Metalogrāfiskā mikroskopa galvenā struktūra
(1) Metalogrāfiskā mikroskopa mehāniskā daļa
1. Spoguļa pamatne ir visa metalogrāfiskā mikroskopa pamatne. Parasti pakavveida vai taisnstūrveida, to izmanto, lai atbalstītu visa tvēruma stabilitāti. Daži mikroskopi ir aprīkoti ar apgaismes ierīcēm lēcu turētājā.
2. Spoguļa kolonna ir vertikālā daļa virs spoguļa pamatnes, ko izmanto, lai savienotu un atbalstītu spoguļa sviru.
3. Spoguļa svira ir uz augšu izliekta spoguļa kolonnas daļa. Dažiem mikroskopiem, kas tiek turēti, izmantojot mikroskopu, ir kustīgs savienojums starp spoguļa sviru un spoguļa korpusu, ko sauc par slīpuma savienojumu. Spoguli var noliekt atpakaļ, lai atvieglotu novērošanu.
4. Objektīva caurule ir cilindrs, kas savienots ar objektīva sviras priekšpusi un parasti ir 160 mm garš. Dažas objektīva caurules ir fiksētas, un dažas var pārvietoties uz augšu un uz leju. Lēcas caurules augšējais gals ir aprīkots ar okulāru, bet apakšējais gals ir savienots ar objektīva lēcas pārveidotāju.
5. Regulators ir liela un maza skrūve, kas uzstādīta uz spoguļa sviras vai spoguļa kolonnas. Pagriežot, objektīva cilindru vai skatuvi var pārvietot uz augšu un uz leju, lai pielāgotu attālumu starp objektīvu un paraugu, tas ir, lai pielāgotu fokusa attālumu. Rupjā regulēšanas skrūvei ir liels kustības diapazons uz augšu un uz leju, kad tā griežas, un tā var ātri pielāgot attālumu starp objektīvu un paraugu, lai objekta attēls nonāktu redzes laukā. Kad precīzās regulēšanas skrūve griežas, pacelšanas diapazons ir mazs. Parasti, pamatojoties uz rupjas regulēšanas spirālveida fokusēšanu vai izmantojot jaudīgu objektīvu, to izmanto precīzākai regulēšanai, lai iegūtu pilnīgi skaidru objekta attēlu un novērotu parauga dažādu līmeņu un dziļumu struktūru. .
6. Objektīva pārveidotājs (rotējošais disks) ir brīvi grozāms disks, kas savienots ar objektīva cilindra apakšējo galu. Tam ir 3-4 apļveida caurumi. Šajos apaļajos caurumos ir uzstādīts objektīvs. Dažāda palielinājuma objektīvu var nomainīt, pagriežot rotējošo disku. Kad objektīva lēca ir pagriezta darba pozīcijā (tas ir, izlīdzināta ar optisko asi), rotējošā diska malas iegriezums ir jāsaista ar fiksēto sprādzi uz pamatnes, pretējā gadījumā paraugu nevar novērot.
7. Metalurģiskā mikroskopa stadija ir kvadrātveida vai apļveida platforma zem objektīva cilindra priekšmetstikliņu paraugu novietošanai. Platformas centrā ir apļveida gaismas caurums, un gaisma no apakšas spīd uz paraugu caur šo caurumu. Paraugu priekšmetstikliņu stūmējs ir uzstādīts uz skatuves. Izliektā atsperes klipsi kreisajā pusē izmanto, lai fiksētu priekšmetstikliņu. Pagriežot divas skrūves labajā pusē, paraugu var pārvietot uz priekšu, atpakaļ, pa kreisi un pa labi. Dažiem propelleriem ir arī svari, kas var aprēķināt parauga pārvietoto attālumu un noteikt parauga atrašanās vietu.
(2) Metalurģiskā mikroskopa apgaismojuma daļa
Zem skatuves ir uzstādīta apgaismes iekārta, kas sastāv no kondensatora, zaigojošās gaismas detektora un atstarotāja:
1. Atstarotājs ir divpusējs spogulis, kura viena puse ir plakana, bet otra ieliekta. Tas ir uzstādīts spoguļa pamatnes pamatnē un var griezties jebkurā virzienā. Tās funkcija ir mainīt gaismas avota virzienu un atspoguļot to kondensatorā un pēc tam apgaismot paraugu caur gaismas caurumu. Atstarotāja ieliektajai virsmai ir spēcīga gaismas savākšanas spēja, un tā ir piemērota lietošanai vājā apgaismojumā. Ja gaisma ir spēcīga, ir piemērots plakans spogulis.
2. Gaismas savācējs, kas pazīstams arī kā gaismas kolektors, atrodas uz kronšteina zem skatuves un sastāv no gaismu savācoša spoguļa un zaigojošas apertūras. Regulēšanas skrūvi zem spoguļa galda var izmantot, lai kontrolētu tā pacelšanu un nolaišanu, lai regulētu gaismas intensitāti.
(1) Koncentrējošais spogulis Kuģis sastāv no divām vai trim lēcām, kas darbojas kā izliekta lēca un kuru funkcija ir koncentrēt gaismu saišķos, lai uzlabotu apgaismojumu.
(2) Zaigojošā apertūra atrodas zem kondensatora, ko sauc arī par apertūru, un tā sastāv no vairāk nekā desmitiem metāla loksnēm. No ārpuses stiepjas rokturis. Spiediet šo rokturi, lai mainītu diafragmas izmēru un pielāgotu gaismas daudzumu. Daži mikroskopi ir aprīkoti arī ar filtra stikla atbalsta rāmjiem zem zaigojošās diafragmas, kuros var ievietot dažādu krāsu filtru stikla stiklus.
(3) Metalogrāfiskā mikroskopa optiskā daļa
1. Okulārs, saukts arī par okulāru, ir uzstādīts objektīva cilindra augšējā galā un parasti sastāv no divām lēcām. Starp augšējo un apakšējo lēcu vai zem apakšējās lēcas ir no metāla izgatavota diafragma, kas nosaka redzes lauka lielumu, tāpēc to sauc par lauka diafragmu. Uz apertūras virsmas var uzstādīt arī okulāra mikrometru un uz apertūras var ielīmēt cilvēka matus kā rādītāju, lai norādītu novērošanas mērķi. Mikroskops vienmēr ir aprīkots ar 2-3 okulāriem, kuros ir iegravēti simboli, piemēram, 5x, 10x un 15x, lai norādītu to palielinājumu. Jūs varat izvēlēties tos izmantot. Parasti izmantotais okulāra palielinājums ir 10x.
2. Objektīva lēca, ko sauc arī par objektīvu, ir uzstādīta uz objektīva lēcu pārveidotāja, un parasti tās ir 3-4. Objektīva lēca ir lēcu komplekts, kas sastāv tikai no vairākām izliektām lēcām un ieliektām lēcām. Tas ir galvenais mikroskopa izšķirtspējas komponents. Uz objektīva parasti tiek atzīmēti galvenie veiktspējas rādītāji - palielinājuma un objektīva atvēršanas koeficients (piemēram, 10/o.25, 40/o.65 un 100/1.25), objektīva cilindra garums un nepieciešamais vāka stikla biezums. (piemēram, 160/0,17). Atkarībā no palielinājuma tos, kas ir mazāki par 10 reizēm, ir ierasts saukt par mazjaudas objektīvu, 40 reižu lieljaudas objektīvu un 90 vai 100 reižu eļļas imersijas objektīvu, ko sauc par eļļas objektīvu. Lai atvieglotu atšķiršanu, dažādu krāsu līniju aplis bieži tiek izmantots kā īpaša zīme uz lieljaudas lēcām un eļļas lēcām.
Objektīva apertūras attiecība (skaitliskā apertūra, saīsināti NA) var atspoguļot objektīva objektīva izšķirtspēju. Jo lielāks skaitlis, jo augstāka izšķirtspēja.
Darba attālums attiecas uz attālumu starp objektīva virsmu zem objektīva lēcas un pārklājuma stikla augšējo virsmu, kad mikroskops ir darba stāvoklī (objekta attēls ir skaidri noregulēts). Jo lielāks ir objektīva palielinājums, jo mazāks ir darba attālums






