A cookie-k segítenek a tolomerobolt.hu szolgáltatásainak nyújtásában. A webhely további használatával elfogadod a Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

[Tudástár] Precíziós mérőeszközök rövid ismertetője - Mikrométer

[] Szakkifejezések

Standard analóg külső mikrométer

 

Külső mikrométer mérőfelületek, Külső mikrométer ülék, Külső mikrométer orsó, Külső mikrométer hüvely, Külső mikrométer beállító csavar, Külső mikrométer kengyel, Külső mikrométer hőszigetelő burkolat, Külső mikrométer orsórögzítő, Külső mikrométer bázis vonal, Külső mikrométer alapskála, Külső mikrométer skáladob, Külső mikrométer dob, Külső mikrométer gyorsmozgató

 

Digitális külső mikrométer

Külső mikrométer mérőfelületek, Külső mikrométer ülék, Külső mikrométer orsó, Külső mikrométer hüvely, Külső mikrométer kengyel, Külső mikrométer hőszigetelő burkolat, Külső mikrométer orsórögzítő, Külső mikrométer bázis vonal, Külső mikrométer alapskála, Külső mikrométer skáladob, Külső mikrométer dob, Külső mikrométer gyorsmozgató, Külső mikrométer nullázó gomb, Külső mikrométer ZERO (inkrementális mód) / ABS (Absolute mód) beállító gomb, Külső mikrométer értéktartás gomb a kijelző leolvasáshoz, Külső mikrométer adatkimenet (alapmodellen nem található)


[] Speciális mikrométerek alkalmazásai

Pengés mikrométer

Szűk beszúrások átmérőméréshez

 
Belső mikrométer, tolómérő típus

Kis belső átmérők vagy hornyok méréséhez
Hullámmérő mikrométer

Bordás tengelyek méréséhez
Csőmérő mikrométer

Csőfalvastagság méréséhez
Csúcsos mikrométer

Lábkörátmérő méréséhez
Menetmér őmikrométer

Hasznos menetátmérő méréséhez
Tárcsás külső mikrométer

Fogaskerekek alapkör-érintőhossz méréséhez
Golyós fogmérő mikrométer

Fogaskerekek átmérő méréséhez
 
V-ülékes mikrométer

3 vagy 5 élű szerszámok méréséhez
 

[] Skála leolvasása

Mikrométer normál skálával (osztás: 0.01 mm)

(1) Alapskála     7.00 mm
(2) Dobskála   + 0.37 mm
Leolvasás          7.37 mm

Megj.) 0.37 mm (2) az az érték, ahol a kiindulási vonal skáladob vonala egymás meghosszabbításában áll.

A skáladobon közvetlenül 0.01 mm pontossággal olvasható le, ahogy fentebb látható, de a 0.001 mm pontosság becsülhető, mivel a vonalvastagság 1/5 része az osztásnak.

 

Mikrométer nóniusz skálával (osztás: 0.001 mm)

A nóniusz skála 0.001 mm pontosságú közvetlen leolvasást tesz lehetővé.

(1) Alapskála                       6.000 mm
(2) Dobskála                     + 0.210 mm
(3) Nóniusz skála és a 
dobskála leolvasása alapján  + 0.003 mm
Leolvasás                            6.213 mm

Megj.) 0.21 mm (2) az az érték, ahol az index vonal két osztás között (esetünkben 21 és 22) helyezkedik el. 0.003 mm (3) az az érték, ahol a nóniusz skála pontosan illeszkedik a dobskála osztásához.

 

Mikrométer mechanikus számlálóval (osztás: 0.001 mm)

Megj) 0.004 mm (2) az az érték, ahol a nóniusz osztásvonal illeszkedik a dobskála osztásvonalához.


[] Mérőerő határoló


[] Mérőfelület részlete

Az ábra csak illusztráció, nem méretarányos


[] Mikrométer hőtágulása a kengyel szabadkézi használatakor

A fenti diagram a mikrométer kengyel hőtágulását szemlélteti szabadkézi használat esetén. Ahogy látható, a hőmérséklet nagyban befolyásolja a mérési hiba nagyságát. Ha a mérés közben elkerülhetetlen a mikrométer szabadkézi használata, akkor törekedjünk a minél rövidebb ideig tartó kontaktusra. A kengyelen található hőszigetelő burkolat csökkenti a mérés pontosságára gyakorolt hatását.
(A diagram nem jelent garanciát, csak az adott vizsgálat eredményét mutatja.).


[] Hosszváltozás a hőmérséklet változás hatására

(200 mm rúd esetén 20˚C hőmérsékleten)

A fenti diagram a hőtágulás okozta hosszméret változást szemlélteti, amikor a kezelő személy kézhőmérséklete eltérő értéket mutat a normál 20°C szobahőmérséklettől. A diagram azt mutatja, hogy a mikrométer etalonnal történő beállítása során ne legyen közvetlen kapcsolata az eszközzel, hanem használjon kesztyűt vagy hőszigetelő elemet.
Mérés végrehajtása során ügyeljen arra, hogy a beállító etalonnak időre van szüksége, hogy eredeti hosszméretét újra felvegye.
(A diagram kísérleti értékeket tartalmaz.)


[] Mikrométer és Beállító etalon hőtágulása közötti különbség

A fenti kísérletben, a mikrométer és etalonja 24 óra elteltével válik termikusan stabillá 20ºC környezeti hőmérsékleten. Amikor a mikrométert és etalonját 0ºC - 10ºC között vizsgálták azonos időperiódusban, figyelték a kiindulási pont eltolódásának mértékét. A fenti diagram ennek eredményét szemlélteti 125 - 525 mm mérettartományban minden egyes hőmérsékleten. A diagram jól szemlélteti, hogy a mikrométernek és etalonjának azonos környezetben kell lenni több órán keresztül, mielőtt a nullpontot beállítanánk.
(A diagram nem jelent garanciát, csak az adott vizsgálat eredményét mutatja.)


[] Megfogási módszer és irány hatása 

A mikrométer nullpontjának beállítása után ha változtatjuk a megfogást és / vagy a mérési irányt, akkor az hatással lesz a mérési eredményre. A táblázat a mérési hibát kiemelve mutatja be a nullpont beállítás utáni változások hatását az ‘alátámasztás alul és középen’ esethez képest. Alapszabály tehát, hogy a nullpontbeállítás és mérés azonos megfogás és mérési irány mellett történjen.

(egység: μm)


[] Abbe elv 

Abbe elv értelmében a legjobb mérési pontosságot akkor kapjuk, ha a mérőskála és a mérés tengelye egy vonalba esik, ugyanis a külpontos mérés során adódó relatív szögeltérés méreteltérést eredményez a valódi méret és a skálán leolvasott méret között. Ezt nevezzük Abbe hibának (lásd a diagramon). Az orsó egyenesség hibája, a mérőerő, és orsómegvezetés tökéletlensége együttesen hatással van a mértékére, illetve minél nagyobb az R, annál nagyobb a fellépő hiba értéke.


[] Hooke törvény 

A Hooke történy értelmében a fellépő terhelés, feszültség hatására - annak mértékétől függően - az anyag rugalmas alakváltozást szenved, amely tortzítja a mért értéket


[] Hertz feszültség 

Hertz képlet megadja egy gömb vagy henger átmérő csökkenésének értékét sík felületek közötti mérés során a fellépő rugalmas deformáció hatására. A képlet jól használható a mérőerő okozta hatás becslérésre a pont vagy vonalérintkezés esetére.


[] Menet osztókörátmérő mérése 

● 3-szálas módszer
Menetek osztókörátmérőjének mérése történhet 3-szálas mérési módszerrel, ahogy azt a lenti ábra is szemlélteti.
Számított osztóköri átmérő (E) az (1) és (2) egyenletek alapján.

Metrikus vagy unified menet (60°)
E=M−3d+0.866025P .......(1)

Whitworth menet (55°)
E=M−3.16568d+0.960491P .......(2)

 

d = szálátmérő
E = menet osztókörátmérő
M = mikrométer leolvasás
P = menetemelkedés

Menet típusa Optimális szálátmérő D
Metrikus vagy egységes menet (60°) 0.577P
Whitworth menet (55°) 0.564P

[] Legfőbb hibák 3-szálas mérés esetén 

● 1-szálas módszer
Páratlan fogszám esetén a mérés prizma és 1-szál alkalmazásával történik. Mért érték (M1) és a számított M érték a (3) vagy (4) képlet szerint.

M1 = mikrométeren leolvasott érték
D = átmérő páratlan fogszám esetén

Fogszám 3 : M = 3M1−2D ···························(3)
Fogszám 5 : M = 2.2360M1−1.23606D ·······(4)

A számított M értékkel és az (1) vagy (2) képlet alapján az osztóköri átmérő (E) kiszámítható.


[] Alapkör érintő hossza 

Alapköri érintő hossz számítása (Sm):

Fogszám meghatározása az alapkör hosszának méréséhez (Zm):



[] Fogaskerék mérés

Két-golyós mérés

Fogaskerék páros fogszámmal:

Fogaskerék páratlan fogszámmal:

ahol,


[] Mérőfelületek párhuzamosságának ellenőrzése

Optikai párhuzam leolvasása az orsó felületén

A párhuzamosság ellenőrzéséhez optikai párhuzamot használunk, amelyet először az ülékhez rögzítünk, majd normál mérőerő mellett az orsót is ütköztetjük az optikai párhuzamhoz. A párhuzamosságra a megjelenő piros interferencia csíkok alapján következtethetünk. Minden csík egy fél hullámhossz magasságot jelent (0.32μm piros csíkonként). A fenti ábra egy kb. 1μm párhuzamossági hibát mutat, mivel 0.32μm x 3=0.96μm.


[] Mérőfelületek síklapúságának ellenőrzése

A síklapúság értékére optikai párhuzam alkalmazásával következtethetünk, mellyel külön-külön vizsgáljuk az egyes mérőfelületeket. A síklapúságra a megjelenő piros interferencia csíkok alapján következtethetünk. Minden csík egy fél hullámhossz magasságot jelent (0.32μm piros csíkonként).


[] Általános érvényű megjegyzések 

1. A mérési feladathoz mindig a megfelelő pontosságú, méréstartományú és típusú mikrométert válasszuk.
2. A mikrométert és a mérendő mdb-ot tárolja azonos körülmények között annyi ideig, amilyen hosszan csak lehet.
3. A leolvasást mindig a kiinduló vonalra merőlegesen végezzük.
Ha a leolvasást különböző szöghelyzetből végezzük, akkor a parallaxis hiba miatt a kapott érték mindig más lesz.


(a) Index vonaltól feljebb
 
(b) Közvetlen az indexvonal irányából
 
(c) Az indexvonal alól

4. A mérés és nullbeállítás előtt tisztító papírral tisztítsuk meg a mérőfelületeket.

5. Napi karbantartásként a mérőfelületeket mindig tartsa tisztán.
6. A racsnis egységgel állandó mérőerő mellett végezheti a mérést. A méréshez mindig ezt használja. Csak ezzel lesz pontos és ismételhető a mérése.
7. Ha a mikrométert állványba helyezi, akkor azt a kengyel megfogásával mindig központosan rögzítse. Ne fogja be túl mélyen a kengyelt az állványba.



Ide kattintva tudod letölteni az eredeti PDF ismertetőt

A Mikrométer termékeket a Kézi mérőeszköz -> Mikrométer mappában találsz

Tartalomhoz tartozó címkék: tudástár