国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

千分尺誕生和發展演化史

世界先進制造技術論壇 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 2024-12-31 09:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

早在18世紀,千分尺在機床工業的發展中登上了制造業的舞臺。至今千分尺依然是車間最通用的精密測量工具之一。今天,小編就為您簡要介紹千分尺誕生和發展演化史。

用螺紋測量長度的最初嘗試

人類最早使用螺紋原理進行測量物體的長度是在17世紀得以實現。1638年,英國約克郡的天文學家W. Gascogine應用螺紋原理測量星星的距離。在之后的1693年,他又發明了一個叫做“卡鉗千分尺”的測量尺。

這是一個螺紋軸一端連著旋轉手輪,另一端連著可移動量爪的測量系統。測量讀數可以通過計數帶有讀數刻盤的手輪的旋轉來獲得。讀數刻盤的一周被分成10等分,通過移動量爪來測量距離,實現了人類用螺紋測量長度的最初嘗試。

efcc3a72-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

H. Gascoigne發明的卡鉗千分尺

瓦特與第一臺臺式千分尺

在Gascogine發明他的測量儀器的一個世紀之后,1772年蒸汽機的發明者James Watt發明了第一臺臺式千分尺,其設計的一個關鍵因素就是基于螺紋的放大倍率。James Watt最早使用的U型結構設計在后來成了千分尺的標準,如果沒有他,千分尺的歷史就會在此中斷。

機床之父發明的“大法官”

19世紀早期,被譽為“機床之父”的Henry Mausdlay爵士同樣在測量儀器的歷史上留下了自己的腳印。他發明的臺式千分尺“大法官”能測量當時最精密的尺寸,并被認為是精密測量儀器的開端。

Whitworth爵士首先將千分尺商品

然而,James Watt和Mausdlay的臺式千分尺在很大程度上是供他們自己使用的。直到19世紀后葉市場上才有精密測量儀器出售。發明了著名的“Whitworth螺紋”的Joseph Whitworth爵士成為了的推動了千分尺商品化的領軍人物。

現代千分尺的誕生

現代標準的千分尺具有U型結構和單手操作的特點。很多生產商都采用千分尺這一共同的設計。這一典型設計可追溯至1848年,法國發明家J.Palmer獲得了稱為Palmer系統的專利。現代千分尺幾乎都遵循了Palmer系統的基本設計,比如U型結構、套管、套筒、心軸和測砧等。在千分尺的歷史上Palmer的貢獻不可估量。

千分尺的發展壯大

美國B&S公司的Brown&Sharpe參觀了于1867年舉行的巴黎國際博覽會,他們在那里第一次見到了Palmer千分尺并把它帶回了美國。Brown&Sharpe仔細研究了他們從巴黎帶回的千分尺,并在其中增加了兩個機構:一個能更好的控制心軸的機構和一個心軸鎖緊裝置。他們在1868年生產出了袖珍型千分尺并在第二年將其推向市場。

f023fabe-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

Brown & Sharpe 制造的用于測量板厚的袖珍型千分尺 此后,千分尺在機械制造車間的必要性被準確地預測了,適用各種測量的千分尺隨著機床的發展得到了廣泛的應用。

我們一起看一個千分尺的制造視頻。

視頻資料,建議WiFi觀看

外徑千分尺的刻度讀法

使用前不要忘了校準調零哦!

標準刻度,分度值為0.01mm時

f04ed19e-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

f0647896-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png


通常情況下,當基線對正后,可以通過基線的位置來估讀尺寸的最后一位數。 可以像上圖那樣讀取到分度值0.01mm,也可以像下圖所示那樣,讀取分度值到0.001mm。

f07bc154-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

帶有游標刻度,分度值為0.001mm時

帶游標刻度的千分尺在套管基線的上面有游標刻度,此時的讀數方法如下圖所示。

f08cd502-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

f0a43242-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

②當指引線為兩個刻度(在這種情況下,21和22)之間的位置時,讀取0.21mm。

③當游標尺刻度與其中一個微分筒刻度對齊時,讀取0.003mm。

讀數的注意事項

1)基線下面的刻度不要漏讀或讀錯。

f0b286bc-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

2)讀取微分筒刻度線時須從正面直視基線。

f0c429bc-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

正面直視基線

f0e39e8c-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

如果像(a)或(c)那樣有傾斜角度去讀數(如下圖),會受到視覺偏差的影響無法讀取刻度的正確位置,造成讀數錯誤。

f0f4db16-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 精密測量
    +關注

    關注

    0

    文章

    124

    瀏覽量

    14420
  • 千分尺
    +關注

    關注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    278

原文標題:千分尺是如何誕生的?你的讀數方法真的標準嗎?

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    如何判斷光柵是否需要清潔?

    如何判斷RE74光柵是否需要清潔? ? 外觀檢查 ? 觀察光柵表面是否有明顯灰塵、油污或劃痕。若發現污染物,需立即清潔? 1 。 ? 信號異常 ? 若出現計數不準、顯示閃爍或坐標漂移,可能是
    的頭像 發表于 11-22 10:25 ?647次閱讀

    三坐標測量儀:高精度測量內徑檢測手段及其實際運用

    在工業制造領域中,內徑尺寸的精準度直接關系到產品的裝配性能、運行穩定性乃至使用壽命。傳統檢測方法如卡尺、內徑千分尺等難以滿足高精度、復雜結構件的需求。三坐標測量儀技術的出現,打破了這一困境,成為當前
    的頭像 發表于 09-15 11:48 ?1158次閱讀
    三坐標測量儀:高精度測量內徑檢測手段及其實際運用

    H5021B+H5442L+H5227Y支持數轉模無頻閃調光的48V降壓36V10A高效調光調色電源芯片方案 百級VS千分級VS萬級調光

    原理,并以H5021B、H5442L、H5227Y三款芯片為例,詳細介紹它們在不同場景中的應用案例。 一、調光深度的核心差異? “百級、千分級、萬級調光,本質是調光精度的階梯式提升。百
    發表于 09-12 16:25

    光子精密3D工業相機對一體機殼體測量的形變規避與效率突破

    在 3C 消費電子行業,一體機殼體作為高價值、易變形的核心結構件,其平面度、輪廓度、段差等幾何量的測量精度直接決定產品組裝良率,而傳統接觸式測量(如卡尺、千分尺)易因物理施壓導致殼體形變,人工離線
    的頭像 發表于 09-11 16:24 ?698次閱讀
    光子精密3D工業相機對一體機殼體測量的形變規避與效率突破

    采集卡與光柵

    文章介紹了光柵是如何工作的,并用數據采集卡采集了光柵的位移信息。
    的頭像 發表于 08-15 18:02 ?1832次閱讀
    采集卡與光柵<b class='flag-5'>尺</b>

    支持PWM調光 的48V降壓36V/1050mA高效調光電源方案( 百級 vs 千分級 vs 萬級調光)

    燈光調光的絲滑體驗,源于電流控制精度的躍升。FP7122(百級)滿足基礎需求,FP7132(千分級)實現專業控光,FP7128(萬級)締造極致暗光。選對芯片,讓光精準匹配場景
    的頭像 發表于 07-28 16:22 ?2821次閱讀
    支持PWM調光 的48V降壓36V/1050mA高效調光電源方案( 百<b class='flag-5'>分</b>級 vs <b class='flag-5'>千分</b>級 vs 萬<b class='flag-5'>分</b>級調光)

    華盛昌DT-1580超聲波測厚儀的優勢

    傳統卡尺、千分尺等測厚設備,面對密閉容器或帶涂層工件時往往束手無策;早期超聲波設備又常受制于操作復雜、精度不足或對工況要求苛刻。此外高端測厚設備長期依賴進口,采購維護成本居高不下,成為眾多企業提質增效的隱形壁壘。
    的頭像 發表于 07-24 14:20 ?952次閱讀

    Mi-Wave千分尺型校準移相器

    Mi-Wave千分尺型校準移相器在微波及毫米波系統中,相位控制的精確性直接決定了雷達、通信和測試測量等關鍵應用的性能。Mi-Wave推出的千分尺型校準移相器系列,憑借其卓越的精度和可靠性,成為業界
    發表于 05-23 09:58

    0.04%F·S 精度,讓鏡片厚度測量更精準

    隨著光學技術的飛速發展,鏡片作為光學系統的核心元件,其制造精度直接影響到光學系統的性能。在鏡片生產過程中,厚度是一個關鍵參數,需進行高精度、高效率的測量。傳統測量方法如千分尺、游標卡尺等,是接觸式
    的頭像 發表于 05-06 07:33 ?992次閱讀
    0.04%F·S 精度,讓鏡片厚度測量更精準

    直線電機模組中光柵和磁柵的區別

    在直線電機模組中,光柵和磁柵都是高精度位移傳感器,但它們在工作原理、特性及應用方面存在一些顯著的區別。 一、工作原理 1. 光柵: ? ?● 光柵利用光柵的光學原理進行工作。
    的頭像 發表于 04-14 07:38 ?2111次閱讀

    濱松光子的相機研發:ORCA系列與qCMOS的誕生(下)

    ? 自1971年,濱松光子開始研發相機以來(追溯1971,濱松光子的相機研發(上)),在濱松光子的世界里,時間就像是一條長長的路,而他們研發的相機,就像是路上的一個個腳印,一個接著一個,帶著他們
    的頭像 發表于 03-17 06:23 ?818次閱讀
    濱松光子的相機研發<b class='flag-5'>史</b>:ORCA系列與qCMOS的<b class='flag-5'>誕生</b>(下)

    運動控制器接電子的工作原理

    電子,也稱為直線位移傳感器或電阻,其工作原理基于滑動變阻器的壓原理。電子內部包含一個阻軌、一個電刷以及激勵單元等關鍵部件。當電刷在阻軌上滑動時,會改變阻軌上電壓的分布,從而輸
    的頭像 發表于 03-14 16:05 ?1866次閱讀