මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම්

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම්

1. මයික්‍රෝමීටරයකින් වයරයේ විෂ්කම්භය මැනීම 2.48 මි.මී. මිනුම් ප්‍රතිඵලයට අනුරූප වන රූපය...

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 1

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 2

විසඳුම:

A. වයර් විෂ්කම්භය = 4, …..

B. වයර් විෂ්කම්භය = 3, …..

C. වයර් විෂ්කම්භය = 2, …..

D. වයර් විෂ්කම්භය = 1, …..

E. වයර් විෂ්කම්භය = 4, …..

නිවැරදි පිළිතුර සී.

2. මයික්‍රෝමීටරයකින් වයරයේ විෂ්කම්භය මැනීම 1.95 මි.මී. වේ. මිනුම් ප්‍රතිඵල සමඟ ගැලපෙන රූපය වන්නේ...

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 3

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 4

විසඳුම:

A.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 1.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 38 x 0.01 මි.මී. = 0.38 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 1.5 mm + 0.38 mm = 1.88 mm.

B.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 1.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 39 x 0.01 මි.මී. = 0.39 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 1.5 mm + 0.39 mm = 1.89 mm

C.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 1.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 43 x 0.01 මි.මී. = 0.43 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 1.5 mm + 0.43 mm = 1.93 mm

D.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 1.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 42 x 0.01 මි.මී. = 0.42 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 1.5 mm + 0.42 mm = 1.92 mm

E.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 1.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 45 x 0.01 මි.මී. = 0.45 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 1.5 mm + 0.45 mm = 1.95 mm

නිවැරදි පිළිතුර E වේ.

3. ඉස්කුරුප්පු මයික්‍රෝමීටරයක් ​​භාවිතයෙන් ලෝහ කැටිති ගෝලයේ විෂ්කම්භය මැනීමේ ප්‍රතිඵලය 2.75 mm වේ. මිනුම් ප්‍රතිඵල සමඟ ගැලපෙන රූපය වන්නේ...

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 5

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 6

විසඳුම:

A.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 2.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 20 x 0.01 මි.මී. = 0.20 මි.මී.

වයර් විෂ්කම්භය = 2.5 mm + 0.20 mm = 2.7 mm

B.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 2.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 15 x 0.01 මි.මී. = 0.15 මි.මී.

වයර් විෂ්කම්භය = 2.5 mm + 0.15 mm = 2.65 mm

C.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 2.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 25 x 0.01 මි.මී. = 0.25 මි.මී.

වයර් විෂ්කම්භය = 2.5 mm + 0.25 mm = 2.75 mm

නිවැරදි පිළිතුර සී.

4. ඉස්කුරුප්පු මයික්‍රෝමීටරයක් ​​භාවිතයෙන් වානේ සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය මැනීම 4.47 මි.මී. වේ. පහත රූපයේ දැක්වෙන නිවැරදි මිනුම් ප්‍රතිඵලය වන්නේ...

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 7

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 8

මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු - ගැටළු සහ විසඳුම් 9

විසඳුම:

A.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 4.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 47 x 0.01 මි.මී. = 0.47 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 4.5 mm + 0.47 mm = 4.97 mm

B.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 4 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 47 x 0.01 මි.මී. = 0.47 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 4 mm + 0.47 mm = 4.47 mm

C.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 5.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 47 x 0.01 මි.මී. = 0.47 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 5.5 mm + 0.47 mm = 5.97 mm

D.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 3 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 47 x 0.01 මි.මී. = 0.47 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 3 mm + 0.47 mm = 3.47 mm

E.

ප්‍රධාන පරිමාණය = 7.5 මි.මී.

භ්‍රමණ පරිමාණය = 47 x 0.01 මි.මී. = 0.47 මි.මී.

0.01 mm යනු මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු නිරවද්‍යතාවයේ එළිපත්තයි.

වයර් විෂ්කම්භය = 7.5 mm + 0.47 mm = 7.97 mm

1. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පුවක ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

පිළිතුර: මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පුවක මූලික අරමුණ වන්නේ කුඩා මානයන් ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් මැනීමයි, සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටරයකින් ආසන්නතම සියයෙන් පංගුවක් හෝ අඟලකින් දහසෙන් පංගුවක් දක්වා.

2. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​එහි නිරවද්‍යතාවය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​එහි නිරවද්‍යතාවය ලබා ගන්නේ සියුම් ලෙස නූල් කරන ලද ඉස්කුරුප්පු යාන්ත්‍රණය හරහා ය. මාපටැඟිල්ලේ එක් සම්පූර්ණ හැරීමක් ස්පින්ඩලය දන්නා කුඩා දුරකින් ඉදිරියට හෝ ආපසු ලබා ගනී.

3. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පුවේ 'තාරිකාව' කුමක්ද?

පිළිතුර: තාරතාව යනු ඉස්කුරුප්පුවේ එක් සම්පූර්ණ භ්‍රමණයකදී ස්පින්ඩලය චලනය වන රේඛීය දුරයි.

4. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරවලට රැචට් යාන්ත්‍රණයක් ඇත්තේ ඇයි?

පිළිතුර: රැචට් යාන්ත්‍රණය මයික්‍රොමීටරය තද කිරීමේදී ස්ථාවර බලයක් සහතික කරයි, අධික ලෙස තද වීම සහ මනින වස්තුවට හෝ මයික්‍රොමීටරයටම සිදුවිය හැකි හානිය වළක්වයි.

5. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක කියවීම මනින්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: අත් පටියේ දක්වා ඇති රේඛීය මිනුම තිම්බල් පරිමාණයෙන් ලැබෙන භ්‍රමණ මිනුම සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් කියවීම සිදු කෙරේ.

6. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක රාමුව බොහෝ විට 'C' හැඩයෙන් යුක්ත වන්නේ ඇයි?

පිළිතුර: 'C' හැඩය උපකරණයට ශක්තිය සහ දෘඩතාව ලබා දෙන අතර මනින ලද වස්තුව තැබීමට සහ ඉවත් කිරීමට පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

7. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක සන්දර්භය තුළ අමුණ සහ ස්පින්ඩලය යනු කුමක්ද?

පිළිතුර: අමුණ යනු වස්තුව තබා ඇති ස්ථිතික කොටස වන අතර, ස්පින්ඩලය යනු මනින ලද වස්තුවේ අනෙක් පැත්ත ස්පර්ශ කරන චලනය වන කොටසයි.

8. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​ගබඩා කිරීමේදී ගත යුතු පූර්වාරක්ෂාවන් මොනවාද?

පිළිතුර: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​ගබඩා කළ යුත්තේ ස්පින්ඩලය අමුණෙන් තරමක් ඈතින් තබාගෙන වන අතර එමඟින් නිරන්තර ස්පර්ශයේ පීඩනය සහ විභව විරූපණය වළක්වයි. එසේම, ආරක්ෂිත ආවරණයක ගබඩා කිරීමෙන් දූවිලි එකතු වීම සහ භෞතික හානි වළක්වයි.

9. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​බිම නොදැමීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

පිළිතුර: බිම හෙළීම අමුණෙහි සහ ස්පින්ඩලයේ නිරවද්‍ය පෘෂ්ඨයන්ට හානි කළ හැකි අතර, පෙළගැස්ම අඩාල කළ හැකි අතර එහි නිරවද්‍යතාවයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය.

10. ප්‍රශ්නය: උෂ්ණත්වය මයික්‍රෝමීටර මිනුම්වලට බලපාන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමඟ ලෝහ ප්‍රසාරණය වේ. මයික්‍රෝමීටර බොහෝ විට ලෝහයෙන් සාදා ඇති බැවින්, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් ඒවායේ මානයන්ට බලපෑ හැකි අතර, එම නිසා, මිනුම්වල නිරවද්‍යතාවයට බලපායි.

11. ප්‍රශ්නය: සමහර මයික්‍රෝමීටරවල අගුලේ ක්‍රියාකාරිත්වය කුමක්ද?

පිළිතුර: මිනුමක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අගුල නොහොත් අගුලු දැමීමේ යාන්ත්‍රණය, ස්පින්ඩලය ආරක්ෂිතව තබා ගන්නා අතර, මිනුම කියවන අතරතුර එය චලනය නොවන බව සහතික කරයි.

12. ප්‍රශ්නය: සමහර මයික්‍රොමීටරවල කාබයිඩ් තුඩ සහිත අමුණක් සහ ස්පින්ඩලයක් ඇත්තේ ඇයි?

පිළිතුර: කාබයිඩ් ඉඟි සාමාන්‍ය වානේවලට වඩා දැඩි හා කල්පැවැත්මෙන් වැඩි වන අතර එමඟින් දිගු ආයු කාලයක් සහ මිනුම්වල නිරවද්‍යතාවය සහතික කෙරේ.

13. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක් ​​සහ කැලිපරයක් අතර වෙනස කුමක්ද?

පිළිතුර: දෙකම මිනුම් මෙවලම් වන අතර, මයික්‍රෝමීටර මිනුම් ඉස්කුරුප්පු යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් නිරවද්‍ය වේ. ඊට වෙනස්ව, කැලිපරයක් ස්ලයිඩ් යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරන අතර අභ්‍යන්තර, බාහිර සහ ගැඹුර මානයන් මැනිය හැකිය.

14. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයක ශුන්‍ය දෝෂය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: කිණිහිරය සහ ස්පින්ඩලය අතර කිසිදු වස්තුවක් නොමැතිව මයික්‍රොමීටරය වසා දැමීමෙන් ශුන්‍ය දෝෂය පරීක්ෂා කෙරේ. ශුන්‍යයෙන් ඇති ඕනෑම විෂමතාවයක් සටහන් කර පසුකාලීන මිනුම් වලදී සකස් කරනු ලැබේ.

15. ප්‍රශ්නය: ඇඟිල්ල වේගයෙන් කරකැවීමෙන් වැළකී සිටිය යුත්තේ ඇයි?

පිළිතුර: වේගවත් භ්‍රමණය මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පුවේ නූල් වලට හානි කළ හැකි අතර එය එහි නිරවද්‍යතාවයට බලපායි.

16. ප්‍රශ්නය: සමහර පරිශීලකයින් ඩිජිටල් මයික්‍රෝමීටර වාසිදායක ලෙස සලකන්නේ ඇයි?

පිළිතුර: ඩිජිටල් මයික්‍රොමීටර සෘජු ඩිජිටල් කියවීම් සපයන අතර, ඇනලොග් පරිමාණයෙන් විභව කියවීමේ දෝෂ ඉවත් කරයි, සහ සමහර පරිශීලකයින් සඳහා වේගවත් හා වඩා අවබෝධාත්මක විය හැකිය.

17. ප්‍රශ්නය: මයික්‍රෝමීටරයේ අත් කොටසේ ඇති තරාදියේ කාර්යය කුමක්ද?

පිළිතුර: අත් මත ඇති පරිමාණය සම්පූර්ණ මිලිමීටර හෝ අඟල් දහයෙන් පංගුවක් (ඒකකය අනුව) දක්වන අතර ප්‍රධාන රේඛීය මිනුම සපයයි.

18. ප්‍රශ්නය: තිම්බල් සාමාන්‍යයෙන් අංශ 50ක් හෝ 100කට බෙදා ඇත්තේ ඇයි?

පිළිතුර: මෙම බෙදීම ඉස්කුරුප්පුවේ තාරතාවයට අනුරූප වේ. 0.5 mm තාරතාවක් සඳහා, මාපටැඟිල්ලේ ඇති සෑම අංශයක්ම 0.01 mm නියෝජනය කරයි. 0.025-අඟල් තාරතාවක් සඳහා, සෑම අංශයක්ම අඟල් 0.0005 ක් දක්වයි.

19. ප්‍රශ්නය: පරිශීලකයෙකුට මයික්‍රෝමීටරයක් ​​භාවිතයෙන් ගැඹුර මැනිය හැක්කේ කෙසේද?

පිළිතුර: ගැඹුර මැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුර මැනීම සඳහා පාදමේ සිට විහිදෙන දණ්ඩක් සහිත ගැඹුර මයික්‍රෝමීටරයක් ​​අවශ්‍ය වන අතර, සාමාන්‍ය පිටත මයික්‍රෝමීටරයට ප්‍රතිවිරුද්ධව.

20. ප්‍රශ්නය: සමහර මයික්‍රෝමීටරවල ඝර්ෂණ මාපටැඟිල්ලක් තිබීමේ වැදගත්කම කුමක්ද?

පිළිතුර: ඝර්ෂණ මාපටැඟිල්ලක් මිනුම් ගැනීමේදී ස්ථාවර බලයක් යොදන බව සහතික කරයි, එමඟින් වඩාත් ස්ථාවර හා නිවැරදි කියවීම් ලබා ගත හැකිය.

නිරවද්‍ය මිනුම් අත්‍යවශ්‍ය වන නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රවල සිටින අයට මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පුවේ සංකීර්ණතා අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.