Bruk og funksjoner av metallurgisk mikroskop
Metallografisk mikroskop er hovedsakelig et profesjonelt instrument som brukes til å observere den metallografiske organisasjonen, det er spesielt brukt til å observere den metallografiske organiseringen av ugjennomsiktige gjenstander som metaller og mineraler i et mikroskop. Disse ugjennomsiktige objektene kan ikke observeres i det vanlige transmitterte lysmikroskopet, så hovedforskjellen mellom metallografiske og vanlige mikroskoper er at førstnevnte for å reflektere lys, mens sistnevnte til transmittert lys belysning. Metallografisk mikroskop har egenskapene til god stabilitet, klar bildebehandling, høy oppløsning, stort og flatt synsfelt. Med målemodus og sammenligningsmodus, og valgfri programvare for metallografisk analyse for metallografisk analyse, er hovedbruken av programvare for metallografisk analyse som følger:
1,Tegning--Det er enkelt å observere det metallografiske bildet på dataskjermen og analysere den metallografiske profilen, vurderingen og så videre. Kombinert med det optiske bildemålingssystemet, arbeidsstykket for høy ** grad av optisk måling, og kan eksporteres i EXCEL, WORD, TXT-format for å gjøre dataanalyse, og kan eksporteres i DFX-format i CAD for utforming av tekniske tegninger .
2, Måling - kan måle størrelsen på en hvilken som helst geometrisk figur på planet (vinkel, lengde, diameter, radius, avstanden fra punktet til linjen, eksentrisiteten til sirkelen, avstanden mellom de to sirklene, etc.)
3, merking - i sanntidsbildet av selve arbeidsstykket kan merkes på en rekke geometriske dimensjoner.
4, Foto - kan ta et bilde av det faktiske objektet, inkludert størrelsen på det merkede.
5, grafikk utgang til AutoCAD - i henhold til sanntidsbildet av formen til det faktiske arbeidsstykket avbildet i utdata til AutoCAD som standard tekniske tegninger.
6, JPEG-bildeinngang: du kan legge inn et forhåndsbilde av JPEG-bildet og sanntidsbilde av arbeidsstykket for sammenligning.
7, Utgang til AutoCAD automatisk justering: du kan i henhold til sanntidsbildet av den faktiske formen til arbeidsstykket avbildet i grafikken i henhold til det faktiske behovet for å sette opp sine egne benchmarks og i overføringsprosessen for justeringen av grafikken .
8, AutoCAD standard ingeniørtegninger input: AutoCAD standard ingeniørtegninger kan legges inn direkte i sanntidsbildet og det faktiske arbeidsstykket overlapper og sammenlignes, for å finne ut forskjellen mellom arbeidsstykket og ingeniørtegningene.
9, fugleperspektiv: du kan observere hele grafen til arbeidsstykket og ha en zoomfunksjon som ligner på AutoCAD.
10, i fugleperspektiv av merket: du kan markere dimensjonene i fugleperspektiv av hele bildet.
11, direkte inngangssirkel, linjesegment: kan kreves for å gå inn i standardsirkelen eller linjen (kunder definerer sin egen sirkel, linjestørrelse, lengde og koordinatposisjon). Sammenlign deretter standardsirkelen eller linjen med den virkelige tingen i bildet, for å finne feilen til arbeidsstykket.
12,Skriv inn linje i polare koordinater: Du kan legge inn standard linjesegmenter i polare koordinater i henhold til kundenes behov.
13,Selvinnstilte kundekoordinater: I henhold til kundens egne behov kan du sette dine egne koordinater på sanntidsbildet av opprinnelsen (0, 0).
14,Koordinatmerking: Ta koordinatopprinnelsen (0,0) angitt av deg selv som base, merk koordinatposisjonen til et hvilket som helst punkt i sanntidsbildet.
15, fange skjæringspunktet: du kan automatisk fange skjæringspunktet mellom de to linjene.






