0: Здорово, народ. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Поддержать канал можно по ссылкам в описании, в планах ещё больше развивать свой бусти и снимать туда отдельные видео. Также на бусте я стал выкладывать чертежи моих проектов.
1: Ну а в сегодняшнем видео я расскажу и покажу как пользоваться различным измерительным инструментом. Начнём со штангенциркуля штангенциркули бывают с нониусной шкалой, с часовой круговой шкалой и цифровые рассмотрим обычный
2: Штангенциркуль с нониусной шкалой на Штанге штангенциркуля нанесена, шкала линейки, а на рамке подвижной губки нанесена нониусная шкала. Шаг делений нониусной шкалы отличается от шага деления линейки на определённую величину. Это
3: Позволяет визуально растянуть, например, 1 миллиметр на длину этой нониусной шкалы. Самое главное правило при считывании показаний с применением нониусной шкалы смотреть нужно строго сверху, если смотреть на шкалу под углом показания будут
4: Неверные в зависимости от угла будут совмещаться то одни, то другие деления это называется ошибка параллакса по этой причине и появились штангенциркули с круговой часовой шкалой их показания считывать значительно проще теперь.
5: Теперь посмотрим, как считывать показания штангенциркуля с нониусной шкалой в данном случае штангенциркуль Советский. По 1 риске нониусной шкалы определяем целые миллиметры, видим, что целых миллиметров тут только 9, затем нам надо найти деле.
6: На нониусе, которое как можно точнее совпадает с делением линейки на Штанге, в данном случае совпадает 5 деление нониусной шкалы у этого штангенциркуля каждое деление нониусной шкалы обозначает 0 1 миллиметра, значит, получился размер.
7: 9,5 миллиметра. Ну и для сравнения замерим другие плитки конкретно советские штангенциркули имеют отвратительное качество и риски у них не совпадают. Поэтому именно советские штангенциркули я не рекомендую это был самый
8: Плохой инструмент. Теперь возьмём китайский штангенциркуль с ценой деления. 2 сотки на китайском штангенциркуле шкала нониуса. Более точная правда, это дорогой китайский штангенциркуль. Фирма называется шан. Не путайте с шахе, как
9: Видим все плитки померил правильно, теперь попробуем измерить плитку 1 миллиметр и 3 сотки, так как штангенциркуль у нас двухсоточки 1 сотку считать тяжело. На 1 взгляд совпадает 1 и 2 риска нониусной шкалы.
10: То есть значение между 1 миллиметр и 2 сотки, и 1 миллиметр, и 4 сотки. Тут нам, конечно, помогает математика и средняя арифметическая получается как раз 1 миллиметр и 3 сотки, но так считывать показания неудобно намного.
11: Удобнее штангенциркули с круговой часовой шкалой либо цифровые сравним 2 штангенциркуля японский метут и китайский шахе считывать показания у штангенциркуля с круговой шкалой значительно проще миллиметры отсчитываются.
12: От края рамки подвижной губки, а сотки и десятки отсчитываются по круговой шкале измерим кмдшки 9 с половиной миллиметров. Результат отличный Ровно 9 с половиной. Теперь измерим эту же плитку, но с помощью китайского шахе.
13: Врёт приблизительно на 1 сотку в минус.
14: Теперь измерим плитку 5 с половиной миллиметров также врёт приблизительно на - 1 сотку. Теперь метут у метут все отлично. Теперь измерим плитку 1 миллиметр и 3 сотки. Оба штангенциркуля.
15: Имеет цену деления. 2 сотки, значит, стрелка должна встать между делениями. Сначала шахе, на этот раз шахе врёт на 1 сотку в плюс, то есть показывает миллиметр и 4 сотки теперь метут, как видим, стрел.
16: Находится между делений, что соответствует 1 миллиметру и 3 соткам. Несмотря на то, что цена деления 2 сотки на митуту спокойно можно вылавливать и 1 сотку. Теперь измерим что-нибудь покрупнее. Этот блок имеет длину
17: 75 миллиметров, как видим, шахе врёт на 2 сотки в плюс. Теперь измерим с помощью метут у метут я все отлично, Ровно в 0 заставить шахе измерить этот блок. Точно можно до этого.
18: Мы производили абсолютные измерения, а теперь произведём относительные измерения берём плитки кмд и по ним выставляем штангенциркуль в 0 и опять измеряем блок на этот раз шахе измеряет точно, но не забываем это все-таки.
19: Относительные измерения, относительные измерения являются самыми точными, но проблема в том, что калибровать инструмент нужно под каждый размер, а для абсолютных измерений штангенциркуль шахе непригоден, он врёт то в плюс, то в минус в зависимости от разме.
20: Измеряемой детали лишь на некоторых размерах он попадает в 0, ну а у метут проблем с абсолютными измерениями нету вообще показания всегда точные.
21: Теперь посмотрим, как правильно производить измерение штангенциркулем измерительное усилие следует прикладывать через ось измеряемой детали, то есть, если есть возможность сжимать пальцами, нужно сами губки, не трогая при этом подвижную рамку, при этом измеряя.
22: Деталь покачиваем и смотрим наименьшее значение при измерении внутреннего диаметра. Измерительное усилие нужно приложить как можно ближе к детали. При измерении деталь также покачивается и смотрится уже наибольшее значение. Обратите.
23: Внимание, как я прикладываю измерительное усилие указательным пальцем давлю в подвижную рамку как можно ближе к измеряемой детали.
24: При прикладывании измерительного усилия на подвижную рамку сильнее всего происходит погрешность у штангенциркуля шахе, но если приложить измерительное усилие непосредственно к губкам, через ось измеряемой детали он начинает показывать правильно теперь.
25: Измерим внутренний диаметр. Шахе врёт на 3 сотки в минус. Тут все просто. Губки для измерения внутреннего диаметра не прошлифованы в нужный размер. То есть при измерении внутреннего диаметра. Он в принципе все время врёт. Теперь измерим совет.
26: Штангенциркулем наружный диаметр показал точно.
27: Внутренний диаметр показал точно в свои десятки он попадает, ну и дорогой китаец, фирма шан, тип штангенциркуля, шц 2, наружный диаметр измеряет точно, а вот для измерения
28: Внутреннего диаметра. Штангенциркулем такого типа. Нужно сначала посмотреть, какая у него ширина губок. В данном случае ширина губок 10 миллиметров. Стараюсь также приложить измерительное усилие как можно ближе к измеряемой детали. Смотрим на пока
29: И видим 5 миллиметров. К этим 5 миллиметрам нужно ещё прибавить ширину губок 10 миллиметров. Внутренний диаметр этот штангенциркуль измеряет точно теперь измерим толщину стенки этого кольца стандартными губками штанген.
30: Циркули этого сделать не получится, но у штангенциркулей такого типа есть заострённые губки. Как раз они и предназначены для таких измерений. Также с помощью заострённых губок можно измерять канавки, но вообще штангенциркули такого типа предназначены для
31: Измерения больших диаметров. Для этого к их подвижной рамке закреплена тонкая подача с помощью тонкой подачи. Просто двигаем губку до лёгкого касания с деталью. При этом двигаем губки штангенциркуля, чтобы они заняли правильное положение, чем la
32: Касание. Тем точнее вы измерите размер. При таком методе измерения очень легко создать избыточное измерительное усилие. Произойдёт упругая деформация штангенциркуля, и показания будут неверные. Поэтому тут важно научиться чувствовать
33: Очень слабые касания. Чем слабее касание, которое вы сможете почувствовать, тем точнее, вы считаете. Размер. Также тонкая подача на штангенциркулях такого типа делает их очень удобными для разметки.
34: Теперь измерим уступ на Советском штангенциркуле типа шц 1 это можно сделать с помощью глубиномера. Правда, глубиномер тут неточный штангенциркулем типа шц 2. Прямое измерение не сделать, поэтому измерение будет косвенным.
35: То есть вычитаем из полной длины оставшуюся часть штангенциркулем. Мету Тоя также можно измерить с помощью глубиномера. Глубиномер у митуту самый точный из всех, что мне попадался. Теперь измерим с помощью шахе у шахе самое.
36: Отвратительный глубиномер, он врёт на полторы десятки. Покажу простой метод, как проверить точность глубиномера. Сначала проверим шахе.
37: Теперь проверим Советский.
38: Ну и проверим мету Тоя.
39: Как уже говорил ранее у мету Тоя самый точный глубиномер из всех, что мне попадался, им реально можно точно измерять.
40: А теперь посмотрим на самое большое отличие советских штангенциркулей, у них отсутствует дополнительная измерительная поверхность. С помощью этих поверхностей как раз измеряют уступы. Также благодаря им удобно размечать детали. Теперь измерим уступ с помощью
41: Этих дополнительных поверхностей у мету Тоя все идеально.
42: Шахе врёт на 4 сотки, проверим точность таких измерений с помощью кмд у метут все идеально, ну а?
43: Шахе врёт все на те g4 сотки.
44: Теперь протестируем глубиномер на большинстве штангенциркулей глубиномер тоненький и помещается в небольшие отверстия, но именно у штангенциркулей с круговой часовой шкалой глубиномер широкий, потому что он ещё несёт функцию защиты зубчатой рейки.
45: Широкий глубиномер это одновременно и минус, и плюс минус очевиден такой глубиномер не пройдёт в маленькие отверстия, а плюс в том, что чем толще глубиномер, тем меньше он изгибается при измерениях, и показания получаются точнее иногда.
46: Необходимо измерить глубину на детали, у которой есть сужение. В данном случае мы можем измерить косвенно, но если бы сужение было конусное, у нас бы возникли проблемы в таких случаях помогают приспособления для штангенциркулей в данном
47: Случае у метут есть такое основание, которое делает из штанген циркуля штангин глубиномер крепить её можно как на заднюю часть штанги, так и на лицевую, самое главное перед фиксацией приспособления все Ровно выставить на поверочной плите.
48: Измерительная поверхность глубиномера и приспособления должны быть в 1 плоскости. Эти основания бывают разной длины. В моём случае самое короткое 75 миллиметров. Как видим теперь такую деталь измерить не проблема, но на этом удобство.
49: Такого приспособления не заканчивается с помощью него в принципе можно измерять достаточно неудобные детали. Теперь проверим параллельность губок на Советском штангенциркуле губки кривые касаются только кончиком.
50: На китайском шахе касаются полностью, но есть небольшой просвет в сужающейся части.
51: Ну и на митуту полное прилегание, просвета нету нигде. Теперь посмотрим на рабочие поверхности штанги на Советском штангенциркуле обработка рабочей поверхности штанги хуже всего.
52: На боковой поверхности просто следы от фрезы, ну а лицевая и задняя сторона имеет грубую шлифовку для сравнения штанги вместе слева Советский посередине шахе и справа метут, у метут самая лучшая обработка рабо.
53: Поверхностей видно, как отражается палец, ну и сравнение митуту с дорогим китайцем на дорогом китайце обработка уже получше, но до митуту не дотягивает.
54: Как уже говорил дорогой китаец, это фирма шан. Не путайте с шахе шахе, это ширпотреб ещё из особенностей у моей модели штангенциркуля митуту твердосплавные губки. Это очень значительно продлевает ресурс инструмента, а?
55: Сам штангенциркуль сделан из закалённой нержавейки, поэтому у него такой темноватый цвет самая главная особенность советских штангенциркулей в том, что у них штанга имеет просто прямоугольное сечение как таковых направляющих нет даже Наде.
56: Китайских штангенциркулях профиль штанги побразный и направляющие есть, правда, речь идёт именно о советских штангенциркулях у советских штанген рейсмусов с этим все в порядке, почему-то именно штангенциркули в Советском союзе делали.
57: Очень плохими. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем брать Советский штангенциркуль. Дальше нам не обойтись без поверочной плиты, поэтому кратко пройдёмся по ней. Самое главное, что нужно знать. Гранитные плиты не любят масло. Их нужно постоянно
58: Живать, работать с масляными деталями на плите можно, но после этого следует плиту обезжирить. Также стоит помнить, что абсолютно у всех поверочных плит есть нерабочее расстояние 5 миллиметров от края. Теперь познакомимся со штанген.
59: Штанген рейсмус у меня Советский завод красный инструментальщик, город Киров, в отличие от советских штангенциркулей, штангенрейсмасы изготавливали качественно, тут есть возможность отрегулировать перпендикулярность штанги. Это лёг.
60: Делается с помощью 2 индикаторов индикаторы жёстко закрепляются, и штанга к ним подводится сначала 1 стороной, а потом другой, и нужно добиться, чтобы на обоих индикаторах было одинаковое значение в комплекте со штанген рейсмусом есть державка.
61: Измерительная насадка.
62: И размёточная насадка. Правда, размёточной тоже можно измерять у размёточной насадки кончик выполнен из твёрдого сплава. Установим размёточную насадку и выполним измерение. Для начала проверяем, чтобы при касании насадки с плитой.
63: Штангенрейсмас показал 0.
64: Теперь измерим плитку кмд 5 с половиной миллиметров. Как видим, все точно. Только необходимо сделать поправку на то, что камера смотрит на шкалу под углом, зафиксирую подвижную рамку и посмотрим на шкалу прямо.
65: Как видим, совпадает риска нониуса, которая соответствует 50. Теперь измерим монтажный блок тоже все отлично, Ровно 75 миллиметров. А теперь измерим более сложные детали. Например, можно легко.
66: Измерить высоту сегмента окружности также можно измерять и обычные круглые тела штанген рейсмусом, очень легко измерять уступы, им можно подлезть туда, куда другой измерительный инструмент подлезает с трудом заме.
67: Насадку и измерим внутреннюю высоту сегмента окружности.
68: Опять установим размёточную насадку. Благодаря тому, что на штанген рейсмусах есть тонкая подача, можно легко настроить точный размер для разметки разметка с помощью штанген рейсмуса про
69: Ходит очень легко, и она намного точнее, чем производить ручную разметку с использованием штангенциркуля. Но это в 1 очередь из за того, что деталь вы кладёте на поверочную плиту и размёточный инструмент вы ведёте по поверочной плите, но что?
70: Штангенрейсмус используется не только на поверочной плите, например, с помощью него я определял высоту центров токарного станка, чтобы определить, насколько мне нужно сфрезеровать резцедержку в целом штангенрейсмус у хобийщики очень недооценён.
71: Я отношу этот инструмент к обязательным. Без него на некоторых деталях просто невозможно сделать измерение. Кстати, конкретно этот штанген рейсмус производится до сих пор. Только завод называется уже не красный инструментальщик, город Киров, а просто
72: Киров инструмент, но логотип такой же. Теперь перейдём к универсальному угломеру. Я использую дешёвый китайский угломер, но его качество вполне приличное. На основной шкале нанесены градусы, на нониусной шкале нанесены минуты.
73: Напомню, что в 1 градусе 60 минут цена деления нониусной шкалы 2 минуты, но а считывание показаний такое же, как у штанген циркуля с нониусной шкалой только заместо миллиметров градусы и минуты пользоваться им очень.
74: Просто, например, нам нужно измерить угол на этой заготовке. Раздвигаем угломер и видим, что хода угломера не хватило. Значит, просто берём и меняем плоскость, от которой будем производить измерения. Как видим теперь, измерить угол удалось также.
75: Угол между гранями можно измерить косвенно сначала измерить угол 1 грани, потом измерить угол 2 для различных измерений элементы угломера разбираются и переставляются. Например, полностью сняв все элементы, можно
76: Измерять внутренние углы или можно произвести измерение угла относительно любой плоскости.
77: По сути, вся работа с угломером сводится к тому, чтобы подобрать и установить наиболее подходящий элемент, который позволит удобно произвести измерения. На этом угломере нет никаких логотипов, но ссылку на него оставлю в описании теперь.
78: Перейдём к микрометрам. Микрометра у меня 2, оба механические. 1 митуту и 2 китайский. Для создания постоянного измерительного усилия на микрометрах есть трещётка или фрикционный механизм, но он встречается Реже.
79: У данного микрометра выставление на 0 происходит за счёт проворачивания втулки с помощью специального ключа другой стороной этого же ключа разбирается трещётка сразу собью 0, чтобы показать, как его выставить.
80: У мету Тоя аналогичная система настройки на 0, потому что китайцы копировали именно с него для удобства работы с микрометром буду использовать держатель. Сразу же важный момент при считывании показаний на шкалу нужно смотреть строго прямо.
81: 1, что нужно сделать, это очистить губки с помощью листа бумаги, затем с помощью ключа вращаем втулку, пока нулевая риска на барабане не совпадёт с контрольной линией на втулке. Кстати, у китайского микрометра есть такая особен.
82: Ключ для поворота втулки вы не вставите, пока не отведёте барабан на микрометре. Митуту барабан отводить не надо. Ключ вставляется в любом положении после того, как выставили 0 ещё несколько раз разомкните и сомкните губки и убедитесь, что
83: Рометр всегда показывает 0, при этом не забывайте про инерцию. Барабан нельзя крутить быстро. Даже если вы вращаете за трещётку, барабан по инерции может создать большее усилие и перескочить через 0. Поэтому вращать нужно медленно.
84: На обычном микрометре присутствуют 2 шкалы, верхнее деление на втулке обозначают миллиметры, нижнее деление обозначают полмиллиметра. Ну и де.
85: На барабане обозначают сотые миллиметра, a1 оборот барабана это полмиллиметра, что соответствует шагу микрометрического винта. Как можно заметить, на обычном микрометре нониусной шкалы нету, теперь что-нибудь измерим, чтобы.
86: Деталь отцентровала ь, её следует немного подвигать. Единственный момент на микрометрах. Стоит избегать вращательных движений. Вращая деталь. Вы помогаете создать большее измерительное усилие, чем позволяет трещётка. Из за этого показания будут неверны.
87: Микрометр нам показывает 17 целых миллиметров. Самая ближайшая риска к барабану. Миллиметровая, значит, значения в полмиллиметра нету. Ну а на барабане мы видим приблизительно 26 с половиной соток. То есть размер 17.
88: Миллиметров и 26 соток измерим другую часть. Тут мы видим 16 целых миллиметров и почти 1 сотка в плюсе. Теперь измерим плитку кмд 5 с половиной миллиметров на миллиметровой шкале.
89: Смотрим, сколько у нас целых миллиметров. В данном случае 5. И видим, что самая ближайшая риска к барабану находится уже на полумиллиметровой шкале. Значит, к 5 миллиметрам нужно прибавить ещё полмиллиметра или 50 соток. Ну и сото.
90: Шкала показывает в плюсе 1 сотку, то есть получился размер 5 миллиметров 51 сотка. В данном случае микрометр врёт на 1 сотку. Измерим плитку 9 с половиной миллиметров. Конечно, неудачно я тут выбрал.
91: Угол съёмки, но в принципе видно на миллиметровой шкале 9 миллиметров. Ближнее деление к барабану находится на полумиллиметровой шкале и на самом барабане мы видим полторы сотки. Теперь китайский микрометр врёт уже на полторы сотки. Ну и
92: Измерим плитку 1 миллиметр и 3 сотки на этот раз получили размер 1 миллиметр и 3 с небольшим сотки. Тут китайский микрометр врёт уже поменьше. Теперь с помощью шарика от подшипника проверим параллельность губок как?
93: Можем заметить, непараллельность достигает 2 соток. Это слишком много. По сути, китайцы создавали микрометр, но получилась струпцина. Этим микрометром я не пользуюсь для измерений. Я использую микрометр.
94: Предыдущий микроомметр был соточным, а это микронный микрометр. Также для облегчения считывания показаний у него есть счётчик, его шкала отличается от шкалы обычного микрометра. Миллиметровые и полумиллиметровые деления находятся
95: С 1 стороны контрольной линии, а с другой стороны контрольной линии расположилась нониусная шкала для отсчёта микрон, ну и в саму скобу микрометра встроен счётчик, который показывает значение до соток, счётчик приводится.
96: В движение благодаря плавающей шестерне, которая передвигается по пазу на шпинделе, напомню, что подвижная губка у микрометра называется шпиндель.
97: Измерим плитку кмд 5 с половиной миллиметров.
98: Показания идеально точные, на счётчике очень легко считывать показания. Первые 2 цифры это миллиметры, вторые 2 цифры это сотки. Но и не забывайте проверять, чтобы контрольная линия на втулке совпадала с 0 риской на барабане.
99: Теперь измерим плитку 1 миллиметр и 5 микрон. В данном случае на счётчике мы можем посмотреть только миллиметры микроны. Счётчик не показывает. Для считывания микрон нужно воспользоваться нониусной шкалой.
100: Видим, что совпадает 5 риска нониусной шкалы, это соответствует 5 микронам, ну а если не требуется измерять микроны. Промежуточные значения, как и на обычных микрометрах, можно считывать как полсотки опять простой тест.
101: С шариком от подшипника на проверку параллельности губок с параллельностью тут все в порядке. Ну и произведём обычные измерения. Для отцентровки измеряемой детали. Её следует подвигать для большей точности измерения нужно про
102: Вести несколько раз на измерительных инструментах, у которых подвижная губка вращается. Следует избегать вращения детали. Вращая деталь, вы помогаете создать большее измерительное усилие, чем необходимо для оцентровки детали лучше.
103: Просто смещать. При измерениях в местах, где затруднено считывание показаний, следует воспользоваться зажимом шпинделя. Не забываем, что держать микрометр руками можно только за теплоизолирующие накладки, если микрометр держать не
104: Непосредственно за скобу происходит тепловое расширение скобы, величину теплового расширения в зависимости от времени нагрева рукой. Можно посмотреть на этом графике. Производим, замер детали, зажимаем шпиндель и считываем показания ещё
105: Ещё важный момент у любого микрометра частота обработки поверхности губок должна быть такая, чтобы к ним притирались плитки кмд, если плитки кмд не притираются значит микрометр потерял свою точность либо как в случае с китайским микрометром.
106: Точности там никогда и не было. Теперь небольшое сравнение микрометров. Посмотрим чистоту поверхности губок у митутойо, но чётко разглядеть отражение пальца без каких-либо искажений. Теперь у китайского микроомметра можно
107: Чётко разглядеть риски от обработки шероховатая поверхность помогает лучше зажимать деталь это говорит о том, что китайцы создавали все-таки струбцину, а барабан микрометра чуть чуть кривой для сравнения барабан.
108: Ну и самая жесть те, кто пользуется микрометрами, сейчас будут в шоке, тут полностью отсутствует цанговая гайка и, соответственно, регулировочная гайка. То есть зазор в резьбе тут не регулируется вообще из за
109: Этого. У него так сильно плавали показания по этой причине, даже если микрометр более менее точно показывает его, хватает всего на месяц. После этого его можно выбрасывать, либо использовать как струбцину без цанговой гайки. Восстановить точность вы не
110: Сможете. Лично я такое встречаю впервые. Это все те же шахе зубр и им подобные. Оставлю ссылку в описании, чтобы вы случайно не купили такой микрометр. Ну и теперь посмотрим, как это должно выглядеть. Абсо.
111: Абсолютно. На любом инструменте, где используется микрометрическая головка, микрометрический винт закручивается в цанговую гайку, а эту цанговую гайку сжимает регулировочная гайка, сжимая или ослабляя регулировочную гайку, мы регулируем зазор.
112: В резьбе, то есть с помощью неё, мы не только убираем люфты на новом инструменте, но и, подтягивая гайку, компенсируем износ на старом. За счёт этого инструмент и сохраняет свою точность. Как уже сказал, это стандарт абсолютно для
113: Любых микрометрических головок. Можно это увидеть и на других типах микрометров. У митуту так просто шпиндель не выкрутить. Сначала на шпинделе нужно вывести из зацепления плавающую шестерню. Поэтому этот узел я покажу на
114: Схеме регулировочная гайка под номером 18 перейдём к другому микрометрическому инструменту. Это у нас микрометрический глубиномер измеряет от ноля до 100 миллиметров завод красный инструментальщик город.
115: Киров для измерений разной длины в комплекте есть различные стержни с шагом в 25 миллиметров. Возьмём стержень для измерения, от нуля до 25 миллиметров. Стержни закалены для подпружинивания, с 1 стороны.
116: Есть прорезь сам измерительный кончик выполнен из твёрдого сплава, стержни вставляются просто от руки, шкала глубиномера аналогична шкале микрометра, за 1 исключением отсчёт миллиметров ведётся с другой стороны и заме.
117: Вместо трещётки тут стоит фрикцион.
118: У микрометрических глубиномеров есть особенность каждый раз, когда вы меняете измерительный стержень, глубиномер, нужно заново калибровать. Сейчас этим и займёмся.
119: Надёжно упираем глубиномер в поверочную плиту и подводим к плите измерительный стержень, затем блокируем шпиндель особенность большинства советских микрометрических головок в том, что для их калибровки не требуется дополнительный инструмент.
120: Барабан и микрометрический винт имеют посадку на конус. Просто откручиваем фиксирующий колпачок. В данном случае я откручу его полностью, чтобы показать вам устройство, но для регулировки достаточно его просто ослабить.
121: Затем стягиваем барабан с конуса делается это, слегка расшатывая барабан, просто пытаться вытянуть конус. Не стоит сидеть, он может очень плотно. После того, как барабан сняли с конуса, поворачиваем его на 0, и слегка.
122: Поджимаем, затем несколько раз проверяем и зажимаем окончательно. Теперь что-нибудь измерим. Особенность таких глубиномеров в том, что у них достаточно большое измерительное усилие, поэтому их надо достаточно уверенно прижимать.
123: Иначе глубиномер поднимется.
124: Подошва глубиномера имеет высокую частоту обработки и к ней также легко притираются плитки кмд. Проверим точность глубиномера с помощью плитки кмд 5 с половиной миллиметров. Как видим все отлично. Теперь 9 с полови.
125: Тоже все отлично.
126: Для того чтобы измерить большую глубину, нужно вставить другой измерительный стержень. После того, как мы поменяли измерительный стержень, нам нужно заново производить калибровку для калибровки длинных стержней в комплекте есть специальные меры длины калибро.
127: Здесь аналогичная. Единственное отличие. Вы устанавливаете глубиномер через меру длины. И ещё такой момент. Мера длины из комплекта глубиномера имеет меньшую точность, чем стандартная Концевая мера длины, то есть
128: Для большей точности лучше настраивать глубиномер по стандартным плиткам кмд можно посмотреть насколько не совпадают показания при смене измерительного стержня по сути, это самое главное неудобство микрометрического глубиномера то, что всегда
129: Приходится заново калибровать при смене измерительного стержня, поэтому по большей части я пользуюсь штангенциркулем с приспособлением у таких инструментов очень важно сохранять идеальное состояние рабочих поверхностей, поэтому после
130: Для каждого использования я защищаю их маслом. Перейдём к следующему инструменту. Это резьбовой микрометр. Производитель тоже красный инструментальщик, но видим логотип отличается такой логотип. Говорит, что этот микро
131: Мог выпускаться либо ленинградским заводом красный инструментальщик, либо кировским. В любом случае красный инструментальщик, независимо от завода, делает очень хороший инструмент. Напомню, что завод работает до сих пор. Только называется Киров инструмент.
132: Тут у нас на барабане применяется трещётка.
133: Отличие этого микрометра в том, что у него сменные вставки вставки вставляются от руки и имеют возможность проворачиваться в комплекте 5 пар вставок для шага резьбы от 0 4 до 6 миллиметров, можно заме.
134: Что 1 пара вставок перекрывает сразу несколько Шагов резьбы. Поэтому на самих вставках указан не шаг резьбы, который она измеряет, а просто порядковый номер. Но на самом деле даже без нумерации перепутать у вас их не получится, потому что если
135: Вставка не подходит, её шаг не совпадёт с шагом резьбы, простыми словами она не вставится в резьбу, конусные вставки тоже отличаются чем меньше шаг, тем острее кончик, чем больше шаг, тем кончик более притуплён теперь.
136: Переустановим какую-нибудь пару вставок и выставим микрометр на 0. Тут ситуация такая же, как с глубиномером. Каждый раз, когда вы меняете вставки, нужно заново выставлять 0. Можно посмотреть, насколько убежал 0 при замене вставок на
137: Другие, хоть и конструкция микрометрической головки здесь стандартная барабан также посажен на конус для того, чтобы выставить резьбовой микрометр на 0 нет необходимости поворачивать барабан у резьбового микрометра есть.
138: Регулируемая пятка и двигая пятку вперёд и назад, можно выставить микрометр на 0 конструкция подвижной пятки простая есть направляющая и полированный вал, у которого с 2 сторон нарезана резьба, чтобы вал не проворачивал.
139: У него прорезан паз, ну а двигается этот вал с помощью гайки с накаткой, затем 2 гайкой с противоположного конца он контрится, ну а в шпинделе сделано отверстие для вставок, блокировка шпинделя тут цанговая.
140: Приступаю к настройке ноля.
141: Готово.
142: Заметил, что большинство не понимает, что измеряет резьбовой микрометр резьбовой микрометр измеряет не внешний и не внутренний диаметр резьбы он измеряет именно средний диаметр резьбы, потому что в процессе износа меня.
143: Только средний диаметр резьбы, как определить средний номинальный диаметр резьбы, указано в гост на рисунке средний диаметр обозначается d2, а под рисунком указана формула как это посчитать, но в большинстве случаев считать ничего не при.
144: Так как в том же goat уже все посчитано давайте измерим стандартный болт м 8 у стандартной резьбы м 8 шаг 1 25 получается средний диаметр 7 миллиметров и 188 микрон, но мы.
145: Округлим и правильное значение. Будем считать 7 миллиметров 19/100. Для начала измерим высокопрочный болт. Не забывайте, что вы измеряете цилиндрическую поверхность для вставки, которая находится в пятке. Это не имеет значения.
146: А вот вставка, которая находится в шпинделе, имеет форму конуса, и чтобы этой вставкой правильно попасть на средний диаметр, нужно искать максимальное значение. Для этого делаем несколько измерений, при этом слегка двигаем болт. Также можно слегка
147: Качивать болт и понемногу подводить шпиндель, пока болт не начнёт проходить с уплотнением, но, как уже сказал, верным значением будет самое максимальное. Как видим, получилось 7 миллиметров и 5 с половиной соток, грубо говоря, этот болт
148: Прослаблен на 14 соток, теперь измерим такой же м 8, но уже из нержавейки видим те g7 миллиметров и 5 с половиной соток. Этот болт также прослаблен на 14 соток. Теперь возьмём.
149: Шпильку поддона от двигателя резьба такая же. М 8.
150: Ну а тут картина противоположная средний диаметр получился 7 миллиметров и 22 сотки, что на 3 сотки больше, чем указано в goat, то есть у этой шпильки получается натяг 3 сотки такая резьба выдержит большую нагрузку.
151: У такой резьбы просто сами витки толще. Теперь измерим метчик м 8.
152: Получилось значение 7 миллиметров и 24 с половиной сотки. То есть этот метчик будет нарезать резьбу прослабленны на 5 с половиной соток. Добавьте к этому 14 соток на обычных болтах, и мы получаем Люфт в резьбе 2 десятки.
153: А потом мы можем получить такое явление, как срыв резьбы. Напомню, что на нормальных болтах и гайках резьба не срывается при превышении нагрузки должно разорвать сам болт. Поэтому перед тем, как нарезать резьбу метчиком, я его сначала измеряю.
154: Но по настоящему этот инструмент незаменим когда нужно изготовить винт подачи, там уже нужна максимальная точность изготовления резьбы, ну и вдогонку резьбовой микрометр на самом деле является универсальным заместо резьбовых вставок.
155: Можно установить любые другие. Например, можно изготовить вставки для измерения канавок и не покупать канавочный микрометр. Как видим, инструмент очень полезный и универсальный. Вот и добрались мы до концевых мер длины по
156: Хорошему начинать видео надо было именно с них, так как это основа всех измерений, именно по ним калибруются и проверяются все измерительные инструменты, но обычному пользователю все-таки проще, чтобы начиналось все со штанген циркуля у меня.
157: Кмдшки 1 класса точности завод калибр. Сейчас этот завод существует только номинально и производит мелкие партии инструмента по заказу, также на шильдике указана температура 20 градусов именно при этой температуре.
158: Плитки соответствуют своему размеру. Тоже самое касается и всего измерительного инструмента. Идеальная температура для измерений 20 градусов. Кстати, за 20 градусов можно сказать спасибо. Йогансон, который является создателем плиток.
159: Мд. Именно он предложил производить эталонные измерения при 20 градусах. До этого. Такие измерения производили при нуле градусов. Представьте, вам надо откалибровать инструмент, и вы надеваете шубу и идёте в холодильник. Набор
160: Плиток у меня хоть и старый, но вполне ещё рабочий. В идеале поверхность у плиток должна быть зеркальная. Правда. В моём случае ещё видно разводы от масла для хранения. Я все плитки покрываю маслом перед использованием плиток, даже если вы их
161: Не покрываете маслом, их следует обезжирить. Для этих целей я использую бензин, ббр 2 другое название галоша, но самое лучшее это использовать авиационный бензин. Именно его рекомендуют в руководстве по обращению с кмд.
162: Есть ещё 1 момент. У людей на поверхности кожи выделяются кислоты, у кого-то больше, у кого-то меньше, и людям, у которых кислот выделяется. Больше нельзя касаться пальцами рабочих поверхностей кмд. Определить это очень просто, если
163: На металлических поверхностях, которых вы касались, появляется ржавчина. У вас высокое выделение кислот самый простой пример это токарный патрон, если станок находится в помещении с нормальной влажностью и при этом токарный патрон покрывается ржавчиной.
164: Скорее всего у вас высокое выделение кислот, в таких случаях не стоит брать кмд голыми руками, но это касается только стальных кмд. Керамические можете брать спокойно, у меня ничего не ржавеет, поэтому я работаю с кмдшки голыми руками, кмд.
165: Это эталоны длин, и они имеют очень высокую точность. Помимо этого у них есть такое свойство, как притирка, благодаря которой плитки кмд можно собирать в блоки необходимой длины. Самое главное, что нужно знать о притирке, это не
166: Ни в коем случае не оставлять притёртые кмд на долгое время. Сила, с которой притёртые кмд притягиваются друг к другу, увеличивается со временем. Например, если вы возьмёте новенькие кмд, притрёте их и оставите на месяц, то через
167: Месяц разъединить их вы уже не сможете. По сути, они просто сварятся друг с другом. Произойдёт что-то вроде диффузионной сварки, поэтому никогда не оставляйте на хранении притёртые кмд, всегда их разъединяйте. Теперь посмотрим, как
168: Тереть плитки. Если у плиток большая толщина, то просто устанавливаем плитки, крест на крест и медленно поворачиваем притирать плитки, конечно же, удобнее голыми руками, потому что из перчаток они норовят выскочить. Вдобавок, если вы используете обычный
169: Перчатки, они оставляют ворс, ну а при работе голыми руками следует учитывать температурное расширение концевых мер длины. Как видим из этого графика, если держать 100 миллиметровую концевую меру длины 3 пальцами, то за 10 минут она
170: Станет длиннее на 4 микрона, и чтобы остыть до погрешности меньше микрона, ей потребуется ещё полчаса, но время остывания кмд можно значительно сократить просто положите блок плиток кмд на поверочную плиту и плитки остынут.
171: До комнатной температуры всего за пару минут. Теперь посмотрим, как притереть тонкую плитку к более толстой, кладём тонкую плитку на плитку большей толщины и задвигаем её с равномерным прижимом. Главное, что мешает притирке, это недостаток.
172: Чистая поверхность и воздух. Ну а когда кмдшки уже притёрлись, они держатся очень прочно ну а теперь посмотрим как притереть 2 тонких кмд. Проблема с тонкими кмд в том, что у них происходит упругая деформация.
173: Иными словами, если просто притирать 2 тонких кмд, они могут притереться пропеллером или дугой, поэтому перед тем как притирать 2 тонких кмд, 1 из них нужно притереть к более толстой и только потом уже на эту тонкую кмд притирать.
174: 2 тонкую кмд, затем полученный блок снимаем с более толстой плитки, только таким образом можно притирать 2 тонкие плитки вместе в наборах кмд помимо основных плиток иногда присутствуют ещё и дополнительные это так называ.
175: Защитные плитки располагаются они по краям блоков для того, чтобы не изнашивать основные плитки, в данном случае это 4 твердосплавных плитки, твердосплавные плитки отличаются по цвету и весу, также существуют ещё и керамические
176: Плитки, они тоже отличаются по цвету и весу теперь сравним вес. Стальная плитка толщиной 1 и 7 весит 3 с половиной Грамма, твердосплавная плитка также толщиной 1 и 7, 6,65 Грамма.
177: Твёрдый сплав ощутимо тяжелее это чувствуется и без весов, поэтому плитки из твёрдого сплава сложно спутать со сталью теперь сравним керамику, измеряем стальную плитку размером 1 31 получилось 2 целых 60.
178: 58/100 Грамма. Теперь измерим керамическую плитку размером 1 31. Получилось 2 целых и 1 100 Грамма. Керамические плитки легче, чем стальные. Также керамика меньше изменяет свой размер при нагреве от рук. Ну и
179: Как говорил раньше, она не боится кислот, которые выделяются на коже, независимо от того, что плитки из разных материалов, они отлично притираются между собой, ну а что касается ресурса, тут выигрывает керамика, у керамики есть ещё 1.
180: Полезное свойство при повреждении плитки на ней остаются не забоины, а сколы, и края этих Сколов не возвышаются над рабочей плоскостью, и плитка не теряет свою способность притираться, в то время как малейшая риска или забоина на
181: Остальной плитки делает притирку невозможной, поэтому предпочтительнее, конечно, иметь набор керамических кмд, также на концевых мерах могут быть буквенные обозначения в гост. Указано, что дополнительная маркировка наносится на защитные плитки.
182: И на плитки максимальных классов точности, но вот какие именно наносятся буквы и на какие плитки в гост не указано, эту информацию может дать только производитель частенько с разным бушным инструментом отдавали ещё и кмдшки.
183: Россыпью и можно встретить кмд, у которых спилен край есть такая практика, когда кмд становится непригодной, у неё спиливают край. То есть такими кмд уже пользоваться нельзя. Помимо самих кмд существует ещё и при
184: Пособление для них в данном случае струпцина со специальными боковинками. Вот эти элементы называют боковинками, они располагаются по краям блоков кмд. На них указана длина от плоскости до вершины сектора окружности, например.
185: Если их использовать без кмд, мы получаем калибр 10 миллиметров. Ну а если вставляем между ними кмдшки 90 миллиметров, мы получим калибр 100 миллиметров. К сожалению, приспособление это у меня некомплектное. В комплекте должно быть несколько
186: Несколько пар боковинок, начиная от 2 миллиметров, у меня только пара пятимиллиметровых и 1 боковинка десятимиллиметровая, но эту струпцины можно также использовать для настройки штангенциркулей и нутромеров. При этом заместо боковинок.
187: Можно использовать кмд, притираете кмд со смещением, устанавливаете в струпцины и настраиваете инструмент по завершении использования кмд все поверхности смазываю маслом по сути без набора плиток кмд невозможно ничего.
188: Его измерить, потому что точность измерительного инструмента под вопросом, особенно если вы пользуетесь китайским измерительным инструментом. Поэтому без набора плиток кмд не обойтись. Ну и сразу пройдёмся по щупам щупы у нас
189: Назначены для измерения зазоров само измерение происходит путём пропихивания щупа в зазор если в зазор щуп пролезает легко, значит, ширина зазора больше, чем размер, указанный на щупе, если щуп проходит с уплотнением.
190: Значит, ширина зазора близка к размеру, указанному на щупе. Ну и если щуп не лезет, значит ширина зазора меньше, чем размер щупа. Так написано в любой литературе. Но на самом деле дела обстоят намного хуже. Щуп это
191: Вам не кмд, и его точность очень низкая для примера измерим щуп толщиной 2 сотки. Получилась толщина 2 с половиной сотки, то есть погрешность этого щупа 25% это, мягко говоря, много глав.
192: Проблема Щипов, что у них сильно гуляет размер, в этом можно убедиться, просто измерив щипы. Чтобы нормально пользоваться щипами, их перед использованием, нужно измерять, чтобы узнать их фактический размер, а не тот, который на них указан. То есть
193: Работа с щупами подразумевает то, что перед началом измерений вы сначала измеряете щуп, ну а щупы, на которых есть вмятины для измерений, непригодны. В общем, на точность щупа надеяться нельзя. И когда нужно измерить зазор, эти моменты надо
194: Учитывать следующий измерительный инструмент пассаметр на пассаметр нету микрометрической головки, так как этот инструмент предназначен исключительно для относительных измерений, то есть без плиток кмд этим инструментом вы ничего не измерите.
195: Можно разве что узнать отклонение диаметра 1 части вала от диаметра другой части вала, но конкретный размер без плиток кмд вы не узнаете пассаметр имеют такой же шаг измерений, как и микрометры, начиная с пассаметр в 25.
196: 50. На них устанавливается дополнительный упор. Он нужен для удобства быстрых измерений. Также на пассаметр присутствуют стрелки для установки поля допуска пассаметр. У меня польского завода вис этого завода давно уже не существует, хотя
197: Инструмент хороший, посмотрим на конструкцию его регулируемой пятки. Можем заметить очень мощный винт трапецию и вдоль него пас, который не даёт ему проворачиваться. Но такой мощный винт выбран не для передачи большого момента.
198: Просто этот винт одновременно является и направляющей. Несмотря на то, что винтом мы двигаем эту пятку. Эта пятка называется неподвижная, регулируемая, а подвижная пятка с рычажным индикатором находится с противоположной стороны для
199: Стопорения регулируемой пятки используется колпачок с резьбой. Теперь произведём измерение. С помощью этого, пассаметр. Сначала нам нужно знать размер до соток измеряемой детали. В данном случае я измерю вал диаметром 8 миллиметров.
200: Берём плитку кмд 8 миллиметров, обезжириваем её, откручиваем стопорящий колпачок на пассаметр и начинаем подводить регулируемую пятку. Обратите внимание, что после того, как вы выставили пассаметр в 0, значение ещё не
201: Так как плитка кмд плоская и пятки пассаметр плоские, нужно подвигать плитку кмд, чтобы вытеснить воздух как видим, стрелка отклонилась, возвращаем стрелку опять в 0 и после затягивания стопорящего колпачка стрел.
202: Опять смещается, поэтому дополнительно нужно скомпенсировать смещение стрелки после стопорения готово. После этого нажимаем кнопку, чтобы отжать подвижную губку и вытащить кмд. Теперь можем измерить сам вал цена
203: Деление моего пассаметр 2 микрона, так как пятки пассаметр не вращаются деталь для отцентровки можно вращать с 1 края вал 8 миллиметров и 4 микрона в плюсе по центру, в плюсе уже 8 микрон из другого.
204: Края также в плюсе на 8 микрон также можно проверить и круглость этого вала просто производим измерения, проворачивая вал. Вообще забавная ситуация это новая автомобильная деталь. И при этом вал, шлифованный в Заводских
205: Условиях имеет отклонение диаметра на разных концах. 4 микрона. Для сравнения вставлю отрывок из своего видео по выставлению передней бабки. Там обычная стальная заготовка, проточенная резцом на хоббийные, имеет отклонение диаметра.
206: В начале и в конце 0 микрон. Но это я больше показываю для людей из секты свидетелей шлифовки. Большинство не понимает, что шлифовка это просто метод обработки, который даёт меньшую шероховатость на поверхности и не более за
207: Метрическую точность отвечают все те же самые направляющие, как и на токарном станке, и если направляющие шлифовального станка износились детали, он будет изготавливать кривыми, а если взять упругую деформацию детали от магнитной плиты.
208: Или тисков, то ничего, точнее, шабрения и притирки в принципе не существует. Вернёмся к пассаметр, измерим эти шарики от подшипника для начала измерения до соток штанген. Циркулем получилось 5 миллиметров.
209: Метров 94 сотки, затем берём 2 плитки кмд, чтобы получилось 5 94 и настраиваем пассаметр.
210: Затем производим измерение Шариков буду просто называть значения 3 микрона в минусе, также 3 микрона в минусе, 2, микрона в минусе тоже 2, микрона в минусе 2, микрона с небольшим в минусе 3.
211: Микрона в минусе, 2, микрона в минусе и последние 2 с небольшим, микрона в минусе. Вот простой пример, как у обычных подшипников повысить класс точности. Берете десяток обычных одинаковых подшипников. Аккуратно их раз
212: Бираете, промеряете все шарики и сортируете их по размеру, затем собираете подшипники обратно, но уже на одинаковых шариках. Несмотря на возраст, поверхность пяток вполне приличная. Зеркало стало немного матов.
213: Но кмд притираются отлично.
214: Кстати, довольно легко выловить 0 микрон, просто нажимая на пятку пальцем.
215: Теперь давайте посмотрим на конструкцию. Пассаметр. В 1 очередь пассаметр предназначен для очень большого количества быстрых измерений, поэтому у него такая массивная конструкция. Пассаметр имеют очень большой ресурс, для них абсолютно
216: Нормальная работа годами делать по несколько тысяч измерений в день. Также для измерений на пассаметр не требуется. Высокая квалификация выглядит это приблизительно так 1 инструментальщик настраивает, например, сотню пассаметр в и расставляет
217: Их по рабочим местам, а потом более низкоквалифицированные работники производят измерения после снятия крышки видим, что на самой крышке установлены стрелки поля допуска, ну а внутри самого пассаметр мы видим рычажный индикатор.
218: И, несмотря на кучу различных регулировок, сама конструкция очень простая, отсюда и высокая надёжность.
219: Интересно, что пассаметр, полностью фрезерованный и сверху, покрыт хромом это разновидность матового хромирования, это отличный и очень надёжный инструмент из за того, что пас.
220: Это инструменты исключительно для относительных измерений. На вторичке они стоят дёшево, поэтому, если требуется производить много одинаковых измерений, рекомендую присмотреться к пассаметр м. Следующий инструмент называется рычажный микрометр.
221: Производитель лиз, ленинградский инструментальный завод, завод живой, но переориентировался на нефтянку. Инструмента они сейчас выпускают меньше, и сейчас завод называется измерон. Этот инструмент.
222: Зажимали не очень хороший держатель, поэтому стёрлась краска. Лучше, конечно, чтобы на держателе были мягкие накладки, но, несмотря на потрёпанный вид инструмента, его пятки в идеальном состоянии, рычажный микрометр это по сути,
223: Соединённые вместе микрометр и пассаметр, микрометрическая головка, такая же, как и у микрометра, только отсутствует трещётка измерительное усилие здесь создаётся пяткой рычажного индикатора, настраивается на 0 точно так же, как и микрометр.
224: Только в этом случае нужно, чтобы 0 на микрометрической головке и 0 на индикаторе совпали барабан микрометрической головки имеет посадку на конус. Камера не под тем углом для вас нулевая риска на барабане немного не совпадёт, но если смотреть.
225: Прямо все нормально, теперь посмотрим, как измерять рычажным микрометром, вставляем измеряемую деталь и сначала подводим стрелку индикатора на 0, затем вращаем барабан, пока ближайшая риска на барабане не совпадёт с контрольной линией.
226: На микрометрической головке отсчитываем миллиметры и сотки, а микроны на индикаторе, и теперь мы видим значение 8 миллиметров 4 микрона в плюсе, теперь измерим шарик, также сначала стрелку индикатора доводим до ноля и затем.
227: Докручиваем барабан до ближайшей риски получилось 11 миллиметров, 4 сотки и 6 микрон в плюсе, также на рычажном микрометре удобно производить относительные измерения, как на пассаметр собрал блок кмд 11.
228: Миллиметров и 4 сотки. Настраиваем рычажный микрометр на 0 и блокируем шпиндель. Теперь измеряем тот же шарик, получаем те же самые 11 миллиметров, 4 сотки и 6 микрон в плюсе. Но вообще
229: Относительные измерения всегда точнее абсолютных. Теперь просто проверим точность рычажного микрометра с помощью плиток кмд плитка 3 с половиной. Отлично, теперь плитка 9 с половиной.
230: Все точно, рычажный микрометр инструмент отличный, более универсальный, чем пассаметр, но пассаметр имеет значительно больший ресурс. Сравним размеры разных инструментов с одинаковым диапазоном измерений от нуля до 25.
231: Я совсем забыл упомянуть очень важный момент. Он относится и к микрометру, и к пассаметр, и к рычажному микрометру. Ни в коем случае не смыкайте пятки либо губки, когда убираете инструмент на хранение, то есть измерительные поверхности на хра.
232: Должны быть обязательно разведены. Вот и добрались мы до индикаторов, начнём с обычного индикатора часового типа. Данный индикатор имеет цену деления. 1 100 миллиметра. Ну или, как принято говорить, 1.
233: Сотка на индикаторе присутствуют 2 шкалы, внутренняя маленькая шкала показывает миллиметры, ну а внешняя большая шкала показывает сотки. Также внешнюю шкалу можно вращать для установки на 0 для начала сравним Китай.
234: Китайский индикатор и мету Тоя задняя стенка у индикаторов бывает плоской, а бывает с ушком для крепления также можно заметить, что на китайском индикаторе головка отвода плунжера открыта на метут, она закрыта защитным колпачком.
235: Такая мера продлевает ресурс направляющих плунжера на китайском индикаторе. Можно заметить фиксатор оправки шкалы на митуту. Можно устанавливать этот фиксатор либо с 1, либо с другой стороны, но мне он не требуется, поэтому я его не устанавливаю.
236: 1 раз закон подлости сработал как надо. Сейчас вы станете свидетелями самого главного косяка китайского индикатора. Вообще, я хотел показать, что у него иногда не вращается шкала, но удалось заснять ещё 1 косяк превраще.
237: Шкалы, китайский индикатор может разобраться, и у него выпадет стекло. В принципе, этот косяк можно устранить, проточив в оправке более уверенную канавку для стопорного кольца. Понятное дело, что на митуту таких Косяков даже близко нет.
238: По плунжеру можно заметить, что на митуту более высокая частота обработки.
239: Измерительные наконечники у всех индикаторов откручиваются на метрических индикаторах резьба м 2 с половиной шаг 0 45 например, вот этот наконечник я делал для измерения впадин зубчатых шкивов, ну а так продаётся множество.
240: Разных Наконечников самый интересный, пожалуй, рычажный, который на этой картинке под номером 900 391 такой наконечник позволяет добраться до труднодоступных мест. Сразу покажу, как проверить износ направляющих.
241: Индикатора просто возьмите индикатор и пытайтесь расшатать плунжер. При этом стрелка индикатора практически не должна двигаться у митуту. С этим все отлично. Ну а на китайском индикаторе в этом плане все печально, несмотря на то, что он новый.
242: То есть у него изначально с завода направляющий плунжер имеет больший зазор у метрических индикаторов, диаметр стержня, за который он крепится 8 миллиметров, а у дюймовых 9 с половиной, то есть дюймовый индикатор не подойдёт на стойку для метри.
243: Индикаторов немного о стойках, правда правильно называть штативы по сути стойки делятся на 2 вида одни стойки удобные, а вторые жёсткие, например, вот эти 2 красные стойки они удобные, а стойка с хромированными рыча.
244: Жёсткая жёсткость стойки зависит от длины Рычагов, и на этой стойке длину Рычагов можно укорачивать. Поэтому эта стойка имеет хорошую жёсткость на более удобных стойках. Длину Рычагов не укоротить. Из за этого получается.
245: Забавная ситуация. Из этих 2 красных стоек маленькая стойка имеет жёсткость больше, чем большая. Теперь произведём измерение. С помощью индикатора выставил индикатор на 0 и измерим плитку 1 миллиметр 3 сотки.
246: Китайский индикатор подбирает и показывает 1 миллиметр и 2 с половиной сотки теперь тоже самое, но с индикатором митуту плитка 1 миллиметр и 3 сотки показывает точно и теперь китайский.
247: Индикатор с длиной хода 30 миллиметров, все та же плитка 1 миллиметр и 3 сотки. Этот индикатор врёт на целых 2 сотки. Теперь проверим плитку 9 с половиной врёт на те g2 сотки при этом
248: Можно заметить, какой дикий Люфт в направляющих плунжера и это на новом индикаторе. Поэтому идея поставить длинноходный китайский индикатор на поперечку токарника очень неудачная. Посмотрим, что у него внутри.
249: Внутри он максимально простой видим косяк, спиральная пружина скручивается в комок. Такая конструкция у всех Дешёвых китайских индикаторов. А теперь давайте сравним дюймовый индикатор с метрическим. Цена деления дюймового
250: Индикатора 1 1000 дюйма. Возьмём 2 плитки 1 1 миллиметр, a2 1 миллиметр и 3 сотки на миллиметровой плитке. Выставляем 0 и теперь миллиметровую плитку сдвигаем плиткой 1 миллиметр и 3.
251: 3 сотки смотрим на показания дюймового индикатора при изменении размера на 3 сотки стрелка дюймового индикатора смещается всего на 1 деление. Правда, дюймовый индикатор немного подвирает. 1 1000 дюйма это грубо 2 с половиной.
252: Сотки просто прикол в том, что я наблюдал очень много зарубежных видео, где показывали биение шпинделя своего токарного станка, упирали в него индикатор с ценой деления 1 1000 дюйма показывали биение в полтора деления.
253: И говорили, что все отлично. Вот только полтора деления на дюймовом индикаторе это почти 4 сотки на метрическом и по меркам наших хобийщики такой шпиндель можно выбрасывать. Ну а тут можно посмотреть, почему большой зазор в направляющих
254: Плунжера это плохо. Когда вы двигаете индикатор по детали при смене направления изменяются, показания у метут таких проблем нет, и поэтому с ним работать значительно удобнее. Теперь проверим, как индикаторы производят
255: Абсолютные измерения. Сначала произведём абсолютное измерение этого цилиндра, а затем с помощью кмд относительные при абсолютном измерении. Диаметр цилиндра получился 10 миллиметров в минусе 1 сотка теперь
256: Теперь берём плитку 10 миллиметров и настраиваем индикатор на 0 и производим уже относительные измерения.
257: У митуту результат отличный. Получили тоже самое 10 миллиметров. В минусе 1 сотка, то есть погрешности между абсолютными и относительными измерениями нету. Теперь тоже самое проделаем с китайским индикатором при
258: Абсолютном измерении китайский индикатор показал 10 миллиметров в минусе 3 сотки, теперь с помощью плитки кмд произведём относительное измерение, ну а при относительных измерениях китайский индикатор показал 10 миллиметров.
259: В минусе 1 сотка у китайского индикатора погрешность между абсолютными и относительными измерениями составила 2 сотки, то есть китайский индикатор для абсолютных измерений вообще непригоден, ну и измерим этот цилиндр микрометром.
260: Получилось 10 миллиметров в минусе 1 сотка, теперь немного примеров работы с индикатором. Например, я хочу измерить высоту и заодно проверить геометрию этого монтажного блока с помощью плитки кмд я могу точно измерить высоту.
261: А обкатывая индикатором поверхность блока, я могу измерить отклонения его геометрии, ну и покажу, как выставлять деталь в патроне с независимыми кулачками на патроне есть кольцевая разметка, по ней производится грубое выставление.
262: Кулачков. После грубого выставления детали устанавливаем индикатор. Индикатор я устанавливаю с противоположной от меня стороны. Это значит, что при затягивании кулачка стрелка индикатора уйдёт в плюс, а при отжимании кулачка уйдёт в
263: Минус. Затем, ориентируясь на индикатор, выставляем деталь.
264: Всего за 20 секунд деталь выставил с биением в 1 сотку, а ещё за 40 секунд деталь выставил в 0. Как видите, в этом нет ничего сложного, теперь перейдём к рычажным индикаторам на рычажном индикаторе.
265: Присутствует всего 1 шкала, так как рычажный индикатор имеет значительно меньший ход например, в данном случае у меня индикатор с ценой деления 1 микрон и его рабочий ход составляет всего 14 соток измерительный.
266: Наконечник в любом рычажном индикаторе можно сгибать для установки в нужное положение, делать это следует плавно, без резких движений, ну а сам наконечник, как и в обычном индикаторе, можно откручивать у индикаторов митуту для закрепления.
267: На всех поверхностях есть ластохвосты, крепиться можно как через переходник для стоек с крепёжным отверстием 8 миллиметров, так и напрямую в стойку, если у неё есть крепление на ластохвост при измерении рычажным индикатором измеритель.
268: Наконечник нужно выставлять под наименьшим углом к измеряемой поверхности. Если вы поставите измерительный наконечник от 10 градусов и выше, вы получите погрешность. Рычажный индикатор позволяет производить измерения в труднодоступных
269: Местах также у рычажного индикатора меньше измерительное усилие. Благодаря этому легче измерять более тонкие консольные детали, но есть случаи, когда невозможно подвести измерительный наконечник под минимальным углом в этом случае
270: Нам поможет таблица по компенсации угла. Просто смотрите, под каким углом вам удалось подвести наконечник по таблице. Находите коэффициент для этого угла и показания индикатора умножаете на этот коэффициент те, кто смотрел моё видео.
271: Видео по выставлению передней бабки токарного станка видели момент, где меня очень сильно подвёл китайский микронный индикатор шахе, в то время как митуту показывал биение в 9 микрон шахе стоял как вкопанный, у него лишь слегка.
272: Подёргивалась стрелка простыми словами у индикатора шахе происходило подвисание, мне пришлось его полностью разобрать и отрегулировать основная регулировка Натяга качалке находится снаружи, но эта настройка ничего не дала.
273: Поэтому пришлось лезть внутрь и увеличить натяг спиральной пружины. После этого индикатор более менее начал работать. Сравним показания митуту и шахе. Я буду просто двигать плитки миллиметр, миллиметры, 5 микрон и
274: Миллиметры и 10 микрон. До митуту даже не докопаться. Все идеально. Теперь проверяем шахе только с поправкой на то, что шахе имеет цену деления. 2 микрона, то есть 5 микрон это 2 с половиной деления, а 10
275: Микрон, это 5 делений. Видим, что шахе врёт на 1 деление. Другими словами, шахе врёт на 2 микрона как микронный индикатор. Индикатор шахе непригоден. В очередной раз убеждаюсь, что шахе это ширпотреб.
276: Кстати, у индикатора митуту измерительное усилие немного больше. Можно ещё сравнить переходники с ластохвоста на вал 8 миллиметров у шахе переходник максимально топорный. Сам ластохвост имеет большой зазор и держится только where.
277: Шинками. Восьмимиллиметровый вал не обработан и имеет форму овала. Естественно, такой переходник зажимает индикатор неплотно у митуту вал полностью обработан со всех сторон, а сам ластохвост имеет маленький зазор из
278: За этого, даже если у стойки есть ластохвост, родной переходник все равно удерживает индикатор, лучше ещё 1 момент, на который мало кто обращает внимание, это шум работы индикатора китайский соточный.
279: Микронный шахе.
280: Ими тутуя.
281: У митуту внутри есть демферы, которые не дают биться рычагу оо стенке. Это продлевает ресурс инструменту. Вдобавок митуту собран на 7 рубиновых подшипниках. Но, как видите, крышка является опорой подшипников ещё
282: Внутри все подпружинено. Поэтому, если у вас нет опыта работы с часовыми механизмами, разбирать индикатор, митуту не советую. Ну а я разбираю все. Ещё 1 важный момент, который необходимо учитывать при работе с рычажным.
283: Индикаторами рычажные индикаторы не герметичны, и мелкая грязь может попасть внутрь, через шарнир это следует учитывать и не допускать работы в запылённых местах, например, обычный индикатор герметичен и может работать в тяжёлых.
284: Условиях для удобства работы с индикаторами купил такой набор для стоматологов. Тут очень удобное зеркальце, оно маленькое и можно везде подлезть. Как видите, индикаторы инструмент очень полезный. Ну и теперь перейдём
285: К нутромером. Это самодельный нутромер про его создание. У меня есть отдельное видео. Предназначен он для работы с рычажными индикаторами, имеет маленькие размеры и диапазон измерений от 6 до 130 миллиметров на
286: Страивается либо с помощью микрометра, либо с помощью приспособления скмд. Также его можно использовать как центроискатель. В общем, получился очень неплохой инструмент. А теперь перейдём к классическ.
287: Нутромер для классического нутромера используется стандартный индикатор вот эта подпружиненная площадка нужна только для отцентровки, а само измерение происходит через этот выступающий стержень, этот нутромер измеряет диаметры от 10.
288: До 18 миллиметров. Для измерений на него нужно устанавливать соответствующий наконечник. Например, произведём измерение диаметра 15 миллиметров. Для настройки нутромера. Используем микрометр, выставляем на микрометре 15 миллиметров.
289: И блокируем шпиндель, вставляем нутромер между пятками микрометра и, покачивая нутромер, вылавливаем максимальное значение, затем на индикаторе в этом месте выставляем 0.
290: Измерять будем подшипник. Внутренняя обойма у него 15 миллиметров. Покачивая нутромер, либо в данном случае измеряемую деталь, отслеживаем максимальное значение в плюс это и будет правильный результат. В
291: В данном случае диаметр обоймы подшипника получился Ровно 15 миллиметров, также нутромер можно настроить с помощью плиток кмд, для этого я использую приспособление настраивать нутромер с помощью кмд удобнее так как Боковин
292: Приспособления имеют большую площадь, но и вдобавок к этому настройка инструмента по кмд всегда точнее, особенно когда нужно измерять микроны. Измерим такую же обойму, но от разобранного подшипника, как видим размер
293: Тоже Ровно 15 миллиметров. Это очень простенький китайский нутромер и новый из коробки он не работает, так как при закручивании измерительного наконечника блокируется механизм, требуется доработка напильником, но после доработки напильником
294: В целом пойдёт. Существует ещё множество различного инструмента. Я лишь максимально кратко показал тот, которым пользуюсь я, но и показал, чего ожидать от китайского инструмента. В принципе, китайским инструментом пользоваться можно, но только при на
295: Наличии набора плиток кмд либо использовать дорогой китайский инструмент, но дорогой китайский инструмент по цене уже приближается к митуту, поэтому тут сложно сказать, оправдает ли он себя Советский инструмент, в большинстве своём качественный.
296: Штанген циркулей, только не забывайте, что вы покупаете очень старый инструмент. То есть он мог просто храниться на складе и будет как новенький, а мог пахать на заводе в несколько смен и будет очень сильно изношен. Поэтому Советский инструмент вслепую.
297: Покупать нельзя. Обязательно все надо проверять. Ну а с митуту все проще. Это современный промышленный инструмент. Он точный и надёжный. А на этом у меня все с вами был леха, технарь. До новых встреч.