تحذير مهم: هذا نص أرشيفي تاريخي، وليس تصميمًا معاصرًا أو بناء أو تعليمات للسلامة. لا تحل أوصاف القياسات والعلامات وصنع الأدوات والقوى والأحمال محل المعايير الصالحة أو الحسابات أو الوثائق الفنية أو عمل خبير مؤهل.
هذا النص ليس جزءًا من العرض الحالي لـ Savo Kusic، الذي يركز على النوافذ والأبواب والحلول ذات الصلة.
الدورة الفنية الأولية
هذه المدونة مخصصة في المقام الأول لغير الخبراء، لذا سنحاول تجنب الاعتبارات النظرية العميقة، وسنقدم النصائح العملية والحلول القابلة للتطبيق. ومع ذلك، هناك بعض المعارف التي، على الرغم من أنها تنتمي إلى العلوم التقنية النظرية، لا يمكن تجنبها. خاصة أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالممارسة ولها أهمية كبيرة. ببساطة، إنهم يبنون “مدرسة ابتدائية” للعلوم التقنية. ومن هنا يعتبر القياس هو الأهم، ومن هنا يأتي مصطلح »الجيومتر« (إشارة إلى المتخصص الذي يعرف كيفية قياس سطح الأرض بدقة).
سيواجه القارئ التحذير بشكل متكرر:
تدابير ثلاثية،
قطع مرة واحدة!
العمل الصحيح والناجح دون تطبيق القاعدة السابقة لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الصدفة.
الشرط الأساسي للقياس الدقيق هو المعرفة الجيدة بمعدات القياس واختيارها وتطبيقها الأنسب، إن وجدت، أو استبدالها بشكل مناسب بآخر (الصورة 1).

SLIKA 1
لقياس الأطوال الأصغر، يتم استخدام مقياس قابل للطي في الغالب (الصورة 1a). وهي مصنوعة من الخشب أو المعدن. عند قياس مواد أكبر وأطول، يجب إجراء القياس بعناية، لأن التسوية (الفتح) غير الكافية لأجزاء معينة من جهاز القياس تؤدي إلى قياس أقصر.
الشكل المعدل للعداد هو شريط قياس فولاذي (الشكل 1b). تتميز بميزة ثني أحد الأطراف بزاوية 90°، لذلك يمكن ربطها في نهاية القسم المقاس وبالتالي يمكن لشخص واحد فقط قياس أطوال 1-2 metra.
لقياسات أكثر دقة، يجب علينا استخدام الفرجار (الصورة 1c). يمكن استخدامه لقياس القياسات الخارجية والداخلية والعمق حتى عدة ديسيمترات. يسمح له الورنية (المقياس المتحرك) بالقياس بدقة أعشار المليمتر. لديها تسعة أقسام ملليمتر رئيسية. عند القسمة الصفرية للورنية، نقرأ ملليمترات كاملة، وفي المكان الذي تتطابق فيه الأقسام الموجودة على الورنية (أو تكون الأقرب) مع أحد أقسام الملليمتر، نقرأ أعشار المليمتر المقابلة.
يستخدم الميكرومتر لإجراء قياسات دقيقة للغاية (الصورة 1d). نضع الجسم الذي نريد قياسه بين الفكين الصلبين لمجسات قياس الميكرومتر وندير أسطوانة الميكرومتر حتى تضغط مجسات القياس بخفة على سطح الجسم. ثم على التقسيم الخطي على المغزل نقرأ (لا تزال مرئية) قيم المليمترات وعلى الورنية أجزاء من مائة من المليمتر.
تقريبًا نفس أهمية أدوات القياس هي أيضًا أدوات تستخدم للتثبيت أو التحكم (الصورة 2). وأهمها الزاوية - Winkle (الصورة 2e). هذه الآلة على شكل الحرف L، أي. الجزء الرأسي متصل بالقاعدة بزاوية قائمة. من الضروري من وقت لآخر التحقق من دقة الزاوية الصحيحة. وهي مصنوعة من الخشب والمعدن. قاعدتها أوسع ويتم وضعها كمسطرة لحافة الجسم المقاس.

SLIKA 2
المنقلة القابلة للتعديل، وهي أداة تستخدم لقياس المنحدر والتحكم في الزاوية (الصورة 2f) هي أيضًا أداة مهمة. وبه يمكن نقل “الزوايا”، وبوضع منقلة بجانب هذا الجهاز يمكن قياس قيم الزوايا. تم تشكيل طرف لسان هذه الأداة بدقة بزاوية 45 درجة، لذلك يمكن بسهولة ضبط النصف الأكثر استخدامًا من الزاوية اليمنى. ويمكن استخدامه أيضًا لقياس العمق والعرض.
يتم استخدام المقياس المعدني “الستة” (الصورة 1g) لقياس الطول بدقة، والذي يتميز بإمكانية تطبيق الطول الثابت عدة مرات. ولهذا السبب يطلق عليها أيضًا اسم بوصلة المقياس. عندما يلزم تقسيم المقياس الأطول إلى عدة أقسام أصغر، فهو أفضل أداة.
ومثله جهاز إرسال البوصلة لتثبيت القياسات الخارجية (الصورة 1h). لقياس وتثبيت القياسات الداخلية، أي يتم تقديم الفتح بواسطة البوصلة نفسها، فقط مفتوحة بالكامل (الصورة 1i). يتم استخدام المسطرة المتوازية (الصورة 2j) لقياس الأطوال وتطبيقها ووضع علامات عليها. مثل الزاوية، يمكن تثبيتها على قطعة العمل. من خلال سحب اللسان وتثبيته على القياس المطلوب باستخدام دبوس تحديد، يمكن رسم خط موازٍ.
أخيرًا، من المهم جدًا أن يكون لديك مسطرة فولاذية بالإضافة إلى مسطرة خشبية أو بلاستيكية (لا يمكن، على سبيل المثال، قطعها بسكين، لأن هناك خطر قطع المسطرة)، وإبرة وسم ولكمة عند العمل بالمعدن، أي بواسطة كيرنر.
تدفق إنتاج أداة قياس واحدة مع تطبيقات متعددة
هذه ليست سوى أهم أدوات القياس، ولكن إذا كانت لدينا، فلن يكون لدينا عمل غير مكتمل بسبب نقص أدوات القياس. إذا لم تتاح لنا الفرصة للحصول على العديد من أدوات القياس، فسنصنع أداة قياس عالمية بسيطة وغير مكلفة، والتي يمكن استخدامها لإجراء سبع عمليات قياس (الصورة 3).

SLIKA 3
نحتاج إلى منقلة واحدة أكثر سمكًا تصل إلى 360° مصنوعة من زجاج شبكي (السيلولويد) ومسطرة واحدة مصنوعة من نفس المادة. بدءًا من الزاوية السفلية -90° (270°) قم بقياس 45° على كلا الجانبين، وبعد ذلك يجب قطع الجزء من الجوانب المقاسة إلى مركز المنقلة. في منتصف القطع الذي تم الحصول عليه بهذه الطريقة، نلصق مسطرة تقسم الآن زاوية 90° إلى جزأين متساويين وتجعلها مناسبة لقياس زاوية 45°. سابقًا، على الجانب الأيمن من المنقلة، قم بعمل قطع صغير بزاوية 140°.
جدول عمليات التصنيع كالتالي: 1. لقد قطعنا قطعة 2x45° من المربع. 2. نضع حافة المسطرة على جانب قسمة الصفر بحيث تتوافق مع مركز المنقلة. 3. نقطع المربع بالطول الكامل على المسطرة. 4. نحن نلصق المسطرة على المنقلة. 5. نقطع قسمًا من 140°. 6. دعونا حفر الثقوب. 7. شحذ نهاية المسطرة إلى 15°.
نقوم بشحذ نهاية المسطرة بقيم أكبر متعددة السنتيمترات بزاوية 15°. نقطع الوسط على شكل إسفين ونقوم على جانب واحد بتقسيم المليمتر لقياس القطر. أو، للتحكم في قطر المثقاب، نقوم بحفر ثقوب على المسطرة (على سبيل المثال 2,3,4,5 mm وما إلى ذلك). ويجب وضع حافة المسطرة، من جهة بداية قسمة السنتيمترات، في وسط المنقلة. عند مكان قطع 45° من المنقلة، نقوم بقطع جزء منه بحيث يتطابق خط القطع مع القسمة الكاملة على المسطرة. بعد ذلك، ما عليك سوى لصق المسطرة على المنقلة وستكون أداة القياس الشاملة جاهزة.
هذه الأداة الصغيرة يمكنها القيام بسبع وظائف مختلفة. بالإضافة إلى وضع علامات على أسطح الشرائح والألواح والكرتون وما إلى ذلك بزاوية 45°، في نهاية المسطرة يمكننا وضع علامة بزاوية 15°. مهمة المنقلة 180° هي تحديد الزوايا. من خلال تدوير الأداة، نحصل على مسطرة دقيقة. تعمل الحز 140° الموجود على الجانب على التحكم في ميل أطراف لقم الثقب. زاوية 140° أكبر من متوسط زاوية الميل لأطراف المثقاب، لذلك يمكن تقريب الزوايا الأصغر عند القياس.
يمكن أيضًا استخدام الأداة للعثور على مركز الأجسام الدائرية. من خلال الدوران 90-120°، وسحب الخط 2-3، من الممكن تحديد المركز. يمكن استخدام قسم السنتيمتر على المسطرة المستقيمة بشكل مستقل لقياس الأطوال، في حين يتم استخدام قسم السنتيمتر في القطع الأوسط (أو الثقوب ذات القطر المتزايد) لقياس قطر المواد المتداول.
حول وضع العلامات
يجب أن يكون الخط المرسوم بقلم رصاص أو إبرة دائمًا على المقياس، أو قليلاً على جانب القطعة التي يتم قطعها. الجزء الذي يسقط يحتاج إلى خدش. لوضع علامة على الخشب، نستخدم قلم رصاص مسطحًا خاصًا للخشب، والذي يجب شحذه ولكن ليس شحذه. يمكن أيضًا استخدام قلم حبر جاف.
عند وضع علامة على نقطة بدلاً من الخط، يتم وضع العلامة بخطين متقاطعين. يجب أن تكون خطوط القياس المرسومة على قطعة الشغل أطول قليلاً من القيمة المطلوبة، وحيثما يتلامس القياسان ويتقاطعان، تتقاطع الخطوط.
أخيرًا، هنا مرة أخرى القاعدة الرئيسية: قم بالقياس ثلاث مرات…
دعنا نتعرف أيضًا على قالب القطع بزاوية (الصورة 2k) الذي يسمح بقطع الشرائح أو قطعها بزاوية 15°، 30°، 45° و60° دون أي قياس. إنها أداة تشبه الصندوق المفتوح ولها أخاديد على الجوانب. الجوانب مصنوعة من الخشب الصلب، حيث يتم قطع الأخاديد بالزوايا الأكثر استخدامًا بعد وضع علامات دقيقة للغاية. يتم وضع القطعة المراد معالجتها في الفتحة الموجودة في منتصف الأداة، ويتم تثبيتها وقطعها دون صعوبة بالزاوية المطلوبة.
ثلاث بيانات جديرة بالملاحظة: 1 بوصة إنجليزية، sol=2,54 cm; 1 قدم=30 cm; 1 رطل=450 جم.
حول التحميل
عندما نعرف بالفعل ما نريد صنعه، ونعرف كيفية تحديد القياسات، يجب أن نفكر أيضًا في نوع الحمل الذي يجب أن يتحمله العنصر الذي نصنعه. ولهذا السبب من الضروري التعرف على أسماء حالات التحميل الأساسية. خاصة وأن اختيار المادة في معظم الحالات يعتمد على الحمولة (الصورة 4).

SLIKA 4
الضغط (الصورة 4a) يمكن أن يكون ثابتًا، أي ثابتًا (مثل، على سبيل المثال، التأثير على الأعمدة الداعمة التي تحمل هيكل سقف المنزل) أو ديناميكيًا، والذي ينشأ من عمل القوى أثناء الحركة (على سبيل المثال، عمل المطرقة على برشام أو عمل سيارتين على بعضهما البعض أثناء الاصطدام).
السحب والتمزق (الصورة 4b) هو التأثير المعاكس للضغط. والمثال الكلاسيكي على ذلك هو ظهور قوة في الحبل عند شده. وينطبق الشيء نفسه على المسمار الذي يحمل أجهزة البوابة، والتي نقوم بربط صامولتها أكثر فأكثر باستخدام مفتاح البراغي.
يعمل الالتواء (الصور 4c) على مفتاح البوابة عندما نحوله في قفل، أو على مفك البراغي عندما نقوم بدفع المسمار الخشبي إلى الخشب الصلب. غالبًا ما يمكن ملاحظة التواء المسمار تحت الحمل الزائد.
إبزيم (الشكل 4d). من الأمثلة الواضحة على التواء هو التواء سيف المبارز عندما يضرب طرف السيف درع الخصم. يحدث التواء عادة عندما يتم تحميل شريط طويل رفيع في الأطراف، على سبيل المثال. حالة العوارض الداعمة لهيكل السقف، إذا كانت عوارض رقيقة (تؤثر نفس القوة على الجانب السفلي من الحزمة كما في الجانب العلوي). من المهم، بعد كل شيء، ملاحظة هذا: غالبًا ما يكون لدى المرء انطباع بأن القوى تعمل من اتجاه واحد فقط، ولكن بسبب مقاومة الدعم، فإنها تعمل في الواقع من الجانب الآخر أيضًا. على سبيل المثال، إذا قمنا بربط أحد طرفي الحبل بشجرة، وتم سحب الطرف الآخر بواسطة فريق واحد، فإن هذه القوة تعمل على الحبل كما لو كان هناك فريق آخر يسحب الحبل بدلاً من الشجرة.
الانحناء (الشكل 5e). عندما تؤثر قوة على أحد طرفي العارضة الأفقية التي تم تثبيت طرفها الآخر، فإنها تسبب الانحناء. يمكن تقليل انحناء الحزمة بشكل كبير عن طريق اختيار ملف تعريف المقطع العرضي المناسب. يمكننا أن نرى في كثير من الأحيان أن ثني الصفائح المعدنية لا يمكن أن يتم إلا إذا تم تثبيت أحد الطرفين بإحكام وتم تطبيق الطرف الآخر بقوة الانحناء. يوضح الشكل 6 مقاومة الانبعاج والانحناء لمختلف المقاطع الخشبية والمعدنية. أقل مقاومة تظهر في الجزء العلوي المسطح، والأعلى في الأنبوب المعدني والعارضة الخشبية، المصنوعة حسب الصورة أدناه.

SLIKA 6
القص (الشكل 5f). المثال الأكثر شهرة للقص هو قطع الصفائح المعدنية بالمقص. وتتعرض المسامير للقص الذي يمكن أن يقطعها عندما تتحرك الصفائح المثبتة ضد بعضها البعض تحت تأثير قوى الشد أو الضغط. من المهم ملاحظة التحميل الثابت والديناميكي. أحدهما هو الحمولة إذا وقفنا بحذر على المعزقة من 70 kg، والآخر هو عندما نقفز عليها من ارتفاع 2 meter. يجب تحديد أبعاد العناصر المعرضة للحمل الديناميكي بقوة أكبر.

SLIKA 5
بالنسبة لكل تطبيق حديث، هناك معايير صالحة وبيانات مادية دقيقة وحساب الحمل والتحقق من قبل خبير مؤهل. الأمثلة التاريخية من هذا النص ليست دليلاً على القدرة على التحمل أو تعليمات البناء.