几何量计量名词术语及定义
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第一节几何量计量概述一、几何量计量简介:几何量计量又称长度计量,是起步比较早,发展比较快,技术比较成熟的一门科学。
主要包括:光波波长、量块、线纹、表面粗糙度、平直度、角度、通用量具(游标类、测微类、指示表类)、工程测量等。
几何量计量的单位有:长度单位“米”。
角度单位有两个,即平面角单位为“弧度”,单位符号为“rad”;立体角单位为“球面度”,单位符号为“sr”。
二、几何量测量的基础知识:1、测量的基本要素:任何一项测量过程都必须有被测的对象和所采用的计量单位,此外还两者怎样进行比较和比较所得结果的准确度如何的问题,即测量方法和测量准确度问题。
这四个部分称为测量的四个基本要素。
1.1 测量对象:是指被测定物理量的实体。
而被测量则是指某一被测的物理量或被测对象的某一被测参数。
测量对象可能包含有多个被测的量。
1.2 计量单位:是在定量评定物理量时,作为标准并用以与被测量进行比较的同类物理量的量值。
计量单位的定义是:有明确定义和名称并命其数值为1的一个固定值。
如长度的单位有米、毫米、微米等。
1.3 测量方法:是指参与测量过程的各组成因素和测量条件的总称。
一般可从获得测量结果的方式、测量的接触形式、被测参数的多少等方面进行分类。
大致可分为:直接测量和间接测量;绝对测量和相对测量;接触测量和非接触测量;综合测量与单项测量;组合测量与独立测量;静态测量与动态测量;被动测量与主动测量等。
测量方法虽然有以上多种分类,但从测量本质来说,又可归结为直接测量、间接测量和组合测量三大类。
还必须指出,对于某一个具体的测量方法,他可能是直接测量,又可能是绝对测量。
计量人员可根据不同的测量对象和测量参数选择不同的方法。
1.4 测量结果的准确度:是指测量结果的正确可靠程度。
2、测量方法的误差因素:对测量方法的各种误差因素进行认真分析,以估计它们对测量结果的影响,是设计测量方法或评定测量结果准确度的一个重要工作。
在一般精确度的测量中,测量方法的主要误差因素包括计量器具误差、标准件误差、瞄准误差、读数误差、定位误差。
一些常用的几何量计量专用名词的解释及英文对照几何量计量专用名词一些常用的几何量计量专用名词的解释及英文对照.1 米(Metre,meter)国际单位制长度量的基本单位。
1983年第17届国际计量大会所通过“米”的新定义是:米是光在真空中1/299 792 458 s的时间间隔内所行进的路程长度。
注:该次大会还规定了米定义的三种复现方法(2002年进行了修正)。
①根据l=c0t关系式,由测出的时间t与给定的真空光速值c0复现长度值l;②根据λ=c0/f关系式,由测出频率f与给定的真空光速值c0复现长度值l;③直接使用米定义咨询委员会推荐使用的激光的真空波长、光谱灯的真空波长或其他光源的真空波长中的任一种来复现。
2 波长(Wavelength)在一个周期T的时间内,波面传播的距离。
3 光谱线半宽度(Half-linear width)在该谱线上,光强为最大的波长与其光强只有最大值之半的波长两者间的差值。
4 线偏振光(Linear polarized light)光线矢量E沿着单一方向振动的光。
5 圆偏振和椭圆偏振光(Circular polarized light and elliplcallight)光的矢量的两个垂直分量之间具有相位差π/2时,称圆偏振光;具有其他相位差时称椭圆偏振光。
6 折射率(Refractive index)介质的折射率是真空中的光速c0与在介质中光束的传播速度c'的比值,即n=c0/' c相应地,真空中光波的波长λ0在介质中变为λ',而式中:υ-光的振动频率。
7 光的相干性(Light coherence)光波波场中,各个时刻到达空间各点的波列之间的相干情况称为光的相干性。
8 光程(Optical path)光线在某传播介质中通过的距离r与该介质折射率n的乘积,即l=1r。
9 光程差(Optical path difference)两束光线所通过的光程l1与l2之差,称为这两束光线的光程差,即=l1-l210 干涉场(Interference field)可观察到干涉图样的区域。
几何计量几何量计量简介任何一个物体都是由若干个实际表面所形成的几何实体,几何量是包含复现、测量、表征物体的大小、长短、现状和位置等几何特征量,对这些特征量的计量测试统称为几何量计量。
几何量计量包括量块、线纹、角度、平直度、表面粗糙度、齿轮、工程测量、万能量具、座标测量、经纬仪类仪器、几何量类仪器量块计量量块是几何量计量领域里使用最广泛和准确度较高的实物标志量具之一。
量块是由两个相互平行的测量面之间的距离来确定其工作长度的高准度量具,其长度为计量器具的长度标准,由于具有形状简单,易于制造,使用方便等特点,在制造部门的各基层单位得到广泛使用,同时又由于其测量表面的机械性能良好、表面光滑,能应用于光波干涉测量,测量准确度较高,也是计量部门的长度实物基准。
因此量块可制成不同的准确度等级,满足不同计量部门或检验部门的需要。
通过对计量仪器、量具和量规等示值误差的检定方式,将长度基准值传递到最终的机械产品,使机械加工中各种制成品的尺寸能够溯源到长度基准。
线纹计量线纹计量在国民生产和科学技术领域里的作用非常重要。
在大地测量用的基线尺,显微类仪器上用的分划板到精密光学仪器上用的玻璃标尺,坐标设备上应用的金属标尺,计量部门量值传递用的基、标志尺等都是线纹尺。
它是一种带有细分刻度的多值长度量具,以两条刻线之间的距离复现长度量值。
同端面基准器具量块在进行比较测量时容易受到磨损而改变尺寸相比,线纹尺的非接触性和多值性时其最大特点。
角度计量由两条直线或两个平面相交即组成角,角的大小以一定的计量单位来表示即为角度。
在机械加工中经常涉及到面与面之间,刻线与刻线之间,线与平面之间的角度以及圆周分别的问题,因此角度、锥角、圆分度时机械零件或零部件之间配合的重要参数。
工程测量工程测量也可以称为精密测量,包含的内容较多,主要有形状和位置误差的测量。
形状和位置误差是零件制造误差的组成部分,可以影响到零件的功能和装配互换性。
按形位公差的国家标准,形状误差包括直线度、平直度、圆度、圆柱度、线轮廓度、表轮廓度6个项目。
第一节几何量计量概述一、几何量计量简介:几何量计量又称长度计量,是起步比较早,发展比较快,技术比较成熟的一门科学。
主要包括:光波波长、量块、线纹、表面粗糙度、平直度、角度、通用量具(游标类、测微类、指示表类)、工程测量等。
几何量计量的单位有:长度单位“米” 。
角度单位有两个,即平面角单位为“弧度”,单位符号为“rad”;立体角单位为“球面度”,单位符号为“ sr”。
二、几何量测量的基础知识:1、测量的基本要素:任何一项测量过程都必须有被测的对象和所采用的计量单位,此外还两者怎样进行比较和比较所得结果的准确度如何的问题,即测量方法和测量准确度问题。
这四个部分称为测量的四个基本要素。
1.1 测量对象:是指被测定物理量的实体。
而被测量则是指某一被测的物理量或被测对象的某一被测参数。
测量对象可能包含有多个被测的量。
1.2 计量单位:是在定量评定物理量时,作为标准并用以与被测量进行比较的同类物理量的量值。
计量单位的定义是:有明确定义和名称并命其数值为1 的一个固定值。
如长度的单位有米、毫米、微米等。
1.3 测量方法:是指参与测量过程的各组成因素和测量条件的总称。
般可从获得测量结果的方式、测量的接触形式、被测参数的多少等方面进行分类。
大致可分为:直接测量和间接测量;绝对测量和相对测量;接触测量和非接触测量;综合测量与单项测量;组合测量与独立测量;静态测量与动态测量;被动测量与主动测量等。
测量方法虽然有以上多种分类,但从测量本质来说,又可归结为直接测量、间接测量和组合测量三大类。
还必须指出,对于某一个具体的测量方法,他可能是直接测量,又可能是绝对测量。
计量人员可根据不同的测量对象和测量参数选择不同的方法。
1.4 测量结果的准确度:是指测量结果的正确可靠程度。
2、测量方法的误差因素:对测量方法的各种误差因素进行认真分析,以估计它们对测量结果的影响,是设计测量方法或评定测量结果准确度的一个重要工作。
在一般精确度的测量中,测量方法的主要误差因素包括计量器具误差、标准件误差、瞄准误差、读数误差、定位误差。
计量名词知识点总结一、计量名词的定义和特点计量名词是指用来表示数量或者度量的名词,它通常用来表示物品的数量、重量、容积、距离、时间等概念。
计量名词一般是不可数名词或者可数名词的复数形式,它们可以用来修饰名词,表示数量的多少或者程度的大小。
计量名词通常与数词搭配使用,用来表示确切的数量或者度量。
二、计量名词的分类1. 时间单位:如秒(second)、分钟(minute)、小时(hour)、天(day)、周(week)、月(month)、年(year)、世纪(century)等。
2. 重量单位:如克(gram)、千克(kilogram)、吨(ton)、磅(pound)、盎司(ounce)等。
3. 长度单位:如米(meter)、公里(kilometer)、厘米(centimeter)、英尺(foot)、英寸(inch)等。
4. 容积单位:如升(liter)、毫升(milliliter)、立方米(cubic meter)、加仑(gallon)、品脱(pint)等。
5. 金钱单位:如美元(dollar)、欧元(euro)、人民币(RMB)、英镑(pound)、日元(yen)等。
6. 角度单位:如度(degree)、弧度(radian)、分钟(minute)、秒(second)等。
7. 温度单位:如摄氏度(Celsius)、华氏度(Fahrenheit)、开尔文(Kelvin)、度(degree)等。
8. 其他单位:如英里(mile)、英寻(fathom)、码(yard)、英寻(furlong)等。
三、计量名词的用法1. 计量名词作主语计量名词可以作为句子的主语,表示数量、重量、距离、时间等概念,例如:- Ten kilograms of rice is enough for the party.(十公斤大米足够这次聚会了。
)- Five minutes is too short for a break.(五分钟的休息时间太短了。
我说《几何量计量》要说几何量计量,还得先从几何说起,任何几何形体都是由点、线、面构成,我们将其称为几何要素,从数学概念上讲,几何学中的点、线、面都是理想的,称为理想要素,即具有几何学意义。
但对实际形体(如:零件)而言,构成要素都不是理想要素,相对理想要素都存在误差,称为实际要素。
对实际的点、线、面本身及其构成的形体而言,有着尺寸大小、几何形状、相互位置等方面的要求,即有着几何参数要求,这就是我们需要确定的几何量。
另一概念就是计量,计量是“实现单位统一和量值准确可靠的测量”,究其实质,计量就是以保证计量单位统一、量值准确一致为目的的测量。
我们要认知和了解几何量计量,应该从下面几个方面开始:一、几何量计量的重要性几何量计量是现代计量科学技术的重要组成部分(现代计量科学包括十大计量:几何量、热工、力学、电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学和电离辐射),是发展较早、较完善的学科之一,也是最基础、最重要、生活中较常用的计量科学技术。
几何量计量与国民经济及科学技术的各个领域有着密切地、广泛地联系,如:机械工业、国防工业、电子技术、航天工业等,其主要服务于机械工业。
从有机械加工开始,任何工具、零件、机器、仪器等都离不开几何尺寸、几何形状和点、线、面的相互位置的要求,即几何参数要求,其产生并存在于机械加工业之中。
随着现代化工业的发展,加工的精度及使用要求的精度越来越高,对检测技术要求也就越来越高,几何量计量就逐渐开始独立于机械工业之外,作为一门专门的科学加以研究,并服务于机械工业和其它领域。
据统计,单就机械制造业方面,90%以上的测量都属于几何参数的测量,几何量计量的基础性、重要性可见一斑,故居于十大计量之首。
另外,从传统意义上的度量衡(度是计量长短、量是计量容积或体积、衡是计量轻重)讲,其中的度就是指的讨长度。
从秦始皇统一中国,就统一了度量衡,那时就知道,只有统一了度量衡,才能稳定经济和社会,才会一个强大稳定的国家。
常用量名词解释以下是常见量名的解释:1. 体积(Volume):体积是描述物体所占空间的量。
在三维几何中,体积通常以立方单位(如立方厘米、立方米)来表示。
2. 质量(Mass):质量是物体所具有的惯性和引力属性的量。
它是物体对施加在其上的力的反应。
质量通常以千克为单位。
3. 长度(Length):长度是一个物体在某个方向上的延伸程度。
长度通常以米为单位。
4. 时间(Time):时间是事件发生或持续的量度。
时间通常以秒为单位。
5. 温度(Temperature):温度是衡量物体分子热运动程度的量。
温度通常以摄氏度或华氏度来表示。
6. 电流(Current):电流是电荷流动的量度。
电流通常以安培为单位。
7. 电压(Voltage):电压是电流的推动力,也称为电势差。
电压通常以伏特为单位。
8. 频率(Frequency):频率是周期性事件按照一定时间内重复的次数。
频率通常以赫兹为单位。
9. 功率(Power):功率是完成单位时间的工作的速率。
功率通常以瓦特为单位。
10. 声强度(Sound Intensity):声强度是声音能够在单位面积上传播的大小。
声强度通常以分贝为单位。
11. 能量(Energy):能量是物体所具有的做工能力。
能量通常以焦耳为单位。
12. 速度(Velocity):速度是物体在单位时间内移动的距离。
速度通常以米/秒为单位。
13. 加速度(Acceleration):加速度是物体在单位时间内速度改变的量度。
加速度通常以米/秒²为单位。
14. 压力(Pressure):压力是外部力在单位面积上的作用力。
压力通常以帕斯卡为单位。
15. 密度(Density):密度是物体质量与体积之比。
密度通常以千克/立方米为单位。
以上是一些常见量名及其解释。
在不同领域和应用中,还有许多其他的量名和定义。
JJF 1010几何量计量名词术语及定义1 米(Metre,meter )国际单位制长度量的基本单位。
1983年第17届国际计量大会所通过“米”的新定义是:米是光在真空中1/299 792 458 s 的时间间隔内所行进的路程长度。
注:该次大会还规定了米定义的三种复现方法(2002年进行了修正)。
①根据l =c 0t 关系式,由测出的时间t 与给定的真空光速值c 0复现长度值l ;②根据λ=c 0/f 关系式,由测出频率f 与给定的真空光速值c 0复现长度值l ;③直接使用米定义咨询委员会推荐使用的激光的真空波长、光谱灯的真空波长或其他光源的真空波长中的任一种来复现。
2 波长(Wavelength )在一个周期T 的时间内,波面传播的距离。
3 光谱线半宽度(Half-linear width )在该谱线上,光强为最大的波长与其光强只有最大值之半的波长两者间的差值。
4 线偏振光(Linear polarized light )光线矢量E 沿着单一方向振动的光。
5 圆偏振和椭圆偏振光(Circular polarized light and elliplcallight )光的矢量的两个垂直分量之间具有相位差π/2时,称圆偏振光;具有其他相位差时称椭圆偏振光。
6 折射率(Refractive index )介质的折射率是真空中的光速c 0与在介质中光束的传播速度c ′的比值,即 n =c 0/ c ′相应地,真空中光波的波长λ0在介质中变为λ′,而nc 00λυλ==′ 式中:υ-光的振动频率。
7 光的相干性(Light coherence )光波波场中,各个时刻到达空间各点的波列之间的相干情况称为光的相干性。
8 光程(Optical path )光线在某传播介质中通过的距离r 与该介质折射率n 的乘积,即l=1r 。
9 光程差(Optical path difference )两束光线所通过的光程l 1与l 2之差,称为这两束光线的光程差,即∆=l 1-l 210 干涉场(Interference field)可观察到干涉图样的区域。
11 干涉条纹(Interference fringe )在干涉场中,具有相同相位差的诸点的轨迹,称为干涉条纹。
12 干涉条纹宽度(Fringe width )两个相邻干涉条纹中心之间的距离。
13 干涉条纹对比度(Visibility of fringe pattern )干涉条纹其光强的最大值与最小值之差除以干涉条纹光强最大值与最小值之和的比值。
即K =minmax min max I I I I +− 式中I max 和I min 分别对应于亮条纹的光强最大值和暗条纹的光强最小值。
14 等厚干涉(Equal thickness interference )两相干光束间光程差的不同,产生于光束的入射角不变而相干光程厚度d 的不同所得到的干涉现象。
15 等倾干涉(Equal inclination interference )两相干光束间光程差的不同产生于光线的入射角I 的不同,因而所得到的光干涉发生于光束入射角相同处的干涉现象。
16 要素(feature, components )构成零件几何特征的点、线、面。
17 理想要素(Ideal feature )具有几何学意义的要素。
18 实际要素(Practical feature )零件上实际存在的要素,测量时由使用测得值表征的理想要素来代替。
此时它并非该要素的具实状况。
19 被测要素(Mcasured feature )给出了形状或(和)位置公差的要素。
20 尺寸(size )用特定单位表示的几何量量值。
21 基本尺寸(base size )设计给定的尺寸。
名义尺寸一般是按标准化的系列选取的。
22 标称尺寸(nominal size )标明规格的尺寸,如M10代表了大径为10mm 的螺纹尺寸,其相应的大径、中径和小径的基本尺寸均已进行相应的规定。
23 实际尺寸(Real size )通过测量所得的尺寸。
由于测量结果存在不确定度,所以实际尺寸并非尺寸的真值。
24 尺寸偏差(简称偏差)(Size deviation )实际尺寸减其基本尺寸所得的差值。
25 公差带(Tolerance zone )限制实际形状或实际位置变动的区域。
构成实际形状和位置的点、线、面必须在此区域内。
26 直线度(Straightness )被测直线(机构的直线部分或直线运动)与理想直线偏离的大小。
直线度是用包容被测直线的两个平行平面之间的最小距离表示(单方向的直线度)或包容被测直线的理想圆柱的最小直径。
27 平面度(Flatness)机构的平面部分或平面运动与理想平面偏差的大小。
平度定义为刚好用包容一测量面的两个相互平行平面之间的最小距离。
28 圆度(Circular)包容同一横剖面实际轮廓且半径差为最小的两同心圆间的半径之差。
29 圆柱度(Cylindricity)包容实际表面且半径差为最小的两同轴圆柱面的半径差。
30 线轮廓度(Linear profile)包容实际轮廓,且距离为最小,并与理想轮廓线成对称配置的两包容线之间的宽度。
31 面轮廓度(Planar profile)包容实际轮廓面,且距离为最小,并与理想轮廓面成对称配置的两包容面之间的宽度。
32 平行度(Parallelism)平行度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的平行状态。
其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。
平行度的评价:当基准是直线,被评价的也是直线时,平行度是平行于基准直线且与评价方向垂直的,包含被测直线的,距离最近的两个平面之间的距离;或平行于基准,且包含直线的理想圆柱的最小直径;当基准是直线,被评价的是平面时,平行度是平行于基准直线且包含被测平面的,距离最近的两个平面之间的距离;当基准是平面,平行度是平行于基准平面且包含被测直线或平面的,距离最近的两个平面之间的距离。
33 垂直度(Perpendicularity)垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。
其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。
垂直度的评价:当基准是直线,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;当基准是直线,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准直线且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
当基准是平面,被评价的是直线时,垂直度是垂直于基准平面和评价方向,且距离最近的两个包含被测直线的平面之间的距离;或垂直于基准平面,且包含被测直线的圆柱的最小直径。
当基准是平面,被评价的是平面时,垂直度是垂直于基准平面且距离最近的两个包含被测平面的平面之间的距离。
34 倾斜度(Inclination)指包含被测要素的圆柱的直径或两个平面之间的最小距离,该平面或圆柱与基准倾斜规定的角度。
35 同轴度(coaxiality)与基准同轴的,包含被测轴线圆柱的最小直径。
36 对称度(Symmetry)以基准为对称中心,包含被测表面的对称平面(或轴心线)的两个平面之间的最小距离。
37 位置度(Displacement)以理想位置为中心,包含被测点、线或面的圆、球的最小直径,或评价方向的两平面之间的最小距离。
38 圆跳动(circle run-out)被测要素绕基准轴线回转一周时,由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。
39 径向全跳动(Axial total run-out)被测要素绕基准轴线回转一周时,与基准同轴的、包容表面所有点的同心圆柱的最小半径差。
40 轴向全跳动(Radial total run-out)被测要素绕基准轴线回转一周时,与基准垂直的、包容端面所有点的两个平面之间的最小距离。
41 热膨胀率(Thermal Expansivity)材料尺寸随温度变化特性的度量。
常用热膨胀系数表示,符号为α,单位是1/°C,即材料温度每变化1°C,长度尺寸的相对变化量。
42 等别(Grade)根据测量值的不确定度对被测仪器准确度的区分。
43 级别(Class)根据被测仪器计量特性和其他技术指标相对其标称值的允许偏差,对被测仪器准确度的区分。
44 直角坐标系(Cartesian coordinate system)三个相互垂直的相交线性坐标轴组成的坐标系。
45 空间坐标(spatial coordinates)在特定三维坐标系下表述点位置的一组值。
46 阿贝原则(Abbe principle)长度测量时,被测长度应与标准长度轴线相重合,或者在其延长线上。
47 最小变形原则(principle of minimum deformation)为保证测量精度,测量过程中应尽力使各种原因引起的变形最小。
48 最短测量链原则(principle of minimum measurement chain)为保证测量精度,测量链的环节应最少,即测量链最短。
49 圆周封闭原则()圆周分度的间隔误差总和为零。
50 艾利点(Airy points)对全长为L(L>100mm)的棒状体,在距两末端面各为0.211L处的两支承点。
当量块支承于艾利点时,因量块自重所引起的平面平行性变形最小。
51 贝塞尔点(Bessel points)对全长为L的棒状体,在距两末端面各为0.2203L处的两支承点。
当线纹尺支承于贝塞尔点时,在刻线尺的中性面上,因尺子自重所引起的长度量的变化为最小。
52 量规(Gauge)工作部分外形与被检验对象为对偶件,能反映被检零件边界条件的测量工具。
53 样板(reference shape)具有确定的几何形状,且满足一定的准确度要求,可用之对其他类同形体的工件进行比较测量的参考标准器。
54 涂层厚度标准器(layer thickness standard)特殊制造的,带有涂层的标准器。
涂层的特殊分布,使厚度可以被直接测量。
经校准的涂层厚度标准器用于标定涂层厚度测量仪器。
使用涂层厚度标准器时,通常应考虑涂层和基底的材料。
55 端度标准器(End Standards)利用两个平行平面之间距离作为标准值的标准器。
例如量块,步距规,塞尺等。
56 量块(块规)(Gauge block)一对相互平行测量面间具有准确尺寸,且其截面为矩形(或圆形)的长度测量工具。
量块是用来把长度尺寸从光波波长传递到产品的块状实物量具。
57 量块长度(Length of gauge block)量块一个测量面上的一点至与此量块另一测量面相研合的辅助体表面之间的垂直距离。