Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Никитин, Бойко - Методы и средства измерений, испытаний и контроля - 2004

.pdf
Скачиваний:
374
Добавлен:
11.08.2013
Размер:
10.99 Mб
Скачать

Применение скоб.

Проходная сторона калибров (ПР) для валов должна проходить в проверяемую поверхность контролируемого размера, а непроходная (НЕ) не должна в нее проходить.

Измерительные поверхности калибров должны быть слегка смазанными.

Применение чрезмерных усилий при измерении приводит к неправильным показаниям и преждевременному износу измерительных поверхностей инструмента.

Рисунок 17.43 - Применение скоб

Калибры для измерения отверстий — пробки

(ГОСТ 14807—69*, 14827—69*).

Типы пробок

Проходная сторона (ПР) пробки имеет размер, равный наименьшему предельному размеру отверстия, а непроходная сторона (НЕ) — наибольшему предельному размеру отверстия.

Пробка двусторонняя с вставками с

Пробка двусторонняя с насадками.

коническим хвостовиком.

Пределы измерений от 30 до

Пределы измерений от 1 до 50 мм

100 мм

Пробка односторонняя с вставками с

Пробки листовые двусторонние.

коническим хвостовиком.

Пределы измерений от 18 до 100 мм

Пределы измерений от 6 до 50 мм

 

Рисунок 17.44 - Калибры - пробки, их типы

Применение пробок.

Проходная сторона пробки (ПР) должна проходить в проверяемое отверстие, а непроходная сторона (НЕ) не должна проходить.

Рисунок 17.45 - Применение калибров – пробок

Шаблоны.

Шаблоны для контроля длин и высот.

Контроль длин и высот предельными шаблонами производится так же, как скобами и пробками, т. е. перемещением их измерительных поверхностей относительно проверяемых поверхностей деталей (изделий).

Рисунок 17.46 - Шаблоны длин и высот

Шаблоны радиусные.

Шаблоны радиусные предназначены для контроля вогнутых и выпуклых поверхностей. Радиусный шаблон представляет собой стальную пластину, конец которой выполнен по дуге определенного выпуклого или вогнутого радиуса. Выпуклые поверхности изделий контролируют вогнутыми шаблонами, вогнутые поверхности—выпуклыми шаблонами. Контроль производят сопряжением шаблона с проверяемой поверхностью: по величине и равномерности просвета судят о качестве обработки.

Применение радиусных шаблонов

Рисунок 17.47 - Набор радиусных шаблонов

Шаблоны для контроля криволинейных поверхностей сложного профиля

Криволинейные поверхности сложного профиля контролируют шаблонами, контур рабочей части которых соответствует контуру проверяемых изделий.

1 — шаблон, 2 — изделие

1— шаблон, 2 — изделие

Рисунок 17.48 - Шаблоны контроля криволинейных поверхностей

Приведенные средства измерения, испытания и контроля являются наглядным пособием некоторых элементарных способов в производственной практике.

Приводим некоторые средства, пригодные как в испытаниях, так и в контроле продукции и технологических операций.

Рисунок 17.49 - Платформенные весы и их схемы

Рисунок 17.50 – Схема шкальных весов

Рисунок 17.51 – Автоматические порционные весы

а- общий вид; б-схема.

Рисунок 17.51, лист 2

Рисунок 17.52 - Дозаторы различных типов

Рисунок 17.53 - Динамометрические весы кранового типа

Скоростные крыльчатые счетчики

В измерительной технике применяют несколько конструкций крыльчатых счетчиков. Эти счетчики в зависимости от поступления воды на крыльчатку разделяются на две модификации — многоструйные и одноструйные. Если счетный механизм прибора вместе с циферблатом находится в воде, счетчик называется мокроходом, а если над водой, протекающей через прибор, и отделен от нее герметичной перегородкой — сухоходом. Крыльчатые счетчики применяют для учета воды, используемой для бытовых нужд. Скоростной крыльчатый однострунный счетчик сухоход показан на рисунке 17.54. При работе счетчика вода, поступающая в его корпус 1 по сужающему входному патрубку, направляется на лопасти крыльчатки 12, приводит ее во вращение и вытекает через выходной патрубок к месту потребления. Вращение крыльчатки через вертикальную ось 11 и укрепленную на ней трубку 10 передается шестеренчатому передаточному механизмуредуктору 9, а от него через передаточную ось 8 с сальниковым уплотнением — счетному механизму 7. Основные технические характеристики по расходу крыльчатых водосчетчиков, выпускаемых по ГОСТ 6019—83, приведены в таблице 17.8.

1 — корпус; 2 — струевыпрямитель; 3 — сетка; 4 — регулировочная чашка с подпорной пластиной; 5 — головка корпуса; 6 — защитная крышка; 7 — счетный механизм; 8 — ось с сальниковым уплотнением; 9 — передаточный механизм-редуктор; 10 — трибка; 11 — ось крыльчатки; 12 — крыльчатка; 13 — опорный шип.

Рисунок 17.54 - Скоростной, одноструйный с вертикальной крыльчаткой водосчетчик сухоход

Таблица 17.8 - Основные технические характеристики по расходу крыльчатых водосчетчиков

Калибр, мм.

Пределы измерений по расходу, м3

 

номинальный

наибольший

наименьший

15

1

1,5

0,06

 

 

 

 

20

1,6

2,5

0,1

32

3,2

5

0,25

40

6,3

10

0,4

Скоростные турбинные счетчики

Турбинные водосчетчики применяют для измерения количества воды, протекающей в магистральных трубопроводах, и воды, потребляемой промышленными предприятиями.

В зависимости от монтажа измерительного механизма счетчики изготовляют в двух исполнениях: с механизмом, смонтированным в корпусе прибора (для калибра 50 и 80 мм) и с выемным механизмом, смонтированным на съемной плите (для калибра 250 и 300 мм). Счетчики изготовляют также с механизмом, смонтированным либо в первом, либо во втором исполнении (для калибра 100, 150 и 200 мм).

1— струевыпрямнтель; 2 — корпус; 3 — перегородка; 4 — головка; 5 — место счетного механизма; 6 — передаточная ось с сальниковым уплотнением; 7 —крышка; 8 — трибка; 9 — место редуктора; 10 — защитная трубка; 11 —

крестовина; 12 — червячная пара; 13 — турбинка; 14 — регулировочная пластина

Рисунок 17.55 - Турбинный водосчетчик с измерительным механизмом, смонтированном в корпусе:

Поток воды, поступающий в водосчетчик с измерительным механизмом, смонтированным в корпусе (рисунок 17.55), выравнивается струевыпрямителем 1, направляется на турбинку 13 и, воздействуя на ее винтообразные лопасти, приводит турбинку во вращение. Вращение оси турбинки через червячную пару 12, вертикальную ось и трибку 10 передается механизму редуктора, а от него через передаточную ось с сальниковым уплотнением 6 — к счетному механизму.

Погрешность показаний регулируют, изменяя направление движения одной из струй, проходящей к турбинке через струевыпрямитель. Для этого одна из радиальных перегородок струе выпрямителя укорочена, а продолжением ее является поворачивающаяся извне пластина-регулятор 14. Поворот пластины в сторону вращения турбинки отклоняет в ту же сторону струю потока, которая подталкивает лопасти турбинки, сообщая ей

дополнительную угловую скорость. Поворот пластины в обратную сторону направляет струю против вращения турбинки, создавая тормозящее усилие.

1 — корпус; 2 — съемная плита; 3 — регулятор; 4—место редуктора; 5 — место счетного механизма; 6 — цилиндрический патрубок-барабан;

7 — турбинка.

Рисунок 17.56 - Турбинный водосчетчик с измерительным механизмом, смонтированном на плите

Конструкция водосчетчика с измерительным механизмом, смонтированным на съемной плите (рисунок 17.56), позволяет извлекать механизм из корпуса 1 вместе с плитой 2 без отсоединения корпуса от трубопровода. В случае неисправности прибора или необходимости его поверки механизм вынимают из корпуса, а на его месте устанавливают новый.

Основные технические характеристики по расходу турбинных водосчетчиков приведены в таблице 17.9.

Для счетчиков калибром 50—150 мм расход установлен ГОСТ 14167-83.