Metalografinių mikroskopų naudojimas ir funkcijos
Metalografinis mikroskopas daugiausia yra profesionalus instrumentas, naudojamas metalografinėms struktūroms stebėti. Tai mikroskopas, specialiai naudojamas nepermatomų objektų, tokių kaip metalai ir mineralai, metalografinėms struktūroms stebėti. Šių nepermatomų objektų negalima pastebėti įprastuose skleidžiamos šviesos mikroskopuose, todėl pagrindinis skirtumas tarp metalografijos ir įprastų mikroskopų yra tas, kad pirmasis naudoja atspindėtą šviesą, o antrasis – praleidžiamą šviesą apšvietimui. Metalografiniam mikroskopui būdingas geras stabilumas, aiškus vaizdas, didelė skiriamoji geba, didelis ir plokščias matymo laukas. Jis turi matavimo ir palyginimo režimus ir gali būti aprūpintas metalografinės analizės programine įranga metalografinei analizei. Pagrindiniai metalografinės analizės programinės įrangos naudojimo būdai yra šie:
1. Brėžinys – galite nesunkiai stebėti metalografinius vaizdus kompiuterio monitoriuje, analizuoti ir vertinti metalografinius žemėlapius. Kartu su optinio vaizdo matavimo sistema galima atlikti didelio tikslumo optinį ruošinio matavimą, jį galima išvesti EXCEL, WORD ir TXT formatais duomenų analizei ir gali būti išvesta DFX formatu inžineriniam brėžinio projektavimui CAD. .
2. Matavimas – gali išmatuoti bet kokios geometrinės figūros dydį plokštumoje (kampą, ilgį, skersmenį, spindulį, atstumą nuo taško iki linijos, apskritimo ekscentriškumą, atstumą tarp dviejų apskritimų ir kt.)
3. Anotacija – realaus laiko vaizde ant tikrojo ruošinio galima pažymėti įvairius geometrinius matmenis.
4. Fotografuokite – galite fotografuoti tikrą objektą, įskaitant pažymėtus matmenis.
5. Grafikos išvestis į AutoCAD – tikrojo ruošinio formą realiuoju laiku galima eksportuoti į AutoCAD ir tapti standartiniu inžineriniu brėžiniu.
6. JPEG vaizdo įvestis: JPEG vaizdus iš išankstinių momentinių nuotraukų galima įvesti, kad būtų galima palyginti su realaus laiko vaizdų artefaktais.
7. Automatiškai teisinga, kai eksportuojama į AutoCAD: Grafika, pavaizduota pagal faktinę ruošinio formą realiojo laiko vaizde, gali būti nustatyta pagal faktinius poreikius ir grafika gali būti ištiesinta perdavimo proceso metu.
8. Standartinė inžinerinio brėžinio įvestis programoje AutoCAD: standartinis inžinerinis brėžinys AutoCAD gali būti tiesiogiai įvestas į vaizdą realiuoju laiku ir sutampa su tikruoju ruošiniu, kad būtų galima palyginti, taip išsiaiškinant skirtumą tarp ruošinio ir inžinerinio brėžinio.
9. Vaizdas iš paukščio skrydžio: galima stebėti visą ruošinio grafiką ir turi priartinimo funkciją, panašią į AutoCAD.
10. Žymėjimas vaizde iš paukščio skrydžio: matmenis galite pažymėti visos nuotraukos vaizde iš paukščio skrydžio.
11. Tiesiogiai įveskite apskritimus ir linijų segmentus: pagal poreikį galite įvesti standartinius apskritimus ar linijas (klientai patys nustato apskritimų ir linijų dydį, ilgį ir koordinačių padėtį). Tada palyginkite standartinius apskritimus ir linijas su faktiniais objektais paveikslėlyje, kad surastumėte ruošinio klaidas.
12. Įvesties linijos polinėmis koordinatėmis: Standartiniai linijų segmentai gali būti įvesti polinėmis koordinatėmis pagal kliento poreikius.
13. Savarankiškai nustatomos kliento koordinatės: Jūs galite nustatyti koordinačių kilmę (0, 0) realaus laiko vaizde pagal kliento poreikius.
14. Koordinačių žymėjimas: remdamiesi savo nustatyta koordinačių pradžia (0,0), pažymėkite bet kurio taško koordinačių padėtį realaus laiko vaizde.
15. Fiksuoti sankirtos tašką: galite automatiškai užfiksuoti dviejų linijų susikirtimo tašką.






