Верхняя губка штанги

advertisement
ФГОУ СПО «Шадринский политехнический колледж»
машиностроительное отделение
Наглядный материал по дисциплине
Инженерная графика
Раздел программы – Машиностроительное черчение
Тема программы – Измерительные инструменты (для студентов
второго курса дневного отделения)
Группа: 2-329-ТМД гр.
Преподаватель: Иовлев А.Д
Шадринск 2010
Технический прогресс невозможен без и
совершенствования техники измерения.
Измерение — это нахождение значения физической
величины опытным путем с помощью специальных
технических средств.
Для контроля изготовления деталей, сборки и ремонта
механизмов и машин используют различные
измерительные средства — инструменты и приборы. К
измерительным средствам относятся
штангенинструменты, микрометры, калибры,
лекальные линейки, поверочные плиты и др.
Основными характеристиками измерительных средств
являются: деление и цена деления шкалы, начальное и
конечное значения шкалы, диапазон показаний шкалы,
пределы измерения.
Деление шкалы — расстояние между двумя соседними ее
штрихами.
Цена деления шкалы — значение измеряемой величины,
соответствующее двум соседним отметкам шкалы.
Начальное и конечное значение шкалы — наименьшее и
наибольшее значения измеряемых величин, указанных на шкале
прибора или инструмента.
Диапазон показаний шкалы — область значений шкалы,
ограниченная ее начальным и конечным значениями.
Пределы измерения — наибольшая и наименьшая величины,
которые можно измерить данным инструментом или прибором.
Технический прогресс невозможен без и
совершенствования техники измерения.
Измерение — это нахождение значения физической
величины опытным путем с помощью специальных
технических средств.
Для контроля изготовления деталей, сборки и ремонта
механизмов и машин используют различные
измерительные средства — инструменты и приборы. К
измерительным средствам относятся
штангенинструменты, микрометры, калибры,
лекальные линейки, поверочные плиты и др.
К наиболее распространенным
инструментам для измерения линейных
величин при обработке металлов относятся
измерительные металлические линейки,
штангенинструменты, микрометрические
инструменты.
Штангенциркуль
Виды:
Нониусные
Виды:
Циферблатные
Виды:
Электронные
Штангенциркуль и
его детали
Штангенциркуль и
его детали
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки Винт зажима
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки Винт зажима
Рамка
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки Винт зажима
Рамка
Штанга
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки Винт зажима
Рамка
Штанга
Штангенциркуль и
его детали
Верхняя губка
рамки Винт зажима
Рамка
Нониус
Штанга
Измерение диаметра
наружной части детали
Измерение диаметра
отверстия
Прочитайте размер
Прочитайте размер
Прочитайте размер
Кто быстрее?
1.
2.
3.
4.
0,4 мм
2,6 мм
12,9 мм
34,3 мм
5.
6.
7.
76,75 мм
110,25 мм
160,55 мм
Микрометрические инструменты позволяют
производить измерения с погрешностью до 0,01 мм.
К ним относятся микрометры для измерения
наружных размеров, микрометры резьбовые со
вставками для измерений среднего диаметра резьбы,
микрометрические глубиномеры для измерения
глубины пазов, отверстий и высоты уступов,
микрометрические нутромеры для измерения
внутренних размеров.

Принципиальное устройство всех указанных
микрометрических инструментов основано на
использовании одинакового измерительного
механизма -—микрометрического винта.




Рассмотрим устройство наиболее распространенного
микрометрического инструмента — микрометра для
измерения наружных размеров с погрешностью до 0,01 мм. Он
состоит из скобы / с пяткой и втулки (стебля), внутрь которой
ввернут микрометрический винт; торцы пятки и
микрометрического винта являются измерительными
поверхностями. Винт жестко скреплен с барабаном. На стебле
нанесена шкала с полумиллиметровыми (верхняя часть шкалы) и
миллиметровыми (нижняя часть) делениями. На конической
поверхности барабана также нанесена шкала, делящая
окружность на 50 равных частей. Точный микрометрический винт
имеет шаг резьбы 0,5 мм. За один полный оборот он
перемещается вдоль оси на 0,5 мм, за пол-оборота — на О.25 мм,
а за одну пятидесятую часть оборота — на 0,01 мм.
Если коническая поверхность барабана микрометра разделена
на 50 равных частей, то при повороте барабана на одно деление
винт переместится в продольном направлении на 0,01 мм, при
повороте на два деления — на 0,02 мм и т. д.

Микрометр — широко распространенный прибор для
высокоточного измерения таких параметров, как толщина
блоков, наружный и внутренний диаметры валов и глубина
отверстий. По сравнению с другими измерительными
приборами, например штангенциркулем, микрометр
обладает целым рядом преимуществ. В частности, он более
прост и удобен в использовании, а его показания
отличаются стабильностью.
В зависимости от варианта применения различают три
типа микрометров:

микрометр для измерения наружных размеров;

микрометр для измерения внутренних размеров;

микрометр-глубиномер.
Контрольные вопросы
ответить:
1.
2.
3.
4.
5.
Какие задачи решает метрология в экономике
народного хозяйства?
Какая принята классификация средств
измерений и какая методическая основа
заложена в проектировании и выборе средств
измерений?
Назовите методы измерения в существующей
классификации.
Какими рекомендациями пользуются при их
выборе?
В чем состоит назначение автоматизации
контроля в машиностроении?
Литература










Валыштан М.В., Пугачев С.А. Метрология. - М.: Просвещение, В.Ш., 2002. –
281 с.
Бабурин Н.А. Справочник конструктора-машиностроителя. - В 3 т. 6-е изд. М.: «Академия», 2000. - 451 с.
Баранова Л.А. Основы черчения. - М.: Машиностроение, 1996. – 387 с.
Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2002. - 399 с.
Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения. - М.: Высш. шк., 2000. – 357 с.
Валыштан М.В., Пугачев С.А. Метрология. - М.: Просвещение, В.Ш., 2002. –
281 с.
Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: «Академия», 2001. – 401
с.
Лагерь А.И. Инженерная графика. – М.: В.Ш., 2007. – 363 с.
Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: В.Ш.,
2003. – 431 с.
ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301—ГОСТ 2.319-81. –
М.: Издательство стандартов, 1983. – 505 с.
Download