ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਪਾਠ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਦਾਇਤ। ਮਾਪਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੂਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵੈਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਗਣਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸਟ Savo Kusić ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ
ਇਹ ਬਲੌਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਹਨ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਸ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ “ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ” ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਜੀਓਮੀਟਰ” ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ (ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ)
ਪਾਠਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ:
ਤੀਹਰੇ ਮਾਪ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੋ!
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਮਾਪ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਤਸਵੀਰ 1)।

SLIKA 1
ਛੋਟੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮੇਟਣਯੋਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਸਵੀਰ 1a)। ਇਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ, ਮਾਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੈਵਲਿੰਗ (ਖੁੱਲਣ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 1b)। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਾ 90° ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪੇ ਗਏ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 1-2 metra.
ਹੋਰ ਸਹੀ ਮਾਪਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੀਪਰ (ਤਸਵੀਰ 1c) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਹਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਡੈਸੀਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਨੀਅਰ (ਮੂਵਿੰਗ ਪੈਮਾਨਾ) ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਵਰਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਇੱਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।
A ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਸਵੀਰ 1d)। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਰੱਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਪਿੰਡਲ ’ਤੇ ਰੇਖਿਕ ਵੰਡ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਨੀਅਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੰਤਰ ਹਨ (ਤਸਵੀਰ 2)। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਣ ਹੈ - ਵਿੰਕਲ (ਤਸਵੀਰ 2e)। ਇਹ ਸਾਧਨ L ਅੱਖਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ। ਲੰਬਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SLIKA 2
ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ, ਢਲਾਨ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਕੋਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ (ਤਸਵੀਰ 2f) ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, “ਕੋਣਾਂ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਕੋਣ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਤੂ “ਛੇ” (ਤਸਵੀਰ 1g) ਸਕੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕੰਪਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ1h). ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਇੱਕੋ ਕੰਪਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਅੰਜੀਰ1i) ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ2j) ਕੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਪੀਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਾਰਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਟੈਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ (ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਤਸਵੀਰ3).

SLIKA 3
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ360° ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ (ਸੈਲੂਲੋਇਡ) ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ। ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ -90° (270°) ਆਓ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀਏ45° ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ90° ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ45° ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇ ਕੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੱਟਆਉਟ ਬਣਾਉ140°
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: 1। ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 2x45° ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ. 3। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ. 4। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 5। ਅਸੀਂ 140° ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6। ਆਉ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰੀਏ. 7। ਰੂਲਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ 15°.
ਅਸੀਂ 15° ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੂਲਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਂ, ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ (ਜਿਵੇਂ 2,3,4,5 mm ਆਦਿ) ’ਤੇ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤੋਂ 45° ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਰੂਲਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਟੂਲ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 45° ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਲੈਥਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਗੱਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਲਰ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਅਸੀਂ 15° ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 180° ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨ ਰੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡ ’ਤੇ 140° ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡ੍ਰਿਲ ਬਿੱਟਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 140° ਦਾ ਕੋਣ ਡ੍ਰਿਲ ਟਿਪਸ ਦੇ ਔਸਤ ਝੁਕਾਅ ਕੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੂਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 90-120° ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ 2-3 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਕ ’ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਕੱਟਆਊਟ (ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਛੇਕ) ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਲਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ
ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੈਟ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੋ ਕਰਾਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਪੀਸ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਹੈ: ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਪੋ…
ਆਉ ਇੱਕ ਕੋਣ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀਏ (ਚਿੱਤਰ2k) ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ’ਤੇ ਲੈਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਬੇਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ15°,30°,45° i60° ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਝਰੀਲੇ ਹਨ। ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਣਾਂ ’ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਲਾਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਿੰਨ ਤੱਥ:1ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਚ, sol=2,54 cm;1ਪੈਰ =30 cm;1ਪੌਂਡ =450ਮਿਸਟਰ
ਲੋਡ ਬਾਰੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ4).

SLIKA 4
ਦਬਾਅ (ਚਿੱਤਰ4a) ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਲਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਰਿਵੇਟ ’ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ)।
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਾੜਨਾ (ਅੰਜੀਰ4b) ਦਬਾਅ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲ ਦਾ ਦਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਚ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਮਰੋੜਨਾ (ਅੰਜੀਰ4c) ਗੇਟ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ। ਪੇਚ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਕਲਿੰਗ (ਚਿੱਤਰ4d). ਬਕਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਫੈਂਸਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਕਲਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. ਛੱਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਤਲੇ ਬੀਮ ਹਨ (ਉਸੇ ਬਲ ਬੀਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਰੱਸੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ.
ਝੁਕਣਾ (ਚਿੱਤਰ5e). ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜੱਟਲ ਬੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਕਲੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਮ ਦੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਕਲੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ6ਬਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉੱਪਰਲੇ, ਫਲੈਟ ਬੈਟਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SLIKA 6
ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ (ਚਿੱਤਰ 5f)। ਕਟਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਵੇਟਸ ਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਿਵੇਟਡ ਪਲੇਟਾਂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 70 kg ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 m ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SLIKA 5
ਹਰੇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਧ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡੇਟਾ, ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।