Теория работы и описание приборов

Для измерения длин широко применяется масштабная линейка, на которой нанесены миллиметровые и сантиметровые деления. Длина наименьшего деления масштабной линейки называется её ценой деления. Цена деления масштабной линейки равна 1 мм.

В лабораториях, в цехах заводов и в мастерских используются приборы, снабжённые линейным нониусом. К таким приборам относится штангенциркуль. Приборы с линейным нониусом позволяют производить измерения с более высокой точностью.

Линейный нониус.Линейный нониус представляет собой небольшую линейку с m делениями, скользящую вдоль масштабной линейки - шкалы прибора (см. рис.1). Длина всех m делений нониуса выбирается равной (m – 1) делений шкалы прибора. Если совместить нулевые метки нониуса и шкалы прибора, то n-я метка нониуса совпадёт с (m – 1)-й меткой шкалы прибора. Обозначим через Теория работы и описание приборов - student2.ru цену деления шкалы нониуса и Теория работы и описание приборов - student2.ru - цену деления шкалы прибора. Между ними имеется следующее соотношение:

Теория работы и описание приборов - student2.ru (1)

Откуда разность между ценой деления шкалы прибора и ценой деления шкалы нониуса равна

Теория работы и описание приборов - student2.ru (2)

Величина Теория работы и описание приборов - student2.ru называется точностью нониуса. Штангенциркуль Линейные нониусы применяются в конструкциях штангенциркуля. Штангенциркуль (рис.1) имеет основную миллиметровую шкалу А. Вдоль основной шкалы может перемещаться нониус В. Измеряемый предмет помещается между нижними ножками С и D при измерении наружных размеров тел.

Теория работы и описание приборов - student2.ru

Рис. 1.

Верхние ножки FиF употребляются для измерения внутренних размеров тел. Винт Е служит для закрепления подвижной ножки D в фиксированном положении.

Пример 1. На рисунке 1 шкала нониуса имеет число делений m = 10. Цена деления основной шкалы прибора Теория работы и описание приборов - student2.ru . Следовательно, точность нониуса Теория работы и описание приборов - student2.ru . Измеряемая длина L, равна расстоянию между нулями обеих шкал (рис. 1). Длина L определяется величиной суммы Теория работы и описание приборов - student2.ru , где Теория работы и описание приборов - student2.ru - число целых миллиметров, отсчитанных по основной шкале, Теория работы и описание приборов - student2.ru - число десятых долей миллиметра, которые отсчитываются по шкале нониуса. Необходимо определить, какое из делений нониуса наиболее точно совпадает с каким-либо делением миллиметровой шкалы (при этом последнее деление не рассматривается). Из рисунка 1 видно, что число целых миллиметров Теория работы и описание приборов - student2.ru . Число десятых долей миллиметра определяется номером деления шкалы нониуса Теория работы и описание приборов - student2.ru , и равно Теория работы и описание приборов - student2.ru .

Таким образом, искомую длину по данному прибору можно определить по формуле

Теория работы и описание приборов - student2.ru(3)

На рисунке 1 N = 4, n = 5 и, соответственно L = 4,5 мм. Микрометр. Микрометр (рис.2) представляет собой массивную металлическую скобу В, в концах которой находятся друг против друга неподвижный упор Е и микрометрический винт А, жёстко связанный с барабаном С. Барабан С обычно делится на 50 делений

Теория работы и описание приборов - student2.ru .

Рис. 2

Поступательное перемещение винта измеряется по смещению среза барабана винта вдоль шкалы D. Шаг винта обычно равен 0,5 мм.

Измеряемое тело зажимают между упорами А и Е и производят отсчёт его размера. Для равномерности нажима микрометрического винта на поверхность измеряемых тел микрометр снабжается фрикционной головкой М (трещоткой), вращение которой вызывает перемещение винта только до упора его в поверхность измеряемого тела с определённым нажимом, после чего фрикционная головка прокручивается, издавая треск.

Наши рекомендации