Pènget Penting: Iki minangka teks arsip sajarah, dudu desain kontemporer, konstruksi utawa instruksi safety. Katrangan babagan pangukuran, tandha, nggawe alat, pasukan lan beban ora ngganti standar, pitungan, dokumentasi teknis utawa pakaryan sing mumpuni.

Tèks iki dudu bagéan saka tawaran Savo Kusić saiki, sing fokus ing jendhela, lawang lan solusi sing gegandhengan.

Kursus teknis awal

Blog iki utamane kanggo non-ahli, dadi kita bakal nyoba ngindhari pertimbangan teori sing jero, lan kita bakal menehi saran praktis lan solusi sing bisa ditrapake. Nanging, ana sawetara kawruh sing, sanajan kalebu ilmu teknis teoretis, ora bisa dihindari. Utamane amarga ana hubungane karo praktik lan penting banget. Cukup, dheweke mbangun “sekolah dasar” ilmu teknik. Antarane wong-wong mau, pangukuran minangka sing paling penting, lan istilah »geometer« asale saka kene (ngarujuk marang spesialis sing ngerti carane ngukur permukaan tanah kanthi tepat).

Sing maca bakal bola-bali nemoni bebaya:

telung ukuran,

potong sapisan!

Karya sing bener lan sukses tanpa ngetrapake aturan sadurunge mung bisa kedadeyan kanthi kebetulan.

Kahanan dhasar kanggo pangukuran sing akurat yaiku kawruh sing apik babagan peralatan ukur, pilihan lan aplikasi sing paling cocog, yen ana, utawa diganti sing cukup karo piranti liyane (gambar 1).

Tampilan historis aksesoris kanggo ngukur dawa lan diameter

SLIKA 1

Kanggo ngukur dawa sing luwih cilik, meter sing bisa dilipat biasane digunakake (gambar 1a). Iki digawe saka kayu utawa logam. Nalika ngukur bahan sing luwih gedhe lan luwih dawa, pangukuran kasebut kudu ditindakake kanthi ati-ati, amarga leveling (bukaan) sing ora cukup kanggo bagean tartamtu saka meter nyebabake pangukuran sing luwih cendhek.

Bentuk meter sing diowahi yaiku pita ukur baja (Gambar 1b). Kauntungane yaiku siji ujung ditekuk kanthi sudut 90°, mula bisa dicantelake ing mburi bagean sing diukur lan mung siji wong sing bisa ngukur dawane 1-2 metra.

Kanggo pangukuran sing luwih akurat, kita kudu nggunakake caliper (gambar 1c). Bisa digunakake kanggo ngukur pangukuran eksternal, internal lan ambane nganti sawetara decimeter. Vernier (skala obah) ngidini dheweke ngukur kanthi akurasi sepuluh milimeter. Wis sangang divisi milimeter utama. Ing divisi nol saka vernier, kita maca kabeh milimeter, lan ing panggonan sing divisi ing vernier pas (utawa paling cedhak) karo salah siji saka divisi milimeter, tenths cocog milimeter.

Mikrometer digunakake kanggo pangukuran sing akurat banget (gambar 1d). Kita nyeleh obyek sing pengin diukur ing antarane rahang hard saka probe ukuran mikrometer lan nguripake drum mikrometer nganti probe ukur ditekan entheng ing permukaan obyek. Banjur ing divisi linear ing spindle kita maca (isih katon) nilai milimeter lan ing vernier ing atusan milimeter.

Meh pentinge padha karo alat ukur uga instrumen sing digunakake kanggo ndandani utawa ngontrol (gambar 2). Sing paling penting ing antarane yaiku sudut - winkle (gambar 2e). Instrumen iki wujude kaya huruf L, yaiku. bagean vertikal ditempelake ing basa ing amba tengen. Saka wektu kanggo wektu iku perlu kanggo mriksa akurasi amba tengen. Iki digawe saka kayu lan logam. Dasare luwih jembar lan dilebokake minangka penggaris ing pinggir obyek sing diukur.

Tampilan historis instrumen fiksasi lan kontrol

SLIKA 2

busur derajat sing bisa diatur, piranti sing digunakake kanggo ngukur kemiringan lan kontrol sudut (gambar 2f) uga minangka alat sing penting. Kanthi kasebut, “sudut” bisa ditularake, lan kanthi protractor sing diselehake ing jejere instrumen iki, nilai sudut bisa diukur. Pucuk ilat instrumen iki kanthi tepat mesin kanthi sudut 45 ​​​​derajat, saengga bisa gampang nyetel setengah sudut tengen sing paling akeh digunakake. Uga bisa digunakake kanggo ngukur ambane lan ambane.

Skala logam “enem” (gambar 1g) digunakake kanggo pangukuran dawa sing akurat, sing nduweni kaluwihan yen dawa tetep bisa ditrapake kaping pirang-pirang. Mulane uga disebut kompas skala. Nalika ukuran sing luwih dawa kudu dipérang dadi sawetara bagean sing luwih cilik, iki minangka instrumen sing paling apik.

Similar yaiku pemancar kompas kanggo ndandani pangukuran eksternal (gambar 1h). Kanggo ngukur lan mbenakake ukuran internal, yaiku, bukaan diwenehake dening kompas sing padha, mung mbukak kanthi lengkap (gambar 1i). Penggaris sejajar (gambar 2j) digunakake kanggo ngukur, ngetrapake lan menehi tandha dawa. Kaya amba, bisa clamped menyang workpiece. Kanthi narik metu lan ndandani tab menyang pangukuran sing dikarepake nganggo pin tandha, garis paralel bisa digambar.

Pungkasan, penting banget kanggo duwe penggaris baja saliyane penggaris kayu utawa plastik (ora bisa, contone, dipotong nganggo piso, amarga ana risiko nglereni penggaris), jarum tandha lan pukulan nalika nggarap logam, yaiku dening Kirner.

Aliran produksi siji alat ukur kanthi macem-macem aplikasi

Iki mung alat ukur sing paling penting, nanging yen kita duwe, kita ora bakal duwe masalah sing durung rampung amarga ora ana alat ukur. Yen kita ora duwe kesempatan kanggo entuk akeh alat ukur, kita bakal nggawe alat ukur universal sing gampang lan murah, sing bisa digunakake kanggo nindakake operasi pangukuran pitu (gambar 3).

Draf sejarah alat ukur universal

SLIKA 3

Kita kudu njaluk siji busur derajat sing luwih kenthel nganti 360° digawe saka plexiglass (seluloid) lan siji penggaris digawe saka bahan sing padha. Miwiti saka pojok ngisor -90° (270°) ngukur 45° ing loro-lorone, banjur bagean kudu dipotong saka sisih sing diukur menyang tengah protractor. Ing tengah potongan sing dipikolehi kanthi cara iki, kita nempelake penggaris sing saiki dibagi sudut 90° dadi rong bagean sing padha lan cocog kanggo ngukur sudut 45°. Sadurunge, ing sisih tengen busur derajat, gawe potongan cilik kanthi sudut 140°.

Jadwal operasi produksi kaya ing ngisor iki: 1. Kita ngethok bagean saka 2x45° saka kothak. 2. Kita nyetel pinggiran panguasa ing sisih divisi nol supaya pas karo tengah protractor. 3. Kita ngethok kothak kanthi dawa lengkap ing panguasa. 4. Kita lem panguasa menyang protractor. 5. Kita ngethok bagean 140°. 6. Ayo padha ngebor bolongan. 7. Asah ujung penggaris dadi 15°.

We ngasah mburi penggaris kanthi nilai pirang-pirang sentimeter sing luwih gedhe kanthi sudut 15°. Kita ngethok tengah ing wangun wedge lan ing sisih siji kita nggawe divisi milimeter kanggo ngukur diameter. Utawa, kanggo ngontrol diameter pengeboran kita ngebor bolongan ing panguasa (contone 2,3,4,5 mm lsp). Pinggir panguasa, ing sisih wiwitan divisi centimeter, kudu diselehake ing tengah protractor. Ing panggonan potong 45 ° saka protractor, kita ngethok bagean supaya garis pemotongan pas karo kabeh divisi ing panguasa. Sawise iki, sampeyan mung kudu nempelake panguasa menyang protractor lan alat ukur universal wis siyap.

Alat cilik iki bisa nindakake pitung pakaryan sing beda. Saliyane menehi tandha ing pucuk lath, papan, karton, lan liya-liyane kanthi sudut 45°, ing mburi penggaris kita bisa menehi tandha kanthi sudut 15°. Tugas protraktor 180° yaiku nemtokake sudut. Kanthi muter alat kasebut, kita entuk panguwasa min. Kedudukan 140° ing sisih sisih serves kanggo ngontrol inklinasi tip saka mata bor. Sudut 140° luwih gedhe tinimbang sudut inklinasi rata-rata ujung pengeboran, mula sudut sing luwih cilik bisa dikira-kira nalika ngukur.

Alat kasebut uga bisa digunakake kanggo nemokake pusat obyek bunder. Kanthi ngowahi 90-120°, lan kanthi nyeret garis 2-3, sampeyan bisa nemtokake pusat kasebut. Divisi centimeter ing penggaris lurus bisa digunakake kanthi mandiri kanggo ngukur dawa, dene divisi milimeter ing potongan tengah (utawa bolongan kanthi diameter tambah) digunakake kanggo ngukur diameter bahan gulung.

Babagan Marking

Garis sing digambar nganggo potlot utawa jarum kudu tansah ana ing ukuran, utawa rada menyang pinggir potongan sing dipotong. Bagian sing tiba kudu digores. Kanggo menehi tandha kayu, kita nggunakake potlot warata khusus kanggo kayu, sing kudu diasah nanging ora diasah. Pulpen uga bisa digunakake.

Nalika menehi tandha titik tinimbang garis, menehi tandha ditindakake kanthi rong garis silang. Garis pangukuran sing digambar ing workpiece kudu rada luwih dawa tinimbang nilai sing dibutuhake lan ing ngendi loro pangukuran tutul, intersect saben liyane, garis nyabrang.

Pungkasane iki, maneh, aturan utama: ngukur kaping telu…

Ayo uga ngerteni cithakan kanggo nglereni kanthi sudut (Gbr2k) sing ngidini laths kanggo Cut utawa beveled ing amba tanpa pangukuran15°,30°,45° aku60°. Iki minangka alat kaya kothak mbukak sing duwe alur ing sisih pinggir. Sisih digawe saka kayu atos ing ngendi, sawise menehi tandha akurat banget, alur dipotong ing sudut sing paling akeh digunakake. Workpiece diselehake ing slot ing tengah alat, tetep lan Cut tanpa kangelan ing amba dikarepake.

Telung fakta sing kudu digatekake:1Inggris inci, sol=2,54 cm;1sikil =30 cm;1pon =450Pak.

Babagan beban

Yen kita wis ngerti apa sing arep kita lakoni, lan kita ngerti carane nemtokake pangukuran, kita uga kudu mikir babagan beban apa sing kudu ditindakake dening barang sing bakal ditindakake. Pramila sampeyan kudu ngerti jeneng kasus muatan dhasar. Luwih-luwih, kaya ing pirang-pirang kasus, pilihan materi gumantung saka beban (Gbr4).

Grafik historis jinis muatan dhasar

SLIKA 4

Tekanan (Gbr4a) bisa statis, yaiku konstan (kayata, contone, tumindak ing kolom ndhukung sing nahan struktur gendheng omah) utawa dinamis, sing asale saka tumindak pasukan sajrone gerakan (contone, tumindak palu ing paku keling, utawa tumindak loro mobil ing saben liyane nalika tabrakan). 

Nyuwek, nyuwek (gbr4b) minangka efek ngelawan saka tekanan. Conto klasik iki yaiku munculé gaya ing tali nalika ditarik. Padha cilik karo meneng sing ngemu hardware gapura, kang nut kita ngencengi liyane lan liyane karo mbukak-mburi wrench.

Puteran (Gbr4c) tumindak ing tombol gapura nalika kita nguripake ing kunci, utawa screwdriver nalika kita drive meneng kayu menyang kayu atos. Twisting sekrup bisa asring diamati ing beban sing gedhe banget.

Buckling (Gambar 4d). Tuladhane tekuk sing jelas yaiku sword buckling saka pemain anggar nalika pucuke pedhang nabrak waja mungsuh. Buckling biasane occurs nalika bar dawa lancip dimuat ing ends, f.eks. kasus balok sing ndhukung struktur atap, yen balok tipis (gaya sing padha tumindak ing sisih ngisor balok kaya ing sisih ndhuwur). Iku penting, sawise kabeh, kanggo Wigati iki: siji asring duwe roso kesengsem sing pasukan tumindak mung saka siji arah, nanging amarga resistance saka support, padha bener tumindak saka sisih liyane. Yen, contone, kita dasi siji mburi tali menyang wit, lan mburi liyane ditarik dening siji tim, pasukan kuwi tumindak ing tali kaya, tinimbang wit, ana tim liyane narik tali.

Mlengkung (Gambar 5e). Nalika gaya tumindak ing salah siji ujung balok horisontal sing ujung liyane dijepit, iki nyebabake mlengkung. Mlengkung balok bisa dikurangi kanthi milih profil cross-sectional sing cocog. Kita kerep bisa ndeleng manawa lembaran logam mlengkung mung bisa ditindakake yen siji ujung dijepit kanthi kenceng lan ujung liyane ditrapake kanthi gaya mlengkung. Gambar 6 nuduhake resistance buckling lan mlengkung saka macem-macem profil kayu lan logam. Rintangan paling ngisor dituduhake dening batten ndhuwur, rata, lan sing paling dhuwur dening pipa logam lan balok kayu, digawe miturut gambar ing ngisor iki.

Representasi historis saka resistance kayu lan logam kanggo buckling lan mlengkung

SLIKA 6

Shearing (Gambar 5f). Conto sing paling misuwur yaiku nglereni lembaran logam nganggo gunting. Lan rivets sing kapapar geser sing bisa Cut mau nalika piring riveted pindhah marang saben liyane ing pengaruh saka pasukan tensile utawa compressive. Penting kanggo nyathet beban statis lan dinamis. Salah sijine yaiku beban yen kita ngadeg kanthi ati-ati ing pacul saka 70 kg kita, lan liyane yaiku nalika kita mlumpat saka dhuwure 2 meter. Unsur sing kapapar beban dinamis kudu dimensi luwih kuwat.

Diagram historis lentur lan nyukur

SLIKA 5


Kanggo saben standar aplikasi modern sing sah, data materi sing akurat, petungan beban lan verifikasi dening pakar sing mumpuni cocog. Conto sajarah saka teks iki dudu bukti kapasitas beban utawa instruksi kanggo konstruksi.