महत्वपूर्ण चेतावनी: यो ऐतिहासिक अभिलेखीय पाठ हो, समकालीन डिजाइन, निर्माण वा सुरक्षा निर्देशन होइन। मापन, चिन्ह, उपकरण बनाउने, बल र भारहरूको विवरणले मान्य मापदण्ड, गणना, प्राविधिक कागजात वा योग्य विशेषज्ञको कामलाई प्रतिस्थापन गर्दैन।

यो पाठ कम्पनी Savo Kusić को हालको प्रस्तावको अंश होइन, जुन झ्याल, ढोका र सम्बन्धित समाधानहरूमा केन्द्रित छ।

प्रारम्भिक प्राविधिक पाठ्यक्रम

यो ब्लग मुख्यतया गैर-विज्ञहरूका लागि हो, त्यसैले हामी गहिरो सैद्धान्तिक विचारहरू बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्नेछौं, र हामी व्यावहारिक सल्लाह र लागू समाधानहरू दिनेछौं। यद्यपि, त्यहाँ केही ज्ञानहरू छन् जुन सैद्धान्तिक प्राविधिक विज्ञानहरूसँग सम्बन्धित भए तापनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। विशेष गरी किनभने तिनीहरू अभ्याससँग नजिक छन् र ठूलो महत्त्व छ। केवल, तिनीहरू प्राविधिक विज्ञानको “प्राथमिक विद्यालय” निर्माण गर्दैछन्। ती मध्ये, मापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, र “जियोमिटर” शब्द यहाँबाट आएको हो (जमिनको सतह कसरी ठीकसँग नाप्ने भनेर जान्ने विशेषज्ञलाई बुझाउँछ)।

पाठकले बारम्बार चेतावनी सामना गर्नेछ:

ट्रिपल मापन,

एक पटक काट्नुहोस्!

अघिल्लो नियम लागू नगरी सही र सफल कार्य संयोगले मात्र हुन सक्छ।

सही मापनको लागि आधारभूत सर्त मापन उपकरणको राम्रो ज्ञान, यसको सबैभन्दा उपयुक्त छनोट र प्रयोग, यदि छ भने, वा अर्को एक द्वारा यसको पर्याप्त प्रतिस्थापन (चित्र 1)।

लम्बाइ र व्यास मापनका लागि सहायक उपकरणहरूको ऐतिहासिक प्रदर्शन

SLIKA 1

सानो लम्बाइहरू नाप्नका लागि, एउटा कोल्प्सिबल मिटर प्रायः प्रयोग गरिन्छ (चित्र 1a)। यो काठ वा धातु बनेको छ। ठूला, लामो सामग्रीहरू नाप्दा, मापन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ, किनभने मिटरको केही भागहरूको अपर्याप्त स्तर (खुल्ने) ले छोटो नापमा परिणाम दिन्छ।

मिटरको परिमार्जित रूप एउटा स्टिल नाप्ने टेप हो (चित्र 1b)। यसको फाइदा छ कि एउटा छेउ 90° को कोणमा झुकेको छ, त्यसैले यसलाई मापन गरिएको खण्डको अन्त्यमा जोड्न सकिन्छ र यसरी 1-2 metra.

अधिक सटीक मापनको लागि, हामीले क्यालिपर प्रयोग गर्नुपर्छ (चित्र 1c)। यो धेरै डेसिमिटर सम्म बाह्य, आन्तरिक र गहिराई मापन मापन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक vernier (चल्ने स्केल) ले उसलाई मिलिमिटरको दशौं भागको शुद्धताको साथ मापन गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा नौ प्रमुख मिलिमिटर विभाजनहरू छन्। vernier को शून्य विभाजन मा, हामी पूरै मिलिमिटर पढ्छौं, र जहाँ vernier मा विभाजन मिलिमिटर डिभिजन मध्ये एक संग मेल खान्छ (वा नजिक छ), मिलिमिटर को दशौं भाग संग।

A माइक्रोमिटर धेरै सटीक मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ (चित्र 1d)। हामीले नाप्न चाहेको वस्तुलाई माइक्रोमिटरको नाप्ने प्रोबको कडा बङ्गाराको बीचमा राख्छौं र मापन गर्ने प्रोबले वस्तुको सतहमा हल्का रूपमा थिच्न नसकेसम्म माइक्रोमिटरको ड्रम घुमाउँछौं। त्यसपछि स्पिन्डलमा रेखीय विभाजनमा हामीले मिलिमिटरको मानहरू (अझै देखिने) पढ्छौं र भेर्नियरमा मिलिमिटरको सयौं भागहरू।

लगभग उस्तै महत्त्व नाप्ने उपकरणहरू पनि फिक्सिङ वा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू हुन् (चित्र 2)। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोण हो - विङ्कल (चित्र 2e)। यो उपकरण L अक्षर जस्तै आकारको हुन्छ, अर्थात्। ठाडो भाग सही कोणमा आधारमा जोडिएको छ। समय समयमा यो सही कोण को शुद्धता जाँच गर्न आवश्यक छ। यो काठ र धातु दुवैबाट बनेको छ। यसको आधार फराकिलो छ र यसलाई मापन गरिएको वस्तुको किनाराको लागि शासकको रूपमा राखिएको छ।

फिक्सेसन र कन्ट्रोल उपकरणहरूको ऐतिहासिक प्रदर्शन

SLIKA 2

समायोज्य प्रोट्रेक्टर, ढलान मापन र कोण नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिने उपकरण (चित्र 2f) पनि एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। यसको साथ, “कोण” प्रसारित गर्न सकिन्छ, र यस उपकरणको छेउमा राखिएको प्रोट्रेक्टरको साथ, कोण मानहरू मापन गर्न सकिन्छ। यस उपकरणको जिब्रोको टुप्पो 45 ​​डिग्रीको कोणमा ठीकसँग मेसिन गरिएको छ, त्यसैले यसले सजिलैसँग सही कोणको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको आधा समायोजन गर्न सक्छ। यसलाई गहिराई र चौडाइ मापन गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

धातु “छवटा” (चित्र 1g) स्केलर लम्बाइको सही मापनको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसको फाइदा छ कि निश्चित लम्बाइ धेरै पटक लागू गर्न सकिन्छ। यसैले यसलाई स्केल कम्पास पनि भनिन्छ। जब लामो नापलाई धेरै साना खण्डहरूमा विभाजन गर्न आवश्यक छ, यो उत्तम उपकरण हो।

बाह्य उपायहरू ठीक गर्नको लागि स्थानान्तरण कम्पास पनि त्यस्तै छ (चित्र1h)। आन्तरिक उपायहरू मापन र फिक्स गर्नका लागि, अर्थात् खोल्ने काम एउटै कम्पासद्वारा गरिन्छ, केवल पूर्ण रूपमा खुला (चित्र1i) लम्बाइ नाप्न, लागू गर्न र चिन्ह लगाउनको लागि समानान्तर शासक प्रयोग गरिन्छ (चित्र2j)। कोण जस्तै, यो workpiece क्ल्याम्प गर्न सकिन्छ। बाहिर निकालेर र मार्किङ पिनको साथ इच्छित मापनमा ट्याब फिक्स गरेर, एक समानान्तर रेखा कोर्न सकिन्छ।

अन्तमा, काठ वा प्लास्टिकको शासकको अतिरिक्त स्टिलको शासक हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ (उदाहरणका लागि, यसलाई चक्कुले काट्न सकिँदैन, किनकि त्यहाँ रूलर काट्ने जोखिम हुन्छ), धातुको साथ काम गर्दा चिन्ह लगाउने सुई र मुक्का।

धेरै अनुप्रयोगहरूको साथ एक मापन उपकरण बनाउने प्रवाह

यी केवल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाप्ने उपकरणहरू हुन्, तर यदि हामीसँग तिनीहरू छन् भने, हामीसँग नाप्ने उपकरणहरूको अभावको कारणले अधूरो व्यापार हुनेछैन। यदि हामीसँग यति धेरै नाप्ने उपकरणहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन भने, हामी आफैलाई विश्वव्यापी नाप्ने औजार बनाउनको लागि एक सरल र सस्तो बनाउनेछौं, जसको साथमा सात मापन कार्यहरू गर्न सकिन्छ (चित्र3)।

विश्वव्यापी मापन उपकरणको ऐतिहासिक रूपरेखा

SLIKA 3

हामीले एक मोटो प्रोट्रेक्टर प्राप्त गर्न आवश्यक छ360° प्लेक्सिग्लास (सेल्युलोइड) बाट र एउटै सामग्रीबाट एक शासक। तल कुनाबाट सुरु गर्दै -90° (270°) मापन गरौं45° दुबै छेउमा, जस पछि एक खण्डलाई मापन गरिएको छेउबाट प्रोट्रेक्टरको केन्द्रमा काट्नु पर्छ। यस तरिकाले प्राप्त गरिएको कट-आउटको बीचमा, हामी एउटा शासक टाँस्छौं जसको अब कोण छ।90° ले यसलाई दुई बराबर भागहरूमा विभाजन गर्छ र को कोण नाप्नको लागि उपयुक्त बनाउँछ45° पहिले, प्रोट्रेक्टरको दायाँ छेउमा, को कोणको साथ सानो कटआउट बनाउनुहोस्140°

निर्माण कार्यको तालिका निम्नानुसार छ: 1। हामीले वर्गबाट ​​2x45° को खण्ड काट्यौं। 2। हामीले शासकको किनारालाई शून्य विभाजनको छेउमा सेट गर्छौं ताकि यो प्रोटेक्टरको केन्द्रसँग मेल खान्छ। 3। हामीले स्क्वायरलाई पूर्ण लम्बाइमा शासकमा काट्यौं। 4। हामी शासकलाई प्रोट्रेक्टरमा टाँस्छौं। 5। हामीले 140° को खण्ड काट्यौं। 6। प्वालहरू ड्रिल गरौं। 7। रुलरको छेउलाई 15°.

हामी 15° को कोणमा ठूला धेरै सेन्टिमिटर मानहरूमा रुलरको छेउमा तीखो पार्छौं। हामीले बीचलाई वेजको रूपमा काट्छौं र एक छेउमा हामी व्यास मापन गर्न मिलिमिटर विभाजन बनाउँछौं। वा, ड्रिलको व्यास नियन्त्रण गर्न हामी रुलरमा प्वालहरू ड्रिल गर्छौं (जस्तै 2,3,4,5 mm आदि)। शासकको किनारा, सेन्टिमिटर विभाजनको सुरुको छेउमा, प्रोट्रेक्टरको केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्छ। प्रोट्र्याक्टरबाट 45° को काटेको ठाउँमा, हामीले एउटा भाग काट्यौं ताकि काट्ने रेखा रूलरमा रहेको सम्पूर्ण विभाजनसँग मेल खान्छ। यस पछि, तपाईले केवल शासकलाई प्रोट्रेक्टरमा टाँस्नु पर्छ र विश्वव्यापी मापन उपकरण तयार छ।

यो सानो उपकरणले सात फरक काम गर्न सक्छ। 45° को कोणमा लाथहरू, बोर्डहरू, कार्डबोर्ड, इत्यादिको माथि चिन्ह लगाउनुका साथै, रुलरको अन्त्यमा हामीले 15° को कोणमा चिन्ह लगाउन सक्छौं। 180° प्रोट्रेक्टरको काम कोण निर्धारण गर्नु हो। उपकरण घुमाएर, हामी एक न्यूनतम रुलर प्राप्त गर्छौं। छेउमा रहेको 140° को खाचले ड्रिल बिटको टिप्सको झुकाव नियन्त्रण गर्न काम गर्छ। 140° को कोण ड्रिल टिप्सको औसत झुकाव कोण भन्दा ठूलो छ, त्यसैले मापन गर्दा साना कोणहरू अनुमानित गर्न सकिन्छ।

यो उपकरण गोलाकार वस्तुहरूको केन्द्र पत्ता लगाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 90-120° घुमाएर, र 2-3 रेखा तान्दा, केन्द्र निर्धारण गर्न सम्भव छ। सीधा शासकमा सेन्टिमिटर विभाजन लम्बाइ मापन गर्न स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जबकि बीचको कटआउट (वा बढ्दो व्यास भएको प्वालहरू) मा मिलिमिटर विभाजन रोलिङ सामग्रीको व्यास मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

मार्किङको बारेमा

पेन्सिल वा सुईले कोरिएको रेखा सधैं नापमा वा काटिएको टुक्राको छेउमा हुनुपर्छ। खसेको भागलाई खरानी गर्न आवश्यक छ। काठ चिन्ह लगाउन, हामी काठको लागि एक विशेष फ्ल्याट पेन्सिल प्रयोग गर्दछौं, जुन तिखारिनु पर्छ तर तीखो छैन। बलपोइन्ट कलम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

रेखाको सट्टा बिन्दु चिन्ह लगाउँदा, मार्किङ दुई क्रस गरिएको क्रस रेखाहरूसँग गरिन्छ। workpiece मा कोरिएको मापन रेखाहरू आवश्यक मान भन्दा थोरै लामो हुनुपर्छ र जहाँ दुई मापनहरू छुन्छ, एकअर्कालाई काट्छ, रेखाहरू पार हुन्छ।

अन्तमा यहाँ, फेरि, मुख्य नियम छ: तीन पटक मापन गर्नुहोस्…

कोणमा काट्ने टेम्प्लेट पनि जानौं (चित्र2k) जसले लाथहरूलाई कुनै मापन बिनाको कोणमा काट्न वा बेभल गर्न अनुमति दिन्छ15°,30°,45° i60° यो एक खुला बाकस-जस्तो उपकरण हो जसको छेउमा ग्रूभहरू छन्। पक्षहरू कडा काठबाट बनेका हुन्छन् जहाँ, धेरै सटीक चिन्ह लगाइएपछि, सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कोणहरूमा खाँचोहरू काटिन्छन्। वर्कपीस उपकरणको बीचमा स्लटमा राखिएको छ, निश्चित र इच्छित कोणमा कठिनाई बिना काटिएको छ।

ध्यान दिन लायक तीन तथ्य:1अंग्रेजी इन्च, sol=2,54 cm;1खुट्टा =30 cm;1पाउन्ड =450श्रीमान

लोड बारे

जब हामी पहिले नै थाहा छ कि हामी के बनाउन चाहन्छौं, र हामी मापन कसरी निर्धारण गर्न जान्दछौं, हामीले यो पनि सोच्नु पर्छ कि हामीले बनाएको वस्तुले कस्तो प्रकारको भार सामना गर्नुपर्नेछ। यसैले आधारभूत लोड केसहरूको नामहरूसँग आफूलाई परिचित गराउन आवश्यक छ। सबै भन्दा बढि, धेरै जसो केसहरूमा सामग्रीको छनोट लोडमा निर्भर हुन्छ (चित्र4)।

आधारभूत लोड प्रकारहरूको ऐतिहासिक चार्ट

SLIKA 4

दबाब (चित्र4a) स्थिर हुन सक्छ, अर्थात् स्थिर (जस्तै, घरको छानाको संरचना समात्ने सहायक स्तम्भहरूमा काम गर्ने) वा गतिशील, जुन आन्दोलनको क्रममा बलहरूको कार्यबाट उत्पन्न हुन्छ (उदाहरणका लागि, रिभेटमा हथौडाको कार्य वा टक्करको क्रममा दुईवटा कारहरूको कार्य)। 

बाहिर निकाल्नु, च्यात्नु (चित्र4ख) दबाबको विपरीत प्रभाव हो। यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण डोरीमा बलको उपस्थिति हो जब यो तनाव हुन्छ। गेट हार्डवेयर समात्ने पेंचको मामला पनि त्यस्तै छ, जसको नटलाई हामीले ओपन-एन्ड रिन्चको साथ थप कडा बनाउँछौं।

घुमाउने (चित्र4c) गेटको साँचोमा काम गर्छ जब हामी यसलाई तालामा घुमाउँछौं, वा स्क्रू ड्राइभर जब हामीले काठको पेंचलाई कडा काठमा चलाउँछौं। पेंचको घुमाउरो अक्सर अत्यधिक लोड अन्तर्गत अवलोकन गर्न सकिन्छ।

बकलिंग (चित्र4घ)। तरवारको बिन्दुले विपक्षीको कवचमा प्रहार गर्दा फेंसरको तरवार बकलिंगको स्पष्ट उदाहरण हो। बकलिंग सामान्यतया तब हुन्छ जब पातलो लामो बार छेउमा लोड हुन्छ, जस्तै। छत संरचनाको समर्थन बीमको मामला, यदि तिनीहरू पातलो बीमहरू छन् (उही बलले बीमको तल्लो छेउमा माथिल्लो छेउमा कार्य गर्दछ)। यो महत्त्वपूर्ण छ, आखिर, यो नोट गर्न को लागी: एक अक्सर प्रभाव छ कि शक्तिहरु एक दिशाबाट मात्र कार्य गर्दछ, तर समर्थन को प्रतिरोध को कारण, उनि वास्तव मा अर्को पक्ष देखि पनि कार्य गर्दछ। यदि, उदाहरणका लागि, हामीले डोरीको एउटा छेउलाई रूखमा बाँधेर अर्को छेउलाई एउटा टोलीले तान्यो भने, त्यस्तो बलले डोरीमा काम गर्छ, मानौं रूखको सट्टा, त्यहाँ अर्को टोलीले डोरी तानेको छ।

झुकाउने (चित्र5e) जब बलले तेर्सो बीमको एक छेउमा कार्य गर्दछ जसको अर्को छेउ क्ल्याम्प गरिएको छ, यसले झुकाउने कारण बनाउँछ। उपयुक्त क्रस-सेक्शनल प्रोफाइल छनोट गरेर किरणको झुकावलाई निकै कम गर्न सकिन्छ। हामी प्रायः देख्न सक्छौं कि शीट मेटल झुकाउने काम तब मात्र गर्न सकिन्छ यदि एउटा छेउलाई कडा रूपमा क्ल्याम्प गरिएको छ र अर्को छेउलाई झुकाउने बलको साथ लागू गरिएको छ। चित्र6बकलिंग र झुकाउन विभिन्न काठ र धातु प्रोफाइलहरूको प्रतिरोध देखाउँछ। सबैभन्दा कम प्रतिरोध माथिल्लो, समतल ब्याटन, र उच्चतम धातु पाइप र काठको बीम द्वारा देखाइएको छ, तलको चित्र अनुसार बनाइएको।

काठ र धातु बकलिंग र झुकाउने प्रतिरोधको ऐतिहासिक विवरण

SLIKA 6

शियरिङ (चित्र 5f)। काटनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उदाहरण कैंचीले पाना धातु काट्नु हो। र रिभेट्सहरू काटनमा पर्छन् जसले तिनीहरूलाई काट्न सक्छ जब रिभेटेड प्लेटहरू तन्य वा कम्प्रेसिभ बलहरूको प्रभावमा एकअर्काको बिरूद्ध सर्छन्। स्थिर र गतिशील लोडिङ नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भार हो यदि हामी हाम्रो 70 kg बाट कुदालमा सावधानीपूर्वक उभियौं भने, र अर्को हो जब हामी 2 meter को उचाइबाट कुदालमा हाम फाल्छौं। डायनामिक लोडको सम्पर्कमा रहेका तत्वहरू धेरै बलियो रूपमा आयामित हुनुपर्छ।

 झुक्नु र कतर्नको ऐतिहासिक रेखाचित्र

SLIKA 5


प्रत्येक आधुनिक अनुप्रयोगको लागि मान्य मापदण्डहरू, सटीक सामग्री डेटा, लोड गणना र योग्य विशेषज्ञद्वारा प्रमाणीकरण सान्दर्भिक छन्। यस पाठका ऐतिहासिक उदाहरणहरू भार वहन क्षमता वा निर्माणको लागि निर्देशनहरूको प्रमाण होइनन्।