Шкала штангенциркуля: Штангенциркули

Содержание

Штангенциркули



Штангенциркуль это измерительный инструмент, позволяющий определять внешние, внутренние размеры, а так же глубину отверстий и уступов. Он состоит из штанги с измерительной шкалой и подвижной рамки со шкалой нониуса. Использование нониуса позволяет значительно повысить точность измерения.

Благодаря простоте в обращении, штангенциркули являются основным измерительным инструментом на производстве. Наиболее часто они используются при проведении токарно-фрезерных и слесарных работ. Штангенциркуль входит в состав наборов для визуального и измерительного контроля ВИК.

Технические условия на штангенциркули регламентированы ГОСТ 166-89. Методика поверки содержится в ГОСТ 8.113-85. Образец протокола поверки штангенциркуля можно скачать по ссылке. При необходимости на штангенциркуль может быть выдан сертификат о калибровке собственной метрологической службы.

Подробная информация о поверке штангенциркулей здесь.

Виды штангенциркулей:

  • ШЦ-I. Имеет губки для измерения внешних размеров и губки для измерения внутренних размеров деталей. Так же имеется линейка для определения глубины отверстий и уступов;
  • ШЦ-IС. Отсчет размера идет по специальной стрелочной головке, укрепленной на подвижной раме. Это значительно упрощает снятие показаний;
  • ЩЦТ-I. Предназначен для использования в условиях повышенной абразивности. Имеет одностороннее расположение губок, покрытых твердым сплавом;
  • ШЦ-II. Имеет двустороннее расположение губок. В отличие от ШЦ-1, позволяет производить разметку, для чего снабжен устройством подачи рамки;
  • ШЦ-III. Отличается большими размерами. С односторонним расположением губок, без возможности измерения глубины;
  • ШЦЦ. Оснащен цифровой шкалой.

Видео как пользоваться штангенциркулем.



Подпишитесь на наш канал YouTube

 

Штангенциркуль нониусный тип ШЦ-I

Штангенциркуль типа ШЦ-1 с двусторонним расположением губок и специальной линейкой, используется для измерения внутренних и наружных поверхностей а также глубины отверстий с отсчетом по нониусу в 0. 02 мм. Нониусный штангенциркуль ШЦ-1 соответствует требованиям ГОСТ 166-89 и внесен Госреестр средств измерения за №41093-09. мм. Методика поверки штангенциркулей регламентирована ГОСТ 8.113-85.

Погрешность измерений по основной шкале для штангенциркулей 1 класса точности составляет 0,05мм, для 2 класса 0,1мм. Диапазон измерений от 0 до 300мм в зависимости от модели. При необходимости может быть выдано свидетельство о поверке.

Основные технические характеристики приведены в таблице:

Параметры ШЦ1-125 ШЦ1-150 ШЦ1-200 ШЦ1-250 ШЦ1-300
А, мм 17,5 17,5 18,8 22,8 22,8
В, мм 40 40 50 60 65
С, мм 14,5 15,5
17
17 17
Диапазон измерений, мм 0-125 0-150 0-200 0-250 0-300
Значение отсчета по нониусу, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Погрешность, +-мм 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм 0,004
0,004
0,004 0,004 0,004
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм 10 +0,04 10 +0,04 10 +0,04 10 +0,05 10 +0,05
Погрешность при измерении глубины, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Кол-во шт в упаковке 50 50 50 20 20
Вес упаковки, кг 14 15 18 14 15
Габариты упаковки, см 47х23х23 47х26х23 57x32x25 43х23х25 44х28х30

 

Штангенциркуль нониусный тип ШЦ-II

Штангенциркули типа ШЦ-2 так же, как и ШЦ-1, имеют губки для измерения внешних и внутренних размеров деталей, а так же линейку для определения глубины. Особенностью ШЦ-II является возможность разметки деталей с помощью устройства точной подачи рамки.

Общие требования к штангенциркулям ШЦ-2 содержатся в ГОСТ 166-89. ШЦ2 внесены в Госреестр средств измерения за №41094-09, диапазон измерения варьируется от 0 до 500мм в зависимости от модели. При необходимости, на инструмент может быть выдано свидетельство о поверке.

Основные технические характеристики ШЦ-II приведены в таблице:

Параметры ШЦ-II 0-160 ШЦ-II 0-250 ШЦ-II 0-320 ШЦ-II 0-400 ШЦ-II 0-500
А, мм 60 60 60 100 100
В, мм
10
10 10 10 10
С, мм 10 10 10 12 12
H, мм 36,5 36,5 36,5 55 55
Диапазон измерений, мм 0-160 0-250 0-320 0-400 0-500
Значение отсчета по нониусу, мм 0,05/0,1 0.
05/0,02/0,1
0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
Погрешность на максимальной длине, +- мм. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм 0,007 0,007 0,007 0,010 0,010
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм 0,02 0,02 0,02 0,02
0,02
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм 10 +0,03 10 +0,03 10 +0,03 10 +0,03 10 +0,03
Погрешность при измерении глубины, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 

Штангенциркуль нониусный тип ШЦ-III

ШЦ-3 – односторонний штангенциркуль с возможностью разметки деталей и определения внутренних и внешних размеров. Нониусный штангенциркуль ШЦ-3 соответствует требованиям ГОСТ 166-89 и внесен Госреестр средств измерения за №41094-09. Диапазон измерения от 0 до 2000мм в зависимости от модели. По запросу может быть выдано свидетельство о поверке.

Основные технические характеристики ШЦ-3 приведены в таблице:

Параметры ШЦ-III-250 ШЦ-III-400 ШЦ-III-500 ШЦ-III-630 ШЦ-III-800 ШЦ-III-1000 ШЦ-III-1600 ШЦ-III-2000
A мм. 60 100 100 100 100 100 125 150
B мм. 10 10 10 10 20 20 20 20
C мм. 10 12 12 12 18 18 18 20
Диапазон измерений, мм. 0-250 0-400 0-500 250-630 250-800 320-1000 500-1600 800-2000
Значение отсчета по нониусу, мм. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Погрешность, +_ мм. 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,1 0,1
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм. 0.02 0.02 0.02 0.02 0. 02 0.02 0.02 0.02
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм. 10 +0.02 10 +0,02 10 +0,02 10 +0,02 20 +0,03 20 +0,03 20 +0,03 20 +0,03
Кол-во шт. в упаковке 30 10 10 10 5 5 5 2
Вес упаковки, кг. 22 16 17 19 21 24 30 32
Габариты упаковки, см. 48х42х29 72х44х17 71х44х16 83х44х17 131х29х21 131х29х21 193х24х18 245х34х11245
х34х11

 

Штангенциркули электронные тип ШЦЦ-I

Электронные штангенциркули используется для определения внешних, внутренних размеров, а так же глубины отверстий и уступов. Этот тип штангенциркулей снабжен цифровой шкалой отсчета, позволяющей быстро снимать показания, уменьшая вероятность субъективной ошибки. Шкала выполнена на основе жидкокристаллического индикатора.

Кроме традиционного применения на производстве, электронные штангенциркули часто используются в метрологических службах и ОТК. ШЦЦ-1 соответствует требованиям ГОСТ 166-89 и внесен Госреестр средств измерения за №41093-09. Диапазон измерений инструмента от 0 до 300мм в зависимости от модели. При необходимости может быть выдано свидетельство о поверке.

Основные характеристики электронных штангелей приведены в таблице:

Параметры ШЦЦI-125 ШЦЦI-150 ШЦКI-150 ШЦЦI-200 ШЦЦI-250 ШЦЦI-300
A, мм 16,5 16,5 17,5 20 20,5 20,5
B, мм 40 40 40 50 60 60
C, мм 16 16 15,5 16 17 17
Диапазон измерений, мм 0-125 0-150 0-150 0-200 0-250 0-300
Значение отсчета, мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Погрешность, +-мм 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,041 +0,02
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм 10 +0,02 10 +0,02 10 +0,02 10 +0,02 10 +0,03 10 +0,03
Погрешность при измерении глубины, мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Кол-во шт. в упаковке 40 50 50 40 30 25
Вес упаковки, кг 14 18 18 17 18 17
Габариты упаковки, см 50x27x30 50x27x33 51x27x30 60x34x30 45x42x35 45x42x35

 

Штангенциркули с круговой шкалой тип ШЦК-I

Штангенциркуль типа ШЦК-1 Снабжен стрелочной круговой шкалой для снятия показаний. Данный тип инструмента предназначен для измерения внешних, внутренних размеров, а так же глубины отверстия и уступов. Стрелочная шкала позволяет значительно уменьшить вероятность ошибки при снятии показаний.

Основное применение — на производстве, при проведении токарно-фрезерных и слесарных работ, а так же в быту. Стрелочным штангенциркулям посвящен ГОСТ 166-89, номер инструмента в Госреестре средств измерений №41093-09.

Погрешность измерений по основной шкале для штангенциркулей 1 класса точности составляет 0,004мм. При необходимости инструмент может быть поверен.

Основные технические характеристики ШЦК-1 приведены в таблице:

Параметры ШЦКI-150 0.01 ШЦКI-150 0.02
A, мм 17,5 17,5
B, мм 40 40
C, мм 15,5 15,5
Диапазон измерений, мм 0-150 0-150
Значение отсчета, мм 0,01 0,02
Погрешность, +-мм 0,03 0,03
Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм 0,004 0,004
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм 0,04 0,04
Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм 10 +0,02 10 +0,02
Погрешность при измерении глубины, мм 0,05 0,05
Кол-во шт в упаковке 50 50
Вес упаковки, кг 18 18

 

Штангенциркули можно купить с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.

Лидеры продаж ВИК

Шаблон Красовского УШК-1

Эталоны чувствительности канавочные

Магнитный прижим П-образный

Фотоальбом дефектов основного металла

Альбом радиографических снимков

ОПРОС:
Какое оборудование кроме НК вас интересует:

Расчет шкалы нониуса штангенциркуля.

Пример решения задачи.
Решение:

1. Размеры деталей на рисунках, измеренные штангенциркулем:

  • а) – 38,8 мм;
  • б) – 58,6 мм.

2. Метод измерений.
В данном случае измерение проводилось штангенциркулем, размер измерялся непосредственно с детали (или изделия), поэтому метод измерений является абсолютным.

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях величины и/или использовании значения физической постоянной, например измерение размеров детали штангенциркулем или микрометром.

Относительное измерение основано на сравнении измеряемой величины с известным значением меры, например измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы. Размер в этом случае определяется алгебраической суммой размера установленной меры и показаний прибора.

3. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности i = 0,1 мм и модуле φ = 2.

Основной характеристикой при расчете нониуса является величины отсчета или точность нониуса i.

Сначала определяем число делений нониуса:

n = c/i = 1/0,1 = 10,

где c – интервал деления основной шкалы; с = 1 мм.

Интервал деления шкалы нониуса:

b = φc – i = 2×1 – 0,1 = 1,9,

где φ – модуль, натуральное число 1,2,3…, служащее для увеличения интервала деления нониусной шкалы.

Определяем длину шкалы нониуса:

l = bn = (φc – i)n = 1,9×10 = 19 мм.




4. Указать пределы измерений штангенциркулей.

Штангенинструменты предназначены для определения абсолютных значений линейных размеров, а также для воспроизведения размеров деталей при разметке.

К штангенинструментам относятся:

  • штангенциркули;
  • штангенглубинометры;
  • штангенрейсмусы.

ГОСТ 166-73 предусматривается выпуск трех типов штангенциркулей: ШЦ-I с ценой деления 0,1мм; ШЦ-II с ценой деления 0,05мм и ШЦ-III с ценой деления 0,1мм и 0,05мм.
Кроме того, на заводах используются ранее изготовленные штангенциркули с ценой деления 0,02 мм.

***

Общее устройство штангенинструментов

Основными частями штангенциркуля являются: шкала-линейка (штанга) с ценой деления 1 мм и перемещающаяся по линейке вспомогательная шкала-нониус. По нониусу отсчитывают десятые и сотые доли миллиметра.
Наибольшее распространение получили нониусы с ценой деления 0,1, 0,05 и 0,02 мм.

Для отсчета с помощью нониуса сначала определяется по основной шкале целое число миллиметров перед нулевым значением нониуса. Затем добавляют к нему целое значение долей по нониусу в соответствии с тем, какой штрих шкалы нониуса ближе к штриху основной шкалы (см. рисунок 1).
Так, например, на рис. 1, а – измеряемый размер равен 38,8 мм; а на рис. 1, б58,6 мм.

Для плавного перемещения рамки по шкале-линейке предусмотрено микрометрическое устройство, состоящее из хомутика, зажима и гайки микрометрической подачи.
На подвижной рамке установлен стопорный винт.
Наружные размеры можно измерять верхними и нижними губками. Для измерения внутренних размеров предназначены нижние губки, для разметки – верхние.

С более подробной информацией о штангенинструментах можно ознакомиться здесь.

***

Допуски и посадки подшипников качения


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Измерение штангенциркулем — Математическая составляющая

Измерение штангенциркулем Поделиться    

Чем объясняется повышенная точность результатов измерения штангенциркулем в сравнении с измерениями при помощи обычной линейки? На первый взгляд — всё дело в точной фиксации объекта, но больший вклад вносит математическая составляющая конструкции штангенциркуля.

Основное отличие от обычной линейки — дополнительная шкала на подвижной рамке. Если бы на подвижной рамке вместо набора делений была лишь одна риска, то по сути штангенциркуль был бы обычной линейной, а риска — служила бы указателем‐«курсором». При измерении объекта риска, показывающая сдвиг рамки относительно штанги, может попасть между делениями основной шкалы, и размер можно будет определить только с точностью до миллиметра, округлив результат либо в меньшую, либо в большую сторону.

Идея, не усложняющая устройство, но позволяющая получать более точные результаты измерения, появилась несколько веков назад. Она заключается в нанесении на подвижную рамку специальной дополнительной шкалы — нониуса.

Десять делений шкалы на подвижной рамке по длине совпадают с 19 делениями основной шкалы, расположенной на штанге. Шкала, построенная по такому принципу, и называется нониус — в честь португальского математика П. Нуниша (латинизированное имя — Nonius), придумавшего сам принцип. Современный вид такой шкалы был предложен французским математиком П. Вернье, и поэтому второе название — верньер.

Удивительным образом эта простая конструкция увеличивает точность результатов измерений на порядок — до $0,1$ мм!

В изображённом на рисунке случае нулевая риска дополнительной шкалы указывает на основной шкале размеры детали: больше 37 мм, но меньше 38 мм. Обозначим размер детали (показатель риски) через $37+x$.

Будем двигаться по делениям дополнительной шкалы слева направо и найдём то деление, которое совпадает (или почти совпадает) с каким‐нибудь делением основной шкалы. Допустим, деление $k$ дополнительной шкалы совпало (почти совпало) с делением $l$ основной шкалы (где $l$ считается от отметки 37).

Из совпадения делений основной и дополнительной шкал получаем уравнение
$$
37+l≈ 37+x+k\cdot\frac{19}{10}.
$$

Поскольку на два деления основной шкалы приходится приблизительно одно деление подвижной, а $k$ и $l$ — целые числа, то $l=2k$.

Отсюда $x≈ k \cdot 0,1 $.

В изображённом на рисунке случае $k=4$.
Значит, размер детали примерно равен $37+4\cdot 0,1=37,4$ (мм).

Бросается в глаза, что в уравнении у числа 37 — роль статиста: оно сразу сокращается. Если в общем случае обозначить размеры детали в миллиметрах через $N+x$, где $N$ — целое число, $0\le x<1$, то вывод будет тот же: $x&approx; k\cdot 0,1$, размер детали приближённо равен $N+k\cdot 0,1$ (мм).

Из последней формулы видно, что $0,1$ — шаг в этой записи — точность получаемого результата. Эта величина — следствие соотношений между делениями дополнительной шкалы и основной шкалы. Например, при пропорции $10:9$ (а не $10:19$, как в примере), точность не изменится ($0{,}1$ мм), но считывать данные будет труднее из‐за мелкого шага нониуса. А вот при пропорции $20:39$ (встречается в штангенциркулях) точность возрастает до $0{,}05$ мм!

Дополнительная шкала как источник дополнительной точности применяется и в других измерительных инструментах.

Литература

Оглоблин А. Н. Инструменты для измерения длин, диаметров, углов и конусов. — Л.: Ленинградское газетно‐журнальное и книжное изд‐во, 1945.

Штангенциркуль ШЦК-1-300 0,02 с круговой шкалой ЧИЗ

Фото может не соответствовать внешнему виду. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Характеристики

БрендЧИЗ
ТипШЦК-1
Цена деления. мм0.02
Верхняя граница, мм300

Внесен в госреестр

Регистрационный № 72189-18


ГОСТ

ГОСТ 166-89


Описание

Штангенциркуль типа ШЦК-1 используется в сфере производства и ремонта для измерения размеров деталей, а также глубины канавок и пазов. Верхние губки используются для определения диаметра или длины отверстий, нижние – для измерений внешних размеров деталей или заготовок. Инструмент снабжен микрометрической рамкой с циферблатом для считывания долей миллиметра, показания целых значений считываются по шкале штанги. За каждый миллиметр , пройденный рамкой, стрелка индикатора делает полный оборот.
Материал изготовления – инструментальная сталь. Каждый прибор упакован в жесткий пластиковый или деревянный футляр и имеет паспорт изделия, в котором прописаны все необходимые характеристики и нормы эксплуатации.

Штангенциркуль ШЦК-1-300 0,02 с круг. шкалой ЧИЗ произведен по ГОСТ 166-89.

Узнать больше

9 302 .00 p (Без НДС)

11 162 .40 p (С НДС)

В наличии: 236 шт.

В корзину Самовывоз – Москва Доставка по РФ – Подробнее

Нониусный штангенциркуль: конструктивные особенности

Нониусный штангенциркуль – это одно из самых распространенных средств измерения, сфера применения которого широка и практически не ограничена. Этот инструмент незаменим во многих сферах производства, строительства или в хозяйственной деятельности. Такую «популярность» инструмент приобрел благодаря простоте в использовании и точности измерений, которые проводятся с его помощью.

Любой штангенциркуль этого вида имеет особенности конструкции, определяющие его качественные характеристики и функциональные особенности. В основе конструкции лежит измерительная штанга, на которую при помощи специальных технологий нанесена основная шкала инструмента. Именно на эту шкалу принято ориентироваться прежде всего, при проведении любых видов измерений.

По штанге этого измерительного инструмента движется особенная подвижная рамка, на которую определенным способом нанесена другая шкала. Именно эта подвижная металлическая рамка и называется нониусом. Разметка стандартного нониуса предполагает шкалу, указывающую не целые числа, а доли деления, что позволяет достичь высокой точности измерений. Цена деления стандартного нониуса может быть различной и порой составляет десятые, а то и сотые доли миллиметра.

Но это далеко не все конструктивные особенности нониусного штангенциркуля. Этот измерительный инструмент конструктивно состоит из следующих частей:

  • губки внутренние;
  • винт для фиксации.
  • штанга;
  • линейка глубиномера;
  • губки наружные;
  • подвижная рамка;
  • нониус;

Некоторые средства измерений этого типа имеют двухстороннее расположение губок, а другие – имеют губки только одного типа. Верхние губки предназначены для проведения различных видов внутренних замеров канавок, углублений или проемов, а верхние – для измерения наружных размеров. Некоторые виды нониусных штангенциркулей, цена которых несколько выше, имеют, кроме прочего, линейку глубиномера. Название этого элемента конструкции говорит само за себя и предназначены такие линейки для измерения глубины.

Как правильно проводить измерения?

Принцип проведения измерений при помощи штангенциркуля, купить который сегодня не составляет сложности, предельно прост, но имеет свои особенности. Губки штангенциркуля для проведения замеров разводят посредством передвижения нониуса по основной шкале средства измерения. В случае, если измерению подлежат внешние размеры, следует не раздвигать, а, напротив, сдвигать губки штангенциркуля.

Допустим, перед нами стоит задача провести измерения точных размеров какой-либо детали при помощи нониусного штангенциркуля. Что нужно сделать? Алгоритм предельно прост:

  • В первую очередь, следует расположить деталь слева губки для наружных измерений и зажать ее между губками.
  • Затем следует зафиксировать положение рамки при помощи специального винта.
  • Зафиксировать количество «полных» миллиметров.
  • Найти штрих на штанге, наиболее приближенный к нулю на нониусе.
  • Высчитать доли миллиметра по нониусной шкале.
  • Найти на нониусе штрих, наиболее приближенный к нулю.
  • Определить порядковый номер найденного штриха.
  • Порядковый номер разделить на фактическую цену деления нониуса.
  • Для получения наиболее точного результата необходимо суммировать целые числа по шкале штангенциркуля и доли, которые указаны на нониусе.

Как вы могли заметить, измерения при помощи штангенциркуля – достаточно несложная процедура, в особенности, если иметь определённые навыки. Еще проще проводить измерения, если вы предпочтете нониусному классическому инструменту более современные его виды с циферблатом или вовсе электронные модели. Впрочем, многие мастера – консерваторы им сегодня пользуются «классическими» штангенинструментами, считая их более привычными и надежными.

Купить штангенциркуль любого из перечисленных видов вы можете в нашем интернет – магазине по самой выгодной цене. В нашем каталоге представлены штангенциркули в самом широком ассортименте и только высокого качества, соответствующего государственному стандарту. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, приемлемые цены и гарантии лучших отечественных и зарубежных производителей. Сделать заказ просто, для этого достаточно заполнить форму на нашем сайте. Все вопросы вы можете задать нашим менеджерам, позвонив по телефонам, указанным в разделе сайта «Контакты». Удобные способы оплаты, быстрая доставка вашего заказа, наличие паспорта на каждое изделие и гарантии производителя – вот далеко не полный перечень преимуществ сотрудничества с нашей компанией.

Штангенциркуль | Измерительные инстру­менты

 

Штангенинструмент предназначен для абсолютных измерений линейных размеров наружных и внутренних поверхностей, а также для воспроизведения размеров при разметке деталей.

К нему относятся штангенциркули (рис. 8.2), штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Основными частями штангенинструментов являются штанга-линейка с делениями шкалы 1 мм и перемещающаяся по линейке шкала-нониус. По шкале-линейке отсчитывают целое число миллиметров, а по нониусу – десятые и сотые доли миллиметра.

Для отсчета с помощью нониуса сначала определяют по основной шкале целое число миллиметров перед нулевым делением нониуса. Затем добавляют к нему число долей по нониусу в соответствии с тем, какой штрих шкалы нониуса ближе к штриху основной шкалы.

Типы и характеристики нониусов

Основные типы нониусов (I-IV) представлены на рис. 8.3.

Основными характеристиками нониуса являются величина отсчета по нониусу (цена деления нониуса) а и модуль нониуса у, которые определяются по следующим формулам: а = i/n; у =(l+i)/(ni), где i – цена деления основной шкалы, мм; n – число делений нониуса; l- длина шкалы нониуса мм.

Рис. 8.2. Конструкция штангенциркулей: а – типа ШЦ-I; б – типа ШЦ-II; в – типа ШЦ-Ш; 1 – штанга-линейка; 2 – измерительные губки; 3 – рамка; 4 – винт зажима рамки; 5 – нониус; 6 – линейка глубиномера; 7 – рамка

Наибольшее распространение получили нониусы с точностью отсчета 0,1; 0,05; 0,02 мм.

Рис. 8.3. Типы нониусов

Типы штангенциркулей

ГОСТ 166-80 предусматривает изготовление и использование трех типов штангенциркулей: ШЦ-I с ценой деления 0,1 мм, ШЦ-II с ценой деления 0,05 мм и ШЦ-Ш с ценой деления 0,05 и 0,1 мм. Кроме того, на заводах применяют ранее изготовленные штангенциркули с ценой деления нониуса 0,02 мм, а также индикаторные штангенциркули с ценой деления индикатора 0,1; 0,05; 0,02 мм. По основной линейке с неподвижными губками перемещается рамка с подвижными измерительными губками. Для плавного перемещения рамки по штанге-линейке предусмотрено микрометрическое устройство, состоящее из хомутика, зажима и гайки микрометрической подачи. На подвижной рамке установлен стопорный винт.

Рис. 8.4. Конструкция индикаторного штангенциркуля: 1 – рамка; 2 – зубчатая рейка; 3 – зубчатое колесо

В штангу индикаторного штангенциркуля (рис. 8.4) вмонтирована зубчатая рейка 2, по которой перемещается зубчатое колесо 3 индикатора, закрепленного на рамке 1. Перемещение зубчатого колеса передается на стрелку индикатора, показывающую единицы, десятые и сотые доли миллиметра. В настоящее время самыми «передовыми» являются штангенциркули с цифровой индикацией.

Похожие материалы

Что такое штангенциркуль | Виды приборов

Штангенциркули используются для измерения наружных и внутренних размеров. Некоторые модели также предназначены для замеров глубин. Сфера их применения: металлообрабатывающие и механосборочные цеха, слесарные мастерские, пункты автосервиса и др.

Особенностью инструмента является простая конструкция, обеспечивающая высокую скорость и точность измерений.

Штангенциркуль: что это такое и как он устроен

Это высокоточный измерительный инструмент, выполненный из конструкционной углеродистой стали.

Обычный штангенциркуль (например, модель ШЦ-I) состоит:

  • из штанги с нанесенной на нее шкалой в мм.;
  • подвижной рамки с нониусом, установленной на штанге;
  • губок для наружных и внутренних замеров;
  • выдвижной линейки для измерения глубин;
  • стопорного винта.

Левая половинка губок прикреплена неподвижно к штанге и составляет с ней единое целое, а правая передвигается вместе с подвижной рамкой. Инструмент укомплектован стопорным винтом для фиксации рамки при снятии показаний.

В зависимости от назначения, некоторые модели могут комплектоваться губками только для наружных или внутренних замеров и вовсе не иметь глубиномера.

Виды и особенности штангенциркулей

В зависимости от установленной шкалы индикатора, инструмент подразделяется на три группы:

  • нониусные. Обычные штангенциркули с нониусом на подвижной рамке, например серия ШЦ;
  • циферблатные (ШЦК). У них вместо нониуса установлен стрелочный циферблат часового типа. Приборы этого вида удобны для работников ОТК, лабораторий и других отделов, где приходится часто измерять;
  • цифровые (ШЦЦ). Вместо нониуса на подвижной рамке установлен ЖК-дисплей, отображающий результаты измерений с точностью до четырех знаков после запятой. Приборы имеют кнопочную панель управления.

Штангенциркули также классифицируются по назначению:

  • универсальные, типа ШЦ-I со шкалой нониуса. Измеряют как внутренние, так и наружные размеры, включая глубины. Они получили наибольшее распространение. Применяются как на предприятиях, так и в быту у домашних умельцев;
  • разметочные. Они комплектуются циркульным механизмом и остро отточенными губками из твердых сплавов. Применяются в металлообрабатывающих цехах;
  • со скругленными губками. Используются для замеров внутренних диаметров отверстий;
  • инструмент для измерения межцентровых расстояний. Он имеет круглые твердосплавные или конические плоские наконечники;
  • с удлиненными губками. Применяется для замеров в труднодоступных местах;
  • инструмент для измерения сварных швов. Например, модели ШЦС-164 и ШЦЦС-129.

Как измеряет штангенциркуль

Для определения искомого размера детали необходимо установить ее между нижними плотно прижимающимися губками инструмента. После этого подвижная рамка фиксируется стопорным винтом и инструмент извлекается для осмотра.

Снятие показаний и расчет производится по следующей схеме:

  • подсчитывается число целых миллиметров по линейке на штанге. В расчет принимается значение, находящееся левее нулевой риски шкалы нониуса;
  • высчитываются доли миллиметра. Для этого на шкале нониуса находим риску, ближайшую к нулю, но совпадающую с любым штрихом линейки на штанге. Порядковый номер риски умножается на цену одного деления;
  • складывается число целых и десятых (сотых) долей миллиметра.

По окончании работы штангенциркуль рекомендуется протирать салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе. Остатки влаги удаляются сухой фланелью. Хранить инструмент нужно в защитном чехле в помещении с влажностью до 80%.

Как использовать штангенциркуль – Краткое руководство

Штангенциркуль

– это измерительный инструмент, используемый в основном для измерения линейных размеров. Эти штангенциркули удобны при измерении диаметра круглых объектов. Их круглые челюсти надежно подходят по обе стороны окружности круглых предметов. Штангенциркуль Нониус имеет два типа шкал – фиксированную основную шкалу и подвижную шкалу Нониуса. Основная шкала обычно указывается в миллиметрах или 1/10 дюйма. Штангенциркуль с нониусом намного превосходит стандартные линейки, потому что он может измерять точные показания до 0.001 дюйм. Весы с нониусом используются вместе с штангенциркулем с нониусом для точных измерений.

Штангенциркуль

Диапазон штангенциркуля:

Штангенциркуль General Vernier

Максимальная допустимая нагрузка штангенциркуля – это разница между наименьшим и наибольшим показаниями. Обычно это общая длина основной шкалы. Штангенциркули, как правило, имеют диапазон 300 мм. Штангенциркули меньшего диапазона также широко доступны на рынке.

Нониус:

Нониус – это наименьшее измеряемое расстояние, измеренное штангенциркулем. Это также называется «Разрешение» штангенциркуля Вернье. Штангенциркуль Imperial Vernier имеет разрешение 0,001 дюйма. Разрешение метрических штангенциркулей составляет от 0,02 мм до 0,05 мм. Разрешение обычно указывается в конце шкалы Нони.

Шкала показаний штангенциркуля

Допуск:

Допуск или погрешность прибора относится к точности показаний штангенциркуля.Штангенциркуль обычно используется для измерений с низким допуском. Показания измерений с низким допуском точны и надежны, поскольку вероятность ошибки минимальна. Допуск штангенциркуля составляет + – 0,03 мм (+ – 0,0015 дюйма). Штангенциркули с функцией quadri используются для пошаговых измерений.

Штангенциркуль и штангенциркуль:

Штангенциркуль

Показания, отображаемые на штангенциркуле , легче читать, но некоторым людям легче читать показания штангенциркуля.Оба циферблата, а также штангенциркуль вернье показывают показания с одинаковой точностью.

Использование штангенциркуля:
a) Ознакомьтесь с частью штангенциркуля: Первичные губки штангенциркуля используются для измерения внешнего диаметра. Челюсти меньшего размера предназначены для измерения внутреннего диаметра объектов.

б) Показание шкалы Нони: Штангенциркуль имеет основную шкалу и скользящую шкалу (Нониус).Обычно на нониусной шкале есть выгравированная этикетка, на которой изображено значение, которое она представляет.

c) Разблокировка винта: Некоторые модели штангенциркуля имеют стопорные винты. Перед использованием штангенциркуля убедитесь, что вы разблокировали эти винты. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.

Часто задаваемые вопросы

В. Что такое штангенциркуль?

Ответ: Штангенциркуль – это измерительный инструмент, используемый в основном для измерения линейных размеров. Он используется для измерения диаметра круглых предметов.

В. Какое наименьшее количество штангенциркуля?

Ответ: Калипер Avernierscale может иметь минимальное число 0,1 мм, а микрометр – 0,01 мм.

В. Какова формула наименьшего счета?

Ответ: Формула наименьших значений нониусного штангенциркуля рассчитывается путем деления наименьшего показания основной шкалы на общее количество делений нониусной шкалы.

В. Что читает Вернье?

Ответ: Нониус – это наименьшее измеряемое расстояние, измеренное штангенциркулем.Это также называется «Разрешение».

В. Что такое штангенциркуль?

Ответ: Штангенциркуль используется для считывания конечной доли миллиметра или дюйма. Диафрагма поворачивается один раз на каждый дюйм или миллиметр.

Virtual Vernier Caliper – симулятор в 0,05 миллиметра

от профессора Эдуардо Дж. Стефанелли
 Виртуальный штангенциркуль в миллиметрах - симулятор чтения, интерпретации и практики - разрешение шкалы нониуса 0,05 мм 

Метрический штангенциркуль (штангенциркуль или пахиметр), читать в миллиметрах и нониусе 0.05 мм

Штангенциркуль – это измерительный прибор, снабженный шкалой и перемещающимся курсором. В курсоре записывается вторая шкала, называемая шкалой нониуса или нониусом.

На одном конце шкалы изображен клюв с перпендикулярной гранью на нем. На курсоре также есть клюв с перпендикулярной гранью к шкале, и когда эти грани соприкасаются, черта 0 (ноль) курсора совпадает с отметкой 0 (ноль) шкалы.

Штангенциркули были разработаны для измерения внешних линейных размеров контактным способом.С меньшей точностью также измеряет внутренние размеры, глубину и выступы. Фактически, по этой причине он также известен как четырехмерный штангенциркуль.

Чтобы принять внешние меры, мы располагаем измеряемый объект так, чтобы он соприкасался с лицевой стороной спинки фиксированного клюва, как можно ближе к шкале, не касаясь ее, и осторожно перемещаем курсор большим пальцем до тех пор, пока поверхность подвижный клюв спинки касается предмета, не задев его и не оказывая слишком большого давления.Чтение всего значения в миллиметрах осуществляется путем сравнения позиции 0 (нуля) метки курсора с фиксированной шкалой и десятичной части путем наблюдения за тем, какая метка курсора совпадает с признаком фиксированного масштаба. См. Страницу Симулятор шкалы Вернье, чтобы лучше понять этот метод.

Этот виртуальный штангенциркуль является точной копией метрологического инструмента, используемого в металлообрабатывающей промышленности.

Основная шкала тренажера сделана в сантиметрах (1 см), деленных на десять (миллиметры).Нониусная шкала делит миллиметр на двадцать (1/20), получая 0,05 мм (пять сотых миллиметра).

Виртуальный штангенциркуль – как использовать инструмент для измерения штангенциркуля – разрешение шкалы нониус 0,05 мм – имитатор и практика чтения и понимания

Чтобы понять науку об измерениях с помощью штангенциркуля, мы предлагаем вам прочитать страницы и взаимодействовать с ними :

• Имитатор чтения и понимания нониусной шкалы в миллиметрах, десятичное разрешение

• Виртуальная нониусная шкала – имитатор использования и чтения, разрешение пять сотых миллиметра 0.05 мм

оцените свой прогресс:

Самооценка: штангенциркуль в миллиметрах с разрешением 0,05 мм (пять сотых)

Упражнения

Список упражнений по чтению и интерпретации нониусной шкалы / штангенциркуля в миллиметрах

  • учиться о других технологиях штангенциркуль в миллиметрах
Изучите основные компоненты штангенциркуля

Штангенциркуль – версия руководства

Штангенциркуль – версия руководства

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

СУППОРТ VERNIER – ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА

В.Райан 2004 – 2021 гг.

Штангенциркуль – это точный инструмент, который может использоваться для измерения внутренних и внешних расстояний чрезвычайно точно. Пример, показанный ниже, представляет собой штангенциркуль с ручным управлением. Измерения интерпретируются пользователем по шкале. Это сложнее, чем используя нониусный штангенциркуль с цифровым ЖК-дисплеем на который появляется чтение.Версия с ручным управлением имеет как английскую систему мер, так и метрическая шкала.
Штангенциркули с нониусом с ручным управлением все еще можно купить и оставить популярны, потому что они намного дешевле цифровой версии. Также, цифровая версия требует небольшого аккумулятора, тогда как ручная версия не требует источника питания.

КАК ПРОЧИТАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЕСАХ

ПРИМЕР 1: Внешнее измерение (диаметр) стального куска круглого сечения измеряется нониусом. штангенциркуль, метрическая шкала.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕТОД
A. Сначала считывается основная метрическая шкала и это показывает, что есть 13 целых делений перед 0 на сотые доли. Следовательно, первое число – 13.
B. Затем считываются сотые доли миллиметра. Лучший способ сделать это – подсчитайте количество делений, пока не дойдете до деления, которое строки вверх с основной метрической шкалой. Это 21 деление на сотые. шкала.
С.Это 21 умножается на 0,02, что дает 0,42 в качестве ответа. (каждое деление на сотые доли соответствует 0,02 мм).
Д. 13 и 0,42 складываются вместе, чтобы получить окончательное измерение 13,42 мм (диаметр отрезка из стали круглого сечения)

ОБЫЧНЫЙ МЕТОД
В качестве альтернативы, так же легко прочитать 13 на основной шкале и 42 по сотой шкале. Правильное измерение – 13,42 мм.

ПРИМЕР 2: (Чтобы увеличить масштаб, щелкните правой кнопкой мыши мышь и выберите масштаб)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНДЕКС ПРОЦЕССОВ

Как читать штангенциркуль | Привод

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .

Никогда не забывайте: для всего есть инструмент. И не просто универсальный инструмент смешанного назначения. Существует инструмент, специально разработанный для вашей работы. Возьмем, к примеру, линейку. Это один из старейших и наиболее важных инструментов, но у них все еще есть свои ограничения и недостатки.

Штангенциркуль, также называемый парой штангенциркулей, по сути, является более продвинутой и нишевой версией линейки. Он измеряет детали определенным образом для конкретных работ, в частности.Из-за этого они немного сложнее, чем прямолинейный характер линейки.

Чтобы лучше понять, как читать штангенциркуль, лучше узнать, что это такое и как работают. Чтобы помочь вам в этом процессе, редакторы на заднем дворе The Drive создали руководство по основным основам этого уникального инструмента. Давайте начнем.

Что такое суппорт?

Штангенциркуль – это портативное устройство для точного измерения размеров относительно небольших предметов, не являющееся частью вашей тормозной системы.Они бывают разных стилей и имеют разные размеры, чаще всего дюймы и миллиметры.

Типы суппортов

Это наиболее распространенные типы суппортов, с которыми вы можете столкнуться.

Нониус

Нониусный штангенциркуль использует две разные шкалы: основную шкалу и еще более точную шкалу Нониуса.

Циферблат

Штангенциркуль считывает часть размера на небольшом прикрепленном циферблате в виде часов с вращающейся стрелкой.

Цифровой

Цифровой измеритель считывает размеры на маленьком цифровом дисплее.Обычно они также имеют несколько дополнительных кнопок.

Анатомия штангенциркуля

Чтобы знать, как использовать штангенциркуль, вы должны знать, для чего предназначена каждая часть инструмента.

Нижние губки

Эти клешни используются для измерения ширины, длины, расстояния или диаметра внешней части детали.

Верхние губки

Верхние губки используются для измерения внутреннего диаметра детали.

Стопорный винт

Стопорный винт, который часто находится рядом с верхними губками, фиксирует суппорт на месте.

Винт с накатанной головкой / колесо

Сдвиньте или закройте губки с помощью колесика с накатанной головкой. Этот винт также перемещает ограничитель глубины.

Основная шкала

Основная градуированная шкала на основной ножке суппорта.

Вернье-шкала

Вторичная скользящая шкала, прикрепленная к основной шкале.

Шагомер

Используется для измерения расстояния между краем и другой точкой на чем-либо.

Глубиномер

В задней части суппорта напротив губок находится глубиномер.Глубиномер можно использовать для измерения глубины чего-либо.

Кнопка включения / нуля

На цифровых измерителях: кнопка, используемая для включения устройства и его обнуления.

Кнопка дюйма / миллиметра

На цифровых измерителях, кнопка, используемая для переключения измерения между дюймами и миллиметрами.

Кнопка ABS

Кнопка ABS на цифровом штангенциркуле временно сбрасывает показания на ноль в том месте, где находится штангенциркуль.

Диск

Циферблат на штангенциркуле отображает показания измерения с помощью вращающейся стрелки.

Цифровой дисплей

Цифровой экран на цифровых штангенциркулях показывает результаты измерения в виде легко читаемых цифровых чисел.

Основы считывания штангенциркуля

Расчетное необходимое время: Менее 10 минут

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : NA

Безопасность

В зависимости от того, как, что и там, где вы проводите измерения, вам может понадобиться соответствующее защитное снаряжение.Если вы работаете над своим автомобилем, используйте как минимум следующие элементы:

Все, что вам понадобится для чтения Штангенциркуль

Просто штангенциркуль и что-то, что нужно измерить!

Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не позволяйте ребенку давать вам паяльную лампу – Ред. )

Вот как использовать штангенциркуль

Используете ли вы цифровой штангенциркуль, штангенциркуль или штангенциркуль, все они обычно используются одинаково.Это может показаться очевидным, но вот шаги, которые необходимо выполнить:

Измерение внутри

  1. Освободите верхний винт.
  2. Обнулите суппорт.
  3. Вставьте верхние губки в отверстие измеряемого предмета.
  4. Раздвиньте губки, пока они не достигнут противоположных сторон отверстия.
  5. Зафиксируйте верхний винт.
  6. Измерьте.

Измерение снаружи

  1. Разблокируйте верхний винт
  2. Обнулите штангенциркуль
  3. Откройте нижние губки, чтобы они были больше измеряемого объекта.
  4. Равномерно затяните губки вокруг предмета
  5. Зафиксируйте верхний винт
  6. Измерьте.

Измерение глубины

  1. Расположите штангенциркуль перпендикулярно верху отверстия и параллельно измеряемой глубине.
  2. Разблокируйте верхний винт
  3. Обнуление суппорта
  4. Используйте винт с накатанной головкой, чтобы прокрутить стержень глубины на желаемую глубину.
  5. Зафиксируйте верхний винт.
  6. Измерьте.

Как читать штангенциркуль

  1. Считайте число на основной шкале, посмотрев на последнюю пройденную отметку градуировки рядом с нижней челюстью.
  2. Прочтите число на циферблате, посмотрев на число, на которое указывает стрелка.
  3. Сложите два вместе, чтобы получить результат.

Как читать штангенциркуль

  1. Найдите нулевую отметку решетки на скользящей нижней шкале и прочитайте последнюю пройденную отметку на основной шкале.
  2. Теперь обратите внимание на то, как линии на скользящей шкале нониуса соотносятся с линиями на основной шкале. По его замыслу, только одна из этих линий будет идеально сочетаться друг с другом.Найдите соответствующую строку. Обратите внимание на это число и его измерение с нуля.
  3. Сложите два вместе, чтобы получить результат.

Получите справку о том, как считать суппорт от механика на JustAnswers

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя в неправильном положении или масло утечка повсюду может сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswers, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о Caliper Tools

У вас есть вопросы, у Drive есть ответы.

Вопрос: Сколько стоят цифровые штангенциркули?

A: Доступны различные суппорты по качеству и цене от 20 до 200 долларов.

В. Являются ли цифровые штангенциркули более точными, чем штангенциркули?

A: Это зависит от штангенциркуля, но в штангенциркуле с круговой шкалой есть дополнительный инструмент, который может выйти из строя, если не соблюдать осторожность.

Q: Какие цифровые штангенциркули самые лучшие?

А: Группа проверки Drive отобрала для нас три лучших цифровых штангенциркуля.

Видео

Некоторые измерительные приборы и методы являются стандартными инструментами механики. Они будут представлены здесь, чтобы вы понимали их достаточно хорошо, чтобы использовать их при необходимости возникает в этом курсе.

СУППОРТ VERNIER

Рис.1. Штангенциркуль Vernier.

В 1631 году французский математик-изобретатель Пьер Вернье изобрел измерение принцип, который носит его имя. Шкала Вернье имеет красивую простоту, аккуратно решение задачи считывания дробей малых делений на измерительной шкале.

Предположим, что основная шкала измерителя длины разделена так, что на ней выгравирована метки находятся на расстоянии одного миллиметра друг от друга. Расстояние между этими отметками настолько мало, что не будет будьте практичны, разделив их на десятые доли миллиметра.Даже если бы такие небольшие подразделения могли быть выгравированы точно, их нельзя было легко прочитать без увеличительной линзы.

Рис. 2. Использование штангенциркуля.

Параллельно основной шкале расположена подвижная шкала с несколькими выгравированными отметками. шкала Нониус . Один из них, индексная метка , указывает на позицию на основная шкала, показывающая длину считывания. Например, если индексная метка была выровнена точно с 3.7 на основной шкале, длина составляет примерно 3,7 мм. Но мы хотим добиться большего!

Метрическая шкала Вернье имеет , десять или более разнесенных отметок . Их расстояние не то же самое, что отметки на основной шкале. Если вы посмотрите на них внимательно, вы увидите видим, что десять делений шкалы Вернье занимают интервал длины, равный девяти наименьших основных делений шкалы (миллиметры). Очевидно, что в этом случае шкала Вернье отметки выгравированы на расстоянии 9/10 миллиметров.

Метрическая шкала Нониусная шкала обычно имеет десять делений, требующих гравировки 11. отметки (десять плюс индексная отметка). Как правило, на шкале Вернье будет хотя бы один больше знаков, чем делений. Иногда у них бывает еще несколько оценок на одном или оба конца, просто для удобства. английская метрическая шкала длины с на основной шкале, размеченной с интервалом 1/16 дюйма, может использоваться шкала Нониус с 8 деления, способные измерять до (1/8) (1/16) = 1/128 дюйма.

Рис. 3. Принцип шкалы Нони.

В инструменте, называемом штангенциркулем с нониусом , подвижная губка перемещается линейно по основной шкале. Основная шкала жестко прикреплена к другой челюсти. Сделать измерения, челюсти осторожно прижимают к измеряемому объекту.

На большинстве инструментов Vernier деления шкалы никак не маркируются. Индекс метка может быть помечена 0, «ноль.«Если« нулевая »отметка не помечена, ее можно легко идентифицировать следующим образом:

Когда губки инструмента полностью закрыты, отметка шкалы Нониуса совпадает с «Нулевая» отметка основной шкалы – это индексная отметка. Эту индексную отметку следует считать “нулевой”. Знак нониуса, а остальные знаки нониуса пронумерованы в порядке от него, от одного до другого. 10.

Теперь, если челюсти открываются всего на 1/10 мм, все метки Вернье сдвигаются вместе так далеко, что совпадает с первой отметкой нониуса с отметкой 1 мм на основной шкале.Каждый когда кулачки сдвигаются на 1/10 мм шире, следующая более высокая метка Вернье совпадает с отметка основной шкалы.

Это иллюстрирует принцип шкалы Нони и говорит нам, как читать нониус каверномер. Сначала осторожно прижимают губки к измеряемому объекту. Обратите внимание, где индекс отметьте точки на основной шкале и запишите это значение с округлением до следующего меньшего отметка основной шкалы. Наконец, чтобы прочитать действительную долю основного деления шкалы, обратите внимание на то, что из Вернье отметок лучше всего совпадает с основной отметкой шкалы.Количество этого Метка верньера представляет собой долю основного деления шкалы, которую необходимо добавить.

Не имеет значения, какая отметка основной шкалы лучше всего совпадает с отметкой с отметкой Вернье. Это номер марки Vernier mark , который вы записываете.

Рис. 4. Сантиметровая шкала Нони.

Вот пример. На рис. 4 показана шкала Нони для измерения по сантиметровой шкале. десять долей миллиметра.

Индексная отметка (ноль) находится между отметками 4,5 и 4,6 основной шкалы. Мысленно запомните (или записать) 4.5. Отметка нониуса, которая лучше всего совпадает с отметкой основной шкалы, – 6. Таким образом, фактическое значение составляет 4,5 + 0,06 = 4,56.

На рис. 5 показана другая установка той же шкалы. Что там читается?

Рис. 5. Метрический пример.

Не все весы Вернье имеют десять делений (11 делений).Наименьшее деление основной шкалы может быть разделенным на любое количество более мелких подразделений. Нониусные угловые шкалы часто бывают построен с основной шкалой, разделенной на полградусные интервалы. Тогда у Вернье 30 дивизий, деление каждой половины градуса на дуговые минуты. [60 угловых минут равны одному градусу дуги.] Принцип , лежащий в основе этого, очевидно, тот же, что описан выше.

Вот вам загадка. Рассмотрим шкалу Нони, показанную на рис.6.

Рис. 6. Английская шкала Нони.

Мы дадим вам много подсказок. Основная шкала измеряется в дюймах, наименьшие деления – 1/16 дюйма. (Иллюстрация увеличена.)

а) Какая шкала (верхняя или нижняя) является шкалой Вернье? Как вы определили это?

б) Какую наименьшую долю дюйма можно прочитать на шкале Вернье?

c) Что показывает прибор?

МИКРОМЕТР СУППОРТ

Рис.8 показан типичный штангенциркуль микрометра. Объект измерения помещается между фиксированная губка (A) и подвижная губка (R), и губка осторожно закрывается на объекте. В подвижная губка (R) штангенциркуля микрометра приводится в движение точным и однородным винтом. Типичный Метрический прибор имеет основную шкалу с разметкой до 1/2 миллиметра. Окружность вращающаяся ручка (наперсток, Т) разделена на 50 равных частей. Один оборот ручка переносит винт на расстояние 1/2 мм по основной шкале (S).Поэтому маркировка на наперстке позволяют считывать сотые доли миллиметра.

Рис. 7. Принцип микрометра.

На рис. 7 значение основной шкалы больше 5,5 мм, но меньше 5,6 мм. Показание наперстка составляет 27,5, поэтому показание длины инструмента составляет 5,5 + 0,275 = 5,775. мм.

Вы должны практиковаться, чтобы быть уверенным, ли результат находится в нижнем или верхняя половина миллиметра.Если он находится в верхней половине, не забудьте включить лишние полмиллиметра в окончательное значение.

Рис. 8. Штангенциркуль микрометра.

На большинстве микрометров отметки в половину мм находятся на противоположной стороне линии от отметки мм. Это облегчает чтение шкалы. Рис. 7 показывает этот стиль.

При использовании этого инструмента необходимо проявлять особую осторожность. Закройте челюсти на предмете, затем затяните губки, используя только проскальзывающую муфту (H).Это обеспечивает достаточно плотное закрытие, но предотвращает смыкание челюстей настолько сильно, что инструмент может погнуться, а челюсти выброшен из выравнивания.

Коррекция нуля . Всегда проверяйте, полностью ли закрываются челюсти. фактически дает нулевое показание. Для точной установки нулевого показания доступны специальные ключи. В качестве альтернативы, нулевое показание можно рассматривать как значение коррекции, которое нужно добавить к (или вычитается из) всех показаний прибора.Это значение называется “нулевым”. исправление. “

Рис. 9. Сферометр.

Другие измерительные приборы используют эти принципы. На рис.9 показан сферометр , используемый для измерения радиуса кривизны сферических поверхностей, таких как как поверхность оптической линзы. Инструмент удерживается тремя внешними ножками. Центр нога движется вверх-вниз, как винт микрометра.

ПАРАЛЛАКС

Всякий раз, когда необходимо прочитать указатель или индексную метку по шкале, лучше всего иметь два точно в той же плоскости.Для этого созданы качественные инструменты. Но в некоторых случаях это невозможно, как с подвижной стрелкой на вольтметре или амперметре. Игла должен быть немного выше калиброванной шкалы, чтобы игла не касалась шкалы. Знаки вокруг наконечника штангенциркуля микрометра не может касаться шкалы на главном валу, так как та же самая причина.

Рис. 10. Параллакс при чтении шкалы.

Всякий раз, когда индексная отметка и шкала лежат в разных плоскостях, “показания”, которые вы наблюдаете, могут меняются по мере того, как вы перемещаете голову в разные положения.Этот эффект называется «параллакс». К исключите его влияние на измерения, убедитесь, что линия вашего взгляда строго перпендикулярна в масштабе.

У некоторых электросчетчиков есть зеркало под шкалой, чтобы вы могли сначала выровнять глаза так, чтобы указатель и его изображение казалось совпадали. Это гарантирует, что ваша линия прицел перпендикулярен шкале.

Текст и штриховые рисунки и копия: 1997, 2004 Дональд Э. Симанек

TTC BZ-6M Штангенциркуль с нониусом 0–6 дюймов (0–150 мм)

TTC BZ-6M Штангенциркуль с нониусом 0–6 дюймов (0–150 мм) | Инструмент Travers

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Дополнительная информация
Марка ТТС
Модель № БЗ-6М
Диапазон измерения 0 – 6 дюймов (0 – 150 мм)
Выпускной Нижняя шкала:.001 “, верхняя шкала: 0,02 мм
Тип Точная настройка
Внутренние измерения Есть
Тип чтения дюйм / метрическая система
Опор.65 Есть
Диапазон 0 – 6 дюймов (0 – 150 мм)
Материал инструмента Закаленная нержавеющая сталь
Вернье Выпускной Нижняя шкала: 0.001 “, верхняя шкала: 0,02 мм
Вес 1 фунт
Страна происхождения ИМПОРТ

Многие металлообрабатывающие изделия действительно содержат металлы, которые включены в последнее предупреждение Prop 65. Воздействие элементов может быть вредным. Может вызвать рак и нанести вред репродуктивной системе.

Детали

Поставляется со встроенным футляром

Характеристики
  • Легко читаемые черные гравюры.
  • Коррозионностойкий и жаропрочный.
  • Все измерительные поверхности отшлифованы и притерты для максимальной точности.
  • Отвечает всем требованиям США.
  • Рельефные поверхности скольжения предотвращают износ шкалы.
  • Клещи для наружных и внутренних измерений; все прямое чтение для нониуса.

Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!

backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Copyright © 2021 Travers Tool Co.Все права защищены.

Штангенциркуль

и микрометрические штангенциркули, безупречные измерения

Недавно мне понадобился модуль терморегулятора, поэтому я пошел в Banggood, чтобы заказать его. По мере того, как я просматривал одно, одно за другим, и я купил микрометрический винтовой калибр. Хотя микрометры – довольно дорогие устройства, отражающие их высокую точность проектирования и конструкции, этот микрометр обошелся мне всего в 8 фунтов стерлингов или чуть менее 10 долларов, что определенно в духе нашей длительной серии обзоров очень дешевых инструментов в поисках алмаза в грубо.Но, что, возможно, более важно, это также сигнал для исследования высокоточных измерений размеров. Итак, я собрал набор микрометров и штангенциркулей разного качества, и пришло время погрузиться в них и измерить некоторые очень мелкие детали.

Некоторые из вас будут энтузиастами метрологии, владеющими множеством лучших доступных устройств, но я предполагаю, что многие из вас этого не сделают. Повсеместным прецизионным измерительным прибором в нашем сообществе, похоже, является цифровой штангенциркуль, скользящий зажим с ЖК-дисплеем, прибор, который можно приобрести в самом простом виде с очень небольшими затратами.В этой статье мы рассматриваем не цифровые устройства, а их аналоговые предшественники. Если вы хотите почувствовать метрологию и хотите использовать инструменты наследия, которые родители передают своим детям, пора узнать что-нибудь о штангенциркуле и микрометре.

Традиционная метрология в эпоху цифровых технологий

Деловая сторона штангенциркуля Vernier. Шкала Вернье находится в нижней части скользящей челюсти.

Штангенциркуль с нониусом – это градуированный скользящий зажим, как правило, длиной более 150 мм со шкалой нониуса, позволяющей считывать доли его градуировки.Обычно он имеет два набора губок для внутренних и внешних измерений и удлинительный зонд для измерения глубины. На корпусе зажима нанесены миллиметры или дюймы, а на скользящей губке – шкала с постоянной долей основной шкалы. Это математический трюк, который позволяет пользователю превратить «десять с небольшим миллиметров» в «10,12 мм», работая по шкале Вернье, пока одна из градаций не выровняется с градацией на основной шкале, и считывая доли миллиметровая цифра по шкале Вернье.

У меня есть друг, имеющий опыт работы в семейном бизнесе, шлифовальный карбид вольфрама с очень высокой точностью, который в шутку называет штангенциркуль «штангенциркулем», потому что его точность в несколько раз выше ее рабочей зоны, но способность добавление дополнительной цифры и доли точности к показаниям в миллиметрах в зависимости от рассматриваемой шкалы Вернье по всему относительно большому диапазону штангенциркуля делает его действительно очень полезным инструментом.

Шкала микрометра на стержне датчика.

Микрометр – это зажим G с зажимами в наиболее распространенной форме размером около 25 мм и с очень точно откалиброванной резьбой. У него есть ручка со шкалой в миллиметрах или дюймах по длине и дробной шкалой на ручке, которая поворачивает резьбу. Его можно закрыть на измеряемом объекте, отсчитав миллиметры на шкале длины и доли миллиметра на шкале ручки. Типичный микрометр имеет точность в одну сотую миллиметра или тысячную долю дюйма, но есть микрометры, которые объединяют две микрометрические шкалы со шкалой Вернье вокруг вала инструмента, чтобы дать дополнительную долю точности наверху. того, что.Следует позаботиться о всех точных метрологических приборах, чтобы сохранить их калибровку, а на конце микрометра есть храповик для обеспечения постоянного крутящего момента при затяжке. Его всегда следует затягивать с помощью храпового механизма, чтобы защитить резьбу от износа и деформации.

Vernier Caliper Shootout

Подбор суппортов под тест. Слева: пластиковый штангенциркуль стоимостью менее 1 фунта стерлингов, в центре: штангенциркуль Mitutoyo 530-122, справа: дешевый цифровой штангенциркуль.

Я собрал для сравнения несколько вариантов.В углу суппорта находится очень дешевый (около 5 фунтов или 6 долларов) цифровой суппорт, еще один очень дешевый пластиковый аналог штангенциркуля Vernier и мой суппорт Mitutoyo 530-122 Vernier. Первые два являются моими предпочтительными инструментами быстрого измерения: когда вы видите размер продукта в одной из моих работ на Hackaday, он будет измерен на одном из них. Пластиковый штангенциркуль Vernier был у меня около двадцати лет, и для его покупной цены в 1 фунт стерлингов (1,50 доллара в 2000 году) это были, вероятно, лучшие значения, которые у меня когда-либо были в инструменте.Mitutoyo – это их модель начального уровня, я, кажется, помню, что она стоила мне около 30 фунтов стерлингов (около 37 долларов), и она выходит из коробки, когда мне нужно точное измерение, которому я действительно могу доверять.

Пластиковые суппорты оба несущественные, слегка гибкие и легкие, челюсти не совпадают по всей длине и имеют заметный небольшой люфт. Цифровой заявляет точность 0,1 мм, в то время как Vernier заявляет точность 0,05 мм, что, как я могу представить, может быть оптимистичным в обоих случаях из-за этих челюстей.Это случай их оценки на основе их варианта использования и стоимости, поэтому, если я использую их в качестве инструментов, которые можно поворачивать в моем ящике для быстрых миллиметровых измерений, а не обрабатывать детали ядерного реактора, тогда они подходят для этого. задача. В отличие от этого, когда вы берете в руки штангенциркуль Mitutoyo, сразу становится очевидным, что это инструмент гораздо более высокого качества, поскольку он изготовлен из нержавеющей стали, он имеет гораздо более значительный вес. Подавляющее впечатление производит впечатление солидности, челюсти идеально сочетаются друг с другом и не имеют заметного люфта, а скольжение плавное, но с постоянным небольшим сопротивлением.Его точность составляет 0,02 мм, что значительно правдоподобнее, чем значение на пластиковых суппортах.

После проверки суппортов, как они работают? Пришло время испытать их на практике с помощью сравнительных измерений. Я взял кое-что из того, что у меня есть, – лист бумаги для принтера и печатную плату для бейджа. Важно отметить, что все измерения на этой странице являются результатом многократных попыток обеспечить стабильное показание, с этими приборами легко обеспечить плохое показание, смещая губки по измеряемому объекту.

Толщина бумаги Печатная плата (2-х сторонняя медь) Печатная плата (без меди)
Дешевый цифровой штангенциркуль 0,0 мм 1,6 мм 1,5 мм
Пластиковый суппорт 0,1 мм 1,55 мм 1,40 мм
Mitutoyo 0,1 мм 1,60 мм 1,56 мм

Сразу становится очевидным более низкое разрешение дешевого цифрового измерителя, поскольку оно разрешает медные слои на печатной плате до колоссального нуля.1 мм. Удивительно, что он не разрешает лист бумаги толщиной 0,1 мм как таковой, но, скорее всего, это ошибка, вызванная люфтом в зажимах. Точно так же пластиковый штангенциркуль Vernier дает значительно отличающиеся показания от Mitutoyo, вероятно, также из-за непоследовательного соединения его губок.

Микрометр на выбывание

Подбор микрометров на пробу. Слева: Moore & Wright No. 964, в центре: Mitutoyo 103-137, справа: Daniu £ 8 микрометров.

Между тем, помимо моего микрометра за 8 фунтов стерлингов, я позаимствовал пару инструментов значительно более высокого качества, метрическую модель Mitutoyo 103-137, которая продается примерно за 57 фунтов стерлингов (70 долларов США), и винтажный Moore & Wright No.964 Императорская модель. Последний больше не производится, но я думаю, что он эквивалентен текущим моделям M&W стоимостью более 50 фунтов стерлингов (61 доллар США). Они оба являются универсальными микрометрами для мастерских 0–25 мм / 0–1 ″, и их владелец позаботился о них, поэтому они находятся в очень хорошем состоянии.

Микрометр марки Daniu стоимостью 8 фунтов стерлингов имеет существенную конструкцию, с окрашенной эмалью кованой рамой и механически обработанной алюминиевой головкой микрометра и храповым механизмом. Однако с его обработкой не все хорошо, так как я вижу полоску света, указывающую на несовершенную плоскостность между его губками, когда они закрыты, и есть заметный люфт в его резьбе.Он имеет разрешение 0,01 мм, но, учитывая не совсем плоские губки и люфт резьбы, я был бы склонен добавить к этому значительную полосу погрешности.

Вы должны НЕ видеть свет между зажимами закрытого микрометрического винтового калибра!

Для сравнения, у Mitutoyo и Moore & Wright очень похожие кованые рамы и обработанные алюминиевые головки, но вскоре становится очевидно, на что были потрачены дополнительные деньги. Ни у одного из инструментов нет заметной игры, и их действие плавное, с немного большим сопротивлением, чем у более дешевого.Грани их челюстей отшлифованы до зеркального блеска, и в закрытом состоянии между челюстями нет заметного зазора.

Глядя на характеристики микрометров, я снова выполнил серию измерений для каждого из них. Лист бумаги был заменен на волосы, вырванные из моей собственной головы, в честь того урока в начальной инженерной школе, когда вам сказали, что микрометром можно измерить человеческий волос.

Человеческий волос Печатная плата (2-х сторонняя медь) Печатная плата (без меди)
Даниу 0.02 мм 1,59 мм 1,54 мм
Mitutoyo 0,065 мм * 1,62 мм 1,55 мм
M&W 0,0025 ″ * (0,0635 мм) 0,064 ″ (1,625 мм) 0,061 ″ (1,549 мм)
* Дополнительная точность 0,5 достигается за счет того, что показание находится на полпути между двумя точками.

Сразу видно, что Mitutoyo и Moore & Wright довольно близко согласны друг с другом, в то время как Daniu значительно отличается по некоторым показателям.Люфт резьбы и не совсем плоские губки затрудняют получение стабильных показаний, поскольку показание зависит от совмещения губок и резьбы на рассматриваемом расстоянии.

Получение того, за что заплатили

Изучив приличные и дешевые штангенциркули и микрометры Вернье, я установил, что инструмент достойного качества лучше очень дешевого. Мои пластиковые штангенциркули подходят для быстрых миллиметровых измерений, для которых я их использую, но, возможно, не для более точных работ. Неудивительно, что микрометр за 8 фунтов стерлингов не обеспечивает стабильных показаний при заявленном разрешении, но его будет достаточно при меньшей точности.Реальная история заключается в том, насколько полезными могут быть качественные инструменты даже в век цифровой метрологии, и что стартовая цена на приличный, возможно, не так высока, как вы думаете.

Есть еще один момент, который немного легкомыслен, но который, как я подозреваю, определят многие читатели, – это , чувствительный к , как качественный инструмент.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *