Измерение плоскостности, заданной семейством прямых линий, при помощи поверочной линейки и концевых мер длины — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Измерение плоскостности, заданной семейством прямых линий, при помощи поверочной линейки и концевых мер длины

2017-06-25 492
Измерение плоскостности, заданной семейством прямых линий, при помощи поверочной линейки и концевых мер длины 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Сначала следует определить теоретически идеальную базовую плоскость, на которой должны располагаться базовые точки. С этой целью в качестве нулевых выбирают три точки a, b и с, расположенные на измеряемой поверхности (см. рисунок 41). Плоскость, образованная этими точками, принимается за базовую.

Затем в эти три точки устанавливают три блока концевых мер длины одинакового размера с тем, чтобы верхние плоскости этих концевых мер определяли базовую плоскость, с которой следует сравнивать измеряемую поверхность. Четвертая точка d базовой поверхности определяется следующим образом: поверочную линейку устанавливают на точки а и с, а в точке е на измеряемую поверхность устанавливают блок концевых мер так, чтобы он касался нижней поверхности поверочной линейки. Таким образом, верхние поверхности блоков концевых мер а, b, с и е находятся в одной и той же плоскости. Затем, устанавливая поверочную линейку на точки b и е, определяют отклонение от плоскостности в точке d путем подбора и установки в этой точке блока концевых мер таким образом, чтобы его верхняя поверхность касалась нижней поверхности поверочной линейки. Разница между высотой блоков в точках а, b, с и в точке d и будет отклонение от плоскости в точке d. Далее, устанавливая последовательно линейку на а и d, а затем на b и с, используя концевые меры длины, определяют отклонения от плоскостности в точках f и g, расположенных между а и d, b и с. Таким же образом, устанавливая поверочную линейку на точки а и b, с и d, можно определить отклонения от плоскостности в промежуточных точках.

При большой длине поверочной линейки следует вводить поправки на ее прогиб.

Чтобы получить показания внутри такого прямоугольника или квадрата, достаточно поместить, например, в точки f и g блоки концевых мер длины номинальной высоты, а отклонения между поверочной линейкой и верхней плоскостью этих блоков определить подбором концевых мер. Это и будет отклонение от плоскостности в этих точках.

Вместо подбора блоков концевых мер в промежуточных точках можно производить измерение прямолинейности между опорными точками поверочной линейки при помощи измерительного прибора, показанного на рисунке 12.

Рисунок 41

5.322.2 Измерение плоскостности с помощью поверочных линеек, уровня и индикатора (см. рисунок 42).

Рисунок 42

При этом методе база отсчета создается двумя поверочными линейками, которые устанавливаются параллельно с помощью уровня и концевых мер длины (см. А.6).

Две поверочные линейки R 1 и R 2, установленные на опорах а, b, с, d, три из которых имеют одинаковую высоту, а одна является регулируемой, выставляются с помощью уровня и концевых мер длины так, чтобы их верхние прямолинейные поверхности были параллельны. Две прямые линии R 1 и R 2 таким образом находятся в одной плоскости. Поверочная линейка R, установленная на линейках R 1 и R 2 над произвольной линией fg прямоугольной сетки, позволяет произвести замеры посредством индикатора G или при помощи концевых мер длины.

Поверочные линейки R 1 и R 2 должны быть достаточно жесткими, чтобы их прогибом под собственным весом можно было пренебречь.

После измерения отклонений во всех точках контролируемой поверхности, расположенных равномерно по прямоугольной сетке, следует построить график этих отклонений в соответствии с рисунком 43. Выбор интервалов в расположении точек не зависит от используемых средств измерения.

1 - база отсчета; 2 - измеряемая плоскость

Рисунок 43


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.