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仪器常识侧力显微硬度计(LFM)应用于测量悬臂侧面偏转
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仪器常识侧力显微硬度计(LFM)应用于测量悬臂的侧面偏转侧力显微硬度计   侧力显微硬度计(LFM)用于测量悬臂的侧面偏转(扭曲),这个偏转产生于平行样品表面的悬臂上的力。侧力显微硬度计用于研究由非均匀性材料表面产生的摩擦力图像的变化,也可获得任意表面轮廓增强的图像。   悬臂的侧面偏转通常有两个来源,表面摩擦力的变化(顶端)和斜率的变化(末端)。种情况,探针经过某些区域时,有很大的摩擦力,能引起悬臂很大程度的扭曲。在第二种情况,当悬臂遇到很陡的斜度时会扭曲。为了区分出不同的效果,侧力显微硬度计与原子力显微硬度计将同时采集图像。侧力显微硬度计与原子力显微硬度计一样,用位置灵敏全自动精密探测器检测悬臂偏转。侧力显微硬度计的不同是,位置灵敏全自动精密探测器也能感测悬臂的扭曲或侧面偏转。在磨削过程中,存在同样的问题,即温度值以及与时间和空间相关的大的温度梯度,并被大量的几何未定义的切削刃和普遍必需的冷却液进一步强化。 在这些研究中,用闭合线路的铜热导线和蒸发到工件的薄膜热电偶测试温度。结果显示这两种类型传感器系统的差异,薄膜热电偶所确定的温度与闭合线路相比平均值低30%,这可以通过不完全的绝缘和蒸发传感器很大的铜焊点来解释。除了这些不同外,一个主要的发现是,在同样磨削条件下,与传统的氧化铝磨料相比较,玻璃粘结CBN砂轮有更优良的性能。 结果显示在切削或磨削中对温度测量只有通过较高的技术努力才能实现。工件或刀具的修正与经济和时间投资约束了这些测量,对基本的研究和工业应用都不可能.

 


 
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