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测量技术发展概述

时间:2024-11-03 百科知识 版权反馈
【摘要】:但由于我国长期的封建统治,科学技术未能得到发展,计量技术也停滞不前。随着激光技术的发展,光速测量精度已经达到很高的程度。中华人民共和国成立以前,我国没有计量仪器生产工厂。中华人民共和国成立以后,随着生产的迅速发展,新建和扩建了一批量仪厂,如哈尔滨量具刃具厂、成都量具刃具厂、上海光学仪器厂、新添光学仪器厂、北京量具刃具厂及中原量仪厂等。从此,我国的长度基准、线纹尺测量和量块的检定达到世界先进水平。

长度计量在我国具有悠久历史。早在我国商朝时期(至今3 100~3 600年)已有象牙制成的尺,到秦朝已统一了我国的度量衡制度。公元9年,即西汉末王莽建国元年,已制成铜质卡尺。但由于我国长期的封建统治,科学技术未能得到发展,计量技术也停滞不前。

18世纪末期,欧洲工业的发展要求统一长度单位。1791年,法国政府决定以通过巴黎地球子午线的四千万分之一作为长度单位——米(m)。以后制定1m的基准尺,称为档案米尺,该尺的两端面之间的长度为1m。

1875年,国际米尺会议决定制造具有刻线的基准尺,用铂铱合金材料制作。1888年,国际计量局接受了由瑞士制造的30根基准尺,经与档案米尺比较,其中No.6接近档案米尺,于是1889年召开第一届国际计量大会,规定以该尺作为国际米原器(即米的基准)。

由于米原器的金属结构不够稳定,1960年10月召开的第十一届国际计量大会重新定义了米,即米是86Kr(氪的同位素)原子在2p10~5d5能级之间跃迁时所辐射的谱线在真空中波长的1 650 763.76倍。

随着激光技术的发展,光速测量精度已经达到很高的程度。因此,1983年10月第十七届国际计量大会通过了以光速来定义米,即米是光在真空中于1/299 792 458s时间间隔内的行程长度。

伴随长度基准的发展,计量器具也在不断改进,自1850年美国制成游标卡尺以后,1927年德国Zeiss厂制成了小型工具显微镜,次年该厂又生产了万能工具显微镜。从此,几何参数测量的精度、测量范围随着生产的发展而飞速发展。精度由0.01mm级提高到0.001mm级,甚至0.000 1mm级;测量范围由两维空间发展到三维空间;测量的尺寸范围从集成元件的线条宽度到飞机的机架尺寸;测量的自动化程度,从人工对准刻度尺读数到自动对准、计算机处理数据、自动打印和自动显示测量结果。

中华人民共和国成立以前,我国没有计量仪器生产工厂。中华人民共和国成立以后,随着生产的迅速发展,新建和扩建了一批量仪厂,如哈尔滨量具刃具厂、成都量具刃具厂、上海光学仪器厂、新添光学仪器厂、北京量具刃具厂及中原量仪厂等。这些工厂成批生产了诸如万能工具显微镜、万能渐开线检查仪、电动轮廓仪、接触干涉仪、齿轮单啮仪、圆度仪和三坐标测量机等精密仪器,满足了我国工业发展的需要。

此外,我国在计量科学研究工作中也取得了很大的成绩。自1962—1964年建立了86Kr长度基准以来,又先后成功研制了激光光电光波比长仪、激光二坐标测量仪、激光量块干涉仪,以及波长为3.39μm甲烷稳定的激光测量系统和波长为0.633μm碘稳定的激光测量系统。从此,我国的长度基准、线纹尺测量和量块的检定达到世界先进水平。此外,我国研制成功并进行小批生产的激光丝杠动态检查仪、齿轮全误差测量仪等均进入世界先进行列。

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