Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Производственный процесс

Понимание штангенциркуля

В проектах, где должны преобладать точные измерения, необходимо использовать штангенциркуль. Токарщик может общаться лучше, потому что 95% операций токарного станка измеряются с помощью штангенциркуля. То есть это специальный инструмент для токарных станков. Сегодня вы познакомитесь с определением, историей и работой штангенциркуля.

Что такое штангенциркуль?

Штангенциркуль, также известный как штангенциркуль, представляет собой измерительное устройство, которое используется для точного измерения линейных размеров. Другими словами, он измеряет прямую линию между двумя точками.

Он также применим при попытке определить размер круглых предметов, а также может измерять глубину полой детали. Другими словами, штангенциркуль можно использовать для трех разных измерений, включая глубину, ширину и линейные части.

Его также можно рассматривать как наглядное пособие для получения точных показаний измерения между двумя делениями деления на линейной шкале. Это достигается за счет увеличения разрешения и уменьшения погрешности измерения за счет использования нониуса остроты зрения для уменьшения ошибки оценки человека.

История

Штангенциркуль или штангенциркуль был изобретен в 1631 году французским математиком Пьером Вернье. Его часть используется вместе с основной шкалой, учитывая точные измерения при правильном использовании.

Это полезные инструменты, которые обязательно должны быть в наборе инструментов инженера. Он содержит фиксированную основную шкалу и подвижную нониусную шкалу. Эта основная шкала обозначена в миллиметрах или десятых долях дюйма. Точное измерение штангенциркуля связано с его способностью снимать показания, как правило, 0,02 мм или 0,001 дюйма.

Разрешение штангенциркуля — это наименьшее расстояние, которое может измерить штангенциркуль. Разрешение имперских штангенциркулей обычно составляет 0,001 дюйма, тогда как разрешение метрических штангенциркулей составляет либо 0,05 мм, либо 0,02 мм. Обычно разрешающая способность штангенциркуля указывается в конце шкалы нониуса.

Диапазон измерения и допуск

Диапазон измерения штангенциркуля – это разница между наибольшим и наименьшим значением, которое может измерить штангенциркуль. Диапазон штангенциркуля иногда называют максимальной емкостью штангенциркуля, которая равна длине основной шкалы. Большинство штангенциркулей имеют диапазон 6 дюймов (300 мм). Однако измерители доступны в меньшем и большем диапазоне.

Обсуждая допуск или погрешность прибора, штангенциркули хороши в этом, как и микрометры. Это инструменты, специально разработанные для измерений с низким допуском. Измерительные инструменты с низким допуском известны своими очень точными измерениями.

Что касается штангенциркулей, то их инструментальная погрешность в основном составляет +- 0,03 мм (+- 0,0015 дюйма). Как видите, это вполне терпимо, с возможностью измерения внешних размеров, внутренних размеров и глубины. Некоторые штангенциркули с функцией Quadri используются для пошаговых измерений.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как работает штангенциркуль:

 Цифровой штангенциркуль

Наконец, развитие технологий помогло разработать цифровой штангенциркуль. Эти цифровые штангенциркули обеспечивают очень точные измерения, даже более точные, чем традиционные. Но он немного дороже, возможно, поэтому пользователи предпочитают традиционные штангенциркули.

Цифровой штангенциркуль выполняет измерения с помощью ряда емкостных датчиков, перемещающихся по длине луча. Датчик обнаружит изменение электрического заряда при изменении расстояния между челюстями.

Это все, что касается этой статьи, в которой обсуждаются определение, схема и работа штангенциркуля. Я надеюсь, что вы получили много от чтения, если да, пожалуйста, поделитесь с другими студентами. Спасибо за внимание, увидимся в следующий раз!


Производственный процесс

  1. Понимание автоматизации печати
  2. Понимание кованого железа
  3. Понимание центробежного литья
  4. Понимание литья под давлением
  5. Понимание литья по выплавляемым моделям
  6. Понимание приварки шпилек
  7. Понимание токарного станка
  8. Понимание центробежного насоса
  9. Понимание механики жидкости
  10. Понимание гидравлического насоса