Застосування та функції металографічних мікроскопів
Металографічний мікроскоп — це спеціальний прилад, який використовується для спостереження за металографічною структурою непрозорих об’єктів, таких як метали та мінерали. Ці непрозорі об’єкти неможливо спостерігати у звичайному мікроскопі, що пропускає світло, тому основна відмінність між золотим і звичайним мікроскопом полягає в тому, що перший освітлюється відбитим світлом, а другий – прохідним світлом. Металографічні мікроскопи мають хорошу стабільність, чітке зображення, високу роздільну здатність і велике та плоске поле зору. Він має режим вимірювання та режим порівняння та може бути оснащений програмним забезпеченням металографічного аналізу для металографічного аналізу. Основне використання програмного забезпечення для металографічного аналізу:
1. Креслення - Металографічні зображення легко спостерігати на моніторі комп’ютера та аналізувати, класифікувати тощо металографічні діаграми. У поєднанні з системою вимірювання оптичних зображень можна-здійснювати високоточні оптичні вимірювання заготовок, а аналіз даних можна виводити у форматах EXCEL, WORD, TXT. Формат DFX також можна використовувати для проектування інженерних креслень у САПР.
2. Вимірювання - може вимірювати розміри будь-якої геометричної фігури на площині (кут, довжина, діаметр, радіус, відстань від точки до лінії, ексцентриситет кола, відстань між двома колами тощо)
3. Анотація - Різні геометричні розміри можуть бути анотовані на фактичних заготовках у-зображеннях у реальному часі.
4. Фотографія - може робити фізичні фотографії, включаючи розміри, позначені.
5. Графічний вихід у AutoCAD - може виводити фактичну форму заготовки, зображену на зображеннях у реальному-часі, у AutoCAD як стандартне інженерне креслення.
6. Введення зображень у форматі JPEG: зображення у форматі JPEG, зроблені заздалегідь, можна порівнювати із зображеннями деталей у реальному-часі.
7. Виведення в AutoCAD для автоматичного вирівнювання: ви можете встановити контрольні показники для графіки, зображеної на основі фактичної форми заготовки на зображеннях у реальному-часі відповідно до фактичних потреб, і вирівняти графіку під час передачі
8. Введення стандартних інженерних креслень у AutoCAD: стандартні інженерні креслення в AutoCAD можна безпосередньо вводити в-зображення в реальному часі та накладати на фактичні заготовки для порівняння, щоб визначити відмінності між заготовками та інженерними кресленнями.
9. З висоти пташиного-польоту: можна спостерігати всю форму заготовки та має функцію масштабування, подібну до AutoCAD.
10. Додайте примітки у вигляді-пташиного польоту: ви можете додавати примітки до розмірів у всьому вигляді-пташиного польоту.
11. Безпосереднє введення кіл і сегментів ліній: за потреби можна вводити стандартні кола або лінії (клієнти можуть самостійно визначати розмір, довжину та положення кіл і ліній). Потім порівняйте стандартні кола, лінії та фізичні об’єкти на зображенні, щоб знайти похибку заготовки.
12. Введення ліній у полярних координатах: стандартні сегменти ліній можна вводити в полярних координатах відповідно до потреб клієнта.
13. Самостійне встановлення координат клієнта: Ви можете встановити початок координат (0,0) на зображенні в реальному-часі відповідно до власних потреб клієнта.
14. Анотація координат: використовуючи початок координат (0,0), встановлений вами як еталон, анотуйте положення координат будь-якої точки на-зображенні в реальному часі.
15. Захоплення точки перетину: може автоматично захоплювати точку перетину двох ліній.






