Важливе попередження: Це історичний архівний текст, а не сучасні інструкції щодо дизайну, конструкції чи безпеки. Опис вимірювань, маркування, виготовлення інструменту, сили та навантаження не замінюють діючих стандартів, розрахунків, технічної документації або роботи кваліфікованого експерта.
Цей текст не є частиною поточної пропозиції Savo Kusić, яка зосереджена на вікнах, дверях і відповідних рішеннях.
Початковий технічний курс
Цей блог насамперед призначений для неспеціалістів, тому ми намагатимемось уникати глибоких теоретичних міркувань, а дамо практичні поради та застосовні рішення. Однак є деякі знання, які, хоч і належать до теоретичних технічних наук, неможливо уникнути. Тим більше, що вони тісно пов’язані з практикою і мають велике значення. Просто будують «початкову школу» технічних наук. Серед них вимірювання є найважливішим, і звідси походить термін «геометр» (що стосується спеціаліста, який знає, як точно виміряти поверхню землі).
Читач неодноразово зустрічатиме попередження:
потрійні заходи,
вирізати один раз!
Правильна та успішна робота без застосування попереднього правила може статися лише випадково.
Основною умовою для точного вимірювання є добре знання вимірювального обладнання, його найбільш підходящий вибір і застосування, якщо таке є, або його адекватна заміна іншим (малюнок 1).

SLIKA 1
Для вимірювання меншої довжини переважно використовується складаний метр (малюнок 1a). Виготовляється з дерева або металу. При вимірюванні більших, довших матеріалів вимірювання слід виконувати обережно, оскільки недостатнє вирівнювання (відкриття) певних частин вимірювача призводить до коротшого вимірювання.
Змінена форма лічильника – це сталева вимірювальна стрічка (Малюнок 1b). Його перевага полягає в тому, що один кінець зігнутий під кутом 90°, тому його можна зачепити за кінець вимірюваної ділянки, і, таким чином, лише одна людина може вимірювати довжину 1-2 metra.
Для більш точних вимірювань ми повинні використовувати штангенциркуль (малюнок 1c). Він може використовуватися для вимірювання зовнішніх, внутрішніх вимірювань і вимірювань глибини до кількох дециметрів. Ноніус (рухома шкала) дозволяє вимірювати з точністю до десятих часток міліметра. Він має дев’ять основних міліметрових поділок. На нульовій поділці ноніуса читаємо цілі міліметри, а в місці, де поділки на ноніусі збігаються (або найближче збігаються) з однією з міліметрових поділок, — відповідні десяті частки міліметра.
Мікрометр використовується для дуже точних вимірювань (малюнок 1d). Об’єкт, який хочемо виміряти, поміщаємо між твердими губками вимірювальних щупів мікрометра і обертаємо мікрометричний барабан до тих пір, поки вимірювальні щупи злегка не притиснуться до поверхні предмета. Потім на лінійній поділці на шпинделі ми читаємо (все ще видимі) значення міліметрів, а на ноніусі – соті частки міліметра.
Майже таке ж значення, як і вимірювальні прилади, також мають інструменти, які використовуються для фіксації або контролю (малюнок 2). Найважливішим серед них є ракурс — вінкл (малюнок 2e). Цей інструмент має форму літери L, тобто. вертикальна частина кріпиться до основи під прямим кутом. Час від часу необхідно перевіряти точність прямого кута. Виготовляється як з дерева, так і з металу. Її основа ширша, і вона розміщена як лінійка для краю вимірюваного об’єкта.

SLIKA 2
Регульований транспортир, інструмент, який використовується для вимірювання нахилу та контролю кута (малюнок 2f), також є важливим інструментом. З його допомогою можна передавати «кути», а за допомогою транспортира, поставленого поруч з цим інструментом, можна вимірювати значення кутів. Кінчик язика цього інструменту точно оброблений під кутом 45 градусів, тому він може легко регулювати найбільш використовувану половину прямого кута. Його також можна використовувати для вимірювання глибини та ширини.
Металевий скалер «шістка» (малюнок 1g) використовується для точного вимірювання довжини, перевага якого полягає в тому, що фіксовану довжину можна застосовувати кілька разів. Тому його ще називають масштабним компасом. Коли довший такт потрібно розділити на кілька менших частин, це найкращий інструмент.
Схожий передавач компаса для фіксації зовнішніх вимірювань (малюнок 1h). Для вимірювання та фіксації внутрішніх мірок, тобто отвору, служить той же компас, тільки повністю відкритий (малюнок 1i). Паралельна лінійка (малюнок 2j) використовується для вимірювання, нанесення та позначення довжин. Як і кутник, його можна закріпити на заготовці. Витягнувши та зафіксувавши вкладку до потрібного розміру шпилькою для розмітки, можна намалювати паралельну лінію.
Нарешті, дуже важливо мати сталеву лінійку на додаток до дерев’яної або пластикової лінійки (її не можна, наприклад, різати ножем, тому що є ризик порізати лінійку), розмічальної голки та пробійника під час роботи з металом, тобто Kirner.
Виробничий процес одного вимірювального інструменту з кількома застосуваннями
Це лише найважливіші вимірювальні прилади, але якщо вони у нас є, у нас не залишиться незавершених справ через брак вимірювальних приладів. Якщо у нас немає можливості отримати таку кількість вимірювальних приладів, ми зробимо простий і недорогий універсальний вимірювальний інструмент, за допомогою якого можна виконувати сім вимірювальних операцій (малюнок 3).

SLIKA 3
Нам потрібно отримати один більш товстий транспортир до 360° з оргскла (целулоїду) та одну лінійку з того самого матеріалу. Починаючи з нижнього кута -90° (270°) відміряйте 45° з обох сторін, після чого від виміряних сторін потрібно відрізати відрізок до центру транспортира. У середину вирізу, отриманого таким чином, приклеюємо лінійку, яка тепер ділить кут 90° на дві рівні частини та робить її придатною для вимірювання кута 45°. Попередньо з правого боку транспортира зробіть невеликий надріз під кутом 140°.
Графік виробничих операцій такий: 1. З квадрата вирізаємо відрізок 2x45°. 2. Ребро лінійки встановлюємо з боку нульової поділки так, щоб воно збігалося з центром транспортира. 3. Вирізаємо квадрат на всю довжину по лінійці. 4. Приклеюємо лінійку до транспортира. 5. Вирізаємо секцію 140°. 6. Свердлимо отвори. 7. Загострити кінець лінійки до 15°.
Заточуємо кінець лінійки на більші кратні сантиметрові значення під кутом 15°. Вирізаємо серединку у вигляді клина і з одного боку робимо міліметрову поділку для вимірювання діаметра. Або, щоб контролювати діаметр свердла, свердлимо отвори на лінійці (наприклад, 2,3,4,5 mm тощо). Ребро лінійки, з боку початку сантиметрової поділки, необхідно розмістити в центрі транспортира. У місці зрізу 45° від транспортира відрізаємо частину так, щоб лінія різу збігалася з усією поділкою на лінійці. Після цього залишається тільки приклеїти лінійку до транспортира і універсальний вимірювальний інструмент готовий.
Цей маленький інструмент може виконувати сім різних робіт. Окрім розмітки верхів рейок, дощок, картону тощо під кутом 45°, на кінці лінійки можна розмічати під кутом 15°. Завдання транспортира 180° – визначення кутів. Обертаючи інструмент, отримуємо міні-лінійку. Виїмка 140° збоку служить для контролю нахилу кінчиків свердел. Кут 140° більший за середній кут нахилу наконечників свердла, тому під час вимірювання можна наближено визначити менші кути.
Цей інструмент також можна використовувати для пошуку центру круглих об’єктів. Повертаючи 90-120° та перетягуючи лінію 2-3, можна визначити центр. Сантиметрову поділку на прямій лінійці можна використовувати незалежно для вимірювання довжини, тоді як міліметрову поділку в середньому вирізі (або отворах із збільшенням діаметра) використовують для вимірювання діаметра рулонних матеріалів.
Про маркування
Лінія, проведена олівцем або голкою, завжди повинна бути на мірці або трохи збоку від шматка, який відрізається. Частину, яка відвалилася, потрібно подряпати. Для розмітки деревини ми використовуємо спеціальний плоский олівець по дереву, який повинен бути заточеним, але не заточеним. Також можна використовувати кулькову ручку.
При позначенні точки, а не лінії, розмітка виконується двома перехрещеними лініями. Лінії вимірювання, проведені на деталі, повинні бути трохи довшими за необхідне значення, а там, де обидва вимірювання стикаються, перетинаються, лінії перетинаються.
Нарешті, знову головне правило: відміряй тричі…
Давайте також познайомимося з шаблоном для різання під кутом (малюнок 2k), який дозволяє різати планки або різати під кутом 15°, 30°, 45° і 60° без будь-яких вимірювань. Це відкритий інструмент, схожий на коробку, який має борозни. Бічні сторони зроблені з деревини твердих порід, де після дуже точного розмітки вирізані пази під кутами, які найчастіше використовуються. Деталь, яка підлягає обробці, поміщається в отвір посередині інструменту, фіксується та без проблем відрізається під потрібним кутом.
Три дані, які варто відзначити: 1 англійський дюйм, sol=2,54 cm; 1 ft=30 cm; 1 фунт=450 г.
Про навантаження
Коли ми вже знаємо, що хочемо виготовити, і знаємо, як визначити розміри, нам також слід подумати про те, яке навантаження повинен буде витримати виріб, який ми виготовляємо. Тому необхідно ознайомитися з назвами основних випадків навантаження. Тим більше, що в більшості випадків вибір матеріалу залежить від навантаження (малюнок 4).

SLIKA 4
Тиск (малюнок 4a) може бути статичним, тобто постійним (як, наприклад, діє на опорні колони, що утримують конструкцію даху будинку), або динамічним, що виникає внаслідок дії сил під час руху (наприклад, дія молотка на заклепку або дія двох автомобілів один на одного під час зіткнення).
Витягування, розривання (малюнок 4b) є ефектом, протилежним тиску. Класичним прикладом цього є поява сили в мотузці, коли вона натягнута. Те ж саме відбувається з гвинтом, що тримає фурнітуру воріт, гайку якого ми все більше затягуємо гайковим ключем.
Закрутка (зображення 4c) діє на ключ від воріт, коли ми повертаємо його в замок, або на викрутку, коли ми вкручуємо шуруп у тверду деревину. Часто можна спостерігати закручування гвинта при надмірному навантаженні.
Вигин (Малюнок 4d). Яскравим прикладом викривлення є викривлення меча фехтувальника, коли вістря меча вдаряється об обладунки супротивника. Вигин зазвичай виникає, коли тонкий довгий брусок навантажується на кінці, напр. випадок опорних балок конструкції даху, якщо це тонкі балки (на нижню сторону балки діє така ж сила, як і на верхню). Важливо, зрештою, зауважити: часто складається враження, що сили діють лише з одного боку, але через опір опори вони насправді діють і з іншого боку. Якщо, наприклад, прив’язати один кінець мотузки до дерева, а інший кінець тягне одна команда, то на мотузку діє така сила, ніби замість дерева мотузку тягне інша команда.
Згинання (Малюнок 5e). Коли сила діє на один кінець горизонтальної балки, інший кінець якої затиснутий, це викликає згинання. Вигин балки можна значно зменшити, вибравши відповідний профіль поперечного перерізу. Ми часто бачимо, що згинати листовий метал можна тільки якщо один кінець щільно затиснути, а інший кінець прикладати згинальне зусилля. На рисунку 6 показано стійкість до прогинання та згинання різних дерев’яних і металевих профілів. Найменший опір має верхня плоска обрешітка, а найбільший – металева труба і дерев’яний брус, виготовлені згідно з малюнком нижче.

SLIKA 6
Стригування (Малюнок 5f). Найвідомішим прикладом стрижки є різання листового металу ножицями. А заклепки піддаються зсуву, який може їх розрізати, коли склепані пластини рухаються одна проти одної під дією сил розтягування або стискання. Важливо відзначити статичне і динамічне навантаження. Один — це навантаження, якщо ми обережно стоїмо на мотиці з нашого 70 kg, а інший — коли ми стрибаємо на нього з висоти 2 m. Елементи, які піддаються динамічному навантаженню, повинні мати набагато більші розміри.

SLIKA 5
Для кожного сучасного застосування актуальні чинні стандарти, точні дані про матеріал, розрахунок навантаження та перевірка кваліфікованим експертом. Історичні приклади з цього тексту не є доказом несучої здатності або вказівками для будівництва.