වැදගත් අවවාදයයි: මෙය ඓතිහාසික ලේඛනාගාරයක් මිස සමකාලීන සැලසුමක්, ඉදිකිරීම් හෝ ආරක්ෂක උපදෙස් නොවේ. මිනුම්, සලකුණු, මෙවලම් සෑදීම, බල සහ බර පිළිබඳ විස්තර වලංගු ප්රමිතීන්, ගණනය කිරීම්, තාක්ෂණික ලියකියවිලි හෝ සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥයෙකුගේ කාර්යය ප්රතිස්ථාපනය නොකරයි.
මෙම පාඨය ජනෙල්, දොරවල් සහ ආශ්රිත විසඳුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති Savo Kusić හි වත්මන් පිරිනැමීමේ කොටසක් නොවේ.
මූලික තාක්ෂණික පාඨමාලාව
මෙම බ්ලොගය මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ ප්රවීණයන් නොවන අය සඳහාය, එබැවින් අපි ගැඹුරු න්යායික සලකා බැලීම් වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ කරමු, අපි ප්රායෝගික උපදෙස් සහ අදාළ විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු. කෙසේ වෙතත්, ඒවා න්යායාත්මක තාක්ෂණික විද්යාවන්ට අයත් වුවද, මඟ හැරිය නොහැකි සමහර දැනුම තිබේ. විශේෂයෙන් ඔවුන් ප්රායෝගිකව සමීපව සම්බන්ධ වන අතර විශාල වැදගත්කමක් ඇත. සරලවම, ඔවුන් තාක්ෂණික විද්යාවේ “ප්රාථමික පාසලක්” ගොඩනඟමින් සිටී. ඒවා අතරින්, මැනීම වඩාත් වැදගත් වන අතර, “ජ්යාමිතිය” යන පදය පැමිණෙන්නේ මෙතැන් සිට (ඉඩමේ මතුපිට නිශ්චිතව මැනිය යුතු ආකාරය දන්නා විශේෂඥයෙකුට යොමු කිරීම).
පාඨකයාට නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීමට මුහුණ දෙනු ඇත:
ත්රිත්ව පියවර,
වරක් කපා!
පෙර නියමය යෙදීමෙන් තොරව නිවැරදි සහ සාර්ථක වැඩ සිදු විය හැක්කේ අහම්බෙන් පමණි.
නිවැරදි මිනුම් සඳහා මූලික කොන්දේසිය වන්නේ මිනුම් උපකරණ පිළිබඳ හොඳ දැනුමක්, එහි වඩාත්ම සුදුසු තේරීම සහ යෙදුම, ඇත්නම්, හෝ වෙනත් එකක් මඟින් එය ප්රමාණවත් ලෙස ප්රතිස්ථාපනය කිරීමයි (පින්තූරය 1).

SLIKA 1
කුඩා දිග මැනීම සඳහා, කඩා වැටිය හැකි මීටරයක් බොහෝ විට භාවිතා වේ (පින්තූරය 1a). එය ලී හෝ ලෝහ වලින් සාදා ඇත. විශාල, දිගු ද්රව්ය මනින විට, මැනීම ප්රවේශමෙන් සිදු කළ යුතුය, මන්ද මීටරයේ ඇතැම් කොටස් ප්රමාණවත් ලෙස මට්ටම් නොකිරීම (විවෘත කිරීම) කෙටි මිනුමකට හේතු වේ.
මීටරයේ නවීකරණය කරන ලද ආකාරය වානේ මිනුම් පටියකි (රූපය 1b). එහි වාසිය ඇත්තේ එක් කෙළවරක් 90° කෝණයකින් නැවී තිබීම නිසා එය මනින ලද කොටසේ කෙළවරට සම්බන්ධ කළ හැකි අතර ඒ අනුව 1-2 metra.
වඩාත් නිවැරදි මිනුම් සඳහා, අපි කැලිපරයක් භාවිතා කළ යුතුය (පින්තූරය 1c). එය දශම කිහිපයක් දක්වා බාහිර, අභ්යන්තර සහ ගැඹුර මැනීමට භාවිතා කළ හැක. වර්නියර් (චලනය වන පරිමාණය) ඔහුට මිලිමීටරයකින් දහයෙන් පංගුවක නිරවද්යතාවයකින් මැනීමට ඉඩ සලසයි. එහි ප්රධාන මිලිමීටර් බෙදීම් නවයක් ඇත. වර්නියර් හි ශුන්ය බෙදීමේදී, අපි සම්පූර්ණ මිලිමීටර කියවන අතර, වර්නියර්හි බෙදීම් මිලිමීටර බෙදීම් වලින් එකකට සමපාත වන (හෝ ආසන්නතම) ස්ථානයේ, මිලිමීටරයකින් දසයෙන් අනුරූප වේ.
ඉතා නිවැරදි මිනුම් සඳහා, මයික්රොමීටරයක් භාවිතා කරයි (Fig1ඈ) අපට මැනීමට අවශ්ය වස්තුව මයික්රොමීටරයේ මිනුම් පරීක්ෂණවල දෘඩ හකු අතර තබා මිනුම් පරීක්ෂණ වස්තුවේ මතුපිටට එරෙහිව සැහැල්ලුවෙන් එබූ තෙක් මයික්රෝමීටර බෙරය හරවන්නෙමු. එවිට ස්පින්ඩලය මත රේඛීය බෙදීම මත අපි මිලිමීටරවල අගයන් (තවමත් පෙනෙන) සහ වර්නියර් මත මිලිමීටරයක සියයෙන් පංගුවක් කියවමු.
සවි කිරීම හෝ පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ මිනුම් උපකරණවලට සමාන වැදගත්කමක් දරයි (රූපය 1).2) ඒවා අතර වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ කෝණයයි - වින්කල් (රූපය 1).2e). මෙම උපකරණය L අකුරට සමාන හැඩයක් ඇත, එනම්. සිරස් කොටස සෘජු කෝණයකින් පාදයට සවි කර ඇත. වරින් වර නිවැරදි කෝණයෙහි නිරවද්යතාව පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. එය ලී සහ ලෝහ යන දෙකින්ම සාදා ඇත. එහි පාදය වඩා පුළුල් වන අතර, එය මනින ලද වස්තුවේ මායිම සඳහා පාලකයෙකු ලෙස තබා ඇත.

SLIKA 2
වෙනස් කළ හැකි ප්රෝටේටරය, ආනත මැනීමට සහ කෝණ පාලනය සඳහා භාවිතා කරන උපකරණයකි (රූපය2f) ද වැදගත් මෙවලමකි. එය සමඟ, “කෝණ” සම්ප්රේෂණය කළ හැකි අතර, මෙම උපකරණය අසල තබා ඇති ප්රෝටරයක් සමඟ, කෝණ අගයන් මැනිය හැක. මෙම උපකරණයේ දිවේ කෙළවර නිවැරදි කෝණයකින් යන්තගත කර ඇත45අංශක, එබැවින් සෘජු කෝණයෙන් වැඩිපුරම භාවිතා වන භාගය එය මත පහසුවෙන් සකස් කළ හැකිය. ගැඹුර සහ පළල මැනීමට ද එය භාවිතා කළ හැකිය.
දිග නිවැරදිව මැනීම සඳහා ලෝහ “හය” භාවිතා වේ (රූපය1d) ස්කේලර්, ස්ථාවර දිගක් කිහිප වතාවක් යෙදිය හැකි වාසියක් ඇත. මේ නිසා එය පරිමාණ මාලිමා ලෙසද හැඳින්වේ. දිගු මිනුමක් කුඩා කොටස් කිහිපයකට බෙදිය යුතු විට, එය හොඳම උපකරණය වේ.
බාහිර මිනුම් සවි කිරීම සඳහා මාලිමා සම්ප්රේෂකය සමාන වේ (පින්තූරය 1h). අභ්යන්තර මිනුම් මැනීම සහ සවි කිරීම සඳහා, එනම් විවෘත කිරීම එකම මාලිමා යන්ත්රයකින් සපයනු ලැබේ, සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘතව පමණි (පින්තූරය 1i). දිග මැනීම, යෙදීම සහ සලකුණු කිරීම සඳහා සමාන්තර පාලකයක් (පින්තූරය 2j) භාවිතා වේ. කෝණය මෙන්, එය වැඩ කොටස වෙත තද කළ හැක. ලකුණු කිරීමේ පින් එකකින් ටැබ් එක ඉවත් කර අපේක්ෂිත මිනුමට සවි කිරීමෙන් සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳිය හැක.
අවසාන වශයෙන්, ලී හෝ ප්ලාස්ටික් පාලකයකට අමතරව වානේ පාලකයෙකු තිබීම ඉතා වැදගත් වේ (නිදසුනක් ලෙස, එය පිහියකින් කපා ගත නොහැක, මන්ද පාලකය කැපීමේ අවදානමක් ඇත), ලෝහ සමඟ වැඩ කිරීමේදී සලකුණු ඉඳිකටුවක් සහ පන්ච්, එනම් Kirner මගින්.
බහු යෙදුම් සහිත එක් මිනුම් මෙවලමක නිෂ්පාදන ප්රවාහය
මේවා ඉතා වැදගත් මිනුම් උපකරණ පමණක් වන නමුත් ඒවා අප සතුව ඇත්නම් මිනුම් උපකරණ නොමැතිකම නිසා අපට නිම නොකළ ව්යාපාරයක් නොමැත. අපට මෙතරම් මිනුම් උපකරණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොමැති නම්, අපි සරල හා මිල අඩු විශ්වීය මිනුම් මෙවලමක් සාදනු ඇත, එය මිනුම් මෙහෙයුම් හතක් සිදු කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය (පින්තූරය 3).

SLIKA 3
අපි ප්ලෙක්සිග්ලාස් (සෙලියුලොයිඩ්) වලින් සාදන ලද 360° දක්වා ඝන ප්රොටේටරයක් සහ එකම ද්රව්යයකින් සාදන ලද එක් පාලකයක් ලබා ගත යුතුය. පහළ කෙළවරේ සිට ආරම්භ වන -90° (270°) දෙපස 45° මනින්න, ඉන්පසු මනින ලද පැතිවලින් ප්රෝටේටරයේ මැදට කොටසක් කපා ගත යුතුය. මෙලෙස ලබා ගන්නා කටවුට් එක මැද දැන් 90° කෝණය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදා 45° කෝණය මැනීමට සුදුසු වන පරිදි පාලකයක් අලවමු. මීට පෙර, ප්රොටෙක්ටරයේ දකුණු පැත්තේ, 140°.
නිෂ්පාදන මෙහෙයුම් කාලසටහන පහත පරිදි වේ: 1. අපි චතුරස්රයෙන් 2x45° කොටසක් කපා දමමු. 2. අපි ශුන්ය බෙදීමේ පැත්තේ පාලකයාගේ මායිම සකස් කරමු, එය ප්රෝටේටරයේ කේන්ද්රය සමග සමපාත වේ. 3. අපි පාලකයා මත සම්පූර්ණ දිගට චතුරස්රය කපන්නෙමු. 4. අපි පාලකය ප්රෝටරයට ඇලවීම. 5. අපි 140° හි කොටසක් කපා ගනිමු. 6. අපි සිදුරු විදිමු. 7. පාලකයේ කෙළවර 15°.
අපි 15° කෝණයකින් විශාල බහු සෙන්ටිමීටර අගයකින් පාලකයේ කෙළවර මුවහත් කරමු. අපි කූඤ්ඤයක ස්වරූපයෙන් මැද කපා එක් පැත්තකින් විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා මිලිමීටර බෙදීමක් කරන්නෙමු. නැතහොත්, සරඹයේ විෂ්කම්භය පාලනය කිරීම සඳහා අපි පාලකය මත සිදුරු විදිමු (උදා. 2,3,4,5 mm ආදිය). සෙන්ටිමීටර බෙදීමේ ආරම්භයේ පැත්තේ පාලකයාගේ දාරය, ප්රෝටරයේ මධ්යයේ තැබිය යුතුය. ප්රොටෙක්ටරයෙන් 45° කැපූ ස්ථානයේ, කැපුම් රේඛාව පාලකයා මත සම්පූර්ණ බෙදීම සමඟ සමපාත වන පරිදි අපි කොටසක් කපා දමමු. මෙයින් පසු, ඔබ පමණක් ප්රෝටේටරයට පාලකය ඇලවිය යුතු අතර විශ්වීය මිනුම් මෙවලම සූදානම් වේ.
මෙම කුඩා මෙවලමට විවිධ කාර්යයන් හතක් කළ හැක. ලෑස්, පුවරු, කාඩ්බෝඩ් ආදියෙහි මුදුන් 45° කෝණයකින් සලකුණු කිරීමට අමතරව, පාලකය අවසානයේ 15° කෝණයකින් සලකුණු කළ හැක. 180° ප්රෝටරකයේ කාර්යය වන්නේ කෝණ තීරණය කිරීමයි. මෙවලම කරකැවීමෙන්, අපි මිනි පාලකයෙකු ලබා ගනිමු. පැත්තේ ඇති 140° අගය සරඹ බිටු වල ඉඟි වල ආනතිය පාලනය කිරීමට සේවය කරයි. 140° කෝණය සරඹ ඉඟිවල සාමාන්ය ආනතිය කෝණයට වඩා විශාල බැවින් මැනීමේදී කුඩා කෝණ ආසන්න කළ හැක.
මෙම මෙවලම වෘත්තාකාර වස්තූන්ගේ කේන්ද්රය සොයා ගැනීමට ද භාවිතා කළ හැක. 90-120° හැරවීමෙන්, සහ 2-3 රේඛාව ඇදගෙන යාමෙන්, මධ්යස්ථානය තීරණය කළ හැක. දිග මැනීම සඳහා සෘජු පාලකයේ සෙන්ටිමීටර බෙදීම ස්වාධීනව භාවිතා කළ හැකි අතර, මැද කටවුට් (හෝ විෂ්කම්භය වැඩි වන සිදුරු) හි මිලිමීටර බෙදීම රෝල් කරන ද්රව්යවල විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරයි.
ලකුණු කිරීම ගැන
පැන්සලකින් හෝ ඉඳිකටුවකින් අඳින ලද රේඛාව සෑම විටම මිනුම මත හෝ කපන ලද කෑල්ලේ තරමක් පැත්තට තිබිය යුතුය. වැටෙන කොටස සීරීමට අවශ්යයි. දැව සලකුණු කිරීම සඳහා, අපි ලී සඳහා විශේෂ පැතලි පැන්සලක් භාවිතා කරමු, එය මුවහත් කළ යුතු නමුත් තියුණු නොකළ යුතුය. බෝල්පොයින්ට් පෑනක් ද භාවිතා කළ හැක.
ඉරකට වඩා ලක්ෂ්යයක් සලකුණු කිරීමේදී, සලකුණු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ හරස් රේඛා දෙකකින්. වැඩ කොටසෙහි අඳින ලද මිනුම් රේඛා අවශ්ය අගයට වඩා තරමක් දිගු විය යුතු අතර මිනුම් දෙක ස්පර්ශ වන විට එකිනෙක ඡේදනය වන විට රේඛා හරස් වේ.
අවසාන වශයෙන් මෙන්න, නැවතත්, ප්රධාන රීතිය: තුන් වරක් මැනීම…
කෝණයකින් කැපීම සඳහා වන අච්චුව ද දැන ගනිමු (රූපය 1).2k) කිසිදු මිනුමකින් තොරව කෝණයකින් ලෑස් කැපීමට හෝ බෙල්ව කිරීමට ඉඩ සලසයි15°,30°,45° i60°. එය විවෘත පෙට්ටියක් වැනි මෙවලමක් වන අතර එය පැතිවල කට්ට ඇත. පැති දෘඩ ලී වලින් සාදා ඇති අතර, ඉතා නිවැරදිව සලකුණු කිරීමෙන් පසුව, වැඩිපුරම භාවිතා කරන කෝණවල කට්ට කපා ඇත. වැඩ කොටස මෙවලමෙහි මැද කොටසෙහි තැන්පත් කර ඇති අතර, අපේක්ෂිත කෝණයෙන් අපහසුවකින් තොරව සවි කර කපා ඇත.
සඳහන් කළ යුතු කරුණු තුනක්:1ඉංග්රීසි අඟල්, sol=2,54 cm;1අඩි =30 cm;1පවුම් =450මහතා.
පැටවීම ගැන
අපට සෑදිය යුතු දේ අප දැනටමත් දන්නා විට සහ මිනුම් තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි අප දන්නා විට, අප සාදන අයිතමයට ඔරොත්තු දිය යුත්තේ කුමන ආකාරයේ බරකටද යන්න ගැනද සිතා බැලිය යුතුය. මූලික පැටවුම් නඩු වල නම් අපව හුරුපුරුදු කිරීම අවශ්ය වන්නේ එබැවිනි. එපමණක්ද නොව, බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී ද්රව්ය තෝරාගැනීම බර මත රඳා පවතී (රූපය 1).4)

SLIKA 4
පීඩනය (රූපය4අ) ස්ථිතික විය හැකිය, එනම් නියත (උදාහරණයක් ලෙස, නිවසේ වහලයේ ව්යුහය රඳවා ඇති ආධාරක තීරු මත ක්රියා කිරීම වැනි) හෝ ගතික, චලනය අතරතුර බලවේගවල ක්රියාකාරිත්වයෙන් (උදා: රිවට් එකක මිටියක ක්රියාව හෝ ගැටීමකදී කාර් දෙකක් එකිනෙක ක්රියා කිරීම).
පිටතට ඇද දැමීම, ඉරා දැමීම (රූපය4b) පීඩනයේ ප්රතිවිරුද්ධ බලපෑමයි. මෙයට සම්භාව්ය උදාහරණයක් නම්, කඹයක් ආතතියට පත් වූ විට එහි බලයක් දිස් වීමයි. ගේට්ටුවේ දෘඪාංගය රඳවා ඇති ඉස්කුරුප්පුව සම්බන්ධයෙන්ද එයම වේ, එහි නට් අපි විවෘත-අන්ත යතුර සමඟ වැඩි වැඩියෙන් තද කරමු.
ඇඹරීම (රූපය4ඇ) අපි එය අගුලක් තුළට හරවන විට ගේට්ටු යතුරක් මත ක්රියා කරයි, නැතහොත් අපි ලී ඉස්කුරුප්පුවක් දෘඩ ලීයකට එලවන විට ඉස්කුරුප්පු නියනක් මත ක්රියා කරයි. ඉස්කුරුප්පු ඇඹරීම බොහෝ විට අධික බරක් යටතේ නිරීක්ෂණය කළ හැක.
බකල් කිරීම (රූපය4ඈ) අසිපතේ තුඩ ප්රතිවාදියාගේ සන්නාහයේ වැදුණු විට වැටේ අසිපත ගාංචු කිරීම සඳහා පැහැදිලි උදාහරණයක්. බකල් කිරීම සාමාන්යයෙන් සිදුවන්නේ සිහින් දිගු තීරුවක් කෙළවරේ පටවන විට, උදා. වහලයේ ව්යුහයේ ආධාරක බාල්ක, ඒවා තුනී බාල්ක නම් (ඉහළ පැත්තේ මෙන් එම බලයම කදම්භයේ පහළ පැත්තේ ක්රියා කරයි). සියල්ලට පසු, මෙය සටහන් කිරීම වැදගත් ය: බලවේග ක්රියා කරන්නේ එක් දිශාවකින් පමණක් යැයි කෙනෙකුට බොහෝ විට හැඟීමක් ඇත, නමුත් ආධාරකයේ ප්රතිරෝධය හේතුවෙන් ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම අනෙක් පැත්තෙන් ද ක්රියා කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, අපි කඹයේ එක් කෙළවරක් ගසක බැඳ, අනෙක් කෙළවර එක් කණ්ඩායමක් විසින් ඇදගෙන ගියහොත්, එවැනි බලයක් කඹය මත ක්රියා කරන්නේ ගස වෙනුවට වෙනත් කණ්ඩායමක් කඹය අදින ආකාරයට ය.
නැමීම (රූපය5e). අනෙක් අන්තය තද කර ඇති තිරස් කදම්භයක එක් කෙළවරක බලයක් ක්රියා කරන විට, එය නැමීමක් ඇති කරයි. සුදුසු හරස්කඩ පැතිකඩක් තෝරා ගැනීමෙන් කදම්භයේ නැමීම බෙහෙවින් අඩු කළ හැකිය. තහඩු ලෝහ නැමීම කළ හැක්කේ එක් කෙළවරක් තදින් තද කර අනෙක් කෙළවර නැමීමේ බලයෙන් යෙදුවහොත් පමණක් බව අපට බොහෝ විට දැකිය හැකිය. පින්තූරය6විවිධ ලී සහ ලෝහ පැතිකඩවල ගැටගැසීමට සහ නැමීමට ප්රතිරෝධය පෙන්වයි. පහළම ප්රතිරෝධය ඉහළ, පැතලි බැටන් සහ ඉහළම ප්රතිරෝධය පෙන්නුම් කරන්නේ පහත පින්තූරයට අනුව සාදන ලද ලෝහ පයිප්ප සහ ලී කදම්භයකි.

SLIKA 6
Shearing (රූපය 5f). කැපීම සඳහා වඩාත් ප්රසිද්ධ උදාහරණය වන්නේ කතුරකින් ලෝහ තහඩු කැපීමයි. සහ රිවට් ආතන්ය හෝ සම්පීඩ්යතා බලවේගවල බලපෑම යටතේ රිවට් තහඩු එකිනෙකට එරෙහිව ගමන් කරන විට ඒවා කපා ගත හැකි කතුරට නිරාවරණය වේ. ස්ථිතික සහ ගතික පැටවීම සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. එකක් නම් අපි අපේ 70 kg සිට උදැල්ල මත ප්රවේශමෙන් සිටගෙන සිටියහොත් බර පැටවීම වන අතර අනෙක 2 meter උසකින් එය මතට පනින විටය. ගතික භාරයට නිරාවරණය වන මූලද්රව්ය වඩාත් දැඩි ලෙස මානය කළ යුතුය.

SLIKA 5
සෑම නවීන යෙදුමක් සඳහාම වලංගු ප්රමිතීන්, නිවැරදි ද්රව්ය දත්ත, බර ගණනය කිරීම සහ සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥයෙකු විසින් සත්යාපනය කිරීම අදාළ වේ. මෙම පාඨයෙන් ඓතිහාසික උදාහරණ බර උසුලන ධාරිතාව හෝ ඉදිකිරීම් සඳහා උපදෙස් නොවේ.