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量具的使用方法

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内表面之间的最小距离B,则两孔的中心距

1

L?B?(D1?D2)2

六 高度游标卡尺

高度游标卡尺如图2-14所示,用于测 量零件的高度和精密划线。它的结构特点是 用质量较大的基座4代替固定量爪5,而动 的尺框3则通过横臂装有测量高度和划线用 的量爪,量爪的测量面上镶有硬质合金,提 高量爪使用寿命。高度游标卡尺的测量工作, 应在平台上进行。当量爪的测量面与基座的 底平面位于同一平面时,如在同一平台平面 上,主尺1与游标6的零线相互对准。所以

在测量高度时,量爪测量面的高度,就是被 测量零件的高度尺寸,它的具体数值,与游

标卡尺一样可在主尺(整数部分)和游标 (小

图2-14高度游标卡尺

数部分)上读出。应用高度游标卡尺划线时,

1-主尺;2-紧固螺钉;3-尺框;4-基座;

5-量爪;6-游标;7-微动装置。 调好划线高度,用紧固螺钉2把尺框锁紧后,

也应在平台上进行先调整再进行划线。图2-15为高度游标卡尺的应用。

(a) (b) (c) (a)划偏心线 (b) 划拨叉轴 (c) 划箱体

图2-15 高度游标卡尺的应用

七 深度游标卡尺

深度游标卡尺如图2-16所示,用于测量零件的深度尺寸或台阶高低和槽的深度。它的结构特点是尺框3的两个量爪连 成一起成为一个带游标测量基座1, 基座的端面和尺身4的端面就是它的 两个测量面。如测量内孔深度时应把 基座的端面紧靠在被测孔的端面上,

使尺身与被测孔的中心线平行,伸入 图2-16 深度游标卡尺

尺身,则尺身端面至基座端面之间的 1-测量基座;2-紧固螺钉;3-尺框;4-尺身;5-游标。 距离,就是被测零件的深度尺寸。它的读数方法和游标卡尺完全一样。

测量时,先把测量基座轻轻压在工件的基准面上,两个端面必须接触工件的基准面,图2-17(a) 所示。测量轴类等台阶时,测量基座的端面一定要压紧在基准面,图2-17(b)(c) 所示,再移动尺身,直到尺身的端面接触到工件的量面(台阶面)上,然后用紧固螺钉固定尺框,提起卡尺,读出深度尺寸。多台阶小直径的内孔深度测量,要注意尺身的端面是否在要测量的台阶上,图2-17(d) 。当基准面是曲线时,图2-17(e) ,测量基座的端面必须放在曲线的最高点上,测量出的深度尺寸才是工件的实际尺寸,否则会出现测量误差。

(a) (b)

(c) (d) (e)

图2-17 深度游标卡尺的使用方法

八 齿厚游标卡尺

齿厚游标卡尺(图2-18)是用来测量齿轮(或蜗杆)的弦齿厚和弦齿顶。这种游标卡尺由两互相垂直的主尺组成,因此它就有两个游标。A的尺寸由垂直主尺上的游标调 整;B的尺寸由水平主尺上的游标调整。刻线原理和读法与一般游标卡尺相同。

图2-18 齿厚游标卡尺测量齿轮与蜗杆

测量蜗杆时,把齿厚游标卡尺读数调整到等于齿顶高(蜗杆齿顶高等于模数ms),

法向卡入齿廓,测得的读数是蜗杆中径(d2) 的法向齿厚。但图纸上一般注明的是轴向齿厚,必须进行换算。法向齿厚Sn的换算公式如下:

?msSn?cos? 2以上所介绍的各种游标卡尺都存在一个共同的问题,就是读数不很清晰,容易读错, 有时不得不借放大镜将读数部分放大。现有游标卡尺采用无视差结构,使游标刻线与 主尺刻线处在同一平面上,消除了在读数时因视线倾斜而产生的视差;有的卡尺装有测微表成为带表卡尺(图2-19),便于读数准确,提高了测量精度;更有一种带有数字显示装置的游标卡尺(图2-20),这种游标卡尺在零件表面上量得尺寸时,就直接用数字显示出来,其使用极为方便。

图2-19 带表卡尺

图2-20 数字显示游标卡尺

带表卡尺的规格见表2-3。数字显示游标卡尺的规格见表2-4。

表2-3 带表卡尺规格 mm

测量范围 0~150 0~200 0~300 指示表读数值 0.01 0.02 0.05 指示表示值误差范围 1 1;2 5 表2-4 数字显示游标卡尺

名称 测量范围(mm) 分辨率(mm) 测量精度(mm) 测量移动速度(m/s) 使用温度℃ 数显游标卡尺 0~150;0~200 0~300;0~500 数显高度尺 0~300;0~500 0.01 (0~200)0.03;(?200~300)0.04;(?300~500)0.05 1.5 0~+40 数显深度尺 0~200

第三章 螺旋测微量具

应用螺旋测微原理制成的量具,称为螺旋测微量具。它们的测量精度比游标卡尺高,并且测量比较灵活,因此,当加工精度要求较高时多被应用。常用的螺旋读数量具有百分尺和千分尺。百分尺的读数值为0.01mm,千分尺的读数值为0.001mm。工厂习惯上把百分尺和千分尺统称为百分尺或分厘卡。目前车间里大量用的是读数值为0.01mm的百分尺,现介绍这种百分尺为主,并适当介绍千分尺的使用知识

百分尺的种类很多,机械加工车间常用的有:外径百分尺、内径百分尺、深度百分尺以及螺纹百分尺和公法线百分尺等,并分别测量或检验零件的外径、内径、深度、厚度以及螺纹的中径和齿轮的公法线长度等。

一 外径百分尺的结构

各种百分尺的结构大同小异,常用外径百分尺是用以测量或检验零件的外径、凸肩厚度以及板厚或壁厚等 (测量孔壁厚度的百分尺,其量面呈球弧形 )。百分尺由尺架、测微头、测力装置和制动器等组成。图3―1是测量范围为 0~25mm的外径百分尺。 尺架1的一端装着固定测砧2,另一端装着测微头。固定测砧和测微螺杆的测量面上都镶有硬质合金,以提高测量面的使用寿命。尺架的两侧面覆盖着绝热板12, 使用百分尺

时,手拿在绝热板上,防止人体的热量影响百分尺的测量精度。

图 3-1 0~25mm外径百分尺

1-尺架;2-固定测砧;3-测微螺杆;4-螺纹轴套;5-固定刻度套筒;6-微分筒; 7-调节螺母;8-接头;9-垫片;10-测力装置;11-锁紧螺钉;12-绝热板。

1 百分尺的测微头

图3―1中的3~9是百分尺的测微头部分。带有刻度的固定刻度套筒5用螺钉固定在螺纹轴套4上,而螺纹轴套又与尺架紧配结合成一体。在固定套筒5的外面有一带刻度的活动微分筒6,它用锥孔通过接头8的外圆锥面再与测微螺杆3相连。测微螺杆3的一端是测量杆,并与螺纹轴套上的内孔定心间隙配合;中间是精度很高的外螺纹,与螺纹轴套4上的内螺纹精密配合,可使测微螺杆自如旋转而其间隙极小;测微螺杆另一端的外圆锥与内圆锥接头8的内圆锥相配,并通过顶端的内螺纹与测力装置10连接。当测力装置的外螺纹旋紧在测微螺杆的内螺纹上时,测力装置就通过垫片9紧压接头8,而接头8上开有轴向槽,有一定的胀缩弹性,能沿着测微螺杆3上的外圆锥胀大,从而使微分筒6与测微螺杆和测力装置结合成一体。当我们用手旋转测力装置10时,就带动测微螺杆3和微分筒6一起旋转,并沿着精密螺纹的螺旋线方向运动,使百分尺两个

测量面之间的距离发生变化。

2 百分尺的测力装置

百分尺测力装置的结构见图3-2,主要依靠一对棘轮3和4的作用。棘轮4与转帽5连结成一体,而棘轮3可压缩弹簧2在轮轴1的轴线方向移动,但不能转动。弹簧2的弹力是控制测量压力的,螺钉6使弹簧 压缩到百分尺所规定的测量压力。当我们 手握转帽5顺时针旋转测力装置时,若测 量压力小于弹簧2的弹力,转帽的运动就 通过棘轮传给轮轴1(带动测微螺杆旋转), 使百分尺两测量面之间的距离继续缩短, 即继续卡紧零件;当测量压力达到或略微 超过弹簧的弹力时,棘轮3与4在其啮合

斜面的作用下,压缩弹簧2,使棘轮4沿 着棘轮3的啮合斜面滑动,转帽的转动就 不能带动测微螺杆旋转,同时发出嘎嘎的 棘轮跳动声,表示巳达到了额定测量压力,

从而达到控制测量压力的目的。 图3-2 百分尺的测力装置

当转帽逆时针旋转时,棘轮4是用垂直面带动棘轮3,不会产生压缩弹簧的压力,始终能带动测微螺杆退出被测零件。

3 百分尺的制动器

百分尺的制动器,就是测微螺杆的锁紧装置,其 结构如图3-3所示。制动轴4的圆周上,有一个开着 深浅不均的偏心缺口,对着测微螺杆2。当制动轴以 缺口的较深部分对着测量杆时,测量杆2就能在轴套 3内自由活动,当制动轴转过一个角度,以缺口的较 浅部分对着测量杆时,测量杆就被制动轴压紧在轴套

内不能运动,达到制动的目的。 图3-3 百分尺的制动器

4 百分尺的测量范围

百分尺测微螺杆的移动量为25mm,所以百分尺的测量范围一般为25mm。为了使百分尺能测量更大范围的长度尺寸,以满足工业生产的需要,百分尺的尺架做成各种尺寸,形成不同测量范围的百分尺。目前,国产百分尺测量范围的尺寸分段为:

0~25;25~50;50~75;75~100;100~125;125~150;150~175;175~200;200~225;225~250;250~275;275~300;300~325;325~350;350~375;375~400;400~425;425~450;450~475;475~500;500~600;600~700;700~800;800~900;900~1000。

测量上限大于300mm的百分尺,也可把固定测砧做成可调式的或可换测砧,从而使此百分尺的测量范围为100mm。

测量上限大于1000mm的百分尺,也可将测量范围制成为500毫米,目前国产最大的百分尺为2500~3000mm的百分尺。

量具的使用方法

内表面之间的最小距离B,则两孔的中心距1L?B?(D1?D2)2六高度游标卡尺高度游标卡尺如图2-14所示,用于测量零件的高度和精密划线。它的结构特点是用质量较大的基座4代替固定量爪5,而动的尺框3则通过横臂装有测量高度和划线用的量爪,量爪的测量面上镶有硬质合金,提高量爪使用寿
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