중요 경고: 이것은 현대적인 디자인, 구조 또는 안전 지침이 아닌 역사적 기록 문서입니다. 측정, 표시, 도구 제작, 힘 및 하중에 대한 설명은 유효한 표준, 계산, 기술 문서 또는 자격을 갖춘 전문가의 작업을 대체하지 않습니다.
이 텍스트는 창문, 문 및 관련 솔루션에 초점을 맞춘 Savo Kusić의 현재 제안의 일부가 아닙니다.
초기 기술 과정
이 블로그는 주로 비전문가를 대상으로 하므로 깊은 이론적 고려는 지양하고 실용적인 조언과 적용 가능한 솔루션을 제공하도록 하겠습니다. 그러나 이론 기술 과학에 속하지만 피할 수 없는 몇 가지 지식이 있습니다. 특히 실천과 밀접하게 연관되어 있고 중요성이 크기 때문이다. 간단히 말해서 그들은 기술 과학의 “초등학교”를 건설하고 있습니다. 그 중에서 측정이 가장 중요하며, 지오미터(geometer)라는 용어는 여기에서 유래되었습니다(지면의 표면을 정확하게 측정하는 방법을 아는 전문가를 지칭함).
다음 경고가 반복적으로 표시됩니다.
3중 조치,
한번 자르기!
이전 규칙을 적용하지 않고 정확하고 성공적인 작업은 우연에 의해서만 이루어질 수 있습니다.
정확한 측정을 위한 기본 조건은 측정 장비에 대한 지식, 가장 적절한 선택 및 적용, 또는 다른 장비로의 적절한 교체입니다(그림 1).

SLIKA 1
더 작은 길이를 측정할 때는 접이식 측정기가 주로 사용됩니다(그림 1a). 그것은 나무 또는 금속으로 만들어집니다. 더 크고 긴 재료를 측정할 때는 측정을 주의 깊게 수행해야 합니다. 측정기의 특정 부분의 레벨링(열림)이 충분하지 않아 측정 시간이 짧아지기 때문입니다.
미터의 변형된 형태는 강철 줄자입니다(그림 1b). 한쪽 끝이 90° 각도로 구부러져 있어 측정 구간 끝에 걸 수 있어 한 사람만이 1-2 metra.
보다 정확한 측정을 위해서는 캘리퍼를 사용해야 합니다(사진 1c). 외부, 내부 및 깊이 측정을 최대 수 데시미터까지 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 버니어(이동식 저울)를 사용하면 10분의 1밀리미터의 정확도로 측정할 수 있습니다. 9개의 주요 밀리미터 단위가 있습니다. 버니어의 0 눈금에서 우리는 전체 밀리미터를 읽고, 버니어의 눈금이 밀리미터 눈금 중 하나, 즉 1/10밀리미터에 해당하는 것과 일치하는(또는 가장 가까운) 곳에서 읽습니다.
매우 정확한 측정을 위해 마이크로미터가 사용됩니다(그림 1d). 측정하려는 물체를 마이크로미터 측정 프로브의 단단한 조 사이에 놓고 측정 프로브가 물체 표면에 가볍게 누를 때까지 마이크로미터 드럼을 돌립니다. 그런 다음 스핀들의 선형 분할에서 (여전히 보이는) 밀리미터 값을 읽고 버니어에서는 100분의 1밀리미터 값을 읽습니다.
측정 장비와 마찬가지로 중요한 것은 고정 또는 제어에 사용되는 장비입니다(그림 2). 그 중 가장 중요한 것은 각도 - 윙클(사진 2e)이다. 이 악기는 문자 L 모양입니다. 수직 부분은 직각으로 베이스에 부착됩니다. 때때로 직각의 정확성을 확인하는 것이 필요합니다. 그것은 나무와 금속으로 만들어졌습니다. 베이스가 더 넓고 측정 대상의 가장자리에 대한 눈금자로 배치됩니다.

SLIKA 2
경사 측정 및 각도 제어에 사용되는 조정 가능한 각도기(그림 2f)도 중요한 도구입니다. 이를 사용하면 “각도”를 전송할 수 있으며 이 기기 옆에 각도기를 배치하면 각도 값을 측정할 수 있습니다. 본 악기의 텅 끝부분은 45 도의 각도로 정밀하게 가공되어 있어 가장 많이 사용되는 직각의 절반을 쉽게 조절할 수 있습니다. 깊이와 너비를 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
길이를 정확하게 측정하기 위해 금속제 “6”(사진 1g) 스케일러를 사용하는데, 고정된 길이를 여러 번 적용할 수 있는 장점이 있습니다. 이것이 스케일 나침반이라고도 불리는 이유입니다. 더 긴 측정값을 여러 개의 작은 섹션으로 나누어야 하는 경우 이것이 가장 좋은 도구입니다.
비슷한 것은 외부 측정값을 고정하기 위한 나침반 송신기입니다(그림 1h). 내부 조치를 측정하고 수정하는 경우, 즉 개방은 동일한 나침반으로 제공되며 완전히 열린 경우에만 가능합니다(그림 1i). 길이를 측정하고 적용하고 표시하는 데 평행자(그림 2j)가 사용됩니다. 앵글과 마찬가지로 공작물에 고정할 수 있습니다. 탭을 뽑아 원하는 치수에 마킹핀으로 고정하면 평행선을 그릴 수 있습니다.
마지막으로, 나무 또는 플라스틱 자(예를 들어, 자가 절단될 위험이 있으므로 칼로자를 수 없음) 외에 강철 자, 금속 작업 시 마킹 바늘 및 펀치(예: Kirner 제작)를 갖는 것이 매우 중요합니다.
여러 응용 프로그램을 갖춘 하나의 측정 도구 생산 흐름
이것들은 가장 중요한 측정기기일 뿐이지만, 우리가 가지고 있다면 측정기기가 부족해서 미완성 사업이 되지는 않을 것입니다. 너무 많은 측정 장비를 얻을 기회가 없다면, 7가지 측정 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 간단하고 저렴한 범용 측정 도구를 만들겠습니다(그림 3).

SLIKA 3
플렉시글라스(셀룰로이드)로 만든 더 두꺼운 360° 각도기 1개와 동일한 재질로 만든 자 1개가 필요합니다. 하단 모서리부터 -90° (270°) 양쪽에서 45°를 측정한 후 측정된 측면에서 각도기 중앙까지 세그먼트를 잘라야 합니다. 이렇게 얻은 컷아웃 중간에 90°의 각도를 두 개의 동일한 부분으로 나누어 45°의 각도를 측정하는 데 적합하게 만드는 자를 붙입니다. 이전에는 각도기 오른쪽에 140° 각도로 작게 잘라냈습니다.
제조 작업 일정은 다음과 같습니다. 1. 정사각형에서 2x45° 부분을 잘라냈습니다. 2. 영점 분할 측면에 눈금자의 가장자리를 설정하여 각도기의 중심과 일치하도록 합니다. 3. 우리는 눈금자에서 정사각형을 전체 길이로 자릅니다. 4. 우리는 눈금자를 각도기에 붙입니다. 5. 140° 부분을 잘라냈습니다. 6. 구멍을 뚫어보자. 7. 자 끝부분을 15°
자 끝을 15° 각도로 더 큰 수 센티미터 값으로 날카롭게 만듭니다. 중간 부분을 쐐기 모양으로 잘라내고 한쪽에는 밀리미터 단위로 나누어 직경을 측정합니다. 또는 드릴의 직경을 제어하기 위해 눈금자에 구멍을 뚫습니다(예: 2,3,4,5 mm 등). 센티미터 분할이 시작되는 쪽의 자 가장자리가 각도기의 중앙에 위치해야 합니다. 각도기의 45° 절단 위치에서 절단선이 자의 전체 구분선과 일치하도록 부분을 절단합니다. 그런 다음 각도기에 자를 붙이기만 하면 범용 측정 도구가 준비됩니다.
이 작은 도구는 7가지 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 라스, 보드, 판지 등의 상단을 45° 각도로 표시하는 것 외에도 자 끝 부분에서 15° 각도로 표시할 수 있습니다. 180° 각도기의 임무는 각도를 결정하는 것입니다. 도구를 회전하면 최소 눈금자가 생깁니다. 측면의 140° 홈은 드릴 비트 끝의 기울기를 조절하는 역할을 합니다. 140° 각도는 드릴 팁의 평균 경사각보다 크기 때문에 측정 시 더 작은 각도에 근접할 수 있습니다.
이 도구는 원형 물체의 중심을 찾는 데에도 사용할 수 있습니다. 90-120°를 돌리고, 2-3 선을 드래그하면 중심을 결정할 수 있습니다. 직선 자의 센티미터 눈금은 독립적으로 길이를 측정하는 데 사용할 수 있으며, 중간 컷아웃(또는 직경이 증가하는 구멍)의 밀리미터 눈금은 압연 재료의 직경을 측정하는 데 사용됩니다.
마킹 정보
연필이나 바늘로 그린 선은 항상 치수에 있거나 절단되는 부분의 약간 옆에 있어야 합니다. 떨어지는 부분은 긁어줘야 합니다. 나무를 표시하기 위해 우리는 날카롭게해야하지만 날카롭게해서는 안되는 나무 용 특수 평면 연필을 사용합니다. 볼펜을 사용해도 됩니다.
선이 아닌 점을 표시할 경우 교차된 두 개의 십자선으로 표시됩니다. 공작물에 그려진 측정 선은 필요한 값보다 약간 길어야 하며 두 측정이 서로 닿고 교차하는 곳에서 선이 교차해야 합니다.
마지막으로 다시 한 번 중요한 규칙이 있습니다. 세 번 측정하세요…
슬레이트를 별도의 측정 없이 15°, 30°, 45° 및 60° 각도로 절단하거나 절단할 수 있는 각도 절단 템플릿(그림 2k)에 대해서도 알아보겠습니다. 측면에 홈이 있는 열린 상자 모양의 도구입니다. 측면은 견목으로 만들어졌으며 매우 정확하게 표시한 후 가장 많이 사용되는 각도로 홈을 자릅니다. 가공할 조각을 공구 중앙의 개구부에 놓고 고정한 후 원하는 각도로 어려움 없이 절단합니다.
주목할 만한 세 가지 데이터: 1 영국 인치, sol=2,54 cm; 1 ft=30 cm; 1파운드=450g.
로드 정보
우리가 만들고 싶은 것이 무엇인지 이미 알고 있고 치수를 결정하는 방법도 알고 있다면, 우리가 만드는 품목이 어떤 종류의 하중을 견뎌야 하는지도 생각해야 합니다. 그렇기 때문에 기본 로드 케이스의 이름을 숙지하는 것이 필요합니다. 특히 대부분의 경우 재료 선택은 하중에 따라 달라지기 때문입니다(그림 4).

SLIKA 4
압력(그림 4a)은 정적일 수 있습니다. 즉, 일정할 수도 있고(예: 집의 지붕 구조를 지탱하는 지지 기둥에 작용) 동적일 수도 있습니다. 이는 이동 중 힘의 작용(예: 리벳에 대한 망치의 작용 또는 충돌 중 서로에 대한 두 자동차의 작용)에서 발생합니다.
당김, 찢어짐(그림 4b)은 압력의 역효과입니다. 이에 대한 전형적인 예는 로프에 장력이 가해졌을 때 힘이 나타나는 것입니다. 게이트 하드웨어를 고정하는 나사의 경우도 마찬가지입니다. 스패너로 너트를 점점 더 조입니다.
트위스트(사진 4c)는 자물쇠로 돌릴 때 게이트 키에 작용하고 나무 나사를 단단한 나무에 박을 때 드라이버에 작용합니다. 과도한 하중을 받으면 나사가 뒤틀리는 현상이 자주 관찰됩니다.
버클링(그림 4d). 좌굴의 명백한 예는 검 끝이 상대의 갑옷에 닿을 때 펜싱 선수의 검 좌굴입니다. 좌굴은 일반적으로 얇고 긴 막대가 끝에 하중을 가할 때 발생합니다. 얇은 빔인 경우 지붕 구조의 지지 빔의 경우(빔의 아래쪽에도 위쪽과 동일한 힘이 작용함) 결국 이것에 주목하는 것이 중요합니다. 힘은 한 방향에서만 작용하지만 지지대의 저항으로 인해 실제로는 반대쪽에서도 작용한다는 인상을 종종 받습니다. 예를 들어, 밧줄의 한쪽 끝을 나무에 묶고 다른 쪽 끝을 한 팀이 당기면 마치 나무 대신 다른 팀이 밧줄을 당기는 것처럼 힘이 밧줄에 작용합니다.
굽힘(그림 5e). 다른 쪽 끝이 고정된 수평 빔의 한쪽 끝에 힘이 작용하면 굽힘이 발생합니다. 적절한 단면 프로파일을 선택하면 빔의 굽힘을 크게 줄일 수 있습니다. 판금 굽힘은 한쪽 끝이 단단히 고정되고 다른 쪽 끝이 굽힘 힘이 가해지는 경우에만 수행될 수 있다는 것을 종종 볼 수 있습니다. 그림 6는 다양한 목재 및 금속 프로파일의 좌굴 및 굽힘 저항을 보여줍니다. 가장 낮은 저항은 상부의 편평한 배튼으로 표시되며 가장 높은 저항은 아래 그림에 따라 만들어진 금속 파이프와 목재 빔으로 표시됩니다.

SLIKA 6
전단(그림 5f). 전단의 가장 유명한 예는 가위로 판금을 자르는 것입니다. 그리고 리벳은 리벳이 박힌 판이 인장력이나 압축력의 영향으로 서로 움직일 때 절단될 수 있는 전단력에 노출됩니다. 정적 및 동적 로딩을 기록하는 것이 중요합니다. 하나는 70 kg에서 괭이 위에 조심스럽게 서 있을 때의 하중이고, 다른 하나는 2 meter 높이에서 괭이 위로 점프할 때의 하중입니다. 동적 하중에 노출되는 요소는 훨씬 더 강력하게 치수를 지정해야 합니다.

SLIKA 5
모든 최신 응용 분야에는 유효한 표준, 정확한 자재 데이터, 부하 계산 및 자격을 갖춘 전문가의 검증이 관련됩니다. 이 텍스트의 역사적 예는 하중 지지력이나 건설 지침에 대한 증거가 아닙니다.