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千分尺誕生和發(fā)展演化史

世界先進制造技術論壇 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 2024-12-31 09:17 ? 次閱讀
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早在18世紀,千分尺在機床工業(yè)的發(fā)展中登上了制造業(yè)的舞臺。至今千分尺依然是車間最通用的精密測量工具之一。今天,小編就為您簡要介紹千分尺誕生和發(fā)展演化史。

用螺紋測量長度的最初嘗試

人類最早使用螺紋原理進行測量物體的長度是在17世紀得以實現(xiàn)。1638年,英國約克郡的天文學家W. Gascogine應用螺紋原理測量星星的距離。在之后的1693年,他又發(fā)明了一個叫做“卡鉗千分尺”的測量尺。

這是一個螺紋軸一端連著旋轉手輪,另一端連著可移動量爪的測量系統(tǒng)。測量讀數(shù)可以通過計數(shù)帶有讀數(shù)刻盤的手輪的旋轉來獲得。讀數(shù)刻盤的一周被分成10等分,通過移動量爪來測量距離,實現(xiàn)了人類用螺紋測量長度的最初嘗試。

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H. Gascoigne發(fā)明的卡鉗千分尺

瓦特與第一臺臺式千分尺

在Gascogine發(fā)明他的測量儀器的一個世紀之后,1772年蒸汽機的發(fā)明者James Watt發(fā)明了第一臺臺式千分尺,其設計的一個關鍵因素就是基于螺紋的放大倍率。James Watt最早使用的U型結構設計在后來成了千分尺的標準,如果沒有他,千分尺的歷史就會在此中斷。

機床之父發(fā)明的“大法官”

19世紀早期,被譽為“機床之父”的Henry Mausdlay爵士同樣在測量儀器的歷史上留下了自己的腳印。他發(fā)明的臺式千分尺“大法官”能測量當時最精密的尺寸,并被認為是精密測量儀器的開端。

Whitworth爵士首先將千分尺商品

然而,James Watt和Mausdlay的臺式千分尺在很大程度上是供他們自己使用的。直到19世紀后葉市場上才有精密測量儀器出售。發(fā)明了著名的“Whitworth螺紋”的Joseph Whitworth爵士成為了的推動了千分尺商品化的領軍人物。

現(xiàn)代千分尺的誕生

現(xiàn)代標準的千分尺具有U型結構和單手操作的特點。很多生產商都采用千分尺這一共同的設計。這一典型設計可追溯至1848年,法國發(fā)明家J.Palmer獲得了稱為Palmer系統(tǒng)的專利。現(xiàn)代千分尺幾乎都遵循了Palmer系統(tǒng)的基本設計,比如U型結構、套管、套筒、心軸和測砧等。在千分尺的歷史上Palmer的貢獻不可估量。

千分尺的發(fā)展壯大

美國B&S公司的Brown&Sharpe參觀了于1867年舉行的巴黎國際博覽會,他們在那里第一次見到了Palmer千分尺并把它帶回了美國。Brown&Sharpe仔細研究了他們從巴黎帶回的千分尺,并在其中增加了兩個機構:一個能更好的控制心軸的機構和一個心軸鎖緊裝置。他們在1868年生產出了袖珍型千分尺并在第二年將其推向市場。

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Brown & Sharpe 制造的用于測量板厚的袖珍型千分尺 此后,千分尺在機械制造車間的必要性被準確地預測了,適用各種測量的千分尺隨著機床的發(fā)展得到了廣泛的應用。

我們一起看一個千分尺的制造視頻。

視頻資料,建議WiFi觀看

外徑千分尺的刻度讀法

使用前不要忘了校準調零哦!

標準刻度,分度值為0.01mm時

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通常情況下,當基線對正后,可以通過基線的位置來估讀尺寸的最后一位數(shù)。 可以像上圖那樣讀取到分度值0.01mm,也可以像下圖所示那樣,讀取分度值到0.001mm。

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帶有游標刻度,分度值為0.001mm時

帶游標刻度的千分尺在套管基線的上面有游標刻度,此時的讀數(shù)方法如下圖所示。

f08cd502-c503-11ef-9310-92fbcf53809c.png

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②當指引線為兩個刻度(在這種情況下,21和22)之間的位置時,讀取0.21mm。

③當游標尺刻度與其中一個微分筒刻度對齊時,讀取0.003mm。

讀數(shù)的注意事項

1)基線下面的刻度不要漏讀或讀錯。

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2)讀取微分筒刻度線時須從正面直視基線。

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正面直視基線

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如果像(a)或(c)那樣有傾斜角度去讀數(shù)(如下圖),會受到視覺偏差的影響無法讀取刻度的正確位置,造成讀數(shù)錯誤。

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原文標題:千分尺是如何誕生的?你的讀數(shù)方法真的標準嗎?

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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