
- •4. Технические измерения
- •4.1. Линейные измерения
- •Отсчетным устройством
- •Рычажно-зубчатые измерительные головкив большинстве случаев имеют общий принцип построения. Технические характеристики приведены в [42].
- •Нутромер
- •Нутромера
- •4.2. Угловые измерения
- •Микрометрического уровня типа 2
- •4.3. Альтернативный метод контроля изделий
- •4.3.1. Калибры для гладких цилиндрических деталей
- •Измерительные устройства
- •Проверки годности параметров изделий
- •4.3.2. Контроль размеров высоты и глубины[42]
- •4.3.3. Контроль конусов и углов
- •Калибров для конусов
- •4.4. Измерения формы и расположения поверхностей
- •4.5. Контроль и измерение шероховатости
- •4.6. Контроль и измерение резьбы [50, 35]
- •4.6.1. Контроль резьбы калибрами
- •4.6.2. Дифференцированный (поэлементный) контроль параметров резьбы
- •4.7. Измерение и контроль зубчатых колес и передач [50]
- •4.8. Измерения с помощью цифровых измерительных приборов
- •Устройство инструментального микроскопа
- •4.9. Измерение электрических и магнитных величин
- •4.9.1. Электромеханические измерительные приборы
- •4.9.2. Электротермические измерительные приборы
- •4.10. Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы
- •4.11. Автоматизация системы контроля и управления сбором данных
- •4.11.1. Задачи и разновидности автоматизированных систем контроля
- •4.11.2. Измерительные преобразователи
- •4.11.3. Измерительные роботы [7]
- •4.12. Измерение температуры
- •4.12.1. Температурные шкалы и единицы тепловых величин
- •4.12.2. Механические контактные термометры
- •Газовый термометр рассмотрен в п 4.12.1 (см. Рис. 4.68).
- •4.12.3. Электрические контактные термометры
- •4.12.4. Пирометры излучения
- •4.12.4.1. Приемники полного излучения
- •4.12.4.2. Фотоэлектрические приемники излучения
- •4.12.4.3. Пирометры
4.2. Угловые измерения
Во многих изделиях машиностроения применяют узлы и детали, качество работы которых зависит от точности их угловых размеров. Такими узлами и размерами являются, например, подшипники с коническими роликами, направляющие типа "ласточкин хвост", концы шпинделей металлорежущих станков, концы инструментов, углы оптических призм и т. д.
Величину угла при измерении определяют следующими методами:
сравнением с жесткой мерой (угловые меры, угольники, шаблоны, конические калибры, многогранные призмы);
сравнением со штриховой мерой (различные виды круговых и секторных шкал, гониометры);
тригонометрическими методами (по значениям линейных размеров).
Жесткие угловые меры предназначены для передачи размера плоского угла от эталонов к образцовым и рабочим угловым мерам, поверки и градуировки угломерных приборов и специальных угловых мер (шаблонов), а также для непосредственного измерения угловых изделий.
По ГОСТу 2875 - 88 "Меры плоского угла призматические. Общие технические условия" предусмотрено пять типов угловых мер (рис. 4.20): меры типа 1выполнены со срезанной вершиной угла и имеют малые (до 9о) значения рабочих углов;меры типа 2имеют острую вершину рабочего угла, охватывают диапазон от 10 до 79о;меры типа 3выполнены с четырьмя рабочими углами в диапазоне 80 – 100о;меры типа 4- призматические с равномерным угловым шагом;меры типа 5– с тремя рабочими углами:= 15о,= 30о,= 45о.
Угловые
меры изготавливают из высококачественных
сталей, а меры типа 1 могут изготовляться
из кварцевого и оптического стекла.
По
ГОСТу 2875 – 88 для угловых мер 1, 2 и 3 типов
установлены классы точности 0, 1 и 2 с
допусками на изготовление соответственно3,10,30;
для типа 4 – классы точности 00, 0, 1 и 2;
для типа 5 – класс точности 1. Образцовые
меры аттестуются по 2, 3 и 4-му разрядам
в зависимости от погрешности аттеста-
ции, которая соответственно не должна превышать 1,3,6.
Угольники служат для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей и имеют угол 90о. Существует два вида угольников:лекальные, обеспечивающие контакт по линии (для этого одной из сторон придана форма кромки с радиусом закругления 0,1 – 0,3 мм);с плоскими рабочими поверхностями.
Стандартом
предусмотрены три класса точности (0,
1, 2) угольников. Они выпускаются: в виде
прямоугольника (рис. 4.21,а),
угловые (рис.4.21,б) и цилиндрические
(рис. 4.21,в).
Несовпадение сторон угольника и измеряемого угла определяют визуально по просвету между стороной угольника и деталью или с помощью щупа.
Сравнение с жесткой мерой широко применяют при контроле конических сопряжений. В этом случае жесткой мерой является конический калибр. При этом проверяются как диаметр (по осевому смещению), так и угол конуса (по краске).
Механические угломерыпредназначены для контактных измерений углов. Выпускается три типа угломеров: УН – с отсчетом по нониусу 2 или 5 (рис. 4.22); УМ – с отсчетом по нониусу 2 или 5(рис. 4.23); УГ - с отсчетом по нониусу 10 упрощенной конструкции; УО – оптический угломер (рис. 4.24).
Рис.
4.22. Угломер с нониусом типа УН:
1 – сектор с
нониусом; 2 – основание; 3 – основная
линейка; 4 – стопор; 5 сектор; 6 – угольник;
7 – съемная линейка; 8 и 9 - державки Рис.
4.23. Угломер с нониусом типа УМ:
1 –линейка; 2 –
основание; 3 стопорный винт; 4 – микровинт;
5 –нониус; 6 – стопор; 7 – сектор; 8 –
подвижная линейка; 9 – державка; 10
–угольник
Гониометры(рис. 4.25) являются наиболее точными оптическими приборами для бесконтактного измерения углов и предназначены для измерения углов между плоскими гранями, хорошо отражающими световые лучи. Измерение углов возможно как на непрозрачных, так и на прозрачных телах.
Делительные головки применяются для измерения углов при использовании устройств, фиксирующих требуемое угловое положение граней или других элементов детали. Отсчетные устройства делительных головок бывают как механическими (лимб с нониусом), так и оптическими рис. 4.26).
Рис. 4.24. Оптический угломер: 1 – сменная линейка; 2 – винт; 3 – крышка;
4 – корпус; 5 – отсчетная лупа; 6 – линейка; 7 – винт; 8 – сектор; 9 и 10 - линзы
У
Рис. 4.25. Схема
гониометра: 1
– коллиматор; 2 – столик; 3 – зрительная
труба; 4 – лимб; 5 – вертикальная ось; 6
– алидада; 7 – основание; 8 – юстировочные
винты
ловую шкалу, нанесенную на дуге окружности. Чувствительным элементом таких уровней является стеклянная ампула с жидкостью.
Рис.
4.26. Делительная оптическая головка: 1
– неподвижный корпус; 2 – шпиндель; 3 –
подвижный корпус; 4 – окуляр; 5 – нониусное
устройство; 6 – источник света; 7 –
хомутик; 8 – центр; 9 – червячное колесо;
10 – лимб
Эти приборы предназначены как для измерения углов отклонения от горизонтали (природного эталона), так и для установки поверхности изделия в заданном относительно горизонтали положении.
Выпускаются брусковые и рамные уровни с ценой деления ампул 4", 10", 20", 30", которые на приборе представлены в радианной мере (0,1 мм/м соответствует 20"). В некоторых приборах ампула применяется не для измерения отклонений углов, а для определения горизонтального положения узла прибора, в который она встроена.
В
микрометрических уровнях показания
снимают по микрометрическому винту,
перемещающему ампулу. Микрометрические
уровни выпускаются типа 1 с ценой деления
2" и типа 2 с ценой деления 20" (рис.
4.27).