Микрометарска завртка – проблеми и решенија
1. Мерењето на дијаметарот на жицата со микрометар е 2.48 mm. Сликата што одговара на резултатот од мерењето е…


Решение:
A. Дијаметар на жица = 4, …..
Б. Дијаметар на жица = 3, …..
C. Дијаметар на жица = 2, …..
D. Дијаметар на жица = 1, …..
E. Дијаметар на жица = 4, …..
Точниот одговор е C.
2. Мерењето на дијаметарот на жицата со микрометар е 1.95 mm. Сликата што се совпаѓа со резултатите од мерењето е…


Решение:
A.
Главна скала = 1.5 мм
Вртлива скала = 38 x 0.01 mm = 0.38 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка.
Дијаметар на жица = 1.5 mm + 0.38 mm = 1.88 mm.
B.
Главна скала = 1.5 мм
Вртлива скала = 39 x 0.01 mm = 0.39 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 1.5 mm + 0.39 mm = 1.89 mm
C.
Главна скала = 1.5 мм
Вртлива скала = 43 x 0.01 mm = 0.43 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 1.5 mm + 0.43 mm = 1.93 mm
D.
Главна скала = 1.5 мм
Вртлива скала = 42 x 0.01 mm = 0.42 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 1.5 mm + 0.42 mm = 1.92 mm
E.
Главна скала = 1.5 мм
Вртлива скала = 45 x 0.01 mm = 0.45 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 1.5 mm + 0.45 mm = 1.95 mm
Точен одговор е Е.
3. Резултатот од мерењето на дијаметарот на сферата од метални гранули со помош на микрометар со завртка е 2.75 mm. Сликата што се совпаѓа со резултатите од мерењето е…


Решение:
A.
Главна скала = 2.5 мм
Вртлива скала = 20 x 0.01 mm = 0.20 mm
Дијаметар на жица = 2.5 mm + 0.20 mm = 2.7 mm
B.
Главна скала = 2.5 мм
Вртлива скала = 15 x 0.01 mm = 0.15 mm
Дијаметар на жица = 2.5 mm + 0.15 mm = 2.65 mm
C.
Главна скала = 2.5 мм
Вртлива скала = 25 x 0.01 mm = 0.25 mm
Дијаметар на жица = 2.5 mm + 0.25 mm = 2.75 mm
Точниот одговор е C.
4. Мерењето на дијаметарот на челичниот цилиндар со завртен микрометар е 4.47 mm. Точниот резултат од мерењето прикажан на следната слика е…


![]()
Решение:
A.
Главна скала = 4.5 мм
Вртлива скала = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 4.5 mm + 0.47 mm = 4.97 mm
B.
Главна скала = 4 мм
Вртлива скала = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 4 mm + 0.47 mm = 4.47 mm
C.
Главна скала = 5.5 мм
Вртлива скала = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 5.5 mm + 0.47 mm = 5.97 mm
D.
Главна скала = 3 мм
Вртлива скала = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 3 mm + 0.47 mm = 3.47 mm
E.
Главна скала = 7.5 мм
Вртлива скала = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
0.01 mm е прагот на точност на микрометарскиот завртка
Дијаметар на жица = 7.5 mm + 0.47 mm = 7.97 mm
1. Прашање: Која е примарната намена на микрометарскиот шраф?
Одговор: Примарната намена на микрометарскиот шраф е да мери мали димензии со голема прецизност, обично до најблиската стотинка од милиметар или илјадити дел од инч.
2. Прашање: Како микрометарот ја постигнува својата прецизност?
Одговор: Микрометарот ја постигнува својата прецизност преку механизам со фино навојни завртки. Едно целосно вртење на напрстокот го поместува или повлекува вретеното за познато мало растојание.
3. Прашање: Колкав е „чекорот“ на микрометарската завртка?
Одговор: Чекорот е линеарното растојание што вретеното го движи за една целосна ротација на завртката.
4. Прашање: Зошто микрометрите имаат механизам со запчаник?
Одговор: Механизмот со запчаник обезбедува конзистентна сила при затегнување на микрометарот, спречувајќи прекумерно затегнување и потенцијално оштетување на предметот што се мери или на самиот микрометар.
5. Прашање: Како се мери отчитувањето на микрометар?
Одговор: Отчитувањето се зема со комбинирање на линеарното мерење означено на ракавот со ротационото мерење од скалата на напрстокот.
6. Прашање: Зошто рамката на микрометарот често има облик на буквата „C“?
Одговор: Обликот „C“ обезбедува цврстина и цврстина на инструментот, а воедно овозможува лесен пристап за поставување и отстранување на предметот што се мери.
7. Прашање: Што претставуваат наковалната и вретеното во контекст на микрометар?
Одговор: Наковалната е стационарниот дел наспроти кој е поставен предметот, а вретеното е подвижниот дел што ја допира другата страна на предметот што се мери.
8. Прашање: Кои мерки на претпазливост треба да се преземат при складирање на микрометар?
Одговор: Микрометарот треба да се чува со вретеното малку подалеку од наковалната, со што се спречува притисокот од постојан контакт и потенцијална деформација. Исто така, чувањето во заштитна кутија спречува акумулација на прашина и физичко оштетување.
9. Прашање: Зошто е важно да не се испушти микрометар?
Одговор: Паѓањето може да ги оштети прецизните површини на наковалната и вретеното, да го наруши усогласувањето и негативно да влијае на нејзината точност.
10. Прашање: Како температурата влијае на мерењата на микрометарот?
Одговор: Металите се шират со зголемување на температурата. Бидејќи микрометрите често се направени од метал, промените на температурата можат да влијаат на нивните димензии и, со тоа, на точноста на мерењата.
11. Прашање: Која е функцијата на бравата на некои микрометри?
Одговор: Бравата, или механизмот за заклучување, го прицврстува вретеното на место откако ќе се изврши мерењето, осигурувајќи се дека нема да се помести додека се чита мерењето.
12. Прашање: Зошто некои микрометри имаат наковална и вретено со карбиден врв?
Одговор: Карбидните врвови се поцврсти и поотпорни на абење од обичниот челик, што обезбедува подолг век на траење и постојана точност на мерењата.
13. Прашање: Која е разликата помеѓу микрометар и калипер?
Одговор: Иако и двата се мерни алатки, микрометарот мери со помош на механизам со завртки и генерално е попрецизен. Спротивно на тоа, калиперот користи механизам на лизгање и може да мери внатрешни, надворешни и длабински димензии.
14. Прашање: Како се евидентира нултата грешка кај микрометар?
Одговор: Нултата грешка се проверува со затворање на микрометарот без никаков предмет помеѓу наковалната и вретеното. Секое отстапување од нулата се забележува и се коригира во последователните мерења.
15. Прашање: Зошто треба да се избегнува брзо ротирање на напрстокот?
Одговор: Брзата ротација може да ги оштети навоите на микрометарската завртка, што влијае на нејзината точност.
16. Прашање: Зошто дигиталните микрометри се сметаат за предност од некои корисници?
Одговор: Дигиталните микрометри овозможуваат директни дигитални отчитувања, ги елиминираат потенцијалните грешки при отчитување од аналогната скала и можат да бидат побрзи и поинтуитивни за некои корисници.
17. Прашање: Која е функцијата на вагата на обвивката на микрометарот?
Одговор: Скалата на ракавот означува цели милиметри или десетинки од инчи (во зависност од единицата) и ја обезбедува главната линеарна мерка.
18. Прашање: Зошто напрстокот обично се дели на 50 или 100 делови?
Одговор: Оваа поделба одговара на чекорот на завртката. За чекор од 0.5 mm, секоја поделба на напрстокот претставува 0.01 mm. За чекор од 0.025 инчи, секоја поделба би означувала 0.0005 инчи.
19. Прашање: Како корисникот може да ја измери длабочината со помош на микрометар?
Одговор: Мерењата на длабочина обично бараат длабински микрометар, кој има прачка што се протега од основата за мерење на длабочина, за разлика од типичниот надворешен микрометар.
20. Прашање: Кое е значењето на тоа што некои микрометри имаат напрсток за триење?
Одговор: Напрсток со триење обезбедува примена на конзистентна сила при земање мерења, што доведува до поконзистентни и поточни отчитувања.
Разбирањето на сложеноста на микрометарската завртка е од витално значење за оние во прецизниот инженеринг и сродните области каде што се неопходни точни мерења.