Σημαντική προειδοποίηση: Αυτό είναι ένα ιστορικό αρχειακό κείμενο, όχι μια σύγχρονη οδηγία σχεδιασμού, κατασκευής ή ασφάλειας. Οι περιγραφές των μετρήσεων, οι σημάνσεις, η κατασκευή εργαλείων, οι δυνάμεις και τα φορτία δεν αντικαθιστούν τα έγκυρα πρότυπα, τους υπολογισμούς, την τεχνική τεκμηρίωση ή την εργασία ενός ειδικευμένου ειδικού.

Αυτό το κείμενο δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας προσφοράς της εταιρείας Savo Kusić, η οποία επικεντρώνεται σε παράθυρα, πόρτες και συναφείς λύσεις.

Αρχικό τεχνικό μάθημα

Αυτό το ιστολόγιο προορίζεται κυρίως για μη ειδικούς, άρα θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε βαθιές θεωρητικές σκέψεις και θα δώσουμε πρακτικές συμβουλές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες γνώσεις που, αν και ανήκουν σε θεωρητικές τεχνικές επιστήμες, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Ειδικά γιατί συνδέονται στενά με την πρακτική και έχουν μεγάλη σημασία. Απλώς, φτιάχνουν ένα «δημοτικό σχολείο» τεχνικών επιστημών. Μεταξύ αυτών, η μέτρηση είναι η πιο σημαντική και ο όρος «γεωμέτρης» προέρχεται από εδώ (αναφερόμενος σε έναν ειδικό που ξέρει πώς να μετράει με ακρίβεια την επιφάνεια της γης).

Ο αναγνώστης θα συναντήσει επανειλημμένα την προειδοποίηση:

τριπλά μέτρα,

κόψτε μια φορά!

Η σωστή και επιτυχημένη εργασία χωρίς την εφαρμογή του προηγούμενου κανόνα μπορεί να γίνει μόνο τυχαία.

Η βασική προϋπόθεση για την ακριβή μέτρηση είναι η καλή γνώση του εξοπλισμού μέτρησης, η πιο κατάλληλη επιλογή και εφαρμογή του, εάν υπάρχει, ή η επαρκής αντικατάστασή του από άλλο (εικόνα 1).

Ιστορική εμφάνιση εξαρτημάτων για μέτρηση μήκους και διαμέτρου

SLIKA 1

Για τη μέτρηση μικρότερων μηκών, χρησιμοποιείται κυρίως ένας πτυσσόμενος μετρητής (εικόνα 1a). Είναι κατασκευασμένο από ξύλο ή μέταλλο. Κατά τη μέτρηση μεγαλύτερων, μακρύτερων υλικών, η μέτρηση πρέπει να εκτελείται προσεκτικά, επειδή η ανεπαρκής ισοπέδωση (άνοιγμα) ορισμένων τμημάτων του μετρητή οδηγεί σε μικρότερη μέτρηση.

Η τροποποιημένη μορφή του μετρητή είναι μια χαλύβδινη μεζούρα (Εικόνα 1b). Έχει το πλεονέκτημα ότι το ένα άκρο είναι λυγισμένο υπό γωνία 90°, επομένως μπορεί να αγκιστρωθεί στο άκρο του μετρημένου τμήματος και έτσι μόνο ένα άτομο μπορεί να μετρήσει τα μήκη 1-2 metra.

Για πιο ακριβείς μετρήσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παχύμετρο (εικόνα 1c). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση εξωτερικών, εσωτερικών και μετρήσεων βάθους έως και αρκετά δεκατόμετρα. Ένας βερνιέ (κινούμενη κλίμακα) του επιτρέπει να μετράει με ακρίβεια δέκατων του χιλιοστού. Έχει εννέα μεγάλες διαιρέσεις χιλιοστών. Στη μηδενική διαίρεση του βερνιέρου διαβάζουμε ολόκληρα χιλιοστά και στο σημείο όπου οι διαιρέσεις στον βερνιέρο συμπίπτουν (ή είναι πιο κοντά) με μία από τις διαιρέσεις του χιλιοστού, τα αντίστοιχα δέκατα του χιλιοστού.

Ένα μικρόμετρο χρησιμοποιείται για πολύ ακριβείς μετρήσεις (εικόνα 1d). Τοποθετούμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετρήσουμε ανάμεσα στις σκληρές σιαγόνες των ανιχνευτών μέτρησης του μικρομέτρου και περιστρέφουμε το τύμπανο του μικρομέτρου έως ότου οι αισθητήρες μέτρησης πιέσουν ελαφρά στην επιφάνεια του αντικειμένου. Στη συνέχεια στη γραμμική διαίρεση στον άξονα διαβάζουμε (ακόμα ορατές) τιμές των χιλιοστών και στον βερνιέ τα εκατοστά του χιλιοστού.

Σχεδόν την ίδια σημασία με τα όργανα μέτρησης έχουν και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή τον έλεγχο (εικόνα 2). Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η γωνία - βλεφαρίδα (εικόνα 2e). Αυτό το όργανο έχει το σχήμα του γράμματος L, δηλ. το κατακόρυφο τμήμα είναι στερεωμένο στη βάση σε ορθή γωνία. Από καιρό σε καιρό είναι απαραίτητο να ελέγχετε την ακρίβεια της ορθής γωνίας. Είναι κατασκευασμένο τόσο από ξύλο όσο και από μέταλλο. Η βάση του είναι πιο φαρδιά και τοποθετείται ως χάρακας για την άκρη του μετρούμενου αντικειμένου.

Ιστορική εμφάνιση οργάνων στερέωσης και ελέγχου

SLIKA 2

Ρυθμιζόμενο μοιρογνωμόνιο, ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κλίσης και τον έλεγχο της γωνίας (εικόνα 2f) είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο. Με αυτό, μπορούν να μεταδοθούν “γωνίες” και με ένα μοιρογνωμόνιο που τοποθετείται δίπλα σε αυτό το όργανο, μπορούν να μετρηθούν οι τιμές γωνίας. Η άκρη της γλώσσας αυτού του οργάνου είναι επεξεργασμένη με ακρίβεια σε γωνία 45 ​​μοιρών, ώστε να μπορεί εύκολα να ρυθμίσει το πιο χρησιμοποιημένο μισό της σωστής γωνίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση βάθους και πλάτους.

Ο μεταλλικός κλιμακωτής “έξι” (εικόνα 1g) χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του μήκους, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι το σταθερό μήκος μπορεί να εφαρμοστεί πολλές φορές. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται επίσης πυξίδα κλίμακας. Όταν ένα μεγαλύτερο μέτρο πρέπει να χωριστεί σε πολλά μικρότερα τμήματα, είναι το καλύτερο όργανο.

Παρόμοιος είναι ο πομπός πυξίδας για τον καθορισμό εξωτερικών μετρήσεων (εικόνα 1h). Για τη μέτρηση και τη στερέωση εσωτερικών μέτρων, δηλ. το άνοιγμα εξυπηρετείται από την ίδια πυξίδα, μόνο πλήρως ανοιχτό (εικόνα 1i). Ένας παράλληλος χάρακας (εικόνα 2j) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, την εφαρμογή και τη σήμανση των μηκών. Όπως και η γωνία, μπορεί να στερεωθεί στο τεμάχιο εργασίας. Τραβώντας έξω και στερεώνοντας τη γλωττίδα στην επιθυμητή μέτρηση με έναν πείρο σήμανσης, μπορεί να σχεδιαστεί μια παράλληλη γραμμή.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας χάρακας από χάλυβα εκτός από έναν ξύλινο ή πλαστικό χάρακα (δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κοπεί με μαχαίρι, γιατί υπάρχει κίνδυνος κοπής του χάρακα), μια βελόνα σήμανσης και μια γροθιά κατά την εργασία με μέταλλο, δηλαδή από Kirner.

Ροή παραγωγής ενός εργαλείου μέτρησης με πολλαπλές εφαρμογές

Αυτά είναι μόνο τα πιο σημαντικά όργανα μέτρησης, αλλά αν τα έχουμε, δεν θα έχουμε ημιτελείς εργασίες λόγω έλλειψης οργάνων μέτρησης. Εάν δεν έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε τόσα πολλά όργανα μέτρησης, θα φτιάξουμε ένα απλό και φθηνό εργαλείο μέτρησης γενικής χρήσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσετε επτά λειτουργίες μέτρησης (εικόνα 3).

Ιστορικό σχέδιο της καθολικής συσκευής μέτρησης

SLIKA 3

Πρέπει να πάρουμε ένα παχύτερο μοιρογνωμόνιο έως 360° από πλεξιγκλάς (σελλουλόιντ) και έναν χάρακα από το ίδιο υλικό. Ξεκινώντας από την κάτω γωνία -90° (270°) μετρήστε 45° και στις δύο πλευρές, μετά την οποία θα πρέπει να κοπεί ένα τμήμα από τις μετρημένες πλευρές προς το κέντρο του μοιρογνωμόνιου. Στο μέσο της κοπής που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, κολλάμε έναν χάρακα που τώρα χωρίζει τη γωνία 90° σε δύο ίσα μέρη και τον καθιστά κατάλληλο για τη μέτρηση της γωνίας 45°. Προηγουμένως, στη δεξιά πλευρά του μοιρογνωμόνιου, κάντε μια μικρή τομή με γωνία 140°.

Το χρονοδιάγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών έχει ως εξής: 1. Κόψαμε ένα τμήμα 2x45° από το τετράγωνο. 2. Τοποθετούμε την άκρη του χάρακα στην πλευρά της μηδενικής διαίρεσης έτσι ώστε να συμπίπτει με το κέντρο του μοιρογνωμόνιου. 3. Κόβουμε το τετράγωνο σε όλο το μήκος πάνω στον χάρακα. 4. Κολλάμε τον χάρακα στο μοιρογνωμόνιο. 5. Κόβουμε ένα τμήμα 140°. 6. Ας ανοίξουμε τις τρύπες. 7. Ακονίστε το άκρο του χάρακα σε 15°.

Ακονίζουμε το άκρο του χάρακα σε μεγαλύτερες τιμές πολλαπλών εκατοστών υπό γωνία 15°. Κόβουμε τη μέση σε μορφή σφήνας και από τη μια πλευρά κάνουμε μια διαίρεση χιλιοστού για να μετρήσουμε τη διάμετρο. Ή, για να ελέγξουμε τη διάμετρο του τρυπανιού ανοίγουμε τρύπες στον χάρακα (π.χ. 2,3,4,5 mm κ.λπ.). Η άκρη του χάρακα, στην πλευρά της αρχής της διαίρεσης εκατοστών, πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του μοιρογνωμόνιου. Στο σημείο κοπής 45° από το μοιρογνωμόνιο, κόβουμε ένα τμήμα έτσι ώστε η γραμμή κοπής να συμπίπτει με όλη τη διαίρεση στον χάρακα. Μετά από αυτό, χρειάζεται μόνο να κολλήσετε τον χάρακα στο μοιρογνωμόνιο και το εργαλείο μέτρησης γενικής χρήσης είναι έτοιμο.

Αυτό το μικρό εργαλείο μπορεί να κάνει επτά διαφορετικές εργασίες. Εκτός από τη σήμανση των κορυφών πηχίων, σανίδων, χαρτονιού κ.λπ. υπό γωνία 45°, στο άκρο του χάρακα μπορούμε να σημειώσουμε σε γωνία 15°. Η αποστολή του μοιρογνωμόνιου 180° είναι να προσδιορίζει τις γωνίες. Περιστρέφοντας το εργαλείο, παίρνουμε έναν χάρακα min. Η εγκοπή 140° στο πλάι χρησιμεύει για τον έλεγχο της κλίσης των άκρων των τρυπανιών. Η γωνία 140° είναι μεγαλύτερη από τη μέση γωνία κλίσης των άκρων του τρυπανιού, επομένως μπορούν να προσεγγιστούν μικρότερες γωνίες κατά τη μέτρηση.

Το εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του κέντρου κυκλικών αντικειμένων. Περιστρέφοντας 90-120° και σύροντας τη γραμμή 2-3, είναι δυνατός ο προσδιορισμός του κέντρου. Η διαίρεση εκατοστών στον ευθύγραμμο χάρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για τη μέτρηση μηκών, ενώ η διαίρεση χιλιοστών στη μεσαία εγκοπή (ή οπές με αυξανόμενη διάμετρο) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαμέτρου των υλικών κύλισης.

Σχετικά με τη σήμανση

Η γραμμή που χαράσσεται με μολύβι ή βελόνα πρέπει να είναι πάντα στο μέτρο ή ελαφρώς προς την πλευρά του κομματιού που κόβεται. Το μέρος που πέφτει πρέπει να γρατσουνιστεί. Για να μαρκάρουμε το ξύλο, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό επίπεδο μολύβι για ξύλο, το οποίο πρέπει να είναι ακονισμένο αλλά όχι ακονισμένο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στυλό.

Όταν σημειώνετε ένα σημείο και όχι μια γραμμή, η σήμανση γίνεται με δύο σταυρωτές γραμμές. Οι γραμμές μέτρησης που σχεδιάζονται στο τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από την απαιτούμενη τιμή και όπου οι δύο μετρήσεις εφάπτονται, τέμνονται μεταξύ τους, οι γραμμές διασταυρώνονται.

Τέλος, εδώ είναι και πάλι ο κύριος κανόνας: μετρήστε τρεις φορές…

Ας γνωρίσουμε επίσης το πρότυπο κοπής υπό γωνία (Εικ2κ) που επιτρέπει στα πηχάκια να κοπούν ή να λοξοτομηθούν υπό γωνία χωρίς καμία μέτρηση15°,30°,45° i60°. Είναι ένα ανοιχτό κουτί εργαλείο που έχει αυλακώσεις στα πλαϊνά. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από σκληρό ξύλο όπου, μετά από πολύ ακριβή σήμανση, κόβονται αυλακώσεις στις γωνίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Το τεμάχιο εργασίας τοποθετείται στην υποδοχή στη μέση του εργαλείου, στερεώνεται και κόβεται χωρίς δυσκολία στην επιθυμητή γωνία.

Τρία γεγονότα που αξίζει να σημειωθούν:1Αγγλική ίντσα, sol=2,54 cm;1πόδι=30 cm;1λίρα=450Mr.

Σχετικά με το φορτίο

Όταν γνωρίζουμε ήδη τι θέλουμε να κάνουμε και γνωρίζουμε πώς να προσδιορίζουμε τις μετρήσεις, θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι είδους φορτίο θα πρέπει να αντέξει το αντικείμενο που φτιάχνουμε. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με τα ονόματα των βασικών περιπτώσεων φόρτωσης. Πολύ περισσότερο, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή του υλικού εξαρτάται από το φορτίο (Εικ4).

Ιστορικό διάγραμμα βασικών τύπων φορτίου

SLIKA 4

Πίεση (Εικ4α) μπορεί να είναι στατικό, δηλ. σταθερό (όπως, για παράδειγμα, να ενεργεί στις κολώνες στήριξης που συγκρατούν τη δομή της οροφής του σπιτιού) ή δυναμικό, που προέρχεται από τη δράση δυνάμεων κατά την κίνηση (για παράδειγμα, η δράση ενός σφυριού σε ένα πριτσίνι ή η δράση δύο αυτοκινήτων το ένα στο άλλο κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης). 

Τραβώντας έξω, σκίζοντας (εικ4β) είναι το αντίθετο αποτέλεσμα της πίεσης. Ένα κλασικό παράδειγμα αυτού είναι η εμφάνιση μιας δύναμης σε ένα σχοινί όταν είναι τεντωμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βίδα που συγκρατεί το υλικό της πύλης, το παξιμάδι της οποίας σφίγγουμε όλο και περισσότερο με το ανοιχτό κλειδί.

Στρίψιμο (Εικ4γ) δρα σε ένα κλειδί πύλης όταν το γυρίζουμε σε κλειδαριά ή σε ένα κατσαβίδι όταν βάζουμε μια ξυλόβιδα σε σκληρό ξύλο. Συχνά μπορεί να παρατηρηθεί συστροφή της βίδας υπό υπερβολικό φορτίο.

Λυγισμός (Εικ4ρε). Ένα προφανές παράδειγμα λυγισμού είναι ο λυγισμός του ξίφους ενός ξιφομάχου όταν η αιχμή του ξίφους χτυπά την πανοπλία του αντιπάλου. Ο λυγισμός συμβαίνει συνήθως όταν μια λεπτή μακριά ράβδος φορτώνεται στα άκρα, π.χ. η περίπτωση των δοκών στήριξης της κατασκευής της οροφής, εάν πρόκειται για λεπτές δοκούς (η ίδια δύναμη ενεργεί στην κάτω πλευρά της δοκού όπως και στην επάνω πλευρά). Είναι σημαντικό, εξάλλου, να το σημειώσουμε: συχνά έχει κανείς την εντύπωση ότι οι δυνάμεις δρουν μόνο από τη μία κατεύθυνση, αλλά λόγω της αντίστασης του στηρίγματος, στην πραγματικότητα δρουν και από την άλλη πλευρά. Αν, για παράδειγμα, δέσουμε το ένα άκρο του σχοινιού σε ένα δέντρο και το άλλο άκρο τραβηχτεί από μια ομάδα, μια τέτοια δύναμη ενεργεί στο σχοινί σαν, αντί για το δέντρο, να υπάρχει μια άλλη ομάδα που τραβάει το σχοινί.

Κάμψη (Εικ5μι). Όταν μια δύναμη δρα στο ένα άκρο μιας οριζόντιας δοκού της οποίας το άλλο άκρο είναι συσφιγμένο, προκαλεί κάμψη. Η κάμψη της δοκού μπορεί να μειωθεί σημαντικά επιλέγοντας ένα κατάλληλο προφίλ διατομής. Μπορούμε συχνά να δούμε ότι η κάμψη λαμαρίνας μπορεί να γίνει μόνο εάν το ένα άκρο είναι σφιχτά σφιγμένο και το άλλο άκρο εφαρμόζεται με δύναμη κάμψης. Εικόνα6δείχνει την αντοχή διαφόρων προφίλ ξύλου και μετάλλου σε λυγισμό και κάμψη. Η χαμηλότερη αντίσταση φαίνεται από την επάνω, επίπεδη ράχη και η υψηλότερη από τον μεταλλικό σωλήνα και την ξύλινη δοκό, κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

Ιστορική αναφορά του ξύλου και του μετάλλου στον λυγισμό και την αντίσταση κάμψης

SLIKA 6

Searing (Εικόνα 5f). Το πιο διάσημο παράδειγμα κοπής είναι η κοπή λαμαρίνας με ψαλίδι. Και τα πριτσίνια εκτίθενται σε διάτμηση που μπορεί να τα κόψει όταν οι πλάκες με πριτσίνια κινούνται μεταξύ τους υπό την επίδραση δυνάμεων εφελκυσμού ή συμπίεσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η στατική και δυναμική φόρτιση. Το ένα είναι το φορτίο αν στεκόμαστε προσεκτικά στη σκαπάνη από το 70 kg μας και το άλλο είναι όταν πηδάμε πάνω σε αυτό από ύψος 2 meter. Τα στοιχεία που εκτίθενται σε δυναμικό φορτίο πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσταση.

Ιστορικό διάγραμμα κάμψης και διάτμησης

SLIKA 5


Για κάθε σύγχρονη εφαρμογή είναι σχετικά έγκυρα πρότυπα, ακριβή δεδομένα υλικού, υπολογισμός φορτίου και επαλήθευση από εξειδικευμένο ειδικό. Τα ιστορικά παραδείγματα από αυτό το κείμενο δεν αποτελούν απόδειξη της φέρουσας ικανότητας ή οδηγίες για την κατασκευή.