ຄຳເຕືອນທີ່ສຳຄັນ: ນີ້ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເກັບມ້ຽນປະຫວັດສາດ, ບໍ່ແມ່ນການອອກແບບແບບທັນສະໄຫມ, ການກໍ່ສ້າງ ຫຼືຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພ. ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ການເຮັດເຄື່ອງມື, ກໍາລັງແລະການໂຫຼດບໍ່ໄດ້ທົດແທນມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄິດໄລ່, ເອກະສານວິຊາການຫຼືການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
ຂໍ້ຄວາມນີ້ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສະເຫນີໃນປະຈຸບັນຂອງ Savo Kusić, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕູແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫຼັກສູດເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ
blog ນີ້ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການພິຈາລະນາທາງທິດສະດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແລະພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີບາງຄວາມຮູ້ທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຂຶ້ນກັບທິດສະດີທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປະຕິບັດແລະມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງ “ໂຮງຮຽນປະຖົມ” ຂອງວິທະຍາສາດເຕັກນິກ. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ການວັດແທກແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະຄໍາວ່າ “geometer” ແມ່ນມາຈາກນີ້ (ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຮູ້ວິທີການວັດແທກຫນ້າດິນທີ່ຊັດເຈນ).
ຜູ້ອ່ານຈະພົບກັບຄໍາເຕືອນເລື້ອຍໆ:
ມາດຕະການສາມເທົ່າ,
ຕັດຄັ້ງດຽວ!
ວຽກງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບກ່ອນໜ້ານັ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບັງເອີນເທົ່ານັ້ນ.
ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ດີກ່ຽວກັບອຸປະກອນການວັດແທກ, ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນ, ຖ້າມີ, ຫຼືການທົດແທນທີ່ພຽງພໍຂອງມັນດ້ວຍອັນອື່ນ (ຮູບ 1).

SLIKA 1
ສຳລັບການວັດແທກຄວາມຍາວທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ເຄື່ອງວັດທີ່ພັບໄດ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ (ຮູບ 1a). ມັນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫຼືໂລຫະ. ເມື່ອວັດແທກວັດສະດຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຍາວກວ່າ, ການວັດແທກຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເພາະວ່າການວາງລະດັບ (ເປີດ) ບໍ່ພຽງພໍຂອງບາງສ່ວນຂອງວັດເຮັດໃຫ້ການວັດແທກສັ້ນກວ່າ.
ຮູບແບບຂອງເຄື່ອງວັດແທກທີ່ດັດແປງແມ່ນເທບວັດແທກເຫຼັກ (ຮູບ 1b). ມັນມີຂໍ້ດີທີ່ສົ້ນຫນຶ່ງແມ່ນງໍຢູ່ໃນມຸມຂອງ 90°, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດຕິດຢູ່ປາຍຂອງສ່ວນທີ່ວັດແທກໄດ້ແລະດັ່ງນັ້ນພຽງແຕ່ຄົນດຽວສາມາດວັດແທກຄວາມຍາວຂອງ 1-2 metra.
ສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ caliper (ຮູບ 1c). ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກພາຍນອກ, ພາຍໃນແລະຄວາມເລິກເຖິງຫຼາຍ decimeters. Vernier (ຂະ ໜາດ ເຄື່ອນທີ່) ຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດວັດແທກໄດ້ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສ່ວນສິບຂອງ millimeter. ມັນມີເກົ້າ millimeters ທີ່ສໍາຄັນ. ຢູ່ທີ່ສູນການແບ່ງ vernier, ພວກເຮົາອ່ານ millimeters ທັງຫມົດ, ແລະໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ການແບ່ງອອກໃນ vernier coincide (ຫຼືໃກ້ທີ່ສຸດ) ກັບຫນຶ່ງຂອງ millimeter divisions, ສ່ວນສິບທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງ millimeter.
A ໄມໂຄມິເຕີຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ (ຮູບ 1d). ພວກເຮົາວາງວັດຖຸທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການວັດແທກລະຫວ່າງຄາງກະໄຕທີ່ແຂງຂອງ probes ການວັດແທກຂອງ micrometer ແລະຫັນ drum micrometer ຈົນກ່ວາ probes ການວັດແທກໄດ້ກົດດັນກັບພື້ນຜິວຂອງວັດຖຸ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການແບ່ງເສັ້ນຢູ່ໃນ spindle ພວກເຮົາອ່ານ (ຍັງສັງເກດເຫັນ) ຄ່າຂອງ millimeters ແລະ vernier ຮ້ອຍຂອງ millimeters.
ເກືອບວ່າຄວາມສຳຄັນຄືກັນກັບເຄື່ອງມືວັດແທກຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂ ຫຼືຄວບຄຸມ (ຮູບ 2). ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນມຸມ - ກະພິບ (ຮູບ 2e). ເຄື່ອງມືນີ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຕົວອັກສອນ L, ເຊັ່ນ. ສ່ວນແນວຕັ້ງແມ່ນຕິດກັບຖານຢູ່ໃນມຸມຂວາ. ຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກວດກາເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນແມ່ນເຮັດຈາກທັງໄມ້ແລະໂລຫະ. ພື້ນຖານຂອງມັນກວ້າງກວ່າແລະມັນຖືກວາງເປັນໄມ້ບັນທັດສໍາລັບຂອບຂອງວັດຖຸທີ່ວັດແທກໄດ້.

SLIKA 2
ຕົວເລື່ອນທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກຄວາມຊັນແລະການຄວບຄຸມມຸມ (ຮູບ 2f) ຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ. ດ້ວຍມັນ, “ມຸມ” ສາມາດຖືກຖ່າຍທອດ, ແລະມີ protractor ວາງຢູ່ຂ້າງເຄື່ອງມືນີ້, ຄ່າມຸມສາມາດວັດແທກໄດ້. ປາຍຂອງລີ້ນຂອງເຄື່ອງມືນີ້ໄດ້ຖືກເຄື່ອງຈັກຢ່າງແນ່ນອນຢູ່ໃນມຸມຂອງ 45 ອົງສາ, ສະນັ້ນມັນສາມາດປັບເຄິ່ງທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງມຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມເລິກແລະຄວາມກວ້າງ.
ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບໂລຫະ “six” (ຮູບ 1g) ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກຄວາມຍາວທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດທີ່ຄວາມຍາວຄົງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນຍັງເອີ້ນວ່າເຂັມທິດ. ເມື່ອການວັດແທກທີ່ຍາວກວ່າຈະຕ້ອງແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍພາກສ່ວນນ້ອຍກວ່າ, ມັນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນຕົວສົ່ງສັນຍານເຂັມທິດເພື່ອແກ້ໄຂການວັດແທກພາຍນອກ (ຮູບ 1h). ສໍາລັບການວັດແທກແລະການແກ້ໄຂມາດຕະການພາຍໃນ, ເຊັ່ນ: ການເປີດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການໂດຍເຂັມທິດດຽວກັນ, ພຽງແຕ່ເປີດຢ່າງເຕັມທີ່ (ຮູບ 1i). ໄມ້ບັນທັດຂະໜານ (ຮູບ 2j) ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກ, ນຳໃຊ້ ແລະໝາຍຄວາມຍາວ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມຸມ, ມັນສາມາດຖືກຍຶດຕິດກັບ workpiece ໄດ້. ໂດຍການດຶງອອກ ແລະແກ້ໄຂແຖບຕາມການວັດແທກທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍເຂັມປັກໝຸດ, ສາມາດແຕ້ມເສັ້ນຂະໜານໄດ້.
ສຸດທ້າຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມີໄມ້ບັນທັດເຫຼັກນອກຈາກໄມ້ບັນທັດຫຼືພາດສະຕິກ (ມັນບໍ່ສາມາດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຕັດດ້ວຍມີດ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕັດໄມ້ບັນທັດ), ເຂັມຂັດແລະດີໃຈຫລາຍໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບໂລຫະ, i.e. ໂດຍ Kirner.
ການຜະລິດກະແສຂອງເຄື່ອງມືວັດແທກອັນດຽວກັບຫຼາຍແອັບພລິເຄຊັນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາມີ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີທຸລະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດຍ້ອນຂາດເຄື່ອງມືວັດແທກ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືວັດແທກຈໍານວນຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈະເຮັດເຄື່ອງມືວັດແທກທົ່ວໄປທີ່ງ່າຍດາຍແລະລາຄາຖືກ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດການວັດແທກເຈັດ (ຮູບ 3).

SLIKA 3
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໄມ້ບັນທັດທີ່ຫນາກວ່າຫນຶ່ງເຖິງ 360° ເຮັດດ້ວຍ plexiglass (celluloid) ແລະໄມ້ບັນທັດຫນຶ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸດຽວກັນ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກມຸມລຸ່ມ -90° (270°) ວັດແທກ 45° ທັງສອງດ້ານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວນຕັດສ່ວນຫນຶ່ງຈາກດ້ານທີ່ວັດແທກໄປຫາກາງຂອງ protractor. ຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງການຕັດທີ່ໄດ້ຮັບດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາຕິດໄມ້ບັນທັດທີ່ປະຈຸບັນແບ່ງມຸມຂອງ 90° ອອກເປັນສອງສ່ວນເທົ່າທຽມກັນແລະເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການວັດແທກມຸມຂອງ 45°. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງ protractor, ເຮັດການຕັດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີມຸມຂອງ 140°.
ຕາຕະລາງການດໍາເນີນງານການຜະລິດມີດັ່ງນີ້: 1. ພວກເຮົາຕັດສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 2x45° ອອກຈາກສີ່ຫຼ່ຽມມົນ. 2. ພວກເຮົາກໍານົດຂອບຂອງໄມ້ບັນທັດຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງການແບ່ງສູນເພື່ອໃຫ້ມັນ coincides ກັບສູນກາງຂອງ protractor ໄດ້. 3. ພວກເຮົາຕັດສີ່ຫຼ່ຽມມົນໃຫ້ຍາວເຕັມທີ່ຢູ່ເທິງໄມ້ບັນທັດ. 4. ພວກເຮົາກາວໄມ້ບັນທັດກັບ protractor ໄດ້. 5. ພວກເຮົາຕັດສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 140°. 6. ໃຫ້ເຈາະຮູ. 7. ຫັກປາຍໄມ້ບັນທັດເປັນ 15°.
ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ປາຍຂອງໄມ້ບັນທັດໃຫ້ຄົມຂຶ້ນດ້ວຍຄ່າຫຼາຍຊັງຕີແມັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ທີ່ມຸມ 15°. ພວກເຮົາຕັດກາງອອກໃນຮູບແບບຂອງ wedge ແລະຂ້າງຫນຶ່ງພວກເຮົາເຮັດການແບ່ງ millimeter ເພື່ອວັດແທກເສັ້ນຜ່າກາງ. ຫຼື, ເພື່ອຄວບຄຸມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຈາະ, ພວກເຮົາເຈາະຮູໃສ່ໄມ້ບັນທັດ (ເຊັ່ນ: 2,3,4,5 mmແລະອື່ນໆ). ແຂບຂອງໄມ້ບັນທັດ, ຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການແບ່ງປັນຊັງຕີແມັດ, ຄວນຖືກຈັດໃສ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງ protractor. ໃນສະຖານທີ່ຂອງການຕັດຂອງ 45° ຈາກ protractor, ພວກເຮົາຕັດອອກພາກສ່ວນຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຕັດກົງກັນກັບການແບ່ງທັງຫມົດຂອງໄມ້ບັນທັດ. ຫຼັງຈາກນີ້, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຕິດໄມ້ບັນທັດກັບ protractor ແລະເຄື່ອງມືວັດແທກທົ່ວໄປແມ່ນກຽມພ້ອມ.
ເຄື່ອງມືນ້ອຍໆນີ້ສາມາດເຮັດ 7 ວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດເຄື່ອງໝາຍເທິງໄມ້ບັນທັດ, ກະດານ, ກະດາດກະດາດ, ແລະອື່ນໆ. ຢູ່ທີ່ມຸມ 45°, ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄມ້ບັນທັດ ພວກເຮົາສາມາດໝາຍເປັນມຸມຂອງ 15° ໄດ້. ວຽກງານຂອງ protractor 180°ແມ່ນເພື່ອກໍານົດມຸມ. ໂດຍການຫມຸນເຄື່ອງມື, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄມ້ບັນທັດຂັ້ນຕ່ໍາ. ຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງ 140° ຢູ່ດ້ານຂ້າງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເໜັງຕີງຂອງປາຍເຈາະ. ມຸມຂອງ 140° ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າມຸມອຽງສະເລ່ຍຂອງປາຍເຈາະ, ດັ່ງນັ້ນມຸມທີ່ນ້ອຍກວ່າສາມາດປະມານໄດ້ເມື່ອວັດແທກ.
ເຄື່ອງມືຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາຈຸດສູນກາງຂອງວັດຖຸວົງ. ໂດຍການຫັນ 90-120°, ແລະໂດຍການລາກເສັ້ນ 2-3, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກໍານົດສູນກາງ. ການແບ່ງ centimeter ເທິງໄມ້ບັນທັດຊື່ເປັນເອກະລາດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ການແບ່ງ millimeter ໃນ cutout ກາງ (ຫຼືຮູທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງເພີ່ມຂຶ້ນ) ແມ່ນໃຊ້ໃນການວັດແທກເສັ້ນຜ່າກາງຂອງວັດສະດຸມ້ວນ.
ກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ
ເສັ້ນທີ່ແຕ້ມດ້ວຍດິນສໍ ຫຼື ເຂັມຕ້ອງຢູ່ໃນວັດສະເໝີ, ຫຼືຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກຕັດອອກເລັກນ້ອຍ. ພາກສ່ວນທີ່ຕົກອອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂູດ. ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຫມາຍໄມ້, ພວກເຮົາໃຊ້ດິນສໍຮາບພຽງພິເສດສໍາລັບໄມ້, ເຊິ່ງຄວນຈະຖືກ sharpened ແຕ່ບໍ່ sharpened. ຍັງສາມາດໃຊ້ປາກກາລູກໄດ້.
ເມື່ອໝາຍຈຸດໃດໜຶ່ງແທນທີ່ຈະເປັນເສັ້ນ, ການໝາຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍສອງເສັ້ນຂ້າມຜ່ານ. ເສັ້ນການວັດແທກທີ່ແຕ້ມຢູ່ໃນ workpiece ຄວນຈະຍາວເລັກນ້ອຍກ່ວາມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະບ່ອນທີ່ທັງສອງວັດແທກໄດ້ສໍາພັດ, ຕັດກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ສາຍຂ້າມ.
ສຸດທ້າຍນີ້ແມ່ນ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍ: ວັດແທກສາມຄັ້ງ…
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບແມ່ແບບສໍາລັບການຕັດໃນມຸມ (ຮູບ2k) ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ laths ຕັດຫຼື beveled ໃນມຸມຂອງໂດຍບໍ່ມີການວັດແທກໃດໆ15°,30°,45° i60°. ມັນເປັນເຄື່ອງມືເປີດຄ້າຍຄືກ່ອງທີ່ມີຮ່ອງຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ດ້ານຂ້າງແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ແຂງ, ຫຼັງຈາກເຄື່ອງຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ, ຮ່ອງຖືກຕັດຢູ່ໃນມຸມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຊິ້ນວຽກແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນສະລັອດຕິງຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງເຄື່ອງມື, ສ້ອມແຊມແລະຕັດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນມຸມທີ່ຕ້ອງການ.
ສາມຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຄວນສັງເກດ:1ພາສາອັງກິດນິ້ວ, sol=2,54 cm;1ຕີນ =30 cm;1ປອນ=450ທ່ານ
ກ່ຽວກັບການໂຫຼດ
ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດ, ແລະພວກເຮົາຮູ້ວິທີການກໍານົດການວັດແທກ, ພວກເຮົາກໍ່ຄວນຄິດກ່ຽວກັບການໂຫຼດຂອງປະເພດໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຕົວເຮົາເອງກັບຊື່ຂອງກໍລະນີການໂຫຼດພື້ນຖານ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ທາງເລືອກຂອງວັດສະດຸແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດ (ຮູບ4).

SLIKA 4
ຄວາມກົດດັນ (ຮູບ4a) ສາມາດເປັນແບບຄົງທີ່, ເຊັ່ນ: ຄົງທີ່ (ເຊັ່ນ, ປະຕິບັດຕໍ່ຄໍລໍາສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຍຶດໂຄງສ້າງຫລັງຄາຂອງເຮືອນ) ຫຼືແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງມາຈາກການປະຕິບັດຂອງກໍາລັງໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ (ຕົວຢ່າງ, ການປະຕິບັດຂອງຄ້ອນຕີໃສ່ rivet, ຫຼືການກະທໍາຂອງລົດສອງຄັນຕໍ່ກັນແລະກັນໃນລະຫວ່າງການປະທະກັນ).
ດຶງອອກ, ຈີກຂາດ (ຮູບ4b) ແມ່ນຜົນກະທົບກົງກັນຂ້າມຂອງຄວາມກົດດັນ. ຕົວຢ່າງອັນເກົ່າແກ່ຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງກຳລັງຢູ່ໃນເຊືອກ ເມື່ອມັນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ອັນດຽວກັນແມ່ນກໍລະນີທີ່ມີສະກູທີ່ຖືຮາດແວປະຕູຮົ້ວ, ຊຶ່ງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງພວກເຮົາ tighten ຫຼາຍຂື້ນກັບ wrench ເປີດ.
ບິດ (ຮູບ4c) ເຮັດຫນ້າທີ່ກ່ຽວກັບກະແຈປະຕູໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຫັນມັນຢູ່ໃນ lock, ຫຼື screwdriver ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຂັບລົດ screw ໄມ້ເຂົ້າໄປໃນໄມ້ແຂງ. ການບິດຂອງສະກູມັກຈະສັງເກດເຫັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫຼາຍເກີນໄປ.
Buckling (ຮູບ4ງ). ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງ buckling ແມ່ນ sword buckling ຂອງ fencer ເປັນໃນເວລາທີ່ປາຍຂອງ sword ຕີເກາະຂອງ opponent ໄດ້. buckling ມັກຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ແຖບຍາວບາງໆຖືກໂຫລດຢູ່ປາຍ, e.g. ກໍລະນີຂອງ beams ສະຫນັບສະຫນູນຂອງໂຄງປະກອບການຫລັງຄາ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ beams ບາງໆ (ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຽວກັນປະຕິບັດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງ beam ເປັນຢູ່ດ້ານເທິງ). ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ສັງເກດເຫັນນີ້: ຄົນຫນຶ່ງມັກຈະມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດພຽງແຕ່ຈາກທິດທາງດຽວ, ແຕ່ຍ້ອນການຕໍ່ຕ້ານຂອງການສະຫນັບສະຫນູນ, ຕົວຈິງແລ້ວພວກເຂົາປະຕິບັດຈາກອີກດ້ານຫນຶ່ງເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພວກເຮົາເອົາປາຍເຊືອກຫນຶ່ງໄປຫາຕົ້ນໄມ້, ແລະປາຍອື່ນໆຖືກດຶງໂດຍທີມງານຫນຶ່ງ, ແຮງດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເຊືອກຄືກັບວ່າ, ແທນທີ່ຈະເປັນຕົ້ນໄມ້, ມີອີກທີມຫນຶ່ງດຶງເຊືອກ.
ງໍ (ຮູບ5e). ເມື່ອຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ສົ້ນໜຶ່ງຂອງລຳລວງນອນທີ່ປາຍອື່ນຖືກຍຶດ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການງໍ. ການງໍຂອງ beam ສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການເລືອກ profile ຂ້າມທີ່ເຫມາະສົມ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວ່າການບິດໂລຫະແຜ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າສົ້ນຫນຶ່ງຖືກຍຶດແຫນ້ນແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງຖືກໃຊ້ດ້ວຍແຮງບິດ. ຮູບ6ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານຂອງຮູບແບບໄມ້ແລະໂລຫະຕ່າງໆທີ່ຈະ buckling ແລະງໍ. ການຕໍ່ຕ້ານຕ່ໍາສຸດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍເທິງ, batten ແປ, ແລະສູງສຸດໂດຍທໍ່ໂລຫະແລະ beam ໄມ້, ເຮັດຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

SLIKA 6
ການຕັດ (ຮູບ 5f). ຕົວຢ່າງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງການຕັດແມ່ນການຕັດໂລຫະແຜ່ນດ້ວຍມີດຕັດ. ແລະ rivets ໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບ shear ທີ່ສາມາດຕັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ແຜ່ນ riveted ເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັນແລະກັນພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງ tensile ຫຼືກໍາລັງ compressive. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການໂຫຼດຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວ. ອັນຫນຶ່ງແມ່ນການໂຫຼດຖ້າພວກເຮົາຢືນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບເຫັບຈາກ 70 kg ຂອງພວກເຮົາ, ແລະອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເມື່ອພວກເຮົາໂດດໃສ່ມັນຈາກຄວາມສູງ 2 meter. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຜັດກັບການໂຫຼດແບບໄດນາມິກຈະຕ້ອງມີຂະຫນາດຫຼາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

SLIKA 5
ສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂໍ້ມູນວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄິດໄລ່ການໂຫຼດແລະການກວດສອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢ່າງທາງປະຫວັດສາດຈາກບົດເລື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກຫຼືຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ.