理解表面纹理参数

每个部件的表面都表现出某种形式的粗糙度和纹理,这些粗糙度和纹理因生产工艺和部件本身结构的不同而不同。为了更好地了解部件的表面,并按照目前应用的要求管理生产过程,对表面进行二维和三维(2D和3D)测量是很重要的。表面纹理的参数可以分为以下几类:

  • 间距
  • 粗糙度
  • 波状
  • 混合动力

术语和表面结构参数

截止滤波器测量在波纹度数据和粗糙度之间区分表面结构的波长。在软件中正确选择滤波器截止值对于精确测量非常重要;面积是指三维表面区域;剖面是指通过一个区域的二维切片;评估长度是指收集信息的区域。

它是与填充图中定义的切片长度相对应的2D区域,或与仪器视场相对应的3D区域;采样长度或截止长度是用截止波长来评估粗糙度参数所选择的区域,在采样长度以外的表面不均匀被认为是波纹性;平均线或中心线是指通过对每个数据点进行加权平均而产生的直线,这条直线的上下面积相等;表面纹理是指表面的形貌表现出一定的偏差,是真实表面的特征。它包括波纹和粗糙。

混合参数是粗糙度和间距参数的组合;粗糙度参数是指制造过程中表面织构中的非周期性较细的不均匀性;间距参数是指对地表横向或横向周期性特征的测量;波浪形参数是指表面纹理的较大组成部分,其上覆盖着粗糙度。

粗糙度参数

取样长度

图1所示。取样长度

ISO平坦

图2。ISO平坦

Pt ISO

图3。Pt ISO

R3z

图4。R3z

在最大的一组参数中,粗糙度参数包括瑞典高度(H)、面积平整度偏差(ISO平整度)、总峰谷轮廓高度(Pt ISO)、基底粗糙度深度(R3 z)、底面粗糙度剖面深度(R3 zISO),算术平均偏差(R一个)、峰度(Rku),最大峰谷剖面高度。(右马克斯ISO)、最高峰(Rp)、平均峰廓高度(Rpm ISO)、均方根(rms)粗糙度(R(rms)、最大峰谷高度(Rt (PV))、平均峰谷粗糙度(Rtm)、平均峰谷剖面粗糙度(Rtm最低谷(Rv),平均谷剖面深度(R虚拟机)、最大峰谷粗糙度()、十点高度(R .z)、平均峰谷剖面粗糙度(Rz总峰谷面积高度(SPt基础粗糙度区域深度(SR3 z最大峰谷高度(SR马克斯平均峰面积高度(SR下午平均峰谷面粗糙度(SRtm平均谷面深度(SR虚拟机平均径向峰谷面粗糙度(SRz)、平均峰谷面粗糙度(SRzISO),单个Rz结果的平均值,通过在x轴上切片数据数组(SRzX),以及单个Rz结果的平均值,通过在y轴上切片数据数组(SRzY)。

波纹参数

W表示从一个平面拟合到波形数据的所有点的均方根粗糙度;W一个指所有点从一个拟合的平面到波纹度数据的平均粗糙度或平均偏差;和Wy(Wmax)为波浪度数据的最大高度。

间距参数

Pc(峰数)指分析中所包含的峰数;峰间距是峰之间的平均距离;峰密度是指单位面积内的峰数;S为局部峰间跨越评价长度的平均间距;年代为评价长度上平均线上各峰间的平均间距;峰会是指分析中包含的峰会数量;顶点间距是顶点之间的平均距离;峰顶密度是单位面积内的峰顶数量;谷数是指分析中包含的谷数;谷间距是谷之间的平均距离;谷密度是单位面积内谷的数量

混合参数

Δ一个(Slope Ra)为整个数据矩阵的算术平均表面斜率;Δ(Slope rms)为整个数据矩阵的几何平均斜率;Δtm(斜率Rtm)是整个数据矩阵上九个样本区域的平均峰谷坡度;我为某平面拟合到输入数据的所有点的均方根偏差;我一个是从拟合到输入数据的平面的所有点的平均表面高度或平均偏差;我y(Imax)为输入数据的最大高度;R体积指软件规定的表面以下或上方粗糙度数据的体积;RSurfAreaRatio为粗糙度表面积与数据所占平面面积之比;我SurfAreaRatio为输入表面积与数据所占平面面积之比;和WSurfAreaRatio为输入表面积与数据所占平面面积之比。其他混合参数包括承重比参数,如Tp、Rk、Rpk、Rvk等。

结论

以上列出的表面纹理参数对于理解组件的表面和控制生产过程到当前应用所需的程度是至关重要的。

这些信息已经从Zygo公司提供的材料中获得,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

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引证

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  • APA

    Zygo公司。(2019年8月28日)。理解表面纹理参数。AZoM。于2021年9月12日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=8496检索。

  • MLA

    Zygo公司。“理解表面纹理参数”。AZoM.2021年9月12日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=8496 >。

  • 芝加哥

    Zygo公司。“理解表面纹理参数”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=8496。(2021年9月12日生效)。

  • 哈佛大学

    Zygo公司。2019。理解表面纹理参数.viewed September 12, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=8496。

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