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按压式千分尺(千分尺量法)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-17 16:49   点击:106  编辑:admin   手机版

1. 千分尺量法

大孔径是只用内径表测量不了的孔径,要用内径接杆千分尺测量,第一先把内径千分尺接到适合测量工件尺寸范围内,第二用外径千分尺校量内径千分尺的读数,第三要带线手套(消除手的温度)消除热涨防止尺寸变化。

第四内径千分尺垂直于内孔,轻轻的左右前后摆动内径千分尺测头,手感调整松紧,然后拧紧内径千分尺上的顶丝,轻轻取出内径千分尺,得出尺寸。读数

2. 怎么量千分尺

平常叫的千分尺实际上是百分位的应叫百分尺。使用前,应把百分尺的两个测砧面揩干净,转动测力装置,使两测砧面接触(若测量上限大于25mm时,在两测砧面之间放入校对量杆或相应尺寸的量块),接触面上应没有间隙和漏光现象,同时微分筒和固定套简要对准零位。

2 转动测力装置时,微分筒应能自由灵活地沿着固定套筒活动,没有任何轧卡和不灵活的现象。

如有活动不灵活的现象,应送计量站及时检修。

3 测量前,应把零件的被测量表面揩干净,以免有脏物存在时影响测量精度。

绝对不允许用百分尺测量带有研磨剂的表面,以免损伤测量面的精度。

用百分尺测量表面粗糙的零件亦是错误的,这样易使测砧面过早磨损。

4 用百分尺测量零件时,应当手握测力装置的转帽来转动测微螺杆,使测砧表面保持标准的测量压力,即听到嘎嘎的声音,表示压力合适,并可开始读数。

要避免因测量压力不等而产生测量误差。

绝对不允许用力旋转微分筒来增加测量压力,使测微螺杆过分压紧零件表面,致使精密螺纹因受力过大而发生变形,损坏百分尺的精度。

有时用力旋转微分筒后,虽因微分筒与测微螺杆间的连接不牢固,对精密螺纹的损坏不严重,但是微分筒打滑后,百分尺的零位走动了,就会造成质量事故。5 使用百分尺测量零件时,要使测微螺杆与零件被测量的尺寸方向一致。

如测量外径时,测微螺杆要与零件的轴线垂直,不要歪斜。

测量时,可在旋转测力装置的同时,轻轻地晃动尺架,使测砧面与零件表面接触良好。6 用百分尺测量零件时,最好在零件上进行读数,放松后取出百分尺,这样可减少测砧面的磨损。

如果必须取下读数时,应用制动器锁紧测微螺杆后,再轻轻滑出零件,把百分尺当卡规使用是错误的,因这样做不但易使测量面过早磨损,甚至会使测微螺杆或尺架发生变形而失去精度。

在读取百分尺上的测量数值时,要特别留心不要读错0.5mm。 为了获得正确的测量结果,可在同一位置上再测量一次。

尤其是测量圆柱形零件时,应在同一圆周的不同方向测量几次,检查零件外圆有没有圆度误差,再在全长的各个部位测量几次,检查零件外圆有没有圆柱度误差等。

对于超常温的工件,不要进行测量,以免产生读数误差。

用单手使用外径百分尺时,可用大拇指和食指或中指捏住活动套筒,小指勾住尺架并压向手掌上,大拇指和食指转动测力装置就可测量。值得提出的是几种使用外径百分尺的错误方法,比如用百分尺测量旋转运动中的工件,很容易使百分尺磨损,而且测量也不准确;又如贪图快一点得出读数,握着微分筒来挥转等,这同碰撞那样,也会破坏百分尺的内部结构。

3. 千分尺测量方法

千分尺的读数方法图解 一、校零。要保证微分筒前沿与横刻线对其,主轴刻度基线与微分筒的零刻线对齐。

要保证校零正确才是正确度数的第一步。

二、测量物体时,首先旋转棘轮将测钻与测微螺杆的距离调到稍大于物体尺寸,然后将被测物放入其中,慢慢旋转棘轮至发出咔咔声时方可开始读数。

咔咔声说明已经卡紧,不必要特别用劲旋转,否则会导致一起损坏 三、千分尺主要刻度标识如下:

四、千分尺读数=固定套管主尺读数+微分筒上读数 五、实例如下 1、先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值;

2、再以固定套管上的水平横线作为读数准线,读出可动刻度上的分度值,读数时应 估读到最小度的十分之一,即0.001mm;

3、如微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线 的数值加可动刻度的值;

4. 千分尺精确

千分尺测量前,要把千分尺测头清理干净,千分尺卡在测量物体上,一定要端正千分尺,卡紧千分尺,再进行测量读数,测量的数值就准确了。

5. 千分尺计算

一、普通外径千分尺读数比较简单,微分套筒一周均匀刻有50的分度,微分螺丝的螺距一般为0.5mm,所以其分度值为0.01mm。

毫米刻度在固定套筒上,每0.5mm一个刻度。因此,大于0.5mm的整个数(大数)在固定套筒上读取,小于0.5mm的读数(小数),在微分筒上读出:如微分筒转过了34个分度数,(小于0.5mm)即读数为34*0.01mm=0.34mm.

6. 千分尺量具

千分尺通常小数点前面有4位数,小数点后回面有2位数,这样千分尺一共应该有6位数。千分尺属于精密仪器,一般只有对比较细小的物体外径进行测量等。

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