Ремонт штангенциркуля с круговой шкалой. Как выбрать штангенциркуль для работы домашнего мастера

Многие дачники и те, кто проживают на загородных участках, стараются использовать различные «технологии» для получения освещения подсобных помещений, таких как сарай, гараж, погреб, а также садовых зон и дорожек возле площадки отдыха.

Существуют простые технологии, благодаря которым обычная бутылка из-под воды, установленная на крыше сарая, или специальный состав из нескольких компонентов будут служить источником света…

На рис. 1 показана конструкция крепления 2-литровых ПЭТ-бутылок, укрепленных в распор вырезанного отверстия.

Бутылка вставляется в отверстие в крыше снизу вверх. Затем она тщательно герметизируется полиэфирной смолой. Такая схема установки защищает помещение от попадания атмосферных осадков, т.е. гидроизолирует помещение.

Замечено, что пластиковые «лампы» лучше всего работают с черными крышками. В результате инженерных замеров полученный результат показал, что от интенсивности солнечных лучей зависит и яркость лампы. Так, мощность 2-литровой бутылки примерно сопоставима с 40-60-ваттной электрической лампой . Такая необходимость может возникнуть при строительстве и освоении участка, когда еще нет постоянного источника электроэнергии.

Оригинальна и проста идея оформления светильника для дачи с помощью росписи банки многоцветными люминесцентными красками (рис. 2), нанесенными на внутреннюю поверхность стекла в виде пятен неправильной формы. Аккумулируя дневной свет днем, ночью банки мягко светятся разными оттенками неонового голубого, желтого или розового цвета . Размещая стеклянные емкости разной высоты и диаметра, раскрашенные сочетающимися по цветовой гамме люминофорами, можно создать яркую цветовую группу в саду, осветив дорожку к зоне отдыха (рис. 2), дому или клумбе.

Традиционные предметы, используемые в быту, также могут стать декоративным дополнением интерьера. Это могут быть предметы с существующей перфорацией, способные создать необычные по красоте световые пятна.

Например, обычная терка для овощей, дуршлаг или ситечко станут готовым абажуром для светильников.

Можно для свечения применить декоративный фонарь. Для этого потребуется обычная банка 0,5 л, которая наполняется сильногазированным напитком. Добавив 4 ч. л. обычной пищевой соды, а затем 12 ч. л. 30%-ной перекиси водорода, банка закрывается и активно встряхивается, пока не пойдет химическая реакция. Созданное вещество весьма ярко светится в темноте.

Существует еще один несложный рецепт получения светящейся воды. Например: 20 мл простой воды, немного стирального порошка, 10 мл перекиси водорода (3%), 5 мл раствора люмино-ла (3%), несколько кристалликов марганцовки.

Таким образом, старая банка превращается в садовый фонарик (рис. 2) или ночник . А если его вставить в деревянный или металлический корпус, а потом подвесить на сук дерева или установить вдоль пешеходной дорожки, получится уютная световая атмосфера (рис. 3).

Интересна будет идея добычи электроэнергии из картофеля (рис. 4). Схема довольно проста – медные и цинковые электроды плюс вареный картофель, который используется для выработки непосредственно самого электричества.

Применение в данном случае именно вареного картофеля увеличивает мощность батарейки примерно в 10 раз. Так что прежде чем «изобрести» такой источник света, необходимо предварительно отварить картофель, а не использовать сырой. Продолжительность картофельных батареек составляет где-то от одного-двух дней до нескольких недель, а стоимость таких батареек во много раз ниже, чем магазинных.

Правда, менять такие картофельно-лимонные батарейки необходимо через каждые два-три дня. Картофель в данной ситуации играет роль электролита , и поэтому можно использовать и другие продукты, как, например, лимон, банан, апельсин (рис. 5). А в качестве медных электродов можно использовать медные монетки.

Еще один способ украшения сада – с помощью порошка люминофора , а также краски на основе этого порошка. И создать светящиеся предметы можно самостоятельно. Для окрашивания сгодятся и обычные природные камни.

Также можно покрыть краской вазоны, садовые скульптуры и другие малые архитектурные формы.

Его еще называют «порошковый накопитель света».

Люминофоры отличаются яркостью свечения, водостойкостью. Благодаря небольшой порции прозрачного клея, лака или жидкого стекла люминофор «крепится» к различным материалам и становится источником светового излучения. Этот светящийся декор можно нанести на любые поверхности, такие как камень, металл, бетон, древесина, пластмасса и т.д. Для этого поверхность очищается, отмывается и высушивается. Затем валиком, кусочком поролона или кистью окрашивается. Следует знать, что поверхность, подготовленная к покраске, темная и соответственно будет забирать в себя значительную часть энергии излучения. Поэтому есть смысл вначале прогрунтовать поверхность или покрасить белым цветом, а потом наносить состав.

Также эту краску со светонакопительными свойствами можно использовать для декора покрытия садовых дорожек (плитки, брусчатки, кирпича и т.д.), выделения бордюров, отдельных камней в саду или на газоне, на стенках фонтана, камней по периметру водоема.

На прилагаемых рисунках показаны различные формы применения светодиодных светильников, вмонтированных в брусчатку (рис. 6), а также отдельно стоящих светильников в зоне отдыха и на дорожках сада.

Интересны источники освещения в вертикальных установках с зеркальным отражением, установленные в кустах, разнообразные арки, под куполом которых смонтированы прямоугольные блоки светодиодной брусчатки. Такая конструкция в саду создает своеобразное световое шоу, где вечерняя прогулка по пешеходным дорожкам превращается в прогулку по сказочному лесу (рис. 7).

Подводя итог, можно сказать, что существует достаточное количество способов получения вполне комфортного, несложного и абсолютно безопасного источника освещения как в доме, так и для уличного освещения на загородном участке.

Как сократить количество потребляемой электроэнергии на освещение до 90%.

Возможно моя статья кому-то будет полезной, а кому-то необходимой! Производственной компании подобно нашей в РФ и СНГ нет, как и самой разрабатываемой технологии освещения.

Можно ли назвать нашу деятельность Сатрапом или инновацией, думаю, что можно. Работаем мы в области солнечного освещения с 2011 года. И только в 2016 году получили статус инновационной компании. Сами исследования начались в 2010 году, а в 2015 году мы наконец-то выпустили полностью оригинальный собственный световод со своим патентом.

После шести лет исследований в области энергосбережения с уверенностью можно сказать, что основные затраты предприятия связаны со светом; они могут быть как прямые так и косвенные. Объясню почему: любой вид деятельность человека связан только со светом, любой… для того чтобы произвести что-либо, необходимо «обеспечить» себя определенным уровнем света. Это можно сделать бесплатно (но не всегда комфортно) и платно (тогда за комфорт приходится платить). Мало кто сможет выполнить свою работу на рабочем месте без света, тогда как без тепла (не комфортно, но работать можно), без воды (протереть руки можно салфетками), без вентиляции (работа в респираторе), без кондиционирования – в отсутствии всех этих систем работать можно. Все это является частью комфортного пребывания людей на рабочем месте. Именно создание комфорта составляет большую часть расходов по зданию, но при отсутствии света - создание комфортного пребывания людей на рабочем месте вообще не имеет смысла.

Количество компаний предоставляющих данную услугу в России можно сосчитать на пальцах одной руки.

Световоды…

Решение есть всегда. Для того чтобы уменьшить затраты на отопление, кондиционирование и вентиляцию – нужно уменьшать окна.

Важно понимать, что окна являются лишь средством связи с внешним миром. Стоит только пренебречь этим пониманием, сразу начинаются проблемы, потому как прямая зависимость как уже говорилось ранее не куда не девается. И такая ситуация характерна для архитектуры.

Избавится от зависимости естественного света через окна, помогут световоды.

Световод (или световой колодец) представляет собой кольцевое зеркало (полую зеркальную трубу), передающее солнечный и естественный свет с минимальными потерями в целевое помещение. Прообраз светового колодца - отверстие в потолке.


Световоды применяются для освещения любых зданий в дневное время суток.

Многие некорректно сравнивают световоды с лампами электрического света или со светодиодами. Этот момент я хочу обрубить сразу. Световоды конечно можно сравнить с источниками искусственного света, но никому ни приходит в голову сравнивать окно с лампочкой, так и здесь нет смысла сравнивать световод с лампой, однако с уверенностью можно сравнить световод с окном.

Например, окно, установленное в кровле (мансардное окно) менее безопасно чем световод.

В летнее время под мансардным окном невозможно находится, через него проходит большое количество солнечной радиации. Помещение нагревается и в таких помещениях зачастую устанавливают еще и кондиционер, или просто зашторивают окно и включают лампу. В этом весь парадокс – люди устанавливают окно, чтобы в помещение было светло и уютно и тут же отказываются от этого освещения.


Световод в отличии от мансардного окна не способен нагреть помещение, однако динамику естественного света, т.е. то что творится на улице, можно отследить.

Окно не установить в помещения, удаленные от наружных ограждающих конструкций (стены, крыша). С помощью световода можно осветить самые удаленные уголки дома или офиса.

В световод можно инсталлировать лампу или светодиоды, и освещаться световодом в ночное время. Можно сделать световод вообще независимым от погоды, улицы, электричества.

Как говорил В. В. Маяковский

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить -

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой -

и солнца!


Световой колодец, напоминает перископ, разница только в том, что перископ передает изображение, а световод только свет. Состоит световод из трех основных частей: светособирающего купола, зеркального тубуса (шахты) и светорассеивателя.

С точки зрения Нормативных строительных документов - Световод это точечный зенитный фонарь со светопроводной шахтой с торцевым или боковым рассеивателем. В отличии от зенитных фонарей световод не нагревает помещение, не пропускает влагу и тепло, также он не имеет под собой зоны нагрева.

Световод как термос, полностью герметичен.


Перейду непосредственно к практике.

Объект введен в 2014 году.

Ниже приведены основные технические характеристики и показатели.

Площадь освещения 250 м2

Количество световодов 8

Наименование световодов SW700 (Ф700мм)

Высота установки рассеивателя от пола 5,5 м

Освещенность на рабочей поверхности

в пасмурную погоду 240 Лк

в солнечную погоду 550 Лк

Средняя Продолжительность работы световодов

Март-сентябрь = 12 часов (2376 ч)

Сентябрь - Ноябрь = 7 часов (434)

Ноябрь - Январь = 5 часов (310 ч)

Январь - Март = 6 часов (354 ч)

Средняя продолжительность освещения естественным светом в помещении в соответствии с нормами освещения по году ~3474 ч.

Рабочее время за 2017 год (в часах)

при 40-часовой неделе - 1 973,00 ч


Количество установленных электрических светильников

Люминесцентные светильники - 18 шт

Мощность светильника 92 Вт.

Стоимость остановки одного часа производства для замены ламп.

ориентировочно 150 000 руб.

Увеличение продолжительности работы искусственных источников света более чем в 3 раза.

Общая экономическая целесообразность.

Световоды помогают сэкономить на прямых затратах электропотребления и замене ламп более 30000 тысяч рублей в год

Световоды помогают сэкономить на косвенных затратах (остановка производства для замены светильников) - более 150000 рублей в год

Итого Световоды помогут сэкономить более 180000 рублей по году

Окупаемость световодов произойдет уже на третий год.

Вывод делать Вам!

Если статья была для Вас интересной, я готов выпустить ряд таких статей с более глубоким обзором по данной теме.

Да будет свет! В нашей жизни без подсветки уже практически не обходится ни одно бытовое дело или помещение. Но вот незадача, как быть с балконом? Стандартные планировки не предполагают освещение в данном вспомогательном помещении. Жизненный опыт же показывает, что без освещения на балконе не совсем комфортно, если, конечно, он хоть как-то используется. Вот и начинаются терзания, оставить балкон без электричества или использовать альтернативные источники. Как быть? Что дешевле и что выгоднее в наших условиях, чтобы на балконе можно было пребывать с комфортом в любое время суток?

Источники

Конечно, можно повесить складскую «лампочку Ильича» в 20 Ватт и радоваться хотя бы этим. Однако современные люди любят комфорт, он стал уже неотъемлемой частью жизни. И таким простым, да и не слишком функциональным средствам довольны уже не будем. Поэтому давайте выбирать светильники, которые помогут хорошо организовать помещение. Для креатива, так сказать, можно и канделябры с парафиновыми свечами зажечь, но вряд ли такой романтизм будет уместен в большинстве бытовых случаев. Значит, нужен светильник. Нужно его подобрать, а для этого надо знать вообще, какими они бывают и чем отличаются.

Посему давайте распределим светильники на две группы. То есть:

  • с использованием централизованной сети;
  • без электричества.

Виды

И сначала устройства, которые питаются из общей сети переменного тока. Их есть большое множество, начиная от простых бра, заканчивая интересными торшерами. Однако для всех этих типов важно проводить электричество на балкон. Либо, как в случае со светодиодной лентой, проделывать специальные отверстия и выводить провода к блоку питания, который все равно будет работать от общей сети.

Провести электричество на балкон несложно, но, не имея опыта и малейшего представление о работе системы переменного тока, лучше не начинать. Все потому, что неаккуратное обращение с электросетью может навредить здоровью.

А значит, лучше довериться альтернативным способам, которые к тому же легко меняются. Например, светильники без электричества на батарейках. Наиболее популярные в таком случае лампы – таблетки. Абсолютно простое устройство, дающее мягкий свет, работающее от нескольких батареек и имеющее простейшую эксплуатацию. Для того чтобы включить «таблетку», достаточно слегка нажать на ее корпус.

Но сейчас появились и другие варианты приборов без электричества на батарейках. Это могут быть и светодиодные лампы, работающие на аккумуляторе. Они есть в большем разнообразии, что, конечно, преимущественнее с точки зрения дизайна интерьера. Аккумуляторный светильник может быть:

  • пристенным;
  • настенным;
  • потолочным;
  • автономным.

Такое разделение по типу размещения, естественно, уже говорит об ассортименте устройств.

Нельзя не сказать о повсеместно популяризирующихся устройствах на солнечных батареях. Современная наука дошла уже до того, что солнечные батареи свободно можно использовать в быту, например, в частном доме для автономной электроэнергии. Чего уже говорить о светильниках?

Принцип работы достаточно прост: солнечные лучи попадают на специальную пластину, которая устроена таким образом, что преобразовывает их в электроэнергию, передает к специальному распределителю. Но это если говорить о большой системе. Простые же светильники на солнечных батареях работают по такому же принципу, но в гораздо меньших масштабах. И вот здесь, скорее всего, будет один вопрос: а что делать, если солнца нет? Остаться без света? Зачем же? Дело в том, что светильники на солнечных батареях вполне способны аккумулировать энергию и давать ее по необходимости, даже без первоначального источника.

Однако в регионах, где солнечный свет, это не такое частое явление. Конечно, лучше использовать обыкновенные аккумуляторные светильники без электричества. Они могут день запитываться от общей сети, а вечером давать необходимое освещение.

Для того чтобы ближе познакомится с разными конструкциями, стоит взглянуть на фото. Именно имея перед глазами примеры приборов, в дальнейшем будет гораздо легче сделать выбор. И, тем не менее, при выборе желательно учитывать общие требования к освещению, возможность установки того или иного элемента в доме, а также возможность беспрепятственной и беспрерывной (относительно) эксплуатации.

При выключенном выключателе? Это вопрос, который интересует многих пользователей современного LED-освещения. Опасно это или нет? В чем заключаются причины этого явления? Какие лучше использовать лампы для дома? На эти и другие вопросы попробуем дать ответы в статье.

Что это

Представляет собой обычную лампу, которая состоит из множества полупроводниковых кристаллов и оптической системы. Это полупроводниковый прибор, преобразующий электрическое напряжение в освещение. Спектр излучаемого света зависит от химического состава полупроводника. Первый такой прибор появился в 1968 году и стоил очень дорого, а массовый выпуск ламп был запущен лишь в 21 веке . Их конструкция напоминает мини-компьютер и включает корпус, светодиод, рассеиватель, радиатор, драйвер, цоколь. Если светодиодная лампа светится при выключенном выключателе, не стоит впадать в панику. Этому явлению есть несколько логических объяснений.

Особенности

При выключенном выключателе? Необходимо отметить, что LED-лампочка экономичная. Она сокращает расходы на оплату электричества почти в шесть раз. Длительный срок службы - одна из особенностей устройства: лампа сохраняет способность к освещению на протяжении пятидесяти тысяч часов. Включается сразу, без задержек, как обычные лампы накаливания. В составе светодиода не присутствует опасных элементов, например ртути и других тяжелых металлов, которые бы оказали негативное влияние на здоровье человека. Кроме того, прибор во время работы практически не нагревается, так как не излучает тепло. Белый свет не раздражает глаз человека, даже такой яркий.

Плюсы

Что делать, если светодиодная лампа светится при выключенном выключателе? Это не опасно ? Таинственное послесвечение не таит в себе опасности для человека. У светодиодных приборов есть масса преимуществ:

  • по сравнению с обычным освещением, они потребляют малое количество энергии (10 вольт), чтобы равномерно осветить даже большое помещение;
  • не излучают ультрафиолетовый свет и не повреждают ткани глаза человека;
  • не нагревают воздух;
  • длительный срок службы позволяет существенно сэкономить (если лампочка ежедневно будет светить по пять часов, то прослужит в течение десяти лет);
  • экологически безопасны по сравнению с энергосберегающими устройствами;
  • их корпус прочный, защищен от сильных ударов и повреждений;
  • весят мало;
  • разогреваются за одну секунду.

Одной из причин, почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе, является наличие такой функции в выключателе.

Минусы

Если светодиодная лампа светится при выключенном выключателе с подсветкой, возможно, существуют проблемы с электропроводкой. Несмотря на инновационность, функциональность и технические характеристики, у таких ламп все же есть недостатки:

  • главный минус - это высокая цена прибора, по сравнению с энергосберегающими и лампами накаливания;
  • многих пользователей раздражает спектр свечения светодиодов, их не используют для чтения книг или кропотливой работы;
  • из-за массового использования светодиодного освещения, цены на электричество могут повышаться.

Эти маленькие недостатки не перекрывают существенных плюсов, к которым относится экономия электричества, качество и безопасность.

Причины

Что делать, если светодиодная лампа светится при выключенном выключателе? "РадиоКот" - форум, посвященный электронике, содержит много полезной информации на эту тему. По мнению форумчан, причин слабого света после выключения может быть несколько.

  1. Некорректное подсоединение электропроводки.
  2. Выключатель имеет неоновую подсветку.
  3. LED-светильник оказался некачественным.
  4. LED-светильник имеет дополнительные опции (медленно гаснущая лампа).

Светодиодные лампы устроены таким образом, что их основная работа - это постоянное напряжение. Внутри прибора находится выпрямитель, на который поступает ток. Иногда случается, что после выключения лампа слабо горит или мерцает. Проблемы с проводкой, низкое качество используемых светодиодов - главные причины данного явления. Если в приборе используется резистор, он поддерживает свечение диодов. В них накапливается электричество, поэтому даже после выключения лампы излучают слабый свет.

Подобное происходит при разомкнутом выключателе с подсветкой. В этом случае, ток к лампе поступает от самого выключателя. Он не влияет на нагрузку сети. Ток выполняет функцию зарядки конденсатора. Когда зарядка достигает определенного уровня, происходит вспышка и выключение. Таким образом, процесс протекает по кругу, и возникают короткие мигания в лампе или светодиодных лентах.

Если не хотите столкнуться с миганием света во время или после отключения, правильно выбирайте лампу. Добросовестные производители на упаковке всегда указывают инструкцию, в которой указан принцип работы LED-осветительных приборов и рекомендации относительно корректной эксплуатации. Нежелательно использовать светодиодные лампы вместе с клавишными выключателями с подсветкой, фотоэлементами, регуляторами яркости, таймерами. Все это мешает работе изделия и становится причиной периодических миганий.

К сожалению, осветительные приборы часто подделывают. Старайтесь при покупке внимательно изучать упаковку, в которой находится лампа. Причиной горения после выключения, а также мигания становится иногда неправильная установка. Если эта проблема беспокоит, попробуйте самостоятельно ее устранить. Проверьте, надежно ли вкручена лампочка (при отключенном питании). Помните, что одновременное использование выключателей с неоновыми подсветками (они нужны, чтобы распознать их месторасположение) и светодиодами не рекомендуется.

Экологичность

Безопасны или нет светодиоды? Многие считают, что эти лампы опасны для здоровья человека. Если сравнивать их с энергосберегающими, в составе которых присутствует ртуть, можно утверждать с уверенностью: за LED-освещением - будущее. Они не только экономичные, но и экологичные. Лампы сохраняют в неприкосновенности окружающую среду, так как после утилизации не выделяют тяжелых металлов. Их конструкция такова, что работают приборы без опасных, вредных, ядовитых веществ в составе. Почему горит светодиодная лампа при выключенном выключателе на авто? Причиной может служить неправильное подсоединение проводки или некорректно подобранная лампочка.

Опасны или нет

Почему горит светодиодная лампа при выключенном выключателе? Причины бывают разные, одна из которых - неисправность прибора или его низкое качество. Если сравнивать светодиодные лампы и традиционные (люминесцентные, ртутные, металлогалогенные, натриевые) - первые полностью безопасны. Традиционные современные осветительные приборы содержат до 100 мг паров ртути. Если они повреждаются при транспортировке или после того, как отслужат свой срок, в атмосферу попадают ядовитые вещества. Ртуть опасна не только для окружающей среды, но и для человека в любом ее состоянии - жидком или газообразном.

Эксплуатация

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе? Рекомендуется заменить прибор новым, если нет проблем с электропроводкой. Старайтесь не пренебрегать правилами эксплуатации светодиодных ламп, тогда они будут работать исправно.

  1. Демонтаж и монтаж прибора осуществляют при отключенном электричестве.
  2. Нельзя допускать контакта светодиодной лампы с водой.
  3. Не рекомендуется использовать лампу для если она не защищена от воды и пыли.
  4. Лампы нельзя использовать в приборах с регулятором яркости.
  5. Если светодиод используется в цепи с выключателем, который имеет неоновую подсветку, в выключенном состоянии лапочка будет слабо светиться.
  6. К сокращению срока службы приводит подключение лампы к отличному от номинального напряжению.
  7. Температурные изменения в работе лампы приводят к ее поломке.
  8. Светодиоды можно не утилизировать, так как в составе отсутствуют опасные вещества.
  9. Гарантия на лампы составляет три года с даты покупки.

Светодиодное освещение может полностью заменить традиционное. Такие лампочки используются в любых осветительных приборах, интерьере в зависимости от предпочтений человека.

Цена

По ходу статьи выяснили, почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе. А вот использовать ее или нет - каждый решает сам. Объективный недостаток светодиодов - их высокая стоимость. Средняя цена на лампы составляет двести рублей. Стоимость зависит от конструкции устройства, его размера и производителя. Со временем светодиоды станут более доступными населению.

Надежность работы измерительных инструментов зависит от точности их изготовления и пригонки основных деталей. По мере износа инструмент нужно ремонтировать, устраняя кривизну направляющих ребер штанги, негтараллельноеть или неперпенди- кулярность рабочих поверхностей губок, перекос рамки и т. д.

Рабочую поверхность штанг штангенинструментов проверяют по краске на поверочной плите; неровности спиливают личным напильником и доводят на притирочной чугунной плите. При этом надо выдержать параллельность ребер в пределах 0,02-0,03 мм. Измерительные губки передней части штангелей и основание штангенрейсмусов должны быть обработаны под углом 90°.

рон. Затем загоняют в отверстия заклепки и расклепывают их заподлицо с поверхностью щечек. Закрепив губки на штанге 3 и раме 9 и убедившись, что они жестко установлены в пазах, опили­вают и зачищают их по всему контуру, при этом проверяют конт­рольным угольником перпендикулярность их рабочих поверхностей к поверхности ребра штанги. Опилив и зачистив все наружные по­верхности, а также рабочие поверхности губок, их термически об­рабатывают до твердости HRC 56-58 и отпускают на 2-3 еди­ницы. После этого тщательно зачищают наружные поверхности рамки и губок, устанавливают и закрепляют винтами в рамке но­ниус 4, в хомутик и рамку вставляют пружины и надевают их на штангу 3. Штангенциркуль в собранном виде закрепляют в слесар­но-лекальных тисках и приступают к доводке измерительных пло­скостей губок.

При доводке измерительных плоскостей губок 6 и 7 (рис. 145) штангенциркуля следует угольником проверять их перпендикуляр­ность плоскости штанги 3. Параллельность ребер штанги и плос­костей губок проверяют с помощью концевых мер, зажимаемых
винтами между измерительными плоскостями при передвижении рамки через каждые 10 мм длины штанги.

При передвижении рамок с губками по штанге 3 сила нажима измерительных плоскостей губок на концевые меры должна быть везде одинаковой. Измерительные плоскости губок доводят с по­мощью трех чугунных притиров, отличающихся один от другого по высоте на 0,25 мм. Притиры периодически доводят и смазыва-

Рис. 146. Способ проверки па — Рис. 147. Настольный штамп для

раллельности плоскостей губок гибки пластиночных пружин к

штангенциркуля с помощью штангенинструментам

плитки концевых мер

ют 10-12-микронной пастой ГОИ, смоченной керосином. При сбор­ке узлов штангенциркуля необходимо уделять особое внимание работе пластиночных пружин, вставленных в пазы рамки и хому­тика, так как от них во многом зависит не только плавность пере­мещения рамки по штанге инструмента, но и точность контроля наружных и внутренних размеров детали измерительными губками.

Плоскости ребер штанги можно считать параллельными друг другу и перпендикулярными измерительным плоскостям губок в том случае, когда при соприкосновении этих плоскостей с литым блоком концевых мер и острых губок 7 и 8 и тупых губок 5 и 6 показания штангенциркуля будут одинаковы.

При проверки параллельности плоскостей губок в процессе их доводки необходимо следить за тем, чтобы винты 7 и 8 (рис. 146) только слегка зажимали пружины в рамке 2 и хомутике 9. Это де­лается для того, чтобы рамка и хомутик свободно без перекосов перемещались по штанге 1. При этом, захватывая правой рукой хомутик 9 и рамку 2, лекальщик должен лишь передвигать их по штанге, а левой рукой, захватывая плитку концевых мер 10, слег­ка покачивать ее между плоскостями тупых губок 3 и 4 и острых губок 5 и 6.

Перемещая плитку вдоль и поперек плоскостей губок, проверя­ют не только параллельность их плоскостей между собой, но и прилегаемость плоскостей плитки W к обрабатываемым плоскос­тям губок штангенциркуля.

На рис. 147 изображена схема настольного ручного штампа
для гибки заготовок пластиночных фасонных пружин из стали 65Г для штангенинструментов. Матрицу 2 штампа зажимают в тиски 1 и укладывают в нее заготовку пластиночной пружины 3, затем левой рукой захватывают хвостовик 6 штампа и прижимают пуансон 5, соединенный с хвостовиком штифтами 8, к упорной планке 4, за­крепленной на матрице 2 винтами 7. Затем рукояткой молотка лег­ко ударяют по хвостовику 6 штампа. В результате получается тре­буемая форма пластиночной пружины длиной L. Размеры штампа

выполняют в зависимости от длины рамок и хомутиков штангенинстру­ментов.

На рис. 148, а показан прием ис­правления кривизны параллельных боковых поверхностей штанги 2, закрепленной в слесарных тисках 1 между тремя алюминиевыми про­кладками 3. В процесе правки ле­вой рукой перемещают штангу вдоль прокладок 3, а правой рукой, пово­рачивая ручку 4 тисков и слегка на­жимая на прокладки, исправляют кривизну штанги. На рис. 148, б по­казан другой способ правки кривиз­ны штанги 2, зажатой между алю­миниевыми прокладками 5 в губках тисков. В отличие от предыдущего способа кривизна штанги исправля­ется поперек боковых ее плоскостей с помощью вилообразной оправки 6.

Приспособление, изображенное на рис. 149, предназначено для шлифования и припиловки поверхностей линеек штангенциркуля. В паз основания 1 укладывают на установочные винты 2 линейку 3 до упора в штифт 4 и зажимают ее с двух сторон и с торца вин­тами 5 и 6. С помощью индикатора проверяют параллельность поверхности, после чего приспособление утолщенным торцом ус-

танавливают на электромагнитную плиту до упора. Отшлифовав поверхности линейки и губки с одной стороны, шлифовальный круг поднимают и, не изменяя установки приспособления, перево­рачивают линейку и шлифуют поверхности с другой стороны. За­тем штангенциркуль собирают и доводят плоскости его губок и подвижной рамки.

При ремонте штангенрейсмуса (рис. 150, а) необходимо сле­дить за соблюдением перпендику­лярности штанги основанию. Поэто­му перед правкой штанги 1 необхо­димо довести основание 2 инстру­мента и проверить перпендикуляр­ность штанги угольником 3, закреп­ленным винтами на призме 4, уста­новленной на контрольной плите 5.

Ремонтируя штангенрейсмус, нуж­но выправить, а затем довести бо­ковые стороны штанги (рис. 150, 6) с помощью указанных выше при­способлений. При доводке нижней рабочей поверхности основания 2 надо соблюсти перпендикулярность ее штанге 1. При этом боковые сто­роны штанги доводят вместе с ниж­ней поверхностью рамки 7. Перед доводкой основания надо отремон­тировать рамку и хомутик 6, а при перекосах исправить вставленную в них пластиночную пружину. После ремонта рамки 7 и доводки боковых сторон штанги последнюю устанав­ливают в рамке, выверяя нулевое положение по шкале нониуса, закрепленного винтами. Затем штангу переворачивают и снова ус­танавливают в рамке, добиваясь совпадения нулевых рисок штан­ги и нониуса.

Микрометры, как и другие виды измерительных инструментов и приборов, проходят проверку и аттестацию на пригодность их к эксплуатации. В микрометрических измерительных инструмен­тах в большинстве случаев выходят из строя микрометрические винты, рабочие плоскости которых требуют в этом случае тща­тельной доводки.