Ráže - typy a příklady použití

RážePro svou jednoduchost, dostatečně vysokou přesnost měření a nízkou cenu jsou posuvná měřítka široce používána ve výrobě. Vynalezl je Francouz Pierre Vernier v roce 1631. Ruský GOST 166-89 upravuje konstrukci nejběžnějších třmenů — ЦЦ, ЦЦЦ a ЦЦК. Kromě těchto typů existují další:

1. IC-IC s ukazatelem. Nonius má místo nonia nosič s odečítací šipkou. V drážce tyče je hřeben, se kterým zabírá ozubené kolo hlavy. Údaje třmenu jsou určeny číselníkem na hlavě v závislosti na poloze šipky. Tato metoda je pro inspektora mnohem jednodušší, rychlejší a méně zdlouhavá než Vernierova definice. Navíc nonius nemá žádné citlivé elektronické prvky.

ShTs-IC s ukazatelem
Příklady měření 


Číselník TESA s ukazatelem

2. Značkovací třmeny s kruhovým mechanismem. Použití tvrzených tvrdokovových čelistí umožňuje značení na tvrdých površích. Oběhový mechanismus se používá ke kreslení oblouků. GOST 166-89 upravuje výrobu tradičních typů třmenů s čelistmi z tvrdé slitiny pro značení bez cirkulačního mechanismu.

značkovací zařízení s tvrdokovovými čelistmi

3.Posuvné měřítko se zaoblenými čelistmi pro přesnější měření vnitřních průměrů. Taková posuvná měřítka mohou být nonius nebo s digitálním indikátorem.

třmen se zaoblenými čelistmi

4. Posuvné měřítko pro měření vnitřních / vnějších kanálů. Použití univerzálních posuvných měřítek pro měřicí kanály umožňuje upustit od výroby specializovaných měřicích svěrek.

nonius pro měření průměru kanálů

5. Čepy pro měření vzdáleností mezi středy. Taková posuvná měřítka mají špičaté ploché nebo kulaté karbidové hroty a také umožňují měřit od okraje otvoru k okraji obrobku vzdálenost mezi středy umístěnými na různých úrovních. K dispozici je nonius a digitální.

nonius pro měření vzdáleností mezi středy

6. S prodlouženými čelistmi pro vnitřní měření těžko přístupných dílů.

třmen s prodlouženými čelistmi

7. Vernier ШЦСС-164 a elektronický ШЦСС-129 pro testování svarových švů... Umožňuje měření úhlu nohy a švu.

Posuvné měřítko nonie pro měření svarů

8. Stub Shttss-123 pro měření vzdáleností mezi prvky umístěnými v různých výškách. Pro podobné účely existují i ​​jiné modely, včetně importovaných.

STANGENT CIRCLE SHTSTSS-123

9. Lehké třmeny z uhlíkových vláken od japonské firmy Mitutoyo. Tato společnost nabízí velmi široký výběr posuvných měřítek pro různé účely a výkonnostní charakteristiky: běžná posuvná měřítka, posuvná měřítka s otočnými čelistmi pro měření stupňovitých hřídelí, s ultratenkými čelistmi pro stanovení tloušťky trubkových dílů. Na trhu je dokonce i pravák.

Tradiční posuvná měřítka typu SHC se dodávají s hloubkoměrem (typ I a T-I) pro měření hloubky soklových lišt i bez něj (typ II a III). Rozdíl v typech spočívá v uspořádání pracovních měřicích ploch čelistí - jednostranné a oboustranné pro měření vnějších i vnitřních rozměrů; typ II umožňuje měření pouze vnějších rozměrů.Pro značení lze použít i typy II a III, pro které jsou opatřeny přídavným šroubem pro přesné umístění rámu třmenu.

Vernier ShC-I


Vernier ShC-II


Vernier ShC-III

 

Jednou z odrůd posuvných měřítek je digitální — SCC, díky kterému je proces měření usnadněn, není třeba porovnávat značky na noniu pro určení zlomků milimetru.

technické vlastnosti elektronických posuvných měřítek

Domácí posuvná měřítka SCC jsou napájena lithiovými bateriemi, zahraniční výrobci nabízejí také posuvná měřítka na solární pohon. K nabití potřebují pouze 60 luxů, což je stejné jako osvětlení domácnosti nebo kanceláře. Ve srovnání s mechanickými protějšky však digitální zařízení mají kratší životnost a rychleji se rozbijí při velkém zatížení a znečištěných podmínkách.

Existují také posuvná měřítka s kulatou stupnicí ShTsK s pružinovým mechanismem, která se používají pro měření nevyžadující zvláštní přesnost.

Tuzemští výrobci vyrábějí především posuvná měřítka s metrickou stupnicí. Zahraniční výrobci nabízejí posuvná měřítka se dvěma stupnicemi — metrickou a palcovou a dále digitální posuvná měřítka s funkcí automatického převodu výsledku měření na palce.

Doporučujeme vám přečíst si:

Proč je elektrický proud nebezpečný?