Правила пользования микрометром: как измерять — инструкция по измерению, как работает, подробный порядок, правильная методика, как определять показания, мерить толщину детали

что это за единица и сколько мм (миллиметров) составляет 1 микрон, фото, инструкция и правила пользования цифровым электронным микрометром, калибровка и настройка на ноль, оценка точности измере

Доброго времени суток!

По работе мне довольно часто приходится проводить измерения с микронной точностью, до этого пользовался советским пассаметром. Он хоть и имеет хорошую точность, но не удобен в использовании: шкала только ±70 мкм, если нужно измерить что-то толще 140 мкм, приходится проводить несколько измерений. На просторах алиэкспресс наткнулся как-то на китайский микрометр с ценой деления 1 мкм. Стоимость по сравнению с оффлайном и брендовыми микрометрами (Mitutoyo) копеечная, решил рискнуть.


Заказан прибор был еще летом, доставка СПСР-ом заняла 10 дней. Упакован был в картонную коробку и заклеен желтым скотчем.
Внутри лежал в красном пластиковом футляре:

В комплекте шла инструкция и талончик, свидетельствующий о том, что микрометр прошел калибровку. К сожалению за ненадобностью все это было выкинуто. Батарейки в комплекте не было.

Характеристики
Цена деления: 0.001 мм/0.00005 “
Точность: 0.002 мм
Не вращающийся шпиндель
Измерительные губки из карбида вольфрама
Трещотка с постоянным усилием

Выглядит заманчиво, так ли это на самом деле — проверим!

Спереди у микрометра имеется дисплей, три кнопки управления, рычажок, блокирующий винт:

Сзади отсек для батарейки, заглушка непонятного порта, выгравированный серийный номер:

Батарейка литиевая, не самого распространенного формата CR1632. Если ваш заказ будет отправлен авиапочтой, лучше заранее подсуетиться ее купить, так как в комплекте ее не будет.

Под маленькой заглушкой скрывается порт неизвестного назначения:

Нужен он толи для калибровки, толи для передачи данных на компьютер, а может для того и другого.

Собран прибор качественно, люфтов и скрипов нет.
Губки похоже и в правду сделаны из карбида вольфрама:

На концах отполированы «в зеркало»:


По паспорту максимальная измеряемая толщина — 25мм, на деле все немного лучше:

Управление
Тут все довольно просто, все у кого есть цифровой штангенциркуль разберутся без проблем.
Левая кнопка — установка нуля/относительные измерения. Нажимаем — и ноль устанавливается в любом нужном положении винта. При этом на экране загорается надпись INC:

Средняя кнопка переключает единицы измерения между мм и дюймами:


Правая кнопка включает и выключает прибор, но тут есть особенность. При кратком нажатии экран гаснет, при этом если на выключенном микрометре прокрутить винт а потом включить — на экране отобразится измеренное значение — то, на сколько накрутили.
Если же кнопку зажать и подержать несколько секунд, на экране появится надпись OFF, затем прибор выключится. Если теперь покрутить винт и включить прибор, то на экране отобразится 0, то есть показания обнулятся. Зачем так сделано — мне не понятно, есть же кнопка 0/ABS, возможно при этом происходит самокалибровка.

Винт, как было видно на предыдущих фото имеет две ручки — толстую и тонкую. Тонкая жестко связана с винтом, толстая имеет трещотку постоянного усилия, она нужна чтобы не продавить измеряемый предмет. На счет не вращающегося шпинделя — китайцы нагло наврали.

Тесты:
Поскольку специальных калибровочных пластинок у меня нет, будем использовать «подручные» материалы.

Для начала измерим толщину стандартного телекоммуникационного оптоволокна SMF 28e.

Как устроено волокно


Из спецификации Corning:

Диаметр волокна по стеклу (cladding): 125±0.7 мкм, что же покажет микрометр?


Неплохо, укладывается в паспортные 2 мкм! Поскольку волокно прозрачное, его плохо видно на фото, но оно есть:

Диаметр полимерной оболочки (buffer): 242 ±5 мкм, измерим:


Тоже хорошо!

Измерим керамическую феррулю оптоволоконного разъема типа FC/APC, ее диаметр составляет 2.5 мм. Поскольку разъемы нужны в том числе и для соединения оптических волокон, феррули обычно делают с микронной точностью (± 5-10 мкм).
Для теста я взял новый, не распакованный разъем от известного в узких кругах производителя:

Измерил его микрометром:

Отлично!

Что касается метода измерений, для большей точности измерения проводил 10 раз, откручивая и доворачивая винт до щелчков.
При этом для твердых предметов (волокно по стеклу, ферруля) расхождение составлято 1 мкм, т.е. к примеру 7 раз из 10 измерил 124 мкм и 3 раза 125 мкм. Поэтому считаю что спецификации микрометр соответствует.

Для мягких предметов (волокно в полимерной оболочке) имеет место продавливание предмета винтом. Разброс значений существенно увеличивается. Поэтому измеряя диаметр полимерной оболочки я дергал волокно между губок микрометра туда-сюда и плавно крутил винт. Когда волокно фиксировалось между губками и не проскальзывало — смотрел показания. Разброс измерений при таком методе был уже около 3 мкм, видимо этот микрометр подходит только для достаточно жестких предметов.

Ну и на последок немного измерений бытовых предметов.
Лист офисной бумаги:

Человеческий волос:

Грифель механического карандаша Pentel graph 1000.

Вот такого


Сделано в Японии. Производитель заявляет толщину 0.

7 мм:

Немного покрутив карандаш:

Справедливости ради, при первом измерении показал 0,690 мм, но грифель сломался, поэтому фото сюда не попало.

Кухонная алюминиевая фольга:

Жаль не сохранилась упаковка, на ней обычно пишут толщину.

Батарейка CR1620:

Выводы
Микрометром пользуюсь с лета, довольно часто. Нужен он мне для измерения диаметров нестандартных оптических волокон в диапазоне примерно 80-400 мкм. Использую в основном для быстрой оценки, где ± пара мкм не играют роли. Однако несколько раз сравнивал его с измерениями на калиброванном оптическом микроскопе. Максимальное расхождение составило 3 мкм. Так что прибору можно доверять. К минусам можно отнести пожалуй только вращающийся на самом деле шпиндель, но для такой цены это скорее придирки.

UPD1: Провел тест с нагревом и охлаждением.
Сначала нагрел прибор феном до 60 градусов (могу судить только по температуре поверхности) в течении пяти минут.

Прибор был на нуле, ноль не ушел. Затем выкрутил его на 200 мкм и положил в морозилку на 10 минут, там он остыл до 13 градусов и уплыл на микрон, т.е. стало 201 мкм. Затем снова нагрел его феном и уплыв ушел, т.е. снова стал показывать 200 мкм.
Повторил все то же для 12.500 мм — результат тот же.

Пруф



Бонусом обнаружил что у микрометра есть автоотключение, через примерно 15 минут.

UPD2: Измерил потребление тока
Для этого пришлось подпаяться к контактам двумя кусками МГТФ. Тут чуда не произошло.

Во включенном состоянии:

В выключенном, коротким нажатием:

Потребляет всего на 7 мкА меньше, видимо просто выключает дисплей.

В выключенном длинным нажатием состоянии:

Уже лучше, но все равно не ноль.

Типовая емкость элемента CR1632 согласно википедии равна 140 мАч, таким образом в выключенном состоянии при потреблении 1.24 мкА микрометр проживет 112903 часа или 4704 суток или почти 13 лет. Думаю батарейка саморазрядится быстрее.

П.С. Точнее чем UT61E измерить к сожалению нечем.

Надеюсь мой обзор окажется для кого-нибудь полезен.

Спасибо за внимание!

Микрометр. Определение показаний прибора – презентация онлайн

Похожие презентации:

Элементы комбинаторики ( 9-11 классы)

Применение производной в науке и в жизни

Проект по математике «Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде»

Знакомство детей с математическими знаками и монетами

Тренажёр по математике «Собираем урожай». Счет в пределах 10

Методы обработки экспериментальных данных

Лекция 6. Корреляционный и регрессионный анализ

Решение задач обязательной части ОГЭ по геометрии

Дифференциальные уравнения

Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень Сложные задачи

1. Микрометр

Микрометр – прибор для точных измерений
наружных размеров деталей – диаметров,
толщины и длины
Микрометр состоит из стальной скобы 1,
1 которая с одной стороны имеет
неподвижную пятку 2 с измерительной поверхностью, а с другой –
стебель 3, в котором закреплена гильза с внутренней резьбой. В гильзе
ходит микрометрический винт (шпиндель 4)
4 с шагом 0,5 мм; на левом
конце винт заканчивается измерительной поверхностью. Снаружи стебель
охватывается барабаном 5,
5 соединенным с микрометрическим винтом 4.
При вращении барабана вращается и винт.
Измеряемый предмет помещают между измерительными поверхностями
пятки 2 и винта 4.
4 Для того, чтобы при перемещении винта не могло
произойти сильного сжатия предмета, на правом конце барабана имеется
предохранительная головка 6 с трещоткой.
трещоткой При ее вращении устраняется
главный источник ошибок – неравномерный нажим винта на измеряемый
предмет. Услышав звук трещотки, прекращают вращение головки 6,
закрепляют поворотом зажимного кольца (стопор 7)
7 шпиндель и производят
отсчет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА
На наружной поверхности стебля расположена
продольная риска, выше и ниже которой нанесены две
шкалы – нижняя с миллиметровыми делениями и
верхняя – со штрихами, делящими каждый миллиметр
нижней шкалы пополам.
Скошенная часть барабана разделена по окружности на
m = 50 равноотстоящих штрихов.
За один оборот барабана измерительная поверхность
винта перемещается на b = 0,5 мм, следовательно, цена
деления барабана
b 0,5
aмм
= =
= 0, 01
n 50
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОМЕТРОМ
Прежде чем приступить к измерениям, следует проверить
точность инструмента.
инструмента
Когда измерительные поверхности сомкнуты, нулевой штрих
барабана должен точно совпадать с продольной риской
стебля, а его край – с нулевым штрихом на стебле.
КАК ПРОИЗВЕСТИ ОТСЧЕТ?
Для отсчета показаний микрометра сначала смотрят по
шкале стебля,
стебля на сколько край барабана отошел вправо от
нулевого деления; по нижней шкале определяют целые
миллиметры, а по верхней – половины миллиметров.
Для отсчета сотых долей миллиметра используется номер
штриха на скошенной части барабана, совпавшего с
продольной риской стебля.

English     Русский Правила

Руководство по микрометрам для начинающих.

Начало работы

by Brandon Fowler

Стандартный наружный измерительный микрометр

Содержание

Что такое микрометр?

Микрометр — это прецизионный измерительный инструмент.

Они используются в производстве, механических мастерских, автомобильной промышленности и строительной отрасли.

«Микрофон» — это сокращение от «микрометр».

Микрофоны — очень точные измерительные устройства.

Микрометры используются для измерения с точностью ~0,0001 дюйма или лучше в дюймах.  

Измерения в миллиметрах могут производиться с точностью до 0,01 мм или 0,001 мм.

 

Насколько точны микрометры?

Большинство микрометров имеют точность +/- 0,0001″, обычно называемую десятой долей дюйма при механической обработке.

Стандартные метрические версии имеют размеры +/- 0,001 мм или +/- 0,002 мм.

Их можно найти с большей или меньшей точностью, но то, что обычно видно.

Когда использовать микрометр

Тремя наиболее распространенными прецизионными измерительными приборами, используемыми любителями или мастерскими, являются штангенциркули, микрометры и циферблатные индикаторы.

Штангенциркули имеют наименьшую точность из трех и самый большой диапазон измерений.

Цифровой штангенциркуль Mitutoyo

Индикатор часового типа имеет наибольшую точность и наименьший диапазон измерения.

Микрометры находятся посередине как по точности, так и по диапазону измерения.

Несмотря на то, что микрометры все еще очень точны, одним из недостатков микрометра является то, что они обычно поставляются с диапазоном измерения 1 дюйм (3-4 дюйма, 4-5 дюймов и т. д.).

Из-за этого они часто продаются наборами для охвата большего диапазона измерений.

Набор микрометров 0-6″ удовлетворяет потребности большинства применений, в то время как набор микрометров 0-12″ больше, чем нужно большинству людей, особенно любителям. Наборы 0-3″ также распространены.

Детали микрометра

Как пользоваться микрометром

Перед использованием микрометра убедитесь, что измерительный инструмент и измеряемая поверхность свободны от грязи, мусора, стружки и т. д.

Все должно быть чистый.

Наперсток микрометра должен вращаться свободно. Никаких зависаний и тому подобного.

Откройте наперсток, чтобы поместить измеряемую деталь между пяткой и шпинделем.

Вращайте наперсток, пока он не закроется на детали.

Вы не пытаетесь зажать деталь.

При вращении наперстка прилагайте осторожное, постоянное усилие. Использование храповика на микрометре может облегчить эту задачу. Попробуйте вращать наперсток, пока не услышите три щелчка храповика.

Это поможет вам получить воспроизводимые измерения. Вы хотите быть последовательными в своих измерениях, чтобы знать, что ваши показания хороши.

Вот почему так важно проводить многократные измерения.

Если возможно, измерьте деталь несколько раз, чтобы убедиться, что ваши показания точны.

Здесь может помочь небольшая практика на дешевой мерной колодке. Измерьте один и тот же мерный блок несколько раз, и ваши измерения станут более воспроизводимыми. Вы также увидите, как легко изменить свое чтение.

Когда шпиндель сомкнется на измеряемой детали, может оказаться полезным слегка покачать микрометр, чтобы установить микрометр на детали.

Будьте осторожны: этот метод не подходит для поверхностей, которые можно легко поцарапать или повредить.

После того, как вы закрыли деталь в микрометре, пришло время снять показания.

Как считывать показания микрометра

Самый распространенный вид микрометров измеряет до одной десятитысячной дюйма (0,0001″).

Измерения проводятся путем определения того, где линии на микрометре совпадают.

Вам нужно будет снять 4 показания и сложить их вместе, чтобы получить результат.

Это показания 0,1000″, 0,0250″, 0,0010″ и 0,0001″.

Машинисты называют их стотысячными, 25-тысячными, 1-тысячными и, наконец, десятыми долями.

Начнем.

Вдоль гильзы микрометра будут деления, похожие на линейку. Градуировки на каждом четвертом интервале чаще всего нумеруются 0, 1, 2 и так далее.

Эти числа представляют собой 0,100″ или стотысячные доли дюйма.

Какие бы стотысячные чтения вы ни прошли, это ваше чтение. На рисунке выше стотысячное чтение будет 3, что равно 0,3000″.

После того, как вы измерили стотысячное значение, вам нужно будет измерить 25-тысячное число.

Каждая метка вдоль гильзы 0,025″ или 25 тысячных.

Далее идет чтение с наперстка. Это показание 0,0010″ или одна тысячная часть дюйма.

На рисунке выше две линии показаны после трех, поэтому значение градуировки 0,0250″ будет равно 0,0500″.

В конце мы собираемся сложить все наши индивидуальные измерения для нашего окончательного чтения.

Отметьте показание 0,0010″ на наперстке и, наконец, снимите показания десятых долей со шпинделя.

Здесь у нас 15 тысячных.

Таким образом, наше измерение на данный момент составляет 0,300″ + 0,0500″ + 0,015″ = 0,3650″.

Последнее показание, которое нужно снять, это десятое по счету. Если бы линии совпали на отметке 6 десятых, то у нас было бы показание 0,0006″, которое нам нужно добавить к нашим предыдущим показаниям.

0,3650″ + 0,0006″ = 0,3656″ или триста шестьдесят пять тысячных дюйма и шесть десятых.

Часто задаваемые вопросы о микрометрах

Какие микрометры доступны?

Доступно множество различных типов микрометров.

Часто в определенных отраслях промышленности используются микрометры специального типа, такие как автомобильные микрометры из нашего списка наиболее распространенных микрометров ниже:

  • Микрометры для наружных измерений – измеряют различные длины, ширины, толщины и диаметры
  • Микрометры для внутренних измерений – измеряют диаметры отверстий , ширина паза
  • Микрометр глубины – измеряет глубину отверстий, расположение ступенек
  • Микрометр резьбы – измеряет различные характеристики резьбы
  • Микрометр коленчатого вала – специальный диапазон измерения для измерения коленчатых валов
  • Микрометр дискового тормоза – измеряет толщину тормозных дисков
  • Микрометр лезвия – измеряет пазы , шпоночные пазы и канавки

Являются ли более дешевые микрометры такими же хорошими, как и дорогие?

Более дешевые микрометры других производителей за последний год стали намного лучше, но они еще не догнали лучших производителей.

Старретт и Митутойо по-прежнему лидируют в плане качества и точности.

Вы всегда можете поискать использованные варианты на Craigslist или на торговой площадке Facebook, чтобы сэкономить.

Что делает микрометр хорошим?

Хорошему микрометру нужны две вещи: точность и аккуратность.

С большинством микрометров можно выполнить некоторые корректировки для учета небольших погрешностей в точности, но ничего нельзя сделать, чтобы исправить неточный инструмент.

Качественные микрометры будут вращаться плавно, без сопротивления. Это явный признак хорошего инструмента. Если ваш микрометр когда-либо чувствует, что он трется внутри, мы рекомендуем разобрать микрометр и очистить его в соответствии с инструкциями производителя, чтобы устранить любые возможные загрязнения, которые могут вызывать проблему

.

Как отрегулировать микрометр

Если ваш микрометр нуждается в регулировке, большинство микрометров можно отрегулировать с помощью ключа, входящего в комплект поставки, для вращения втулки микрометра. Обычно это делается в нулевом положении. Это может быть особенно полезно для настройки на прикосновение или ощущение микрофона, когда он не включает в себя храповик или ограничитель трения.

Если у вас больше нет гаечного или гаечного ключа для регулировки, гаечные ключи на замену можно приобрести у большинства производителей или на Amazon.

Как часто следует калибровать мой микрометр?

Частота калибровки микрометра зависит от нескольких факторов, например от того, что вы им измеряете, как часто вы его используете и в какой среде он находится.

Ознакомьтесь с нашим руководством по Калибровка микрометра, чтобы лучше понять, как, где, когда и зачем калибровать ваши микрофоны.

Связанные статьи

Как читать показания микрометра и пользоваться им

Автор: Tinh HàКатегория: Технические новости

Вам когда-нибудь приходилось проводить чрезвычайно точные измерения? Если вы работаете в отрасли, которая работает с мелкими деталями или фитингами, скорее всего, у вас есть. Во многих отраслях промышленности измерения инструмента, трубы, клапана или фитинга должны быть почти точными, чтобы избежать потенциально опасных проблем. Для этих видов измерений мы обратимся к микрометру.

Что такое микрометр?

Микрометр — это измерительный прибор, который позволяет проводить чрезвычайно точные измерения. Большинство микрометров предназначены для измерения с точностью до одной тысячной дюйма! Это близкое соответствие. Подобные точные измерения необходимы, когда даже минимальное расстояние между объектами может вызвать проблемы или трудности.

Существует несколько типов микрометров, предназначенных для измерения различных типов объектов или пространств. Большинство микрометров доступны в наборах для измерения различных размеров.

Внешний микрометр: Этот тип микрометра предназначен для измерения внешнего диаметра объектов — внешнего диаметра (OD). Они выглядят и двигаются так же, как С-образный зажим, который открывается и закрывается поворотом внутреннего винта. В микрометре объект, который вы хотите измерить, зажимается между пяткой (неподвижным концом зажима) и шпинделем (подвижной частью зажима). Как только объект закреплен в зажиме, вы используете систему нумерации на наперстке (часть ручки), чтобы найти свое измерение.

Внутренний микрометр: В то время как внешний микрометр используется для измерения внешнего диаметра объекта, внутренний микрометр используется для измерения внутреннего или внутреннего диаметра (ID). Они больше похожи на ручку, но с вращающимся наперстком посередине. Когда наперсток поворачивается, микрометр расширяется, как карниз. Затем это продолжается до тех пор, пока каждый конец инструмента не коснется внутренней части трубы. Когда это происходит, вы используете систему нумерации на наперстке, чтобы найти свое измерение.

Микрометры глубины: В то время как внутренние и внешние микрометры используются для измерения диаметра объекта или отверстия, микрометр глубины предназначен для измерения глубины отверстия, углубления или паза. Микрометры глубины имеют основание, совпадающее с верхней частью углубления, которое необходимо измерить. Наперсток находится на стержне, который торчит из основания. Когда наперсток вращается, измерительный стержень спускается с вала. Вы продолжаете поворачивать до тех пор, пока стержень не коснется нижней поверхности измеряемого отверстия. Когда это происходит, вы используете систему нумерации наперстка, чтобы найти свое измерение.

Когда мне следует использовать микрометр?

Вы бы использовали микрометр, когда требуется очень точное измерение. Существует несколько различных конструкций, в зависимости от того, что необходимо измерить. Это может быть размер трубы, инструмента или объекта снаружи. Это может быть внутренняя ширина трубы, подшипника или другого полого объекта. Или это может быть глубина отверстия или углубления.

Это инструменты, к которым вы будете обращаться, когда точность станет самым важным фактором. Это часто верно для машин с движущимися частями. Части, которые входят и выходят друг из друга, например, поршень, должны оставаться на одной прямой линии. Если эти части имеют хоть малейшее влияние, они могут начать выходить из строя. Это также верно и в других областях, таких как использование подшипников. Другими приложениями, требующими наиболее точных измерений, являются фитинги для труб, особенно если по трубе будут перемещаться газы с очень маленькими и легкими молекулами, такие как гелий. Микрометры также являются предпочтительным инструментом при измерении толщины таких предметов, как листовой металл.

Как снять показания микрометра?

Важно проверить, является ли микрометр английским или метрическим, прежде чем использовать его для измерений. Убедитесь, что вы используете инструмент с той же единицей измерения, что и все, с чем вы уже работаете.

После того, как микрометр будет повернут в нужное положение, можно будет провести измерение. Для этого необходимо сложить числа, указанные на шпинделе и наперстке, что даст вам точную меру.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *