外型传感器外壳用 不锈钢材料 制成。防水结构简单,耐压能力强、密封可靠,未使用任何防水胶剂。产品应用由于传感器外壳采用不锈钢材料制做,传感器坚固耐用,主要应用于测试环境较差 、振动剧烈(如:发动机等)。用于测量转速 、周期 、速度。技术指标工作电压:+ 10-36v使用温度:-40 至 +80输出信号:高电平近似于电源电压;低电平<0.3...
查看详细 >>两者的共同特点是: 充分运用现代计算机、信息、测量技术,结合盾构施工技术,使所研制的系统测量精度符合盾构姿态连续检测的要求。两者的差异是: VMT系统的激光始终落在定制的目标靶上,目标测量和数据处理的周期为1s左右; Robtec 系统循环检测盾构内不同位置的标准棱镜,巡回检测周期为40s以上。 [1]设计依据采用光学棱镜测量技术为主的技...
查看详细 >>在自动化技术中,旋转运动速度测量较多,而且直线运动速度也经常通过旋转速度间接测量。直流测速发电机可以将旋转速度转变成电信号。测速机要求输出电压与转速间保持线性关系,并要求输出电压陡度大,时间及温度稳定性好。测速机一般可分为直流式和交流式两种。旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动...
查看详细 >>光学机具:位移台、底板、适配器、光纤调整架、杆架、万相支架、调整镜架、滑轨、夹具、狭缝、光学平台、 配件;金相与硬度计:硬度计、显微硬度测量、金相试样工具;光学测绘仪器:水准仪、全站仪、GPS、电子经纬仪、激光划线仪、激光准直仪;光学元件:偏振镜、非球面镜、光学镜片、手机模组、滤色镜、棱镜、监控镜头;光纤仪器:光纤端面检查仪、熔接机;放大...
查看详细 >>校正的目的是使水准管轴垂直于竖轴.即用校正针拨动水准管一端的校正螺钉,使气泡向正中间位置退回一半.为使竖轴竖直,再用脚螺旋使气泡居中即可.此项检验与校正必须反复进行,直到满足条件为止。(2)十字丝竖丝应垂直于横轴的检验和校正检验时用十字丝竖丝瞄准一清晰小点,使望远镜绕横轴上下转动,如果小点始终在竖丝上移动则条件满足.否则需要进行校正.校正...
查看详细 >>光学仪器配件包括多种用于增强、支持或补充光学仪器功能的组件。以下是一些常见的光学仪器配件:镜头:用于改变光的传播方向和聚焦,常见于显微镜、相机和望远镜中。滤光片:用于选择特定波长的光,常用于摄影、显微镜和光谱分析。光学棱镜:用于折射和分散光线,常用于光谱仪和光学实验中。光学镜:用于反射光线,常见于望远镜和激光系统。支架和底座:用于固定和支...
查看详细 >>反射棱镜:利用全反射原理来改变光线的传播方向。由于其反射效率高,几乎无能量损失,在光学仪器中常用于替代平面镜,提高系统的光能利用率。应用光学仪器望远镜:在反射式望远镜中,反射棱镜常用于改变光路,使望远镜的结构更加紧凑。例如,施密特 - 卡塞格林望远镜就使用了多个反射棱镜来折叠光路,减小了望远镜的体积。显微镜:在显微镜的光学系统中,棱镜可用...
查看详细 >>数码照相全站仪是利用电子取景器功能,搭载数码影像系统,可以在彩色液晶屏幕上确定目标的概略方向。可轻松记录测量目标点并捕捉地物图像信息,从而提高作业效率,令户外作业更加便捷准确,拥有高分辨率和对比度。数码照相全站仪由世界光学巨头日本宾得在世界上率先推出,且目前全世界*日本宾得日本宾得拥有此技术,推出的新型R-200DN系列全站仪为宾得技术重...
查看详细 >>可通过直流激励、交流激励和用可变电容构成振荡器的振荡槽路等方式得到转速的测量信号。介质变化型是在电容器的两个固定电极板之间嵌入一块高介电常数的可动板而构成的。可动介质板与转动轴相连,随着转动轴的旋转,电容器板间的介电常数发生周期性变化而引起电容量的周期性变化,其速率等于转动轴的转速。变磁阻式转速传感器它属于变磁阻式传感器。变磁阻式传感器的...
查看详细 >>现代生活中,棱镜被广泛应用于数码设备、科学技术、医疗仪器等领域。常用数码设备:照相机、闭路电视、投影机、数码相机、数码摄录机、CCD镜头以及各类光学设备;科学技术:望远镜、显微镜、水准仪、指纹仪、***瞄准镜、太阳能转换器及各类测量仪器;医疗仪器:膀胱镜、胃镜及各类激光***设备。 [1]棱镜常数概念光在反射棱镜中传播所用的超量时间会使所...
查看详细 >>摄影仪器的光学系统主要是照相物镜,为了适应不同的使用要求,发展了大口径、长焦距、变焦距等多种镜头。***可见光仪器主要有望远镜、炮队镜、方向盘、潜望镜、瞄准镜、测距仪、光学经纬仪、照相机、判读仪等。尽管从20世纪50年代以来,出现了红外、微光、激光等技术先进的光电子仪器,但普通光学仪器具有图像清晰、使用方便和成本较低等优点,仍然是武器系统...
查看详细 >>牛顿在1666年发现光的色散现象,而中国人在这一方面又**于外国人。中国人在公元10世纪,把经日光照射以后的天然透明晶体叫做“五光石”或“放光石”,认识到“就日照之,成五色如虹霓”。这是世界上对光的色散现象的**早认识。它表明人们已经对光的色散现象从神秘中解放出来,知道它是一种自然现象,这是对光的认识的一大进步。比牛顿通过三棱镜把日光分成...
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