КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лабораторная работа № 3 ЛЮКСОМЕТРЫ
Контрольные вопросы 1. Что называется радиальным биением зубчатого венца? 2. Что называется исходным контуром? 3. Что называется смещением исходного контура? 4. Расскажите о нормировании точности зубчатых колес. 5. Расскажите об устройстве прибора для контроля радиального биения зубчатого венца.
Литература 1. ГОСТ 1643-81. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. 2. ГОСТ 13755-81. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур.
РАБОТА №3 ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ» В ЦЕНТРАХ И НА ПРИЗМЕ Радиальным биением называется разность наибольшего и наименьшего расстояний от точек реальной поверхности до базовой оси вращений в сечении, перпендикулярном к этой оси. Радиальное биение является результатом смещения центра (эксцентриситета) рассматриваемого сечения относительно оси вращения (эксцентриситет вызывает вдвое большее по величине радиальное биение) и не- круглости. Индикатор часового типа (рис. 9) применяют для измерения размеров, отклонений формы и взаимного расположения поверхностей (радиальное биение, торцовое биение и др.). Шкала индикатора 3 имеет 100 делений. Полный оборот стрелки 2 соответствует перемещению измерительного стержня 5 на один миллиметр. Перемещение стрелки 2 на одно деление соответствует перемещению измерительного стержня на величину цены деления шкалы 3. Рисунок 9. Индикатор часового типа Каждому обороту большой стрелки 2 соответствует поворот на одно деление маленькой стрелки по шкале указателя оборотов 4. Следовательно, цена деления шкалы указателя оборотов равна 1 мм. Шкала индикатора 3 вместе с ободком может поворачиваться относительно корпуса прибора 1 так, что против большой стрелки 2 прибора можно установить любой штрих шкалы. Это используется при установке прибора в нулевое положение. Для работы индикатор укрепляют в различные стойки или специальные гнезда приборов относительного метода измерения. Технические характеристики индикатора часового типа Цена деления, мм 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 Пределы измерения в целом, мм 0...5; 0...10 Пределы измерения по шкале, мм 0.1 Допустимая погрешность показаний индикатора в пределе 1 мм на любом участке измерений, мм ± 0,015 Призма поверочная и разметочная (рис. 10) предназначена для разметки и установки деталей и изделий цилиндрической формы при контрольных операциях. Призма состоит из корпуса 1, накладки 2 и двух винтов 3 для крепления. Корпус призмы в верхней плоскости имеет призматическую выемку с доведенными поверхностями. По обеим сторонам призматической выемки имеется по три резьбовых отверстия, предназначенных для установки накладки в любом из трех сечений призмы. Нижняя плоскость корпуса призмы имеет две доведенные поверхности. Техническая характеристика призмы Диаметр устанавливаемых в призму валов, мм...................................... 8... 80 Рисунок 10. Призма Центры (рис. 11) используются для установки деталей по центровым отверстиям на контрольных операциях и операциях механической обработки. Коническая поверхность 1 центра является установочной, хвостовик 2 служит для закрепления центра в корпусе приспособления. Техническая характеристика жестких центров Угол а установочной поверхности, град 60; 75 Номер конуса Морзе хвостовика 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 Порядок выполнения работы 14. Выполнить в журнале эскиз заданной детали. 15. Проставить на эскизе значения радиального биения относительно оси центров и оси базовой поверхности. 16. Ознакомиться с имеющимся инструментом и занести в журнал его технические характеристики. 17. Определить радиальное биение наружной цилиндрической поверхности: а) относительно оси центров – закрепить валик в центрах так, чтобы он свободно вращался и не имел продольных и поперечных перемещений (люфта и качки). Подвести измерительный наконечник индикатора (рис. 12а) к измеряемой поверхности, создав небольшой натяг (1-2 мм), повернуть вал на полный оборот. Разность показаний стрелки индикатора за полный оборот детали соответствует величине радиального биения; б) относительно оси базовой поверхности (в призме) – для определения радиального биения одной поверхности вала относительно оси другой (базовой) поверхности вал базовой поверхностью укладывают в призму (рис. 12б), а к проверяемой поверхности подводят индикатор, создав небольшой натяг (1-2 мм). Поворачивая вал на полный оборот, по разности показаний стрелки индикатора определяют величину биения. 18. Сравнить действительные значения радиального биения с чертежными. Дать заключение о годности. Рисунок 12. Схемы контроля биения
РАБОТА №6 РАСЧЕТ И ИЗМЕРЕНИЕ ГЛАДКОГО ПРЕДЕЛЬНОГО КАЛИБРА-ПРОБКИ Калибры — это бесшкальные измерительные приборы, предназначенные для проверки годности изделия без определения его действительного размера. Размер и отклонения детали, для проверки которой предназначен калибр, маркируют на торце калибра. За номинальный размер рабочего проходного калибра-пробки принимают наименьший предельный размер отверстия Dm-n, рабочего непроходного калибра-пробки — наибольший предельный размер отверстия D max (рис. 18). Чтобы иметь возможность изготовить калибры и обеспечить их долговечность, в ГОСТ 24853 - 81 (приложение 4) задают: Z — отклонение середины поля допуска на изготовление для проходного калибра относительно наименьшего предельного размера отверстия; H — допуск на изготовление калибров; Y — допустимый выход размера изношенного проходного калибра за границу поля допуска отверстия. Рисунок 18. Схема проверки годности отверстия калибром-пробкой Для подсчета исполнительного размера калибра-пробки, проставляемого на чертеже, необходимо определить его наибольший предельный размер. Отклонение от него будет направлено в тело калибра-пробки (в минус) и равно допуску на изготовление калибра. Такая простановка размера указывает на предпочтительность получения наибольшего предельного размера калибра при его обработке. Это обеспечивает наибольший запас на износ калибра, то есть повышает срок его службы. Пример расчета калибров для отверстия 90 H7 Строим схему расположения полей допусков (рис. 19). Рассчитываем исполнительные размеры калибров-пробок: ПР = (Dmin + Z + y)-H = 90 + 0,005 + 0,003 = 90,008-o,oo6; H НЕ = (Dmax + H-)-h = 90 + 0,035 + 0,003 = 90,038-0,006; ПРизн = Dmjn - Y = 90 - 0,004 = 89,996. Рисунок 19. Схема расположения полей допусков отверстия 90 H7 и его рабочих калибров Порядок выполнения работы 10. Рассчитать исполнительные размеры калибра. 11. Измерения калибра производить с помощью рычажной скобы. Рычажная скоба (рис. 20) предназначена для измерения и контроля наружных размеров изделия. Скоба представляет собой прибор с подпружиненной пяткой 3 и передвижной пяткой 4. Перемещение подпружиненной пятки передается на стрелку 8 рычажно-зубчатого механизма, находящегося в корпусе 1. Величину перемещения подпружиненной пятки определяют по шкале. Скоба имеет арретир 7, отводящий подпружиненную пятку при установке между пятками измеряемого изделия или блока концевых мер длины. Технические характеристики рычажной скобы Пределы измерения (в целом), мм:.......................................... 0...25; 25...50; 50...75; 75...100; 100.125; 125.150 Пределы показаний по шкале, мм........................................................... ± 0,08; ± 0,15 Цена деления шкалы, мм......................................................................... 0,002; 0,005 Допустимая погрешность показаний................................................... ± 0,002; ± 0,005 Рисунок 20. Рычажная скоба Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков. Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки — самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров. Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер. Установить рычажную скобу на нуль. Установку выполнять по блоку концевых мер длины (плиток). Размер блока подобрать так, чтобы были выдержаны следующие условия: • количество плиток должно быть минимальным (не более трех); • разность размеров блока и проверяемого калибра не должна превышать пределов показаний по шкале рычажной скобы. Отвернуть колпачок 6 (см. рис. 20) скобы. Ввести между измерительными поверхностями 3 и 4 скобы блок концевых мер. Вращением микровинта 5 установить стрелку прибора на нуль и завернуть колпачок 6. Черные стрелки 2 — это указатели границ поля допуска при контроле партии деталей. 4.Нажатием на кнопку арретира 7 (см. рис. 20) отвести подпружиненную пятку 3 и вынуть блок концевых мер длины. Также, нажимая на кнопку 7, ввести вместо блока концевых мер поверхность калибра. Измерить пробки проходную и непроходную согласно схеме (рис. 21). 5. Подсчитать действительные размеры калибров (действительный размер равен размеру блока концевых мер плюс показания шкалы рычажной скобы). Сравнить действительные размеры с исполнительными, дать заключение о годности (действительные размеры должны находиться в пределах, заданных ГОСТ 24853 - 81). Отклонения от правильной геометрической формы не должны превышать половины допуска на изготовление.
РАБОТА №7 РАСЧЕТ И ИЗМЕРЕНИЕ ГЛАДКОГО ПРЕДЕЛЬНОГО КАЛИБРА-СКОБЫ Калибры — это бесшкальные контрольные инструменты, предназначенные для проверки годности изделия без определения его действительного размера. Размер и отклонения детали, для проверки которой предназначен калибр, маркируют на торце калибра. За номинальный размер рабочего проходного калибра- скобы принимают наибольший предельный размер вала d, рабочего непро- max ходного калибра-скобы — наименьший предельный размер вала dm-n (рис. 22). Чтобы иметь возможность изготовить калибры и обеспечить их долговечность, в ГОСТ 24853 - 81 (приложение 4) задают: Z1 — отклонение середины поля допуска на изготовление для проходного калибра относительно наибольшего предельного размера вала; Н1 — допуск на изготовление калибров; Y1 — допустимый выход размера изношенного проходного калибра за границу поля допуска вала. Для подсчета исполнительного размера калибра-скобы, проставляемого на чертеже, необходимо определить его наибольший предельный размер. Отклонение от него будет направлено в тело калибра-скобы (в плюс) и равно допуску на изготовление калибра. Такая простановка размера указывает на предпочтительность получения наименьшего предельного размера калибра при его обработке. Это обеспечивает наибольший запас на износ калибра, то есть повышает срок его службы. Пример расчета калибров для вала 90 h6 Рисунок 23. Схема расположения полей допусков вала 90 h6 Порядок выполнения работы 4. Рассчитать исполнительные размеры калибра-скобы. 5. По номинальному размеру проходной стороны скобы в соответствии с имеющимся набором концевых мер подсчитать необходимые меры и составить блок концевых мер длины. Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков. Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки — самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров. Рисунок 23. Схема расположения полей допусков вала 90h6 и его рабочих калибров
Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер. 4. Измерить проходную сторону скобы. Для этого ввести между измерительными поверхностями контролируемой скобы собранный блок мер. В случае соответствия размера блока размеру проходной стороны скобы блок под действием собственного веса будет медленно перемещаться между рабочими плоскостями скобы. Если действительный размер контролируемой скобы окажется большим, чем размер блока мер, то последний будет свободно перемещаться между рабочими поверхностями скобы, и наоборот. В случае несоответствия размера блока действительному размеру контролируемой стороны скобы надо путем постепенного уменьшения или увеличения размера блока мер на 0,01 - 0,02 мм добиться наилучшего совпадения блока с размером контролируемой скобы. 5. Повторить приемы, указанные в пп. 2, 3 для определения действительного размера непроходной стороны скобы. 6. Сравнить действительные размеры с исполнительными, дать заключение о годности (действительные размеры должны находиться в пределах, заданных ГОСТ 24853 - 81).
РАБОТА №9 ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ» С ПОМОЩЬЮ Калибры — это бесшкальные контрольные инструменты, предназначенные для проверки годности изделия без определения его действительного размера. Размер и отклонения детали, для проверки которой предназначен калибр, маркируют на торце калибра. За номинальный размер рабочего проходного калибра- скобы принимают наибольший предельный размер вала d, рабочего непро- max ходного калибра-скобы — наименьший предельный размер вала dm-n (рис. 27). Чтобы иметь возможность изготовить калибры и обеспечить их долговечность, в ГОСТ 24853 - 81 (приложение 4) задают: Z1 — отклонение середины поля допуска на изготовление для проходного калибра относительно наибольшего предельного размера вала; Н1 — допуск на изготовление калибров; Y1 — допустимый выход размера изношенного проходного калибра за границу поля допуска вала. Для подсчета исполнительного размера калибра-скобы, проставляемого на чертеже, необходимо определить его наибольший предельный размер. Отклонение от него будет направлено в тело калибра-скобы (в плюс) и равно допуску на изготовление калибра. Такая простановка размера указывает на предпочтительность получения наименьшего предельного размера калибра при его обработке. Это обеспечивает наибольший запас на износ калибра, то есть повышает срок его службы. Пример расчета калибров для вала 90 h6 Рисунок 28. Схема расположения полей допусков вала 90 h6 Наряду с жесткими предельными калибрами-скобами, предназначенными для измерения одного определенного размера вала, изготавливаются также регулируемые предельные калибры-скобы (рис. 29), которые могут быть установлены так, чтобы получить проходной и непроходной размеры для контроля валов некоторого диапазона размеров. Такие калибры настраиваются с помощью регулировочных винтов по концевым мерам длины (плиткам). Рисунок 29. Калибр-скоба регулируемый Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков. Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки – самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров. Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер. Порядок выполнения работы 9. Выполнить в журнале эскиз заданной детали. 10. Занести в журнал чертежный размер измеряемой поверхности. По таблицам допусков ГОСТ 25346 - 89 (приложение 1, 2) определить предельные отклонения проверяемого размера, указать их на эскизе детали и подсчитать предельные размеры. 11. Рассчитать исполнительные размеры калибра-скобы. 12. По номинальному размеру проходной стороны скобы в соответствии с имеющимся набором концевых мер подсчитать необходимые меры и составить блок концевых мер длины. 13. Настроить проходную сторону скобы. Для этого ввести между измерительными поверхностями калибра-скобы собранный блок мер. Ослабить зажимной винт и с помощью регулировочного винта привести измерительные поверхности скобы в соприкосновение с блоком концевых мер. Закрепить зажимной винт. 14. Повторив приемы, указанные в п.п. 4, 5, произвести настройку для непроходной стороны скобы. 15. Проверить вал калибром-скобой и сделать вывод о годности детали. Тема: Исследование освещенности в учебных помещениях. Цель работы: изучить приборы и методы определения освещенности в учебном помещении при естественном и искусственном освещении; оценить освещенность в учебном помещении в соответствии с санитарными нормами. Оборудование: люксметр типа Ю-116 (Ю-117), два хронометра или двое часов с секундной стрелкой, план учебного помещения с указанием расположения светильников, количества и типа ламп. Порядок выполнения работы 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями о способах измерения освещенности (п. 2.5). 2. Изучить устройство, принцип работы и правила пользования люксметром. Выполнить технический рисунок прибора. 3. Подготовить протокол измерений:
4. Выполнить измерения. 4.1. По хронометрам (секундомерам) отметить момент времени; через условленное время одна группа студентов измеряет освещенность внутри помещения Ев, другая – наружную Ен. 4.2. По формуле (5) подсчитать значение КЕО, ефакт. 4.3. По Приложениям 4–7 найти величину требуемой по СанПиН етабл с учетом характера зрительной работы. 4.4. Используя затемнение, определить на рабочем месте с помощью люксметра Е факт, с помощью формулы (6) Е врасч , с помощью Приложения 8 Етабл общего искусственного освещения. 4.5. Выключить общее освещение, выключить местное освещение и определить на рабочем месте с помощью люксметра и Приложения 8 соответственно Е факт, и Е табл. 5. Занести в протокол результаты замеров, расчетов и табличные данные. 6. Сделать вывод о соблюдении санитарных норм освещенности в учебном помещении. 7. Ответить на контрольные вопросы.
Устройство, принцип работы и правила пользования люксметром Для количественной оценки естественного освещения в помещении используется независимый от времени дня и атмосферных условий коэффициент естественной освещенности (КЕО). Для его определения необходимо предварительно измерить освещенность внутри помещения на рабочем месте Е в и одновременно наружную освещенность Ен. Измерения освещенности Ев проводят в горизонтальной плоскости на уровне высоты стола (0,8 м от пола). Для измерения наружной освещенности Е н должна использоваться горизонтальная площадка, где небосклон не затенен близко стоящими зданиями или деревьями. В случае невозможности точного определения наружной освещенности замеры можно провести снаружи окна в горизонтальной плоскости, при этом показания прибора нужно удвоить, так как вторая половина небосвода закрыта зданием. Для определения фактического коэффициента освещенности Єфакт используется формула: евфакт = (Ев/Ен)-100. (5) Требуемое значение КЕО етабл согласно СанПиН определяется по Приложению 7 с учетом характера зрительной работы, объема различения, типа освещения. Для оценки искусственного освещения определяют по прибору Е вфакт. и с помощью расчетной формулы Е врасч :
где N – число светильников, n – число ламп в светильнике; Фi – световой лоток одной лампы, лм (определяется по Приложениям 4–6); u – коэффициент использования окраски стен и потолков (в среднем 0,35—0,5); z – поправочный коэффициент светильника (принимается равным 0,75—0,90); S – площадь освещаемого помещения, м; k – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,3. Для сравнения с фактическим и расчетным требуемое значение искусственной освещенности определяет по Приложению 7. Для более полной характеристики искусственного освещения определяют также местную освещенность. С этой целью выключают общее освещение и определяют с помощью люксметра Ефакт одного светильника на рабочем месте. Для измерения фактической освещенности снаружи и внутри помещения используется объективный люксметр типа Ю-116 (рис. 23).
Рис. 23. Объективный люксметр Принцип действия прибора основан на явлении фотоэлектрического эффекта. При освещении фотоэлемента 1 в замкнутой электрической цепи, состоящей из фотоэлемента и измерителя магнитоэлектрической системы 2, возникает ток, величина которого пропорциональна падавшему на фотоэлемент световому потоку. Соединяют фотоэлемент с измерителем электрическим шнуром с полярной вилкой. Прибор имеет два основных предела измерения: до 30 и до 100 лк (нижняя и верхняя шкалы). Переход от одного предела к другому осуществляется с помощью соответствующих шунтов (клавиши 3 на панели). Для измерения больших значений освещенности на фотоэлемент устанавливают фильтры 4 (КМ, КР и КТ), повышающие пределы измерения в 10, 100 и 1000 раз. Для пересчета показаний шкалы люксметра с использованием фильтров справа от шкалы находится таблица 5. Люксметры градуированы для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания, поэтому при измерении освещенности естественного света и люминесцентными лампами необходимо вводить поправки. Для естественного света коэффициент равен 0,8, для люминесцентных ламп ЛБ – 1,15, для ЛО – 0,88, для ДРЛ – 1,2. Контрольные вопросы 1. Какие виды освещения допускаются в учебном помещении? 2. Какими методами определяется освещенность в данной работе? 3. Каков принцип действия люксметра? 4. Что такое физическая освещенность, расчетная освещенность, требуемое значение освещенности?
Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 4136; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |