Cтраница 3
При измерениях среднего диаметра, шага и половины угла профиля резьбы визирные микроскопы наклоняют на угол подъема резьбы, для чего макроскопы имеют специальные отсчетные приспособления. [31]
При измерении среднего диаметра микрометрами с резьбовыми вставками коническая вставка входит во впадину резьбы, призматическая вставка - в виток, противолежащий этой впадине ( рис. 8.6), а погрешность измерения, как правило, превышает 10 мкм. [32]
При измерении среднего диаметра на микроскопах или проекторе за действительный средний диаметр d2 принимают среднее арифметическое из результатов измерения по правым и левым сторонам профиля ( рис. 2.19, а) для компенсации ошибки, вызываемой перекосом от резьбового изделия относительно направления продольного перемещения стола прибора. [33]
![]() |
Схемы измерения параметров резьбы. с / - среднего диаметра. б - половины угла профиля. в - шага. [34] |
При измерении среднего диаметра на микроскопах или проекторе за действительный размер d2 принимают среднее арифметическое из результатов измерения по правым и левым сторонам профиля ( рис. 96, а) для компенсации ошибки, вызываемой перекосом от резьбового изделия относительно направления продольного перемещения стола прибора. [35]
![]() |
Схемы измерений параметров резьб на микроскопах. [36] |
При измерении среднего диаметра ( рис. 120, а) штриховую линию перекрестия окулярной головки совмещают с боковой стороной профиля резьбы и проводят первый отсчет по поперечной микрометрической головке. Затем стол микроскопа перемещают так, чтобы та же линия окулярной сетки совместилась с противоположной стороной профиля резьбы. [37]
На точность измерений среднего диаметра при помощи резьбовых вставок сильно влияют погрешности половин углов профиля как самой резьбы, так и вставок микрометра. В зависимости от величин этих погрешностей точность измерения среднего диаметра резьбовых изделий может находиться в пределах от 0 025 до 0 2 мм. Точность измерения может быть повышена установкой микрометра по резьбовому образцу, у которого погрешности шага и угла по возможности близки к нулю. Однако и при этом методе погрешности измерения могут достигать 0 1 мм для резьбовых изделий. Значительного повышения точности резьбового микрометра можно добиться укорочением рабочих поверхностей вставок, но укороченные вставки быстро изнашиваются. Индикаторным приборам с резьбовыми вставками присущи погрешности резьбового микрометра. [38]
На точность измерения среднего диаметра резьбовыми вставками влияют погрешности половин угла профиля как самой резьбы, так и резьбовых вставок. [39]
Удобный способ измерения среднего диаметра основан на определении электропроводности или электрического сопротивления ртути или другой проводящей жидкости, заполняющей капилляр. [40]
На точность измерения среднего диаметра резьбовыми вставками влияют погрешности половин угла как самой резьбы, так и резьбовых вставок. [41]
Из методов измерения среднего диаметра внутрен них резьб, базирующихся на применении резьбовых вставок, можно указать на резьбовые штихмассы, показанные на фиг. Эти методы, как уже известно из изложенного выше, связаны с большими погрешностями, вызываемыми влиянием отклонений половины угла профиля вставок и проверяемой резьбы. [42]
На точность измерения среднего диаметра резьбовыми микрометрами существенное влияние оказывают погрешности шага и особенно половин угла профиля резьбы. При измерении dcp изделий погрешности могут достигать 0 2 мм, при измерении калибров - 0 1 мм. [43]
Наиболее распространенными методами измерения среднего диаметра являются: метод трех проволочек и измерение на микроскопе с ножами. [44]
Более точные результаты измерения среднего диаметра винта можно получить методом трех проволочек ( табл. 22), сущность которого сводится к следующему. [45]