Tornilyo ng mikrometro – mga problema at solusyon
1. Ang sukat ng diyametro ng alambre gamit ang micrometer ay 2.48 mm. Ang imahe na katumbas ng resulta ng pagsukat ay…


solusyon:
A. Diyametro ng alambre = 4, …..
B. Diyametro ng alambre = 3, …..
C. Diyametro ng alambre = 2, …..
D. Diyametro ng alambre = 1, …..
E. Diyametro ng alambre = 4, …..
Ang tamang sagot ay C.
2. Ang sukat ng diyametro ng alambre gamit ang micrometer ay 1.95 mm. Ang larawan na tumutugma sa resulta ng pagsukat ay…


solusyon:
A.
Pangunahing iskala = 1.5 mm
Iskalang umiikot = 38 x 0.01 mm = 0.38 mm
Ang 0.01 mm ay ang hangganan ng katumpakan ng tornilyo gamit ang micrometer.
Diyametro ng alambre = 1.5 mm + 0.38 mm = 1.88 mm.
B.
Pangunahing iskala = 1.5 mm
Iskalang umiikot = 39 x 0.01 mm = 0.39 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 1.5 mm + 0.39 mm = 1.89 mm
C.
Pangunahing iskala = 1.5 mm
Iskalang umiikot = 43 x 0.01 mm = 0.43 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 1.5 mm + 0.43 mm = 1.93 mm
D.
Pangunahing iskala = 1.5 mm
Iskalang umiikot = 42 x 0.01 mm = 0.42 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 1.5 mm + 0.42 mm = 1.92 mm
E.
Pangunahing iskala = 1.5 mm
Iskalang umiikot = 45 x 0.01 mm = 0.45 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 1.5 mm + 0.45 mm = 1.95 mm
Ang tamang sagot ay E.
3. Ang resulta ng pagsukat ng diyametro ng metal granule sphere gamit ang screw micrometer ay 2.75 mm. Ang larawan na tumutugma sa resulta ng pagsukat ay…


solusyon:
A.
Pangunahing iskala = 2.5 mm
Iskalang umiikot = 20 x 0.01 mm = 0.20 mm
Diyametro ng alambre = 2.5 mm + 0.20 mm = 2.7 mm
B.
Pangunahing iskala = 2.5 mm
Iskalang umiikot = 15 x 0.01 mm = 0.15 mm
Diyametro ng alambre = 2.5 mm + 0.15 mm = 2.65 mm
C.
Pangunahing iskala = 2.5 mm
Iskalang umiikot = 25 x 0.01 mm = 0.25 mm
Diyametro ng alambre = 2.5 mm + 0.25 mm = 2.75 mm
Ang tamang sagot ay C.
4. Ang sukat ng diyametro ng silindrong bakal gamit ang screw micrometer ay 4.47 mm. Ang tamang resulta ng pagsukat na ipinapakita sa sumusunod na pigura ay…


![]()
solusyon:
A.
Pangunahing iskala = 4.5 mm
Iskalang umiikot = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 4.5 mm + 0.47 mm = 4.97 mm
B.
Pangunahing iskala = 4 mm
Iskalang umiikot = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 4 mm + 0.47 mm = 4.47 mm
C.
Pangunahing iskala = 5.5 mm
Iskalang umiikot = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 5.5 mm + 0.47 mm = 5.97 mm
D.
Pangunahing iskala = 3 mm
Iskalang umiikot = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 3 mm + 0.47 mm = 3.47 mm
E.
Pangunahing iskala = 7.5 mm
Iskalang umiikot = 47 x 0.01 mm = 0.47 mm
Ang 0.01 mm ay ang threshold ng katumpakan ng tornilyo ng micrometer
Diyametro ng alambre = 7.5 mm + 0.47 mm = 7.97 mm
1. Tanong: Ano ang pangunahing gamit ng tornilyo na pang-micrometer?
Sagot: Ang pangunahing layunin ng tornilyo na micrometer ay upang sukatin ang maliliit na dimensyon nang may mataas na katumpakan, kadalasan hanggang sa pinakamalapit na ika-isandaang bahagi ng isang milimetro o ika-isanlibo ng isang pulgada.
2. Tanong: Paano nakakamit ng micrometer ang katumpakan nito?
Sagot: Nakakamit ng micrometer ang katumpakan nito sa pamamagitan ng isang mekanismo ng pinong sinulid na turnilyo. Ang isang kumpletong pag-ikot ng didal ay umuusad o bumabalik sa spindle sa isang kilalang maliit na distansya.
3. Tanong: Ano ang 'pitch' ng tornilyo ng micrometer?
Sagot: Ang pitch ay ang linear na distansya na ginagalaw ng spindle para sa isang kumpletong pag-ikot ng tornilyo.
4. Tanong: Bakit may mekanismong ratchet ang mga micrometer?
Sagot: Tinitiyak ng mekanismong ratchet ang pare-parehong puwersa kapag hinihigpitan ang micrometer, na pumipigil sa labis na paghihigpit at potensyal na pinsala sa bagay na sinusukat o sa micrometer mismo.
5. Tanong: Paano kinukuha ang pagbasa sa micrometer?
Sagot: Ang pagbasa ay kinukuha sa pamamagitan ng pagsasama ng linear na pagsukat na nakasaad sa manggas at ng rotational na pagsukat mula sa iskala ng didal.
6. Tanong: Bakit kadalasang hugis 'C' ang balangkas ng isang micrometer?
Sagot: Ang hugis na 'C' ay nagbibigay ng lakas at tigas sa instrumento habang nagbibigay-daan sa madaling pag-access para sa paglalagay at pag-alis ng bagay na sinusukat.
7. Tanong: Ano ang anvil at spindle sa konteksto ng isang micrometer?
Sagot: Ang palihan ay ang hindi gumagalaw na bahagi kung saan inilalagay ang bagay, at ang suliran ay ang gumagalaw na bahagi na dumidikit sa kabilang panig ng bagay na sinusukat.
8. Tanong: Anu-anong mga pag-iingat ang dapat gawin kapag nag-iimbak ng micrometer?
Sagot: Ang isang micrometer ay dapat itago nang ang spindle ay bahagyang malayo sa anvil, upang maiwasan ang presyon ng patuloy na pagdikit at potensyal na deformasyon. Gayundin, ang pag-iimbak nito sa isang proteksiyon na lalagyan ay pumipigil sa pag-iipon ng alikabok at pisikal na pinsala.
9. Tanong: Bakit mahalagang huwag mahulog ang isang micrometer?
Sagot: Ang pagbagsak ay maaaring makapinsala sa katumpakan ng mga ibabaw ng anvil at spindle, makasira sa pagkakahanay, at negatibong makaapekto sa katumpakan nito.
10. Tanong: Paano nakakaapekto ang temperatura sa mga sukat ng micrometer?
Sagot: Lumalawak ang mga metal kasabay ng pagtaas ng temperatura. Dahil ang mga micrometer ay kadalasang gawa sa metal, ang mga pagbabago sa temperatura ay maaaring makaapekto sa kanilang mga sukat at, samakatuwid, sa katumpakan ng mga sukat.
11. Tanong: Ano ang tungkulin ng kandado sa ilang micrometer?
Sagot: Ang kandado, o mekanismo ng pagla-lock, ay sinisiguro ang spindle sa lugar nito pagkatapos maisagawa ang pagsukat, tinitiyak na hindi ito gumagalaw habang binabasa ang sukat.
12. Tanong: Bakit ang ilang micrometer ay may palihan at spindle na may karbid sa dulo?
Sagot: Ang mga dulo ng carbide ay mas matigas at mas matibay sa pagkasira kaysa sa simpleng bakal, kaya tinitiyak nito ang mas mahabang buhay at pare-parehong katumpakan ng mga sukat.
13. Tanong: Ano ang pagkakaiba ng micrometer at caliper?
Sagot: Bagama't pareho itong mga kagamitan sa pagsukat, ang micrometer ay gumagamit ng mekanismo ng tornilyo at sa pangkalahatan ay mas tumpak. Sa kabaligtaran, ang caliper ay gumagamit ng mekanismo ng slide at maaaring sukatin ang panloob, panlabas, at lalim na mga sukat.
14. Tanong: Paano isinaalang-alang ang zero error sa isang micrometer?
Sagot: Sinusuri ang zero error sa pamamagitan ng pagsasara ng micrometer nang walang anumang bagay sa pagitan ng anvil at spindle. Anumang pagkakaiba mula sa zero ay itinatala at inaayos sa mga kasunod na pagsukat.
15. Tanong: Bakit dapat iwasan ang mabilis na pag-ikot ng didal?
Sagot: Ang mabilis na pag-ikot ay maaaring makapinsala sa mga sinulid ng tornilyo ng micrometer, na nakakaapekto sa katumpakan nito.
16. Tanong: Bakit itinuturing na kapaki-pakinabang ang mga digital micrometer ng ilang gumagamit?
Sagot: Ang mga digital micrometer ay nagbibigay ng direktang digital na pagbasa, inaalis ang mga potensyal na error sa pagbasa mula sa analog scale, at maaaring maging mas mabilis at mas madaling maunawaan para sa ilang mga gumagamit.
17. Tanong: Ano ang tungkulin ng iskala sa manggas ng mikrometro?
Sagot: Ang iskala sa manggas ay nagpapahiwatig ng buong milimetro o ikasampu ng pulgada (depende sa yunit) at nagbibigay ng pangunahing linear na sukat.
18. Tanong: Bakit karaniwang hinahati ang didal sa 50 o 100 na dibisyon?
Sagot: Ang paghahati na ito ay katumbas ng pitch ng tornilyo. Para sa 0.5 mm na pitch, ang bawat paghahati sa didal ay kumakatawan sa 0.01 mm. Para sa 0.025-pulgadang pitch, ang bawat paghahati ay nagpapahiwatig ng 0.0005 pulgada.
19. Tanong: Paano masusukat ng isang gumagamit ang lalim gamit ang micrometer?
Sagot: Ang mga sukat ng lalim ay karaniwang nangangailangan ng isang depth micrometer, na may baras na umaabot mula sa base para sa pagsukat ng lalim, kabaligtaran ng karaniwang outside micrometer.
20. Tanong: Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng friction thimble sa ilang micrometer?
Sagot: Tinitiyak ng friction thimble na may pare-parehong puwersang inilalapat kapag nagsasagawa ng mga sukat, na humahantong sa mas pare-pareho at tumpak na mga pagbasa.
Ang pag-unawa sa mga kasalimuotan ng tornilyo ng micrometer ay mahalaga para sa mga nasa precision engineering at mga kaugnay na larangan kung saan mahalaga ang tumpak na mga sukat.