Микрометарски вијак – проблеми и решења

Микрометарски вијак – проблеми и решења

1. Мерење пречника жице микрометром је 2.48 мм. Слика која одговара резултату мерења је…

Микрометарски вијак - проблеми и решења 1

Микрометарски вијак - проблеми и решења 2

Решење:

А. Пречник жице = 4, …..

Б. Пречник жице = 3, …..

C. Пречник жице = 2, …..

Д. Пречник жице = 1, …..

Е. Пречник жице = 4, …..

Тачан одговор је Ц.

2. Мерење пречника жице микрометром је 1.95 мм. Слика која се поклапа са резултатима мерења је…

Микрометарски вијак - проблеми и решења 3

Микрометарски вијак - проблеми и решења 4

Решење:

A.

Главна скала = 1.5 мм

Обртна скала = 38 x 0.01 мм = 0.38 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња.

Пречник жице = 1.5 мм + 0.38 мм = 1.88 мм.

B.

Главна скала = 1.5 мм

Обртна скала = 39 x 0.01 мм = 0.39 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 1.5 мм + 0.39 мм = 1.89 мм

C.

Главна скала = 1.5 мм

Обртна скала = 43 x 0.01 мм = 0.43 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 1.5 мм + 0.43 мм = 1.93 мм

D.

Главна скала = 1.5 мм

Обртна скала = 42 x 0.01 мм = 0.42 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 1.5 мм + 0.42 мм = 1.92 мм

E.

Главна скала = 1.5 мм

Обртна скала = 45 x 0.01 мм = 0.45 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 1.5 мм + 0.45 мм = 1.95 мм

Тачан одговор је Е.

3. Резултат мерења пречника сфере металне грануле помоћу микрометра са завртњем је 2.75 мм. Слика која се поклапа са резултатима мерења је…

Микрометарски вијак - проблеми и решења 5

Микрометарски вијак - проблеми и решења 6

Решење:

A.

Главна скала = 2.5 мм

Обртна скала = 20 x 0.01 мм = 0.20 мм

Пречник жице = 2.5 мм + 0.20 мм = 2.7 мм

B.

Главна скала = 2.5 мм

Обртна скала = 15 x 0.01 мм = 0.15 мм

Пречник жице = 2.5 мм + 0.15 мм = 2.65 мм

C.

Главна скала = 2.5 мм

Обртна скала = 25 x 0.01 мм = 0.25 мм

Пречник жице = 2.5 мм + 0.25 мм = 2.75 мм

Тачан одговор је Ц.

4. Мерење пречника челичног цилиндра помоћу микрометра са завртњем је 4.47 мм. Тачан резултат мерења приказан на следећој слици је…

Микрометарски вијак - проблеми и решења 7

Микрометарски вијак - проблеми и решења 8

Микрометарски вијак - проблеми и решења 9

Решење:

A.

Главна скала = 4.5 мм

Обртна скала = 47 x 0.01 мм = 0.47 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 4.5 мм + 0.47 мм = 4.97 мм

B.

Главна скала = 4 мм

Обртна скала = 47 x 0.01 мм = 0.47 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 4 мм + 0.47 мм = 4.47 мм

C.

Главна скала = 5.5 мм

Обртна скала = 47 x 0.01 мм = 0.47 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 5.5 мм + 0.47 мм = 5.97 мм

D.

Главна скала = 3 мм

Обртна скала = 47 x 0.01 мм = 0.47 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 3 мм + 0.47 мм = 3.47 мм

E.

Главна скала = 7.5 мм

Обртна скала = 47 x 0.01 мм = 0.47 мм

0.01 мм је праг тачности микрометарског завртња

Пречник жице = 7.5 мм + 0.47 мм = 7.97 мм

1. Питање: Која је примарна сврха микрометарског завртња?

Одговор: Примарна сврха микрометарског завртња је мерење малих димензија са високом прецизношћу, обично до најближег стотог дела милиметра или хиљадитог дела инча.

2. Питање: Како микрометар постиже своју прецизност?

Одговор: Микрометар постиже своју прецизност помоћу механизма са финим навојем. Један потпуни окрет бубња помера вретено напред или назад за познату малу удаљеност.

3. Питање: Колики је „корак“ микрометарског завртња?

Одговор: Корак је линеарна удаљеност коју вретено пређе за један потпуни окрет завртња.

4. Питање: Зашто микрометри имају механизам са зупчаником?

Одговор: Механизам са зупчаником обезбеђује константну силу при затезању микрометра, спречавајући прекомерно затезање и потенцијално оштећење предмета који се мери или самог микрометра.

5. Питање: Како се мери вредност на микрометру?

Одговор: Очитавање се врши комбиновањем линеарног мерења назначеног на чаури са ротационим мерењем са скале напрстка.

6. Питање: Зашто је оквир микрометра често у облику слова „C“?

Одговор: Облик слова „C“ пружа чврстоћу и крутост инструменту, а истовремено омогућава лак приступ за постављање и уклањање предмета који се мери.

7. Питање: Шта су наковањ и вретено у контексту микрометра?

Одговор: Наковањ је непокретни део на који се поставља предмет, а вретено је покретни део који додирује другу страну предмета који се мери.

8. Питање: Које мере предострожности треба предузети приликом складиштења микрометра?

Одговор: Микрометар треба чувати са вретеном благо удаљеним од наковња, спречавајући притисак сталног контакта и потенцијалну деформацију. Такође, чување у заштитној кутији спречава накупљање прашине и физичка оштећења.

9. Питање: Зашто је важно да се микрометар не испусти?

Одговор: Падање може оштетити прецизне површине наковња и вретена, угрозити поравнање и негативно утицати на његову тачност.

10. Питање: Како температура утиче на мерења микрометром?

Одговор: Метали се шире са повећањем температуре. Пошто су микрометри често направљени од метала, промене температуре могу утицати на њихове димензије и, самим тим, на тачност мерења.

11. Питање: Која је функција браве на неким микрометрима?

Одговор: Брава, или механизам за закључавање, осигурава вретено на месту након мерења, осигуравајући да се не помера током очитавања мерења.

12. Питање: Зашто неки микрометри имају наковањ и вретено са карбидним врхом?

Одговор: Карбидни врхови су тврђи и отпорнији на хабање од обичног челика, што обезбеђује дужи век трајања и конзистентну тачност мерења.

13. Питање: Која је разлика између микрометра и калибра?

Одговор: Иако су оба алата за мерење, микрометар користи механизам са завртњем и генерално је прецизнији. Насупрот томе, помично мерење користи клизни механизам и може да мери унутрашње, спољашње и дубинске димензије.

14. Питање: Како се узима у обзир нулта грешка код микрометра?

Одговор: Нулта грешка се проверава затварањем микрометра без икаквог предмета између наковња и вретена. Свако одступање од нуле се бележи и коригује у наредним мерењима.

15. Питање: Зашто треба избегавати брзо окретање напрстка?

Одговор: Брза ротација може оштетити навоје микрометарског завртња, што утиче на његову тачност.

16. Питање: Зашто неки корисници сматрају дигиталне микрометре предностима?

Одговор: Дигитални микрометри омогућавају директно дигитално очитавање, елиминишу потенцијалне грешке очитавања са аналогне скале и могу бити бржи и интуитивнији за неке кориснике.

17. Питање: Која је функција скале на чаури микрометра?

Одговор: Скала на чаури показује целе милиметре или десетине инча (у зависности од јединице) и пружа главно линеарно мерење.

18. Питање: Зашто је напрстак обично подељен на 50 или 100 подељака?

Одговор: Овај подељак одговара кораку завртња. За корак од 0.5 мм, сваки подељак на бубњу представља 0.01 мм. За корак од 0.025 инча, сваки подељак би означавао 0.0005 инча.

19. Питање: Како корисник може да измери дубину помоћу микрометра?

Одговор: Мерења дубине обично захтевају микрометар дубине, који има штап који се протеже од основе за мерење дубине, за разлику од типичног спољног микрометра.

20. Питање: Који је значај поседовања фрикционог напрсника на неким микрометрима?

Одговор: Фрикциони напрстак осигурава да се при мерењу примењује конзистентна сила, што доводи до конзистентнијих и тачнијих очитавања.

Разумевање замршености микрометарског завртња је од виталног значаја за оне који се баве прецизним инжењерством и сродним областима где су прецизна мерења неопходна.