
- •22. Лабораторные и технические жидкостные термометры
- •23. Методы измерения давления и вакуума
- •24. Средства измерения плотности жидкостей
- •25. Меры, как средство измерений
- •26. Технические электроконтактные термометры
- •27. Классификация приборов расхода жидкостей и газов
- •28. Средства измерения плотности газов
- •29. Аспекты применения калибров.
- •Регулируемые калибры. Занимают промежуточное положение между микрометром и предельным калибром. Имеют узкий диапазон регулирования и высокую точность, настраиваются на предельные размеры.
- •30. Поправки к показаниям жидкостных термометров
- •31. Тахометрические счетчики воды. Устройство, область применения.
- •32. Средства измерений вязкостей жидкости
- •33. Механические средства измерений. Бесшкальные средства измерений.
- •34. Особенности применения стеклянных жидкостных термометров Термометры технические жидкостные ттж-м.
- •Термометры технические жидкостные - сфера применения
- •Термометры ртутные и лабораторные
- •35. Крыльчатые и турбинные счетчики воды
- •36. Средства измерения преломления жидкостей
- •37. Применение штангенинструмента и оптикомеханических приборов
- •38. Назначение и устройство манометрических термометров
- •39. Особенности использования расходомеров с сужающим устройством
- •40. Визуальные и поплавковые среды измерения уровня
37. Применение штангенинструмента и оптикомеханических приборов
Штангенинструмент-
средство измерения и разметки внешних
и внутренних размеров. Ш. представляет
собой 2 измерит. поверхности, между
которыми устанавливается размер, одна
из которых составляет единое целое с
линейкой (штангой), а другая соединена
с двигающейся по линейке рамкой. На
линейке наносятся через 1 мм деления,
на рамке устанавливается нониус(вспомогательная
шкала, при помощи которой отсчитывают
доли делений основной шкалы измер-го
прибора). В целях повышения надёжности
Ш. изготовляется из материалов с высокой
износостойкостью и не подвергающихся
коррозии(сталь). В зависимости от
назначения и конструктивных особенностей
Ш. разделяются на штангенциркули,
штангенрейсмасы, штангенглубиномеры
и штангензубомеры. Штангенциркули
имеют двусторонние губки, служащие для
измерения наружных и внутренних размеров,
и линейки глубиномера для измерения
высоты уступов, глубин пазов, и т.д.
Штангенрейсмас, в отличие от штангенциркуля,
вместо неподвижной губки имеет основание,
ниж. поверхность которого является
рабочей и соответствует нулевому отсчёту
по шкале. На рамке штангенрейсмаса
вместо подвижной губки установлена
державка, в которой при разметке
укрепляются разметочные ножки, а при
измерении — специальные измерит. губки
или кронштейн для крепления отсчётной
головки (например, индикатор часового
типа). Штангенрейсмас
обычно используется при работе на плите,
где он устанавливается совместно с
деталью, которую необходимо измерить.
Штангензубомер
предназначается для измер. толщины
зуба. Вертик-я линейка штангензубомера
пред-на для установки высоты от вершины
зуба, на кот. производится измерение
толщины зуба, а гориз. устройство
предназначено для непосредственного
измерения толщины зуба. Глубиномер
-прибор для измерения глубин отверстий,
пазов, высоты уступов. Основанием Г.
устанавливают на поверхность, от которой
определяют размер.На штангенглубиномерах
размер отсчитывается по линейке с
делениями. Оптико-механические
приборы разнообразны
по назначению и принципу действия как
оптической, так и механической
измерительных систем. К ним относятся
оптикаторы, оптиметры, оптические
длиномеры, измерительные машины-
предназначены
для высокоточных измерений размеров
изделий и отклонений от геометрической
формы, применяются для измерения
внутренних и внешних размеров деталей
и калибров. Широко применяются в
машиностроении,для научных исследований
в биологии, медицине,химии. Оптикатор .
На скрученной бронзовой ленте 4 закреплено
зеркальце 3, которое отражает на шкалу
2 изображение штриха метки 7. Штриховая
метка, освещаемая через конденсор 8
лампочкой 1, проектируется объективом
6 на зеркальце, находящееся в его фокусе.
При перемещении измерительного стержня
5
и
раскручивании ленты по шкале перемещается
изображение штрихового указателя.
Отражаемый от зеркальца луч света
отклоняется на угол, вдвое больший при
одинаковом угле раскручивания среднего
сечения ленты. 1
— лампочка; 2 — шкала; 3— зеркальце; 4 —
скрученная бронзовая лента; 5 —
измерительный стержень; 6— объектив;
7— метка; 8— конденсатор
Оптиметр состоит из измерительной головки, называемой трубкой оптиметра, и вертикальной или горизонтальной стойки. В зависимости от вида стойки оптиметры подразделяют на вертикальные и горизонтальные оптиметры. У последних отсчет результата измерения производится по шкале, проецируемой на экран. Вертикальные оптиметры предназначены для измерений наружных размеров деталей, а горизонтальные — для измерения как наружных, так и внутренних размеров.Оптический длиномер состоит из измер. головки и вертикальной или горизонтальной стойки. Конструкция длиномера соответствует принципу Аббе, т. е. основная шкала является продолжением измеряемой детали. В пиноли закреплен измер. наконечник, входящий в соприкосновение с измеряемой деталью. Сила тяжести пиноли уравновешена противовесом, который перемещается внутри масляного демпфера. Пиноль соединена с противовесом стальной лентой, перекинутой через блоки, причем измерительная сила длиномера определяется разностью масс пиноли 5 и противовеса 1. Эта сила регулируется с помощью грузовых шайб. Отсчеты по стеклянной шкале, освещаемой источником света, производят с помощью отсчетного микроскопа. Измерительные машины (одно-, двух- и трехкоординатные) пред-ны для контроля сложных корпусных деталей, деталей значительных длин, измерения расстояний между осями отверстий, лежащих в одной или разных плоскостях. Двух- и трехкоординатные измер. машины позволяют получать цифровой отсчет с автоматической выдачей результатов измерений на ЭВМ с последующим применением программ для обработки деталей.