Важно предупреждение: Това е исторически архивен текст, а не съвременен дизайн, конструкция или инструкция за безопасност. Описанията на измервания, маркировки, изработка на инструменти, сили и натоварвания не заместват валидни стандарти, изчисления, техническа документация или работата на квалифициран експерт.
Този текст не е част от настоящата оферта на Savo Kusić, която е фокусирана върху прозорци, врати и свързаните с тях решения.
Първоначален технически курс
Този блог е предназначен предимно за неспециалисти, така че ще се опитаме да избегнем дълбоки теоретични разсъждения и ще дадем практически съвети и приложими решения. Има обаче някои знания, които, въпреки че принадлежат към теоретичните технически науки, не могат да бъдат избегнати. Особено защото те са тясно свързани с практиката и имат голямо значение. Просто те изграждат “начално училище” по технически науки. Сред тях измерването е най-важното и от тук идва терминът “геометър” (отнасящ се за специалист, който знае как точно да измерва повърхността на земята).
Читателят многократно ще срещне предупреждението:
тройни мерки,
режи веднъж!
Правилната и успешна работа без прилагане на предишното правило може да се случи само случайно.
Основно условие за точно измерване е доброто познаване на измервателната апаратура, нейния най-подходящ избор и приложение, ако има такава, или адекватната й замяна с друга (снимка 1).

SLIKA 1
За измерване на по-малки дължини се използва най-вече сгъваем метър (снимка 1a). Изработена е от дърво или метал. Когато измервате по-големи, по-дълги материали, измерването трябва да се извършва внимателно, тъй като недостатъчното нивелиране (отваряне) на определени части на измервателния уред води до по-кратко измерване.
Модифицираната форма на измервателния уред е стоманена измервателна лента (снимка 1b). Той има предимството, че единият му край е огънат под ъгъл от 90°, така че може да бъде закачен в края на измерената секция и по този начин само един човек може да измерва дължини от 1-2 metra.
За по-точни измервания трябва да използваме дебеломер (снимка 1c). Може да се използва за измерване на външни, вътрешни и дълбочини до няколко дециметра. Нониус (подвижна скала) му позволява да измерва с точност до десети от милиметъра. Има девет големи милиметрови деления. При нулевото деление на нониуса отчитаме цели милиметри, а на мястото, където деленията на нониуса съвпадат (или са най-близо) до едно от милиметровите деления, съответните десети от милиметъра.
За много точни измервания се използва микрометър (снимка 1d). Поставяме обекта, който искаме да измерим, между твърдите челюсти на измервателните сонди на микрометъра и въртим барабана на микрометъра, докато измервателните сонди леко се притиснат към повърхността на обекта. След това върху линейното деление на шпиндела отчитаме (все още видими) стойности в милиметри, а на нониуса стотни от милиметъра.
Почти същата важност като измервателните уреди са и уредите, използвани за фиксиране или контрол (снимка 2). Най-важният сред тях е ъгълът - winkle (картинка 2e). Този инструмент има формата на буквата L, т.е. вертикалната част е прикрепена към основата под прав ъгъл. От време на време е необходимо да проверявате точността на правилния ъгъл. Изработен е както от дърво, така и от метал. Основата му е по-широка и се поставя като линийка за ръба на измервания обект.

SLIKA 2
, инструмент, използван за измерване на наклони и контролни ъгли (Фигура 2f), също е важен инструмент. С него могат да се предават “ъгли”, а с транспортир, поставен до този инструмент, могат да се измерват стойности на ъгли. Върхът на езика на този инструмент е прецизно обработен под ъгъл от 45 градуса, така че може лесно да регулира най-използваната половина от правия ъгъл. Може да се използва и за измерване на дълбочина и ширина.
Металната скала „шестица“ (снимка 1g) се използва за точно измерване на дължина, което има предимството, че фиксираната дължина може да се приложи няколко пъти. Ето защо се нарича още компас с мащаб. Когато по-дълъг такт трябва да бъде разделен на няколко по-малки части, това е най-добрият инструмент.
Подобен е компасният предавател за фиксиране на външни измервания (снимка 1h). За измерване и фиксиране на вътрешни мерки, т.е. отварянето се обслужва от същия компас, само напълно отворен (снимка 1i). Успоредна линийка (снимка 2j) се използва за измерване, нанасяне и маркиране на дължини. Подобно на ъгъла, той може да бъде закрепен към детайла. Чрез издърпване и фиксиране на езичето до желаната мярка с щифт за маркиране може да се начертае успоредна линия.
И накрая, много е важно да имате стоманена линийка в допълнение към дървена или пластмасова линийка (не може например да се реже с нож, защото има риск от срязване на линийката), игла за маркиране и когато работите с метал с перфоратор, т.е. от Kirner.
Поток на разработка на един измервателен инструмент с множество приложения
Това са само най-важните измервателни уреди, но ако ги имаме, няма да имаме недовършена работа поради липсата на измервателни уреди. Ако нямаме възможност да се снабдим с толкова много измервателни уреди, ще направим прост и евтин универсален измервателен инструмент, който може да се използва за извършване на седем измервателни операции (снимка 3).

SLIKA 3
Трябва да вземем един по-дебел транспортир до 360° от плексиглас (целулоид) и една линийка от същия материал. Започвайки от долния ъгъл -90° (270°) измерете 45° от двете страни, след което трябва да отрежете сегмент от измерените страни до центъра на транспортира. В средата на така получения изрез залепваме линийка, която вече разделя ъгъла 90° на две равни части и го прави подходящ за измерване на ъгъл 45°. Преди това от дясната страна на транспортира направете малък разрез под ъгъл 140°.
Графикът на производствените операции е както следва: 1. Изрязахме сегмент от 2x45° от квадрата. 2. Поставяме ръба на линийката от страната на нулевото деление, така че да съвпада с центъра на транспортира. 3. Изрязахме квадрата по цялата дължина на владетеля. 4. Залепваме линийката към транспортира. 5. Изрязваме част от 140°. 6. Нека пробием дупките. 7. Заострете края на линийката до 15°.
Краят на линийката при по-големи кратни стойности на сантиметри се заточва под ъгъл 15°. Изрязваме средата под формата на клин и от едната страна правим милиметрово деление за измерване на диаметъра. Или, за да контролираме диаметъра на свредлото, пробиваме дупки на линийката (напр. 2,3,4,5 mm и т.н.). Ръбът на линийката, от страната на началото на сантиметровото деление, трябва да се постави в центъра на транспортира. На мястото на разреза на 45° от транспортира отрязваме част, така че линията на срязване да съвпадне с цялото деление на линийката. След това трябва само да залепите линийката към транспортира и универсалният измервателен уред е готов.
Този малък инструмент може да върши седем различни задачи. В допълнение към маркирането на върховете на летви, дъски, картони и др. под ъгъл 45°, в края на линийката можем да маркираме и под ъгъл 15°. Задачата на транспортира 180° е да определя ъгли. Като въртим инструмента, получаваме мини линийка. Прорезът на 140° отстрани служи за контролиране на наклона на върховете на свредлата. Ъгълът на 140° е по-голям от средния ъгъл на наклон на върховете на свредлото, така че по-малките ъгли могат да бъдат приближени при измерване.
Инструментът може да се използва и за намиране на центъра на кръгли обекти. Чрез завъртане на 90-120° и чрез плъзгане на линията 2-3 е възможно да се определи центърът. Сантиметровото деление на правата линийка може да се използва независимо за измерване на дължини, докато милиметровото деление в средния изрез (или отвори с нарастващ диаметър) се използва за измерване на диаметъра на валцувани материали.
Относно маркирането
Линията, начертана с молив или игла, трябва винаги да е на мярката или леко встрани от парчето, което се реже. Частта, която пада, трябва да се надраска. За маркиране на дърво използваме специален плосък молив за дърво, който трябва да бъде подострен, но не и подострен. Може да се използва и химикал.
Когато маркирате точка, а не линия, маркирането се извършва с две кръстосани линии. Измервателните линии, начертани върху детайла, трябва да са малко по-дълги от необходимата стойност и там, където двете измервания се допират, пресичат, линиите се пресичат.
Накрая ето го отново основното правило: мери три пъти…
Нека се запознаем и с шаблона за рязане под ъгъл (снимка 2k), който позволява ламелите да бъдат изрязани или изрязани под ъгъл от 15°, 30°, 45° и 60° без никакво измерване. Това е инструмент, подобен на отворена кутия, който има канали отстрани. Страните са изработени от твърда дървесина, където след много точно маркиране се изрязват канали под ъглите, които се използват най-често. Частта за обработка се поставя в отвора в средата на инструмента, фиксира се и се отрязва без затруднения под желания ъгъл.
Три данни, заслужаващи внимание: 1 английски инч, sol=2,54 cm; 1 ft=30 cm; 1 паунд=450 g.
Относно натоварването
Когато вече знаем какво искаме да направим и знаем как да определим размерите, трябва да помислим и какъв вид натоварване ще трябва да издържи артикулът, който правим. Ето защо е необходимо да се запознаем с наименованията на основните случаи на натоварване. Още повече, че в повечето случаи изборът на материал зависи от натоварването (снимка 4).

SLIKA 4
Налягането (снимка 4a) може да бъде статично, т.е. постоянно (като например, действащо върху носещите колони, които държат покривната конструкция на къщата) или динамично, което произлиза от действието на сили по време на движение (напр. действието на чук върху нит или действието на две коли една върху друга по време на сблъсък).
Издърпване, разкъсване (снимка 4b) е противоположният ефект на натиска. Класически пример за това е появата на сила във въжето, когато то е опънато. Същото е положението и с винта, който държи обкова на вратата, чиято гайка затягаме все повече и повече с гаечен ключ.
Въртенето (снимки 4c) действа върху ключ за порта, когато го завъртим в ключалка, или върху отвертка, когато забием винт за дърво в твърдо дърво. Често може да се наблюдава усукване на винта при прекомерно натоварване.
Деформиране (Фигура 4d). Очевиден пример за изкривяване е изкривяването на меча на фехтовач, когато върхът на меча удря бронята на противника. Деформирането обикновено се получава, когато тънък дълъг прът е натоварен в краищата, напр. в случай на носещи греди на покривната конструкция, ако са тънки (върху долната страна на гредата действа същата сила, както и върху горната). Важно е в края на краищата да се отбележи следното: често човек има впечатлението, че силите действат само от едната посока, но поради съпротивлението на опората те всъщност действат и от другата страна. Ако например завържем единия край на въжето за дърво, а другият край се дърпа от един екип, върху въжето действа такава сила, сякаш вместо дървото има друг екип, който дърпа въжето.
Огъване (снимка 5e). Когато сила действа върху единия край на хоризонтална греда, чийто другият край е захванат, това причинява огъване. Огъването на гредата може да бъде значително намалено чрез избор на подходящ профил на напречното сечение. Често можем да видим, че огъването на ламарина може да се извърши само ако единият край е здраво затегнат, а другият край е приложен със сила на огъване. Фигура 6 показва устойчивостта на изкълчване и огъване на различни дървени и метални профили. Най-ниско съпротивление оказва горната плоска летва, а най-високо металната тръба и дървената греда, изработени според долната снимка.

SLIKA 6
Срязване (Фигура 5f). Най-известният пример за срязване е рязане на ламарина с ножица. Нитовете са изложени на срязване, което може да ги среже, когато занитените плочи се движат една срещу друга под въздействието на сили на опън или натиск. Важно е да се отбележи статичното и динамично натоварване. Единият е товарът, ако стоим внимателно върху мотиката от нашия 70 kg, а другият е, когато скочим върху него от височина 2 mетър. Елементите, които са изложени на динамично натоварване, трябва да бъдат оразмерени много по-силно.

SLIKA 5
За всяко модерно приложение са приложими валидни стандарти, точни данни за материала, изчисляване на натоварването и проверка от квалифициран експерт. Историческите примери от този текст не са доказателство за носимоспособност или указания за строителство.