Преимущества и недостатки средств измерения (на примере конкретных средств измерения)
Заказать уникальный реферат- 20 20 страниц
- 9 + 9 источников
- Добавлена 13.06.2023
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПРЕИМУЩЕСТВА ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ 4
1.1 Высокая точность измерения 4
1.2 Широкий диапазон измерений 6
1.3 Удобство использования 7
ГЛАВА 2. НЕДОСТАТКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ 9
2.1 Зависимость точности от износа деталей 9
2.2 Необходимость калибровки перед каждым использованием 11
2.3 Чувствительность к внешним факторам 13
ГЛАВА 3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ 14
3.1 Сравнение с линейкой 14
3.2 Сравнение с микрометром 16
3.3 Сравнение с измерительными приборами на основе лазерной интерферометрии 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20
Он имеет широкий диапазон измерений, что позволяет использовать его в различных областях промышленности, таких как механическая, автомобильная, медицинская и другие. Диапазон измерений штангенциркуля составляет от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Большинство моделей инструмента имеют два диапазона измерений: первый диапазон до 150 мм, а второй - от 150 мм до 300 мм. При выборе штангенциркуля необходимо учитывать его диапазон измерений, так как инструмент не сможет измерить предмет, превышающий границы диапазона. Штангенциркуль позволяет измерять длину, ширину и толщину изделий, а также диаметр отверстий и деталей. Некоторые модели могут измерять углы, причем с учетом компенсации инструмента и возможных ошибок. Это делает штангенциркуль универсальным и многогранным инструментом для использования в различных отраслях промышленности. Стоит отметить, что измерение длины предмета с помощью штангенциркуля является более точным, чем с помощью линейки. Однако, диапазон измерения линейки может быть больше, чем диапазон штангенциркуля, что может быть важно в различных ситуациях. В целом, штангенциркуль является надежным и точным инструментом для измерения размеров изделий. Его широкий диапазон измерений позволяет применять его в различных отраслях промышленности, что делает его незаменимым инструментом в ремонте и производстве.Рис. 5. Сравнение штангенциркуля с линейкой3.2. Сравнение с микрометромШтангенциркуль и микрометр весьма популярны как средства длиномерных измерений в металлообрабатывающей промышленности и других отраслях производства. Однако, сравнивая их, можно выделить некоторые отличия в характеристиках и свойствах, которые важны при выборе приборов для конкретных задач измерений. Стандартный микрометр измеряет относительно узкий диапазон размеров и устройства с ограниченными движениями, что ограничивает его использование на определенных материалах и окружающих условиях, хотя его точность обычно очень высока. Обычно микрометр используется для измерения наиболее точных размеров и длин, таких как диаметры винтов, проволоки, болтов, труб, шлицев и т.д. С другой стороны, штангенциркуль предлагает гораздо более широкий диапазон измерений. Это делает его идеальным инструментом для измерения разнообразных поверхностей, включая плоские, округлые, сверху абразивные и труднодоступные поверхности. Штангенциркуль может быть использован для измерения размеров от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, и даже больше в некоторых случаях. Одна из самых важных характеристик при измерении размеров является точность. Штангенциркуль обеспечивает точность измерения размеров, которая может быть сравнима с микрометром. Однако, стандартная точность штангенциркуля может иметь проблемы с износом, что может снизить точность измерения в течение времени. Чтобы получить максимальную точность измерений, штангенциркуль должен быть периодически калиброван и проверен на заводе, где он был изготовлен. Кроме того, удобство использования может также играть важную роль в выборе между штангенциркулем и микрометром. Штангенциркуль является более удобным и простым в использовании инструментом, чем микрометр, и может быть использован с минимальной подготовкой персонала. Микрометр, с другой стороны, более сложный в использовании и может требовать высокой квалификации со стороны оператора. Таким образом, в зависимости от конкретного применения, оба прибора могут быть необходимы для выполнения диапазона измерений, но штангенциркуль может быть предпочтительнее в ситуациях, когда необходимо измерять больший диапазон размеров и поверхностей, требующих минимальной подготовки оператора, тогда как микрометр может быть предпочтительнее для более узких диапазонов размеров, где требуется наивысшая точность измерений.Рис. 6. Сравнение штангенциркуля с микрометромВ сравнении с микрометром, штангенциркуль обладает более широким диапазоном измерений. Микрометр применяется для измерения размеров предметов, которые находятся в пределах его диапазона, в то время как штангенциркуль может использоваться для измерения размеров объектов, которые находятся как в пределах, так и за пределами диапазона микрометра. Кроме того, штангенциркуль может использоваться с большей легкостью, чем микрометр. Для измерения с помощью микрометра необходимо зажимать предмет между двумя измерительными шкалами со значительной силой, в то время как при использовании штангенциркуля достаточно легкого нажатия на щеки, чтобы получить точный и надежный результат измерения. 3.3. Сравнение с измерительными приборами на основе лазерной интерферометрииСравнение штангенциркуля и измерительных приборов на основе лазерной интерферометрии может быть проведено по нескольким аспектам, таким как точность измерений, удобство в использовании, диапазон измерений и цена.Один из главных плюсов лазерной интерферометрии – это высокая точность измерений. Измерительные приборы на основе лазерной интерферометрии могут обеспечить точность измерений до нескольких тысячных долей микрометра. В то время как, точность измерений штангенциркуля составляет от 0,01 до 0,02 мм.Также, измерительные приборы на основе лазерной интерферометрии обладают широким диапазоном измерений и могут измерять большие расстояния, что делает их подходящими для использования в крупной промышленности. В то время как, штангенциркуль имеет ограниченный диапазон измерений и не может использоваться для измерения больших расстояний.В противоположность этому, штангенциркуль является более удобным в использовании, так как не требует сложной настройки и калибровки перед каждым измерением, в отличие от измерительных приборов на основе лазерной интерферометрии.Наконец, цена является важным фактором для большинства пользователей. Штангенциркуль стоит значительно меньше, чем измерительные приборы на основе лазерной интерферометрии, что делает его доступным для многих компаний и индивидуальных пользователей.Таким образом, сравнение штангенциркуля и измерительных приборов на основе лазерной интерферометрии зависит от требований пользователя и конкретной ситуации. Если точность является главным критерием, то лазерная интерферометрия может быть лучшим выбором. Если необходим удобный и доступный инструмент, то штангенциркуль является хорошим вариантом.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ заключение, можно сказать, что штангенциркуль является важным измерительным инструментом, который широко используется в инженерии, производстве и научных исследованиях. Он позволяет быстро и точно измерять диаметры, толщины и расстояния с высокой точностью и повторяемостью.Штангенциркуль имеет множество преимуществ перед другими измерительными инструментами, такими как линейки или микрометры. Он может измерять диаметры внутренних и внешних поверхностей, толщину и высоту предметов, что делает его универсальным и эффективным инструментом для многих задач.Кроме того, современные штангенциркули могут иметь цифровой дисплей, который упрощает измерение и увеличивает точность. Некоторые модели также имеют функции статистической обработки данных и возможность передавать результаты измерений на компьютер.Таким образом, можно сделать вывод, что штангенциркуль играет важную роль в области измерительной техники и имеет множество преимуществ по сравнению с другими инструментами. Он остается незаменимым инструментом для многих промышленных и научных задач.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ1. Средства для измерения и контроля линейных размеров. Электронный ресурс: https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00034956_0.html2. Штангенциркули. Виды и устройство. Измерения и применение.Электронный ресурс: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/shtangentsirkuli/.3. Штангенциркуль: виды, устройство, погрешность и выбор. Электронный ресурс: https://stroy-podskazka.ru/shtangencirkul/vidy/.4. Дехтярь, Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Г. М. Дехтярь. – Москва: Курс, Инфра-М, 2018. – 149 с.5. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. – Москва: Форум, Инфра-М, 2017. – 255 с.6. Иванов, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А. А. Иванов, А. И. Ковчик, А. С. Столяров. – Москва: Инфра-М, 2020. – 522 с.7. Кириллов, В. И. Метрологическое обеспечение технических систем: учебное пособие / В. И. Кириллов. – Минск: Новое знание, 2017. – 424 с.8. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и технические измерения: учебное пособие / В. Д. Мочалов, А. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. – 3–е изд., переработанное и дополненное. – Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2017. – 263 с.9. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО: для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2017. – 421 с.
1. Средства для измерения и контроля линейных размеров. Электронный ресурс: https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00034956_0.html
2. Штангенциркули. Виды и устройство. Измерения и применение. Электронный ресурс: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/shtangentsirkuli/.
3. Штангенциркуль: виды, устройство, погрешность и выбор. Электронный ресурс: https://stroy-podskazka.ru/shtangencirkul/vidy/.
4. Дехтярь, Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Г. М. Дехтярь. – Москва: Курс, Инфра-М, 2018. – 149 с.
5. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. – Москва: Форум, Инфра-М, 2017. – 255 с.
6. Иванов, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А. А. Иванов, А. И. Ковчик, А. С. Столяров. – Москва: Инфра-М, 2020. – 522 с.
7. Кириллов, В. И. Метрологическое обеспечение технических систем: учебное пособие / В. И. Кириллов. – Минск: Новое знание, 2017. – 424 с.
8. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и технические измерения: учебное пособие / В. Д. Мочалов, А. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. – 3–е изд., переработанное и дополненное. – Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2017. – 263 с.
9. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО: для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2017. – 421 с.