가공면의 조도가 엄밀하게 규정되어 있지 않으며, 비교적 조도가 크고 정밀한 측정을 요하지 않을 때에는
촉감, 현미경, 확대경 및 육안 등으로 표준편(標準片)과 비교하는 방법을 택하고, 조도가 작거나 정밀한
측정을 요할 때에는 다음과 같은 방법으로 측정한다.
(2-1) 촉침법(觸針法):
그림과 같이 촉침, 확대장치, 이송장치, 지시장치 및 기록장치 등이 주요부로 되어 있으며,
촉침(stylus)의 선단반지름 r가 크면 실제의 조도보다 작게 기록되고, r가 너무 작으면 측정압에 의하여
측정면에 손상을 주고 촉침이 쉽게 마멸된다. 촉침은 sapphire 또는 diamond로 되어 있으며, 선단의
곡률반지름과 측정압력은 다음표와 같이 규정하고 있다.
촉침식 조도측정기의 block diagram
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촉침의 선단반지름의 크기와 측정되는 조도의 크기
table 용 촉침식 조도측정기 ☜
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(2-2) 광절단법(光切斷法; light sectioning method):
측정면을 기계적으로 절단하여 조도를 측정하는 방법이 있을 수 있으나, 절단시에 원래의 요철(凹凸)이
변형하는 결점이 있으므로 그림과 같이 filter에서 만들어진 가는 광속(光束)을 측정면에 경사지게 투사하여
생긴 단면을 확대경으로 측정하는 방법으로서, 다음과 같은 특징을 갖는다.
광절단법
장점
- 측정면과 물리적인 접촉이 없어 측정면에 손상을 주지 않으므로 연질재료의 측정에 적합하다.
- 조작이 간편하고 신속히 측정할 수 있다.
단점
- 배율을 크게 하면 시야에 나타나는 범위가 국부적이다.
- 배율이 크면 빛의 윤곽이 불투명하므로 10㎛ 이하의 조도 측정에는 부적합하다.
위 그림에서 α + β= 90°일 때 배율이 최대이고,
α = β= 45°일 때 시야가 가장 밝게 되며,
이 때 h' = 1.41 ×h 의 관계에 있다.
실제로 현미경에 나타나는 시야는 다음 표와 같다.