Микрометрическая головкаустанавливается на измерительные приборы и прецизионное оборудование и представляет собой прецизионное устройство, широко используемое
для измерения, подачи, позиционирования и т. д. В последние годы, с развитием технологий, область ее применения дальнейше
расширилась. Помимо использования в сочетании с измерительными приспособлениями, она также широко применяется в прецизионных устройствах подачи,
крестовинных рабочих столах для лазерного оборудования, контроллерах и других областях.По мере расширения области применения запросы клиентов также становятся более разнообразными. Даже для стандартных общих
![]()
продуктов существуют различные модели с разными диапазонами измерений, формами гильз вала, общими длинами и т. д.,
и их можно выбирать в соответствии с назначением.
Как выбрать тип микрометрической головки?
![]()
Ключевые моменты при выборе микрометрической головки в основном включают диапазон измерений, измерительную поверхность,
гильзу вала, спецификацию шкалы и размер дифференциального цилиндра и т. д.
1. Диапазон измерений (расстояние перемещения)
Пожалуйста, выберите диапазон измерений, который больше предполагаемого перемещения. Стандартная модель доступна
![]()
в 6 диапазонах от 5 мм до 50 мм.
Даже если предполагаемое перемещение составляет всего 2 мм - 3 мм, если пространство для установки достаточно просторное, выбор модели 25 мм будет более экономичным.
Когда требуется большой ход более 50 мм, это можно решить, используя его в сочетании с концевыми мерами.
2. Гильза
Гильза вала служит удерживающей частью микрометрической головки. Ее форма делится на
"тип с прямым хвостовиком" и "тип с фиксирующей гайкой".
→ Осевая гильза с фиксирующей гайкой
Метод установки гильзы с фиксирующими гайками относительно прост и может обеспечить надежную фиксацию.
![]()
→Гильза с прямым хвостовиком
Тип гильзы с прямым хвостовиком требует обработки, такой как зажим трещиной и склеивание, но он имеет широкий
![]()
спектр применения и также может быть немного отрегулирован по положению в переднем и заднем направлениях во время
окончательной установки.
3. Плоскость измерения
При использовании в качестве измерительного устройства чаще всего используется плоский тип.
![]()
При использовании в качестве устройства подачи сферический тип может минимизировать погрешность, вызванную наклоном измерительной
части головки установки. Когда относительное положение не очень стабильно и требуется более высокая точность,
рекомендуется использовать устройство предотвращения вращения.
4. Шаг микрометрического винта
Стандартный шаг:
![]()
0,5 мм.Быстрая подача:
шаг 1 мм, обеспечивающий быстрое позиционирование и обладающий большей грузоподъемностью.Тонкая подача:
шаг 0,1 мм, шаг 0,25 мм, облегчающий микро-движение подачи и точное позиционирование.5. Устройство измерения постоянной силы
При использовании в качестве измерительного прибора рекомендуется оснастить его устройством измерения постоянной силы.
![]()
При использовании в качестве упора или если приоритетом является экономия места, пожалуйста, рассмотрите возможность использования без постоянного
устройства измерения силы.
6. Спецификации шкалы
При использовании в качестве измерительного прибора или при указании величины перемещения следует обратить внимание на
спецификации шкалы.
Та же спецификация шкалы, что и у внешнего диаметра микрометра, называется "положительной шкалой", и она является стандартным типом.
![]()
Значения шкалы увеличиваются в направлении, противоположном сжатию измерительного винта. Напротив,
значения шкалы увеличиваются в направлении, противоположном удлинению измерительного винта, называются
спецификациями "обратной шкалы". Спецификации "Положительная и обратная шкала" можно легко прочитать как в прямом, так и в обратном направлениях.
Числа отмечены черным и красным цветом соответственно, что делает чтение простым и легким.
Измерительная головка также оснащена счетчиком и цифровым дисплеем, которые могут напрямую считывать значения измерений
значения. Тип цифрового дисплея также может записывать и вычислять значения измерений, выводя данные измерений.
7. Внешний диаметр дифференциального цилиндра
Диаметр дифференциального цилиндра оказывает значительное влияние на "точность" работы и позиционирования.
Дифференциальный цилиндр малого диаметра обеспечивает быстрое позиционирование, в то время как дифференциальный цилиндр большого диаметра может выполнять
точное позиционирование и считывание. Кроме того, существуют модели с устройствами регулировки скорости, доступные для дифференциального цилиндра большого диаметра, чтобы повысить его работоспособность.