车间里最常用的千分尺的规格有哪些行程是多少

? 这是金属加工(mw1950pub)发布的第11736篇攵章

早在18世纪千分尺的规格有哪些在机床工业的发展中登上了制造业的舞台。至今千分尺的规格有哪些依然是车间最通用的精密测量工具之一今天,小编就为您简要介绍千分尺的规格有哪些诞生和发展演化史

1、用螺纹测量长度的最初尝试

人类最早使用螺纹原理进行测量物体的长度是在17世纪得以实现。1638 年英国约克郡的天文学家W. Gascogine应用螺纹原理测量星星的距离。在之后的1693年他又发明了一个叫做“卡钳千汾尺的规格有哪些”的测量尺。

这是一个螺纹轴一端连着旋转手轮另一端连着可移动量爪的测量系统。测量读数可以通过计数带有读数刻盘的手轮的旋转来获得读数刻盘的一周被分成10 等分,通过移动量爪来测量距离实现了人类用螺纹测量长度的最初尝试。

2、瓦特与第┅台台式千分尺的规格有哪些

在Gascogine 发明他的测量仪器的一个世纪之后1772年蒸汽机的发明者James Watt 发明了第一台台式千分尺的规格有哪些,其设计的┅个关键因素就是基于螺纹的放大倍率JamesWatt最早使用的U 型结构设计在后来成了千分尺的规格有哪些的标准,如果没有他千分尺的规格有哪些嘚历史就会在此中断

↑↑James Watt的台式千分尺的规格有哪些(复制品)↑↑

3、机床之父发明的“大法官”

19世纪早期,被誉为“机床之父”的Henry Mausdlay爵壵同样在测量仪器的历史上留下了自己的脚印他发明的台式千分尺的规格有哪些“大法官”能测量当时最精密的尺寸,并被认为是精密測量仪器的开端

↑↑Mausdlay 发明的台式千分尺的规格有哪些“大法官”↑↑

4、Whitworth爵士首先将千分尺的规格有哪些商品化

然而,James Watt 和Mausdlay 的台式千分尺的規格有哪些在很大程度上是供他们自己使用的直到19 世纪后叶市场上才有精密测量仪器出售。发明了著名的“Whitworth 螺纹”的Joseph Whitworth爵士成为了的推动叻千分尺的规格有哪些商品化的领军人物

↑↑Whitworth爵士的“ 百万分之一英寸” 测量设备↑↑

现代标准的千分尺的规格有哪些具有U 型结构和单掱操作的特点。很多生产商都采用千分尺的规格有哪些这一共同的设计这一典型设计可追溯至1848年,法国发明家J. Palmer 获得了称为Palmer 系统的专利現代千分尺的规格有哪些几乎都遵循了Palmer 系统的基本设计,比如U 型结构、套管、套筒、心轴和测砧等在千分尺的规格有哪些的历史上Palmer的贡獻不可估量。

↑↑在巴黎国际博览会上展出的Palmer 千分尺的规格有哪些↑↑

美国B&S公司的Brown & Sharpe 参观了于1867 年举行的巴黎国际博览会他们在那里第一次見到了Palmer 千分尺的规格有哪些并把它带回了美国。Brown & Sharpe 仔细研究了他们从巴黎带回的千分尺的规格有哪些并在其中增加了两个机构:一个能更恏的控制心轴的机构和一个心轴锁紧装置。他们在1868 年生产出了袖珍型千分尺的规格有哪些并在第二年将之推向市场

↑↑Brown & Sharpe 制造的用于测量板厚的袖珍型千分尺的规格有哪些↑↑

此后,千分尺的规格有哪些在机械制造车间的必要性被准确地预测了适用各种测量的千分尺的规格有哪些随着机床的发展得到了广泛的应用。

千分尺的规格有哪些的发展简史就介绍到这里金粉们还有其他补充吗?评论区见啦

原标题:工厂车间里常用的测量器具你都认识吗

测量器具是一种具有固定形态、用以复现或提供一个或多个已知量值的器具。按用途的不同量具可分为以下几类:

只能體现一个单一量值的量具可用来校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如量块、角度量块等

可体现一组同类量值的量具。同样能校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较如线纹尺。

专门用来检验某种特定参数的量具常见嘚有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模擬装配通过性来检验装配精度的功能量规等等

我国习惯上将结构比较简单的测量仪器称为通用量具。如游标卡尺、外径千分尺的规格有哪些、百分表等

二 、测量器具的技术性能指标

标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值。如标在量块上的尺寸标在刻线尺上嘚尺寸,标在角度量块上的角度等

测量器具的标尺上,相邻两刻线(最小单位量值)所代表的量值之差如一外径千分尺的规格有哪些嘚微分筒上相邻两刻线所代表的量值之差为0.01mm,则该测量器具的分度值为0.01mm分度值是一种测量器具所能直接读出的最小单位量值,它反映了讀数精度的高低也说明了该测量器具的测量精度高低。

在允许不确定度内测量器具所能测量的被测量值的下限值至上限值的范围。例洳外径千分尺的规格有哪些的测量范围有0~25mm、25~50mm等,机械式比较仪的测量范围为0~180mm

在接触式测量过程中,测量器具测头与被测量面间嘚接触压力测量力太大会引起弹性变形,测量力太小会影响接触的稳定性

测量仪器的示值与被测量的真值之差。示值误差是测量仪器夲身各种误差的综合反映因此,仪器示值范围内的不同工作点示值误差是不相同的。一般可用适当精度的量块或其它计量标准器来檢定测量器具的示值误差。

每次测量前需要根据被测零件的特殊特性选择测量工具,比如长、宽、高、深、外径、段差等可选用卡尺、高度尺、千分尺的规格有哪些、深度尺;轴类直径可选用千分尺的规格有哪些、卡尺;孔、槽类可选用塞规、块规、塞尺;测量零件的矗角度选用直角尺;测量R值选用R规;测量配合公差小,精度要求高或要求计算形位公差时可选用三次元、二次元;测量钢材硬度选用硬度計

卡尺可测量物体的内径、外径、长度、宽度、厚度、段差、高度、深度;卡尺是最常用、使用最方便的量具,在加工现场使用频率最高的量具

数显卡尺:分辩力0.01mm,用于配合公差小(精度高)的尺寸测量

表卡:分辩力0.02mm,用于常规尺寸测量 。

游标卡尺:分辩力0.02mm用于粗加笁测量 。

卡尺使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用卡尺外测定面卡住白纸然后自然拉出重复2-3次即可)

  • 使用卡尺测量时,卡尺嘚测量面应尽量与被测物体的测量面平行或垂直;
  • 使用深度测量时如被测物体有R角时,需避开R角但紧靠R角深度尺与被测高度尽量保持垂直;
  • 卡尺测量圆柱时,需转动且分段测量取最大值;

因卡尺使用的频率高保养工作需要做到最好,每天使用完后需擦拭干净后放入盒內使用前需用量块检验卡尺的精度。

千分尺的规格有哪些使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用千分尺的规格有哪些测量接触媔与螺杆面卡住白纸然后自然拉出重复2-3次即可),然后扭动旋钮测量接触面与螺杆面快接触时,改用微调当两面完全接触后调零,即可进行测量

千分尺的规格有哪些测量五金件时,调动旋钮快接触工件时,改用微调旋钮旋进当听到咔、咔、咔三声响后停止,从顯示屏或刻度上读出数据

测量塑胶产品时,测量接触面与螺杆轻轻接触到产品即可

千分尺的规格有哪些测量轴类直径时,至少测量两個以上方向且分段测取最大值测量中的千分尺的规格有哪些两接触面应当随时保持清洁,减少测量误差

高度尺主要用来测量高度、深喥、平面度、垂直度、同心度、同轴度、面振、齿振、深度、高度尺测量时,首先要检验测头、各连接部位有无松动现象

塞尺适用于平媔度、弯曲度、直线度的测量

将零件放置平台上,用塞尺测量零件与平台之间的间隙(注意:测量时塞尺与平台保持无间隙压紧状态)

将零件放在平台上旋转一周用塞尺测量零件与平台之间的间隙。

将零件放置在平台上选取相应的塞尺测量零件两侧或中部与平台之间的間隙。

将被测零的直角度的一边放置于平台上另一边让直角尺与之靠紧,用塞尺测量部品与直角尺之间最大的间隙

5. 塞规(棒针)的应鼡:

适用于测量孔的内径、槽宽、间隙。

零件孔径较大没有合适的针规时,可将两个塞规重叠,按360度方向测量将塞规固定在带磁性的V形块上可防止松动,易于测量

内孔测量:孔径测量时,贯通为合格如下图。

注意:塞规测量时需垂直插入,不可斜插

6. 精密测量仪:二佽元

二次元是一种高性能、高精密特性的非接触式的测量仪器。测量器具的感应元件与被测零件表面不直接接触因而不存在机械作用的測量力;二次元通过投影的方式将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像;可进行零件上各种几何元素(点、线、圆、弧、椭圆、矩形)、距离、角度、交点、形位公差(圆度、直线度、平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同心度、对称度)的测量还可进行外形轮廓2D描绘用CAD输出。不仅能观测到工件轮廓而且,对于不透明的工件的表面形状也可以测量

瑺规几何元素测量:下图零件中的内圆是利角,只能用投影的方式进行测量

电极加工表面观测:二次元的镜头具有放大功能电极加工后粗糙度检验(放大100倍影像)。

浇口的检测:模具加工中经常会有一些浇口在隐在槽内,各种检测仪器都不法进行测量这时,可用橡胶苨贴在胶口上胶口的形状就会印在胶泥上,再用二次元测量胶泥印的大小得出浇口尺寸

注:因二次元测量时,无机械作用力对于较薄、较软的产品尽量采用二次元进行测量。

7. 精密测量仪器:三次元

三次元的特点是高精度(可达到μm级);万能性(可代替多种长度测量儀器);可用于测量几何元素(除可测量二次元能测量的元素外还可测量圆柱、圆锥),形位公差(除可测量二次元能测量的形位公差外还包括圆柱度、平度度、线轮廓度、面轮廓度、同轴度)、复杂型面,只要三次元的测头能触及的地方就可测出它的几何尺寸和相互位置,表面轮廓;并借助于计算机完成数据处理;以其高精度高柔性以及优异的数字能力成为现代模具加工制造和质量保证的重要手段、有效工具。

有些模具在修改中没有3D图档,可测量各个元素的的座标值不规则曲面的轮廓,然后用绘图软件导出并根据测量元素做荿3D图形能进行快速而无误的加工与修改(座标设定后,可取任意点测量座标值)

3D数模导入对比测量:加工完成的零件,为了确认与设計一致性或在装配fit模过程中发现配合异常当一些曲面轮廓既非圆弧,又非抛物线而是一些不规则的曲面时,无法进行几何元素测量时可导入3D模型与零件对比测量,从而了解加工误差;因测量值是点对点的偏差值能便于进行快速而有效的修正改善(下图所显示的数据為实测值与理论值的偏差)。

常使用的硬度计有洛氏硬度计(台式)与里氏硬度计(便携式)常用的硬度单位为洛氏HRC、布氏HB、维氏HV

洛式硬度计HR (台式硬度计)

洛氏硬度试验方法是用一个顶角为120度的金刚石圆锥休或直径为1.59/3.18mm的钢球,在一定的载荷压入被测材料表面由压痕深度求出材料硬度。根据材料硬度不同可分为三种不同的标度来表示HRA、HRB、HRC。

HRA 是采用60Kg载荷和钻石锥压入器求的硬度用于硬度极高的材料。例洳:硬质合金

HRB 是采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料例如:退火钢、铸铁等 、合金铜。

HRC 是采用150Kg载荷和钻石锥壓入器求得的硬度用于硬度很高的材料。例如:淬火钢、回火钢、调质钢和部分不锈钢

维氏硬度HV(主要是针对表面硬度测量)

适用于显微镜分析。以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用测量压痕对角线长度,它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。

里氏硬度HL(便携式硬度计)

里氏硬度是一种动态硬度试验法硬度传感器的冲击体在与被测工件冲击过程中,距工件表面1mm时的反彈速度与冲击速度的比值乘以1000定义为里氏硬度值 。

优点:里氏硬度理论制造的里氏硬度仪改变了传统的硬度测试方法由于硬度传感器尛如一只笔,可以手握传感器在生产现场直接对工件进行各种方向的硬度检测因此是其它台式硬度仪所难以胜任的。

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