重要警告: 这是历史档案文本,而不是当代设计、构造或安全说明。测量、标记、工具制造、力和负载的描述不能取代有效的标准、计算、技术文件或合格专家的工作。
本文不属于 Savo Kusić 当前报价的一部分,该报价专注于门窗及相关解决方案。
初级技术课程
本博客主要面向非专家,因此我们将尽量避免深入的理论思考,而我们将提供实用的建议和适用的解决方案。 然而,有些知识虽然属于理论技术科学,但却是无法回避的。特别是因为它们与实践密切相关,具有十分重要的意义。 简单地说,他们正在建设一所技术科学的“小学”。其中,测量是最重要的,“几何学家”一词就出自这里(指懂得如何精确测量土地表面的专家)。
读者会反复遇到警告:
三重措施,
切一次!
不应用前面的规则而正确且成功的工作只能是偶然发生的。
准确测量的基本条件是对测量设备的充分了解,最合适的选择和应用(如果有的话),或者用其他设备进行适当的替代(图1)。

SLIKA 1
测量较小长度时,大多使用折叠式仪表(图1a)。它由木头或金属制成。 当测量较大、较长的材料时,测量必须小心进行,因为仪表某些部分调平(开口)不足会导致测量较短。
仪表的修改形式是钢卷尺(图1b)。其优点是一端弯曲90°角度,因此可以钩在被测断面的末端,这样只需一个人即可测量1-2 metra。
为了更准确的测量,我们必须使用卡尺(图1c)。它可用于测量外部、内部和深度达几分米的测量。游标(移动刻度)使他能够以十分之一毫米的精度进行测量。它有九个主要的毫米刻度。在游标的零刻度处,我们读取整个毫米,而在游标上的刻度与一个毫米刻度重合(或最接近)的地方,我们读取相应的十分之一毫米。
为了获得非常精确的测量,使用千分尺(图1d)。我们将要测量的物体放在千分尺测量探头的硬钳口之间,然后转动千分尺滚筒,直到测量探头轻轻压在物体表面上。然后,在主轴上的线性刻度上,我们读取(仍然可见)毫米值,并在游标上读取百分之一毫米。
用于固定或控制的仪器几乎与测量仪器具有相同的重要性(图2)。其中最重要的是角度——winkle(图2e)。该乐器的形状像字母 L,即。垂直部分以直角连接到底座。有时需要检查直角的准确性。它由木材和金属制成。它的底座较宽,放置时作为被测物体边缘的尺子。

SLIKA 2
可调节量角器是一种用于测量坡度和控制角度的仪器(图2f),也是一种重要的工具。有了它,可以传输“角度”,并且通过放置在该仪器旁边的量角器,可以测量角度值。该仪器的舌尖经过精密加工,角度为45度,因此可以轻松调整最常用的一半直角。 它还可用于测量深度和宽度。
采用金属“六”(图1g)标尺进行精确长度测量,其优点是可以多次应用定尺。这就是为什么它也被称为刻度指南针。当较长的小节需要分成几个较小的部分时,它是最好的乐器。
类似的是用于固定外部测量的转移罗盘(图片1h)。用于测量和固定内部尺寸,即开口由同一罗盘提供,仅完全打开(图片1i)。 平行尺(图片2j)用于测量、应用和标记长度。与角钢一样,可以夹紧工件。通过拉出标签并用标记销将其固定到所需的尺寸,可以绘制一条平行线。
最后,在使用金属(即 Kirner)时,除了木尺或塑料尺之外,还需要一把钢尺(例如,不能用刀切割,因为存在切割尺的风险)、标记针和冲头。
一种测量工具多种用途的制作过程
这些只是最重要的测量仪器,但是如果我们有了它们,我们就不会因为缺乏测量仪器而有未竟的事业。如果没有那么多测量仪器,我们就自己做一个简单又便宜的通用测量工具,可以进行七次测量(图3)。

SLIKA 3
我们需要准备一把由有机玻璃(赛璐珞)制成的厚度最大360°的量角器和一把由相同材料制成的直尺。从底角-90°(270°)开始,在两侧测量45°,然后从测量的两侧到量角器中心切割一段。在以这种方式获得的切口的中间,我们粘上一把尺子,将90°的角度分成两等份,使其适合测量45°的角度。之前,在量角器的右侧,我们做了一个角度为140°的小切口。
制造作业时间表如下:1。我们从正方形中切出一段2x45°。 2。我们将尺子的边缘设置在零刻度一侧,使其与量角器的中心重合。 3。我们在尺子上将正方形切成全长。 4。我们将尺子粘到量角器上。 5。我们切了一段140°。 6。让我们钻孔。 7。将尺子末端磨尖至15°。
我们以15°的角度以较大的多厘米值磨尖尺子的末端。我们以楔形的形式切出中间,并在一侧进行毫米划分以测量直径。或者,为了控制钻头的直径,我们在尺子上钻孔(例如2,3,4,5 mm等)。尺子的边缘(位于厘米刻度起点的一侧)应放置在量角器的中心。在量角器切割45°的地方,我们切掉一部分,使切割线与直尺上的整个分割线重合。之后,您只需将尺子粘在量角器上,万能测量工具就准备好了。
这个小工具可以完成七种不同的工作。除了在板条、木板、纸板等的顶部以45°的角度进行标记外,在直尺的末端我们还可以以15°的角度进行标记。 180° 量角器的任务是确定角度。通过旋转工具,我们得到一个最小标尺。侧面的140°缺口用于控制钻头尖端的倾斜度。 140°的角度大于钻尖的平均倾斜角度,因此测量时可以近似较小的角度。
该工具还可用于查找圆形物体的中心。通过旋转90-120°,并拖动2-3线,可以确定中心。直尺上的厘米刻度可以独立用于测量长度,而中间切口(或直径增大的孔)的毫米刻度用于测量卷材的直径。
关于标记
用铅笔或针画的线必须始终在尺寸上,或稍微靠近被切割工件的一侧。脱落的部分需要刮擦。在木材上做标记,我们使用木材专用的扁铅笔,该铅笔要削尖,但不能削尖。也可以使用圆珠笔。
当标记点而不是线时,标记是用两条交叉的十字线完成的。在工件上绘制的测量线应略长于所需值,并且两条测量线接触、相交的地方即为交叉线。
最后,再次强调一下主要规则:测量三遍…
我们还了解一下角度切割模板(图片2k),它允许板条以15°、30°、45°和60°角度切割或切割,无需任何测量。它是一种类似开放式盒子的工具,侧面有凹槽。侧面由硬木制成,经过非常精确的标记后,以最常用的角度切割凹槽。将工件放置在刀具中间的槽中,固定并毫无困难地以所需角度进行切割。
值得注意的三个数据:1英制英寸,sol=2,54 cm; 1脚=30 cm; 1磅=450克。
关于负载
当我们已经知道我们想要做什么,并且知道如何确定测量值时,我们还应该考虑我们正在制作的物品必须承受什么样的负载。 这就是为什么我们有必要熟悉基本载荷工况的名称。更重要的是,在大多数情况下,材料的选择取决于负载(图片4)。

SLIKA 4
压力(图片4a)可以是静态的,即恒定的(例如,作用在支撑房屋屋顶结构的支撑柱上),也可以是动态的,源自运动过程中力的作用(例如,锤子对铆钉的作用或碰撞过程中两辆汽车彼此的作用)。
拉出、撕裂(图4b)是压力的相反作用。一个典型的例子是绳索拉紧时会出现力。固定门硬件的螺钉也是如此,我们用开口扳手将其螺母拧得越来越紧。
当我们将门钥匙拧入锁中时,扭转(图片4c)会作用在门钥匙上,或者当我们将木螺钉拧入硬木时,扭转会作用在螺丝刀上。在过大的负载下经常可以观察到螺钉的扭曲。
屈曲(图4d)。屈曲的一个明显例子是击剑手的剑尖击中对手盔甲时的剑屈曲。屈曲通常发生在细长杆的端部受载时,例如, 屋顶结构支撑梁的情况,如果它们是薄梁(作用在梁的下侧和上侧的力相同)。毕竟,重要的是要注意这一点:人们常常认为力仅从一个方向作用,但由于支撑的阻力,它们实际上也从另一侧作用。例如,如果我们将绳子的一端绑在一棵树上,而另一端由一个团队拉动,则这样的力作用在绳子上,就好像有另一组拉动绳索,而不是树。
弯曲(图5e)。当力作用于另一端被夹紧的水平梁的一端时,会导致弯曲。通过选择合适的横截面轮廓可以大大减少梁的弯曲。我们经常可以看到,钣金折弯只有一端夹紧,另一端施加弯曲力才能完成。图6显示了各种木材和金属型材的抗屈曲和抗弯性能。阻力最低的是上部的扁平板条,阻力最高的是金属管和木梁,如下图所示。

SLIKA 6
剪切(图5f)。最著名的剪切示例是用剪刀切割金属板。当铆接板在拉力或压力的影响下相互移动时,铆钉会受到剪切力的作用,从而将铆钉切割。 重要的是要注意静态和动态负载。一个是我们从70 kg小心地站在锄头上时的负载,另一个是我们从2 meter的高度跳到锄头上时的负载。 承受动态载荷的元件必须具有更严格的尺寸。

SLIKA 5
对于每一个现代应用,有效的标准、准确的材料数据、负载计算和合格专家的验证都是相关的。本文中的历史示例并非承载能力证明或施工说明。