ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಕೈವಲ್ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಮಾಪನಗಳು, ಗುರುತುಗಳು, ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡ್‌ಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪಠ್ಯವು ಕಂಪನಿಯ Savo Kusić ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಜ್ಞರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಳವಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ, ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ “ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ” ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಪನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ಜ್ಯಾಮೀಟರ್” ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ (ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ).

ಓದುಗರು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಳತೆಗಳು,

ಒಮ್ಮೆ ಕತ್ತರಿಸಿ!

ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನದ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು (ಚಿತ್ರ 1).

ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

SLIKA 1

ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 1a). ಇದು ಮರ ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ, ಉದ್ದವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ, ಮಾಪನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಟರ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ (ತೆರೆಯುವಿಕೆ) ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀಟರ್‌ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರೂಪವು ಉಕ್ಕಿನ ಅಳತೆ ಟೇಪ್ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 1b). ಇದು ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು 90° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ 1-2 metra.

ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 1c). ಹಲವಾರು ಡೆಸಿಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಆಳದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವರ್ನಿಯರ್ (ಚಲಿಸುವ ಮಾಪಕ) ಅವನಿಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ನಿಯರ್‌ನ ಶೂನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವೆರ್ನಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ (ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನ ಅನುಗುಣವಾದ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗ.

A ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 1d). ನಾವು ಅಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ನ ಅಳತೆಯ ಶೋಧಕಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದವಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಶೋಧಕಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತುವವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್‌ನ ರೇಖೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು (ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ವರ್ನಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನ ನೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ.

ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 2). ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೋನ - ​​ವಿಂಕಲ್ (ಚಿತ್ರ 2e). ಈ ಉಪಕರಣವು L ಅಕ್ಷರದಂತೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ. ಲಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಕೋನದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ಮರ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಎರಡರಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಳವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರನಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

SLIKA 2

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಇಳಿಜಾರು ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕೋನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧನ (ಚಿತ್ರ 2f) ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, “ಕೋನಗಳನ್ನು” ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕರಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕೋನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಉಪಕರಣದ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ 45 ​​ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಲ ಕೋನದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಲೋಹದ “ಆರು” (ಚಿತ್ರ 1g) ಸ್ಕೇಲರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದದ ನಿಖರ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಉದ್ದವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪಾಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟರ್ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 1h). ಆಂತರಿಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಅಂದರೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 1i). ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಆಡಳಿತಗಾರ (ಚಿತ್ರ 2j) ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು, ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋನದಂತೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್‌ಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಪಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಳತೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮರದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ), ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುತು ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಪಂಚ್, ಅಂದರೆ ಕಿರ್ನರ್ ಮೂಲಕ.

ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಉಪಕರಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹರಿವು

ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಳತೆ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಏಳು ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 3).

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಳತೆ ಸಾಧನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರಡು

SLIKA 3

ನಾವು ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ (ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್) ಮಾಡಿದ 360° ವರೆಗಿನ ಒಂದು ದಪ್ಪನಾದ ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೂಲರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ -90° (270°) ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 45° ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಬದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಕಟೌಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ 90° ಕೋನವನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ರೂಲರ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 45° ಕೋನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, 140°.

ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: 1. ನಾವು ಚೌಕದಿಂದ 2x45° ನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2. ಶೂನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತಗಾರನ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 3. ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೌಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. 4. ನಾವು ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಟುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. 5. ನಾವು 140° ನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 6. ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯೋಣ. 7. ರೂಲರ್‌ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು 15°.

ನಾವು 15° ಕೋನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಲರ್‌ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ, ಡ್ರಿಲ್ನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಉದಾ 2,3,4,5 mm ಇತ್ಯಾದಿ). ಆಡಳಿತಗಾರನ ಅಂಚು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ 45° ಕಟ್‌ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನು ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಕರಣವು ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 45° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಥ್‌ಗಳು, ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಡಳಿತಗಾರನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 15° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 180° ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯವು ಕೋನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉಪಕರಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಿಮಿಷ ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ 140° ನ ನಾಚ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್‌ಗಳ ಸುಳಿವುಗಳ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 140° ಕೋನವು ಡ್ರಿಲ್ ಸುಳಿವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಕರವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 90-120° ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 2-3 ಸಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೇರವಾದ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲಿನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ ಕಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು) ರೋಲಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರೇಖೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬೀಳುವ ಭಾಗವನ್ನು ಗೀಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಾವು ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಒಂದು ರೇಖೆಗಿಂತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ, ಗುರುತು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮಾಪನ ರೇಖೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಳತೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವಾಗ, ರೇಖೆಗಳು ದಾಟುತ್ತವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ: ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಳೆಯಿರಿ…

ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ (ಚಿತ್ರ 1).2ಕೆ) ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಥ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ15°,30°,45° i60°. ಇದು ತೆರೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬದಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಚಡಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಕರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು:1ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಚು, ಸೋಲ್=2,54 cm;1ಅಡಿ =30 cm;1ಪೌಂಡ್ =450ಶ್ರೀ.

ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ

ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ, ನಾವು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂಲಭೂತ ಲೋಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 2).4)

ಮೂಲ ಲೋಡ್ ವಿಧಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರ್ಟ್

SLIKA 4

ಒತ್ತಡ (ಚಿತ್ರ4ಎ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು) ಅಥವಾ ಡೈನಾಮಿಕ್, ಇದು ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿವೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಕಾರುಗಳ ಕ್ರಿಯೆ). 

ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು (ಅಂಜೂರ4ಬಿ) ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕ್ರೂನ ವಿಷಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದ-ಕೊನೆಯ ವ್ರೆಂಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ತಿರುಚುವುದು (ಅಂಜೂರ4ಸಿ) ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಗೇಟ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಮರದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮರದೊಳಗೆ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೂನ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಬಕ್ಲಿಂಗ್ (ಚಿತ್ರ4d) ಕತ್ತಿಯ ಬಿಂದುವು ಎದುರಾಳಿಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಬೇಲಿಯ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಬಕ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ರಚನೆಯ ಪೋಷಕ ಕಿರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವು ತೆಳುವಾದ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ (ಅದೇ ಬಲವು ಕಿರಣದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ). ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: ಪಡೆಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಹಗ್ಗದ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಂಡವು ಎಳೆದರೆ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮರದ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಗುವುದು (ಚಿತ್ರ5ಇ) ಒಂದು ಬಲವು ಸಮತಲ ಕಿರಣದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿರಣದ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಾಗುವ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರ6ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಗುವಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮರದ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿನ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಕಿರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಗುವ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖಾತೆ

SLIKA 6

Shearing (ಚಿತ್ರ 5f). ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿವೆಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕತ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ 70 kg ಯಿಂದ ಗುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತರೆ ಹೊರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 meter ಎತ್ತರದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್‌ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಆಯಾಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

SLIKA 5


ಪ್ರತಿ ಆಧುನಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ, ನಿಖರವಾದ ವಸ್ತು ಡೇಟಾ, ಲೋಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಲೋಡ್-ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ.