Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Средства измерения линейных размеров





 

1.4.1. В данной лабораторной работе для измерения линейных размеров объектов рекомендуется использовать линейку, штангенциркуль и микрометр, которые характеризуются разной погрешностью измерений.

1.4.2. Основная единица длины в современной Международной системе единиц – метр.

Линейные размеры могут быть выражены в кратных и дольных единицах: 1 метр (м) = 100 сантиметрам (см) = 1000 миллиметрам (мм).

При большой длине используется такая единица, как километр (км)=1000 м. Для малых длин используются единицы:

микрометр (мкм)= 10-6 м;

нанометр (нм)=10-9 м;

ангстрем (А)=10-10 м;

Ангстрем является внесистемной единицей, но часто используется в физике.

Кроме того, до сих пор довольно широко используются такие единицы длины, как фут (foot) и дюйм (duim): 1 фут=0, 304799472 м, дюйм=1/12 фута=2, 54 см. Например, в этих единицах в маркировке контейнеров даются их геометрические размеры.

Правила нанесения размеров и их предельных отклонений на чертежах и в другой технической документации устанавливает ГОСТ 2.307.

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.

1.4.3. Для измерения длин от нескольких десятков сантиметров до десятков и сотен метров чаще всего применяются линейки (рис. 1.9, а) и рулетки (1.9, б). Рулетка это та же линейка, но выполненная в виде гибкой сворачивающейся ленты.

       
   

 


Рис. 1.9. Линейки (а) и рулетка (б)

 

Линейка представляет собой длинную прямоугольную планку с параллельными краями, по длине которой нанесены деления. Обычно деления в виде риски (черты) наносятся через 1 мм, каждые 10 мм отмечаются более длинной риской и цифрой, указывающей расстояние в сантиметрах от начала линейки. Так как до сих пор действует и система измерений в дюймах, то некоторые линейки и рулетки могут иметь сразу две шкалы: в миллиметрах и дюймах.

Линейки могут быть на матерчатой основе, из дерева, пластика, металла. Считается, что металлические линейки позволяют делать более точные измерения, так как металл меньше изменяет свои размеры при воздействии внешней среды (влажности, температуры и др.). Погрешность измерения линейкой берется равной не менее половины ее наименьшего деления.

Существуют раздвижные линейки, которые по конструкции представляют собой телескопическую штангу с несколькими выдвижными секциями (рис. 1.10).

Рулетки обычно имеют длину от 1 м до 10 м. Для фиксации выдвигаемой ленты имеется специальное фиксирующее устройство – стопор; иногда в корпус рулетки встраивается уровень (см. рис. 1.9, б).

 

 
 

Рис. 1.10. Телескопическая линейка с принадлежностями
для диапазона измерения 900–2600 мм

 

1.4.4. Очень удобны и все шире применяются лазерные линейки, которые могут с большой точностью измерять расстояния от нескольких сантиметров до сотен метров. Лазерная линейка – это электронно-оптический прибор. Принцип действия лазерных дальномеров основан на измерении промежутка времени между посылкой лазерного импульса и приемом отраженного от предмета сигнала. Время прихода отраженного сигнала зависит от расстояния до объекта. Встроенный в прибор микропроцессор позволяет производить вычисления объемов и площадей по измеренным габаритным размерам.

На рис. 1.11 показан внешний вид лазерной линейки Leica Disto Plus. Верхняя плоскость прибора устанавливается на поверхность, от которой надо произвести измерение, при этом излучатель (в нижней части прибора) должен быть направлен на предмет, до поверхности которого надо измерить расстояние. После нажатия кнопки измерения посылается лазерный луч и фиксируется момент прихода отраженного от предмета луча. После обработки на дисплее прибора высвечивается расстояние до точки отражения луча.

Горизонтальную или вертикальную точность установки прибора можно контролировать с помощью уровня, установленного на приборе. Имеется режим перемножения результатов измерений с целью определения площади или объема измеряемого объекта по измерениям его длины, ширины и высоты. Основные технические характеристики лазерного дальномера Leica Disto Plus приведены в табл. 1.4.

 

Уровень
 
 

Рис. 1.11. Лазерный дальномер (линейка) Leica Disto Plus

 

1.4.5. Штангенциркуль предназначен для наружных и внутренних измерений размеров относительно небольших деталей и их элементов, а также для измерения их глубин и высот (от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров). Позволяет производить существенно более точные измерения, чем линейка.

Таблица 1.4







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1977. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия