檢測服務。
Q:幾何量(長度)測量的發(fā)展歷程是怎樣的?
計量從古代時期演變而來,并在人類生產勞動生活中,形成真正意義上的“幾何計量"概念?!妒酚洝分袑?ldquo;度量衡”進行了記載,在商代時期,出現了“骨尺”,在商鞅變法時期,出現了丈量土地的新方法,進而衍生出“度量衡制度”。到漢代時期,在“度量衡”基礎上,進行突破創(chuàng)新,促使測量數據更具復現性,測量的準確性不斷提升,進而衍生出“卡尺”、“直尺”,到隋文帝時期,明確地將“度量衡”統(tǒng)一為1尺=29.5m。
計量在近代發(fā)展中,將“米尺”確定為國際公認的“公用尺”,并在國際計量大會中,多次對“米”進行定義和確認。1789年,法國科學院組織一個委員會建議以通過巴黎的子午線上從地球赤道到北極點的距離的一千萬分之一(即地球子午線的四千萬分之一)作為標準單位。這就是“米”來源。1799年,法國科學家制成一根3.5毫米×25毫米短形截面的鉑質原器——鉑桿,以此桿兩端之間的距離定為1米,這就是最早的米定義。1889年,在第一次國際計量大會(CGPM)上,把經國際計量局鑒定的米原器作為世界上最有權威的長度基準器。1927年第七屆國際計量大會又對米定義作了嚴格的規(guī)定,除溫度在0℃、1標準大氣壓外,并對其放置方法作出了具體規(guī)定。此后,科學家依次對鎘(Cd)的紅色譜線、氪(Kr)的橙色譜線、激光進行研究,先后將它們的波長作為米的定義。1983年國際度量衡大會(CGPM)重新制定米的定義:“光在真空中行進1/299 792 458秒的距離”為一標準米。
到目前為止,幾何計量的精準度,主要依托輻射穩(wěn)定波長的激光為標準,并在甲烷吸收穩(wěn)定頻率及光波的前提下,提升幾何計量測量的精準度。我國相繼研制出“激光二坐標標準裝置”,解決了相關行業(yè)掩膜測量和溯源問題,并研發(fā)出光學影像測量儀、光學顯微量值溯源,有效帶動了幾何量測量的發(fā)展。
幾何量測量技術在航空航天、高鐵、船舶、風電、核電等領域中廣泛應用,測量任務的多樣化和復雜性也對數字幾何測量和測量設備的開發(fā)提出了越來越多的要求?;谥圃鞓I(yè)智能化、數字化、柔性化技術的進步,進一步在傳統(tǒng)領域中取得突破和發(fā)展。