Микрометарски вијак – проблеми и решења
1. Мерење пречника жице микрометром је 2.48 мм. Слика која одговара резултату мерења је…


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…


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…


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…


![]()
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.