Svarīgs brīdinājums: Šis ir vēsturisks arhīva teksts, nevis mūsdienu dizaina, būvniecības vai drošības instrukcija. Mērījumu, marķējumu, instrumentu izgatavošanas, spēku un slodžu apraksti neaizstāj spēkā esošos standartus, aprēķinus, tehnisko dokumentāciju vai kvalificēta eksperta darbu.
Šis teksts nav daļa no pašreizējā Savo Kusić piedāvājuma, kas ir vērsts uz logiem, durvīm un saistītiem risinājumiem.
Sākotnējais tehniskais kurss
Šis emuārs galvenokārt ir paredzēts neekspertiem, tāpēc mēs centīsimies izvairīties no dziļiem teorētiskiem apsvērumiem un sniegsim praktiskus padomus un piemērojamus risinājumus. Tomēr ir dažas zināšanas, no kurām, lai gan tās pieder pie teorētiskajām tehniskajām zinātnēm, nevar izvairīties. Jo īpaši tāpēc, ka tie ir cieši saistīti ar praksi un tiem ir liela nozīme. Vienkārši viņi ceļ tehnisko zinātņu “pamatskolu”. Starp tiem mērījumi ir vissvarīgākie, un termins “ģeometrs” nāk no šejienes (kas attiecas uz speciālistu, kurš zina, kā precīzi izmērīt zemes virsmu).
Lasītājs atkārtoti saskarsies ar brīdinājumu:
trīskārši pasākumi,
izgriezt vienu reizi!
Pareizs un veiksmīgs darbs, nepiemērojot iepriekšējo noteikumu, var notikt tikai nejauši.
Precīzu mērījumu pamatnosacījums ir labas zināšanas par mērīšanas aprīkojumu, tās piemērotāko izvēli un pielietojumu, ja tāds ir, vai adekvāta aizstāšana ar citu (attēls 1).

SLIKA 1
Mazāku garumu mērīšanai pārsvarā izmanto saliekamo mērītāju (attēls 1a). Tas ir izgatavots no koka vai metāla. Mērot lielākus, garākus materiālus, mērījums jāveic uzmanīgi, jo atsevišķu skaitītāja daļu nepietiekama izlīdzināšana (atvēršana) rada īsāku mērījumu.
Modificētā skaitītāja forma ir tērauda mērlente (1b attēls). Tā priekšrocība ir tā, ka viens gals ir saliekts 90° leņķī, tāpēc to var piekabināt izmērītā posma galā un tādējādi tikai viens cilvēks var izmērīt 1-2 metra garumus.
Lai iegūtu precīzākus mērījumus, mums ir jāizmanto suports (attēls 1c). To var izmantot ārējo, iekšējo un dziļuma mērījumu mērīšanai līdz pat vairākiem decimetriem. Nonijs (kustīga skala) ļauj viņam mērīt ar milimetra desmitdaļu precizitāti. Tam ir deviņi galvenie milimetru sadalījumi. Pie nonija nulles dalījuma mēs lasām veselus milimetrus, bet vietā, kur nonija dalījumi sakrīt (vai ir vistuvāk) ar kādu no milimetru dalījumiem, atbilstošās milimetra desmitdaļas.
A mikrometrs tiek izmantots ļoti precīziem mērījumiem (attēls 1d). Mērāmo priekšmetu ievietojam starp mikrometra mērzondu cietajām spīlēm un griežam mikrometra cilindru, līdz mērzondes viegli piespiežas pret objekta virsmu. Tad uz vārpstas lineārajā dalījumā nolasām (joprojām redzamas) milimetru vērtības un uz nonija milimetra simtdaļas.
Gandrīz tāda pati nozīme kā mērinstrumentiem ir arī instrumentiem, ko izmanto fiksēšanai vai kontrolei (attēls 2). No tiem svarīgākais ir leņķis - winkle (attēls 2e). Šis instruments ir veidots kā burts L, t.i. vertikālā daļa ir piestiprināta pie pamatnes taisnā leņķī. Laiku pa laikam ir jāpārbauda pareizā leņķa precizitāte. Tas ir izgatavots gan no koka, gan no metāla. Tā pamatne ir platāka un novietota kā lineāls mērītā objekta malai.

SLIKA 2
Regulējams transportieri, instruments, ko izmanto slīpuma mērīšanai un leņķa kontrolei (attēls 2f), arī ir svarīgs rīks. Ar to var pārraidīt “leņķus”, un ar transportieri, kas novietots blakus šim instrumentam, var izmērīt leņķa vērtības. Šī instrumenta mēles gals ir precīzi apstrādāts 45 grādu leņķī, tāpēc tas var viegli pielāgot visbiežāk izmantoto pusi no pareizā leņķa. To var izmantot arī dziļuma un platuma mērīšanai.
Precīzai garuma mērīšanai tiek izmantots metāla “seši” (attēls 1g) skaleris, kura priekšrocība ir tā, ka fiksēto garumu var pielietot vairākas reizes. Tāpēc to sauc arī par skalas kompasu. Ja garāks pasākums ir jāsadala vairākās mazākās daļās, tas ir labākais instruments.
Similar ir kompasa raidītājs ārējo mērījumu fiksēšanai (attēls 1h). Iekšējo mērījumu mērīšanai un fiksēšanai, t.i., atvēršanu nodrošina tas pats kompass, tikai pilnībā atvērts (attēls 1i). Garumu mērīšanai, uzlikšanai un marķēšanai izmanto paralēlo lineālu (attēls 2j). Tāpat kā leņķi, to var piestiprināt pie sagataves. Izvelkot un ar marķēšanas tapu nostiprinot mēlīti vēlamajā mērījumā, var novilkt paralēlu līniju.
Visbeidzot, ļoti svarīgi, lai papildus koka vai plastmasas lineālam būtu arī tērauda lineāls (to nevar, piemēram, griezt ar nazi, jo pastāv lineāla sagriešanas risks), marķēšanas adata un perforators, strādājot ar metālu, t.i., no Kirnera.
Viena mērinstrumenta ražošanas plūsma ar vairākiem lietojumiem
Tie ir tikai svarīgākie mērinstrumenti, bet, ja tādi būs, mums nebūs nepabeigtu darbu mērinstrumentu trūkuma dēļ. Ja mums nebūs iespējas iegūt tik daudz mērinstrumentu, izgatavosim vienkāršu un lētu universālu mērinstrumentu, ar kuru var veikt septiņas mērīšanas darbības (attēls 3).

SLIKA 3
Mums jāiegūst viens biezāks transportieri līdz 360°, kas izgatavots no organiskā stikla (celuloīda) un viens lineāls no tā paša materiāla. Sākot no apakšējā stūra -90° (270°) abās pusēs izmēriet 45°, pēc tam no izmērītajām malām līdz transportiera centram ir jāizgriež segments. Šādi iegūtā izgriezuma vidū mēs ielīmējam lineālu, kas tagad sadala leņķi 90° divās vienādās daļās un padara to piemērotu leņķa 45° mērīšanai. Iepriekš transportiera labajā pusē veiciet nelielu griezumu ar 140° leņķi.
Ražošanas darbību grafiks ir šāds: 1. Mēs izgriezām no kvadrāta segmentu 2x45°. 2. Mēs uzstādām lineāla malu nulles dalījuma pusē tā, lai tā sakristu ar transportiera centru. 3. Uz lineāla sagriežam kvadrātu visā garumā. 4. Mēs pielīmējam lineālu uz transportiera. 5. Mēs nogriežam 140° posmu. 6. Urbsim caurumus. 7. Asināt lineāla galu līdz 15°.
Mēs asinām lineāla galu pie lielākām vairāku centimetru vērtībām 15° leņķī. Vidu izgriežam ķīļa formā un vienā pusē veicam milimetru iedalījumu diametra mērīšanai. Vai arī, lai kontrolētu urbja diametru, mēs uz lineāla izurbjam caurumus (piemēram, 2,3,4,5 mm utt.). Lineāla mala, kas atrodas centimetru iedalījuma sākuma pusē, jānovieto transportiera centrā. 45° griezuma vietā no transportiera nogriežam daļu tā, lai griešanas līnija sakristu ar visu dalījumu uz lineāla. Pēc tam atliek tikai pielīmēt lineālu pie transportiera, un universālais mērinstruments ir gatavs.
Šis mazais rīks var veikt septiņus dažādus darbus. Papildus līstes, dēļu, kartona uc augšdaļu iezīmēšanai 45° leņķī, lineāla galā varam iezīmēt 15° leņķī. 180° transportiera uzdevums ir noteikt leņķus. Pagriežot instrumentu, mēs iegūstam min lineālu. Sānos esošais iegriezums 140° kalpo, lai kontrolētu urbja uzgaļu galu slīpumu. 140° leņķis ir lielāks par vidējo urbja uzgaļu slīpuma leņķi, tāpēc mērīšanas laikā var tuvināt mazākus leņķus.
Rīku var izmantot arī, lai atrastu apļveida objektu centru. Pagriežot 90-120° un velkot līniju 2-3, ir iespējams noteikt centru. Taisnā lineāla centimetru dalījumu var izmantot neatkarīgi, lai izmērītu garumus, savukārt milimetru dalījumu vidējā izgriezumā (vai caurumos ar pieaugošu diametru) izmanto velmējamo materiālu diametra mērīšanai.
Par atzīmēšanu
Līnijai, kas novilkta ar zīmuli vai adatu, vienmēr jābūt uz mēra vai nedaudz uz griežamā gabala pusi. Daļa, kas nokrīt, ir jāsaskrāpē. Koka marķēšanai izmantojam speciālu kokam paredzētu plakanu zīmuli, kuru vajadzētu uzasināt, bet ne uzasināt. Var izmantot arī lodīšu pildspalvu.
Atzīmējot punktu, nevis līniju, marķēšana tiek veikta ar divām krusteniskām līnijām. Mērījumu līnijām, kas novilktas uz sagataves, jābūt nedaudz garākām par nepieciešamo vērtību, un vietās, kur abi mērījumi saskaras, krustojas, līnijas krustojas.
Beidzot šeit ir atkal galvenais noteikums: izmēriet trīs reizes…
Iepazīsim arī veidni griešanai leņķī (Zīm2k) kas ļauj bez mērījumiem griezt vai noslīpēt līstes leņķī15°,30°,45° i60°. Tas ir atvērts kastei līdzīgs instruments, kura sānos ir rievas. Sānu malas ir izgatavotas no cietkoksnes, kur pēc ļoti precīzas marķēšanas tiek izgrieztas rievas visvairāk izmantotajos leņķos. Apstrādājamo priekšmetu ievieto spraugā instrumenta vidū, nostiprina un bez grūtībām sagriež vēlamajā leņķī.
Trīs fakti, par kuriem ir vērts pievērst uzmanību:1angļu collas, sol=2,54 cm;1pēda=30 cm;1mārciņa =450Mr.
Par slodzi
Kad mēs jau zinām, ko vēlamies izgatavot, un zinām, kā noteikt mērījumus, jādomā arī par to, kāda slodze būs jāiztur izstrādājumam, ko darām. Tāpēc ir jāiepazīstas ar pamata slodzes gadījumu nosaukumiem. Vēl jo vairāk, jo vairumā gadījumu materiāla izvēle ir atkarīga no slodzes (Zīm4).

SLIKA 4
Spiediens (Zīm4a) var būt statisks, t.i., nemainīgs (piemēram, iedarbojoties uz nesošajām kolonnām, kas notur mājas jumta konstrukciju) vai dinamisks, kas rodas no spēku iedarbības kustības laikā (piemēram, āmura iedarbība uz kniedi vai divu automašīnu darbība viena pret otru sadursmes laikā).
Izvilkšana, plīsums (att4b) ir pretējs spiediena efekts. Klasisks piemērs tam ir spēka parādīšanās virvē, kad tā ir nospriegota. Tas pats ir ar skrūvi, kas tur vārtu furnitūru, kuras uzgriezni arvien vairāk pievelkam ar uzgriežņu atslēgu.
Vīšana (Zīm4c) iedarbojas uz vārtu atslēgu, kad to pagriežam slēdzenē, vai skrūvgriezi, kad iegriežam koka skrūvi cietkoksnē. Pie pārmērīgas slodzes bieži var novērot skrūves sagriešanos.
Izliekšanās (Zīm4d). Acīmredzams izliekšanās piemērs ir paukotāja zobena izliekšanās, kad zobena smaile atsitas pret pretinieka bruņām. Izliekšanās parasti rodas, kad galos tiek noslogota tieva garā stieņa, piem. jumta konstrukcijas nesošo siju gadījumā, ja tās ir plānas sijas (sijas apakšpusē iedarbojas tāds pats spēks kā augšpusē). Galu galā ir svarīgi to atzīmēt: bieži rodas iespaids, ka spēki darbojas tikai no viena virziena, bet balsta pretestības dēļ tie faktiski darbojas arī no otras puses. Ja, piemēram, vienu virves galu piesienam pie koka, bet otru galu velk viena komanda, tad uz virvi iedarbojas tāds spēks, it kā koka vietā auklu vilktu cita komanda.
Liekšana (Zīm5e). Ja spēks iedarbojas uz vienu horizontāla staru kūļa galu, kura otrs gals ir saspiests, tas izraisa lieces. Sijas lieces var ievērojami samazināt, izvēloties atbilstošu šķērsgriezuma profilu. Mēs bieži varam redzēt, ka lokšņu metāla locīšanu var veikt tikai tad, ja viens gals ir cieši saspiests, bet otrs gals tiek pielikts ar lieces spēku. Attēls6parāda dažādu koka un metāla profilu izturību pret izliekšanos un lieci. Vismazāko pretestību parāda augšējā, plakanā līste, bet vislielāko - metāla caurule un koka sija, kas izgatavota saskaņā ar attēlu zemāk.

SLIKA 6
Birpes (5f attēls). Slavenākais griešanas piemērs ir lokšņu metāla griešana ar šķērēm. Un kniedes tiek pakļautas bīdei, kas var tās sagriezt, kad kniedētās plāksnes stiepes vai spiedes spēku ietekmē kustas viena pret otru. Ir svarīgi ņemt vērā statisko un dinamisko slodzi. Viena no tām ir slodze, ja mēs uzmanīgi stāvam uz kapļa no sava 70 kg, bet otrs ir tad, kad uzlecam uz tā no 2 mētera augstuma. Elementiem, kas ir pakļauti dinamiskai slodzei, jābūt daudz stingrākiem izmēriem.

SLIKA 5
Katram mūsdienīgam lietojumam ir svarīgi spēkā esošie standarti, precīzi materiālu dati, slodzes aprēķins un kvalificēta eksperta pārbaude. Vēsturiskie piemēri no šī teksta nav nestspējas pierādījums vai būvniecības norādījumi.