പരസ്യംചെയ്യൽ

വീട് - വാതിലുകൾ
  ത്രെഡ് പിച്ച് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം. ത്രെഡുകൾ. ഇഞ്ച്, മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. പരമ്പരാഗത കീ ഹെഡുകൾ

പൈപ്പ് കണക്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഇത് പൈപ്പുകളിലും, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിറ്റിംഗുകളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ധികളുടെ ത്രെഡ് ചെയ്ത ഘടകങ്ങളുടെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളും സവിശേഷതകളും പ്രസക്തമായ GOST നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇഞ്ച് ത്രെഡ് വലുപ്പങ്ങളുടെ പട്ടികകൾ നൽകുന്നു, ഇത് വിദഗ്ധർ നയിക്കുന്നു.

കീ പാരാമീറ്ററുകൾ

ഒരു സിലിണ്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന നോർമറ്റീവ് ഡോക്യുമെന്റ് GOST 6111-52 ആണ്. മറ്റേതൊരു പോലെ, ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡിന് രണ്ട് പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഉണ്ട്: പിച്ച്, വ്യാസം. രണ്ടാമത്തേത് സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത്:

  • പൈപ്പിന്റെ എതിർവശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ത്രെഡുചെയ്\u200cത വരമ്പുകളുടെ മുകളിലെ പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ അളന്ന ബാഹ്യ വ്യാസം;
  • ആന്തരിക വ്യാസം ത്രെഡുചെയ്\u200cത വരമ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള വിഷാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമായി പൈപ്പിന്റെ എതിർവശത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ വ്യാസം അറിയുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉയരം എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം. ഈ വലുപ്പം കണക്കാക്കാൻ, അത്തരം വ്യാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും.

രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പാരാമീറ്റർ - സ്റ്റെപ്പ് - രണ്ട് സമീപത്തുള്ള വരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമീപത്തുള്ള വിഷാദങ്ങൾ പരസ്പരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദൂരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പൈപ്പ് ത്രെഡ് നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഭാഗത്തിലും, അതിന്റെ പിച്ച് മാറുന്നില്ല, അതേ മൂല്യവുമുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കും; അതിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച കണക്ഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ\u200c നിന്നും പി\u200cഡി\u200cഎഫ് ഫോർ\u200cമാറ്റിൽ\u200c പ്രമാണം ഡ download ൺ\u200cലോഡുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ\u200c സംബന്ധിച്ച GOST ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ\u200c നിങ്ങൾ\u200cക്ക് പരിചയപ്പെടാം.

ഇഞ്ച്, മെട്രിക് ത്രെഡുകൾക്കായുള്ള വലുപ്പ ചാർട്ട്

ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ വ്യത്യസ്ത തരം ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഏകദേശം Ø8-64 മിമി പരിധിയിലുള്ള സമാന വലുപ്പത്തിലുള്ള മെട്രിക്, വിവിധ തരം ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ

മെട്രിക് ത്രെഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

അവയുടെ ബാഹ്യ ചിഹ്നങ്ങളും സവിശേഷതകളും അനുസരിച്ച്, മെട്രിക്, ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ\u200cക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, അവയിൽ\u200c ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ:

  • ത്രെഡ്ഡ് റിഡ്ജിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ആകാരം;
  • വ്യാസം, പിച്ച് എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.

ത്രെഡുചെയ്\u200cത വരമ്പുകളുടെ ആകൃതികൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളിൽ അത്തരം ഘടകങ്ങൾ മെട്രിക്കിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കോൺ 55 is ആണ്.

മെട്രിക്, ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ പാരാമീറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ, ആദ്യത്തേതിന്റെ വ്യാസവും പിച്ചും മില്ലിമീറ്ററിലും രണ്ടാമത്തേത് യഥാക്രമം ഇഞ്ചിലും അളക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു പരമ്പരാഗത (2.54 സെ.മീ) അല്ല, 3.324 സെന്റിമീറ്റർ പ്രത്യേക പൈപ്പ് ഇഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, അതിന്റെ വ്യാസം ¾ ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ, മില്ലിമീറ്റർ ഇത് 25 മൂല്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും.

GOST നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വലുപ്പത്തിന്റെയും ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടെത്താൻ, ഒരു പ്രത്യേക പട്ടികയിലേക്ക് നോക്കുക. ഇഞ്ച് ത്രെഡ് വലുപ്പങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടികകളിൽ, പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഭിന്നസംഖ്യകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം പട്ടികകളിലെ ഘട്ടം ഉൽ\u200cപ്പന്നത്തിന്റെ ദൈർ\u200cഘ്യത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചിൽ\u200c അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കട്ട് ഗ്രോവുകളുടെ (ത്രെഡുകൾ\u200c) എണ്ണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയ ത്രെഡുകളുടെ പിച്ച് GOST വ്യക്തമാക്കിയ അളവുകളുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ, ഈ പാരാമീറ്റർ അളക്കണം. അത്തരം അളവുകൾക്കായി, ഒരു അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് മെട്രിക്, ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - ഒരു ചീപ്പ്, കാലിബർ, മെക്കാനിക്കൽ മീറ്റർ മുതലായവ.

ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം ഇതാണ്:

  • ഏറ്റവും ലളിതമായ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആന്തരിക ത്രെഡിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ GOST നയിക്കുന്ന ആവശ്യകതകളുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
  • ബോൾട്ട്, ബാഹ്യ ത്രെഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് കപ്ലിംഗിലേക്കോ ഫിറ്റിംഗിലേക്കോ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു.
  • ബോൾട്ട് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിംഗുമായി ഒരു ഇറുകിയ ത്രെഡ് കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡിന്റെ വ്യാസവും പിച്ചും ഉപയോഗിച്ച ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ പാരാമീറ്ററുകളുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ബോൾട്ട് ടെം\u200cപ്ലേറ്റിലേക്ക് സ്\u200cക്രൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ\u200c സ്\u200cക്രീൻ\u200c ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവയുമായി ഒരു അയഞ്ഞ കണക്ഷൻ\u200c സൃഷ്\u200cടിക്കുകയാണെങ്കിൽ\u200c, അത്തരം അളവുകൾ\u200c മറ്റൊരു കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ\u200c മറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തണം. സമാനമായ ഒരു രീതി ആന്തരിക പൈപ്പ് ത്രെഡിനെ അളക്കുന്നു, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു ബാഹ്യ ത്രെഡ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരു ടെംപ്ലേറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു ത്രെഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ അളവുകൾ നിർണ്ണയിക്കാനാകും, ഇത് സെറേഷനുകളുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ്, ആകൃതിയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഒരു നിശ്ചിത പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡിന്റെ പാരാമീറ്ററുകളുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു പ്ലേറ്റ്, ഒരു ടെം\u200cപ്ലേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ത്രെഡ് അതിന്റെ സെറേറ്റഡ് ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നു. പരിശോധനയ്\u200cക്ക് കീഴിലുള്ള മൂലകത്തിലെ ത്രെഡ് ആവശ്യമായ പാരാമീറ്ററുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് പ്ലേറ്റിന്റെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് യോജിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം അളക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ കാലിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

കട്ടിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ

ഇഞ്ച് തരം (ആന്തരികവും ബാഹ്യവും) സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ പൈപ്പ് ത്രെഡ് സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികമായി മുറിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വമേധയാലുള്ള ത്രെഡിംഗ്

ഒരു ടാപ്പ് (അകത്ത്) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ (പുറത്ത്) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡിംഗ് നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്നു.

  1. പ്രോസസ് ചെയ്ത പൈപ്പ് ഒരു വർഗീസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം വിഞ്ച് (ടാപ്പ്) അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഹോൾഡറിൽ (മരിക്കുക) ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  2. പൈപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഡൈ ഇടുന്നു, കൂടാതെ ടാപ്പ് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരുകുന്നു.
  3. ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം നോബ് അല്ലെങ്കിൽ റാം ഹോൾഡർ തിരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയോ സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു.
  4. ഫലം വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ കൃത്യവുമാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിംഗ് നടപടിക്രമം നിരവധി തവണ ആവർത്തിക്കാം.

ലതേ ത്രെഡിംഗ്

യാന്ത്രികമായി, ഇനിപ്പറയുന്ന അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് പൈപ്പ് ത്രെഡ് മുറിക്കുന്നു:

  1. പ്രോസസ് ചെയ്ത പൈപ്പ് മെഷീന്റെ ചക്കിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നു, അതിന്റെ പിന്തുണയിൽ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് കട്ടർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  2. പൈപ്പിന്റെ അവസാനം, ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച്, ചേംഫർ നീക്കംചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം കാലിപ്പറിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കുന്നു.
  3. മെഷീനിലെ പൈപ്പിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കട്ടർ കൊണ്ടുവന്നതിനുശേഷം ഒരു ത്രെഡ് ഫീഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പൈപ്പ് ഉൽ\u200cപ്പന്നങ്ങളിൽ\u200c മാത്രം ഒരു ലാത്തേ ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് യാന്ത്രികമായി മുറിക്കുന്നുവെന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്, ഇതിന്റെ കനം, കാഠിന്യം എന്നിവ ഇത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു പൈപ്പ് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫലം നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഉചിതമായ യോഗ്യതകളും ചില കഴിവുകളും ഉള്ള ഒരു ടർണർ ആവശ്യമാണ്.

കൃത്യത ക്ലാസുകളും ലേബലിംഗ് നിയമങ്ങളും

GOST അനുസരിച്ച് ഇഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ത്രെഡിന് മൂന്ന് കൃത്യത ക്ലാസുകളിലൊന്നായ 1, 2, 3 എന്നിവയുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയും. കൃത്യത ക്ലാസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് അടുത്തായി "A" (ബാഹ്യ) അല്ലെങ്കിൽ "B" (ആന്തരികം) അക്ഷരങ്ങൾ ഇടുക. ത്രെഡിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് കൃത്യത ക്ലാസുകളുടെ പൂർണ്ണ പദവികൾ 1A, 2A, 3A (ബാഹ്യത്തിന്), 1B, 2B, 3B (ആന്തരികത്തിന്) എന്നിവ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസ് ഏറ്റവും മോശമായ ത്രെഡുകളുമായി യോജിക്കുന്നുവെന്നും 3 മത്തെ - ഏറ്റവും കൃത്യമായത്, അതിന്റെ അളവുകൾ വളരെ കർശനമായ ആവശ്യകതകളാണെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

ഏതെങ്കിലും മരപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹപ്പണി നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അളക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രേഖീയ അളവുകൾ എടുക്കാൻ ഈ പൊതു സാർവത്രിക മെട്രിക് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യാസം (ആന്തരികവും ബാഹ്യവും) ദ്വാരത്തിന്റെ ആഴവും അളക്കാൻ കാലിപ്പർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

കാലിപ്പർ ലളിതമാണ്, ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. അതിന്റെ ഏത് പരിഷ്\u200cക്കരണത്തിലും ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

ഇനങ്ങളും ലേബലിംഗും

രൂപകൽപ്പനയും ഉദ്ദേശ്യവും അനുസരിച്ച്, കാലിപ്പറുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലാണ്:

  • SHTs-1. പ്രവർത്തിക്കുന്ന താടിയെല്ലുകൾ 2 വശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അളവുകൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലെഡ്ജുകളും ആഴങ്ങളും അളക്കുന്നതിന് ഒരു വടി കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജോലി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമാണ്.
  • SHTs-2. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അളവുകൾക്കുള്ള സ്\u200cപോഞ്ചുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരേ വലുപ്പമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പരന്ന പ്രവർത്തന ഉപരിതലങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം സിലിണ്ടർ ഉള്ളവ പുറത്തേക്ക് തിരിയുന്നു. വടിയുടെ എതിർവശത്ത് മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഉപകരണത്തിൽ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഫീഡ് ഫ്രെയിം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായ അളവുകൾ നടത്താൻ കഴിയും.
  • -3. അളക്കുന്ന താടിയെല്ലുകളുടെ ഏകപക്ഷീയമായ സ്ഥാനം. ഈ മോഡലുകളുടെ പ്രത്യേകത വലിയ അളവുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

അളവുകളുടെ ഫലം എടുക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് കാലിപ്പറുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:


കാലിപ്പർ വായനകൾ എടുക്കുന്ന കൃത്യതയെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വെർനിയർ ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യത കുറഞ്ഞവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവ ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ വിശ്വസനീയവുമാണ്. ഡയൽ ഉപകരണം കൂടുതൽ കൃത്യവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്, പക്ഷേ ഗിയർ റാക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വൃത്തികെട്ടതായിത്തീരും. ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ അളക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ കാലിപ്പർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, പക്ഷേ താപനില വ്യത്യാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാലിപ്പർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിയമങ്ങൾ

അളവുകളുമായി തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ഉപകരണം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ല്യൂമെൻ നോക്കുക, അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടോ എന്ന്. സ്കെയിലുകളുടെ യാദൃശ്ചികത പൂജ്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണം വൃത്തിയായിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. തുരുമ്പും അഴുക്കും അളക്കൽ പിശക് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അളക്കൽ ഫലം കൂടുതൽ കൃത്യമായിരിക്കും.

എസ്\u200cസി ഉപയോഗിച്ച്, ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ വ്യാസം, ഉപരിതലത്തിന്റെ കനം, ഉത്ഖനനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജിന്റെ ആഴം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കാനാകും. ജോലിയുടെ സമയത്ത്, അളക്കുമ്പോൾ കാലിപ്പർ താടിയെല്ലുകൾ എന്തായിരിക്കണമെന്നും വായന എങ്ങനെ ശരിയായി എടുക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബാഹ്യ ഉപരിതലങ്ങൾ എങ്ങനെ അളക്കാം

ബാഹ്യ അളവുകൾ (കനം) എടുക്കാൻ, നിങ്ങൾ കാലിപ്പറിന്റെ അധരങ്ങൾ വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവയ്ക്കിടയിൽ അളന്ന ഒരു വസ്തു വയ്ക്കുക, തുടർന്ന് ചുണ്ടുകൾ സ്ലൈഡുചെയ്\u200cത് ചെറുതായി ഞെക്കുക. അളക്കുന്ന അരികുകൾ വർക്ക്പീസിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായിരിക്കണം. പ്രധാന കാലിപ്പർ സ്കെയിലിലെ വിഭജനം, അധിക സ്കെയിലിന്റെ പൂജ്യം അപകടസാധ്യതയുമായി ചേർന്ന്, മുഴുവൻ മില്ലിമീറ്ററെയും സൂചിപ്പിക്കും. വെർണിയറിൽ ബാറിലെ അപകടസാധ്യതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന റിസ്ക് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പത്തിലൊന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സമാനമായ രീതിയിൽ, പൈപ്പിന്റെ ബാഹ്യ വ്യാസം അളക്കുന്നു, അതേസമയം താടിയെല്ലുകൾ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പുറം വ്യാസത്തിൽ തികച്ചും വിപരീത പോയിന്റുകളിൽ സ്പർശിക്കണം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ അളക്കുന്നു: കേബിൾ, ബോൾട്ട് വലുപ്പം മുതലായവ.

ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അകത്തെ വ്യാസം എങ്ങനെ അളക്കാം

ആന്തരിക വ്യാസം അളക്കാൻ, താടിയെല്ലുകൾ പൂജ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കി അളന്ന തലം സമാന്തരമായി ദ്വാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പരമാവധി മൂല്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ, ഒരു വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച്, സമാന്തര വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പരിശോധിക്കുക, കുറഞ്ഞ സ്കെയിൽ വായന നേടാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ വ്യാസമുള്ള ഡ്രില്ലിൽ നിന്നുള്ള ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം അളക്കാൻ കഴിയില്ല; എല്ലാം താടിയെല്ലുകളുടെ കനം അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ആഴം നിർണ്ണയിക്കൽ

കാലിപ്പർ ഡെപ്ത് ഗേജിന്റെ സ്ലൈഡ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരത്തിന്റെ ആഴം അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജിന്റെ ഉയരം അളക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഡെപ്ത് ഗേജ് നീട്ടി അടിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുവരെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുക. ഇത് വസ്തുവിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായിരിക്കണം. ഉപകരണത്തിന്റെ വടിയുടെ അവസാന മുഖം അളക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിർത്തുന്നതുവരെ അളക്കുന്ന ബാറിലേക്ക് തിരികെ നീക്കുന്നു.

ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകളുടെ അളവ്

ത്രെഡ്ഡ് കണക്ഷനുകൾ അളക്കാൻ ഒരു കാലിപ്പറിന് കഴിയും. ത്രെഡുകളുടെ വ്യാസം പ്രോട്രഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ കഴിയും. ബോൾട്ട് താടിയെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ലംബമായി മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നു, തുടർന്ന് വായനകൾ എടുക്കുന്നു.

ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് ഒരു ബാർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ വടിയുടെ പുറം വ്യാസവും ഉയരവും അളക്കുകയും ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുകയും വേണം. വടിയുടെ നീളം തിരിവുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ത്രെഡ് പിച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. മൈക്രോ-ഫീഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് (എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ), വെർനിയർ കാലിപ്പറിന്റെ അളക്കുന്ന താടിയെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് അളക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, അവ ഒരേ ചരിവുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉപകരണം എങ്ങനെ സംഭരിക്കാം

കാലിപ്പർ ഒരു ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള മെട്രിക് ഉപകരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ തടി കേസിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു സോഫ്റ്റ് കേസ് അനുവദനീയമാണ്, പക്ഷേ ആകസ്മികമായ രൂപഭേദം ഒഴിവാക്കണം. ഉപകരണം വരണ്ട സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക, അവിടെ ആകസ്മികമായി കനത്ത വസ്തുക്കൾ വീഴുന്നതും പൊടി, അഴുക്ക്, മാത്രമാവില്ല, മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉപകരണം വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങളെ നന്നായി സേവിക്കും.

ത്രെഡിന്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം

ത്രെഡ് പരിഹരിക്കുന്നു  വിവിധ ലോഡുകളിലും വ്യത്യസ്ത താപനില സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും വിശ്വസനീയവുമായ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു. ഈ തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മെട്രിക്.

ത്രെഡ് മ and ണ്ട് ചെയ്യുകയും സീലിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു  ത്രെഡ്ഡ് സന്ധികളുടെ ഇറുകിയതും അപൂർണ്ണതയും ഉറപ്പാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് (ഷോക്ക് ലോഡുകൾ ഒഴികെ). ഈ തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മെട്രിക്  മികച്ച പിച്ച് പൈപ്പ് സിലിണ്ടർ  ഒപ്പം കോണാകൃതിയിലുള്ള  ത്രെഡ് കൂടാതെ കോണാകൃതിയിലുള്ള ഇഞ്ച്  കൊത്തുപണി.

ത്രെഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു  ഭ്രമണ ചലനത്തെ വിവർത്തനമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ അവൾ വലിയ ശ്രമം നടത്തുന്നു. ത്രെഡുകൾ ഈ തരത്തിലുള്ളതാണ്: ട്രപസോയിഡൽ, ധാർഷ്ട്യം, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള, റ .ണ്ട്.

പ്രത്യേക ത്രെഡ്  ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

- മെട്രിക് ഇറുകിയ ത്രെഡ്  - ഏറ്റവും വലിയ പരിധി വലുപ്പങ്ങൾക്കായി വടിയിലും (സ്റ്റഡിലും) ദ്വാരത്തിലും (സോക്കറ്റിൽ) നിർമ്മിച്ച ത്രെഡ്; ഇടപെടലുമായി ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്\u200cതിരിക്കുന്നു;

- വിടവുകളുള്ള മെട്രിക് ത്രെഡ്  - ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ത്രെഡ്ഡ് സന്ധികൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്രൂയിംഗും അയവുള്ളതാക്കലും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ത്രെഡ്, ത്രെഡ് ഉപരിതലത്തെ മൂടുന്ന ഓക്സൈഡ് ഫിലിമുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിനായി (വിഭജനം) വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ;

- മണിക്കൂർ ത്രെഡ്  (മെട്രിക്) - വാച്ച് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് (0.25 മുതൽ 0.9 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസം);

- മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്കുള്ള ത്രെഡ്  - ത്രെഡ്, ട്യൂബിനെ ലെൻസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്; രണ്ട് വലുപ്പങ്ങളുണ്ട്: 1) ഇഞ്ച് - വ്യാസം 4/5 I (20.270 മില്ലീമീറ്റർ), പിച്ച് 0.705 മില്ലീമീറ്റർ (1І ന് 36 ത്രെഡുകൾ); 2) മെട്രിക് - വ്യാസം 27 മില്ലീമീറ്റർ, പിച്ച് 0.75 മില്ലീമീറ്റർ;

- ഒക്കുലാർ മൾട്ടി-ത്രെഡ്  - ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ശുപാർശചെയ്യുന്നു; ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ - 60 0 കോണുള്ള ഐസോസെൽസ് ട്രപസോയിഡ്.

ചിത്രം 104 - ത്രെഡുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും
  ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ:
  - ഉയർന്ന ലോഡ് ശേഷിയും വിശ്വാസ്യതയും;
  - ത്രെഡുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർ\u200cഡൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഭാഗങ്ങളുടെ പരസ്പര കൈമാറ്റം;
  - അസംബ്ലി എളുപ്പവും ത്രെഡ്ഡ് സന്ധികളുടെ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗും;
  - ത്രെഡ്ഡ് സന്ധികളുടെ കേന്ദ്രീകൃത നിർമ്മാണം;
  - കീയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ശക്തിയോടെ ഭാഗങ്ങളുടെ വലിയ അക്ഷീയ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകളുടെ പോരായ്മകൾ:
  - ത്രെഡുചെയ്\u200cത കണക്ഷനുകളുടെ പ്രധാന പോരായ്മ ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതലങ്ങളിൽ ധാരാളം സ്\u200cട്രെസ് കോൺസെൻട്രേറ്ററുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്, ഇത് വേരിയബിൾ ലോഡുകളിൽ അവരുടെ ക്ഷീണ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നു.

ത്രെഡ് ടേണുകളിലൂടെയുള്ള ആക്സിയൽ ലോഡ് വിതരണം

സ്ക്രൂ, നട്ട് രൂപഭേദം എന്നിവയുടെ പ്രതികൂലമായ സംയോജനം കാരണം നട്ട് ത്രെഡിന്റെ ത്രെഡുകളിൽ അച്ചുതണ്ട് ലോഡ് അസമമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (സ്ക്രൂവിന്റെ ഏറ്റവും വിപുലീകൃത ഭാഗത്തെ തിരിവുകൾ നട്ടിന്റെ ഏറ്റവും കംപ്രസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ തിരിവുകളുമായി സംവദിക്കുന്നു).
  10 വളവുകളുള്ള ഒരു നട്ടിന്റെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ തിരിവുകൾക്കൊപ്പം ലോഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ പ്രശ്നം പ്രൊഫസർ എൻ. ഇ. സുക്കോവ്സ്കി 1902 ൽ പരിഹരിച്ചു.

ആദ്യ റ round ണ്ട് മൊത്തം ലോഡിന്റെ 34%, രണ്ടാമത്തേത് - ഏകദേശം 23%, പത്താമത് - 1% ൽ താഴെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഫാസ്റ്റനറിൽ ഉയർന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് ഇത് പിന്തുടരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ 0.8 ദിർഹവും നട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത സന്ധികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് 0.5 ഡിയുമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൽകുന്നത്.

ത്രെഡിലെ ലോഡ് സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേക പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ചാക്രിക ലോഡുകൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ധികളിൽ പ്രധാനമാണ്.

മെട്രിക് ത്രെഡ്

മെട്രിക് ത്രെഡ് (ചിത്രം 120). റഷ്യയിലെ പ്രധാന തരം ഫാസ്റ്റണിംഗ് ത്രെഡ് 60 ° ന് തുല്യമായ ഒരു ത്രികോണ പ്രൊഫൈലിന്റെ കോണുള്ള ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡാണ്. അതിന്റെ മൂലകങ്ങളുടെ അളവുകൾ മില്ലിമീറ്ററിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബോൾട്ട്, സ്ക്രൂ, സ്റ്റഡ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള മെട്രിക് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാന തരം ഫാസ്റ്റണിംഗ് ത്രെഡ് ഇതാണ്.

GOST 8724-81 അനുസരിച്ച്, 1 മുതൽ 68 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ വലുതും ചെറുതുമായ പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് - 68 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ, ത്രെഡിന് ഒരു ചെറിയ പിച്ച് മാത്രമേയുള്ളൂ, ചെറിയ ത്രെഡ് പിച്ച് ഒരേ വ്യാസത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഒരു വലിയ ത്രെഡിന് മാത്രമേയുള്ളൂ ഒരു മൂല്യം. ത്രെഡിന്റെ ചിഹ്നത്തിലെ ഒരു വലിയ ഘട്ടം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്: 10 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ത്രെഡിന്, ത്രെഡിന്റെ വലിയ പിച്ച് 1.5 മില്ലീമീറ്ററും ആഴമില്ലാത്തത് 1.25 ഉം ആണ്; 1; 0.75; 0.5 മി.മീ.

GOST 8724-81 അനുസരിച്ച്, 1 മുതൽ 600 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള മെട്രിക് ത്രെഡ് രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഒരു വലിയ പിച്ച് (1 മുതൽ 68 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വ്യാസത്തിന്), ഒരു ചെറിയ പിച്ച് (1 മുതൽ 600 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വ്യാസത്തിന്).

ഇംപാക്റ്റ് ലോഡുകൾക്ക് വിധേയമായി സന്ധികളിൽ വലിയ പിച്ച് ത്രെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫൈൻ-പിച്ച് ത്രെഡ് - നേർത്ത മതിലുകളുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ സന്ധികളിൽ ഒരു ഇറുകിയ കണക്ഷൻ നേടുന്നതിന്. കൂടാതെ, സ്ക്രൂകളും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും മികച്ച ത്രെഡുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

പുതിയ മെഷീനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ, മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മെട്രിക് ത്രെഡ് M അക്ഷരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

M16, M42, M64 - ഒരു വലിയ ഘട്ടത്തോടെ

എം 16 × 0.5; എം 42 × 2; M64 × 3 - ഒരു ചെറിയ ഘട്ടത്തോടെ

· M42 × 3 (പി 1) - ഇതിനർത്ഥം ത്രെഡ് 42 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള മൾട്ടി-സ്റ്റാർട്ട്, 1 മില്ലീമീറ്റർ പിച്ച്, അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് 3 മില്ലീമീറ്റർ (ത്രീ-വേ)

· M14LH, M40 × 2LH, M42 × 3 (P1) LH - നിങ്ങൾക്ക് ഇടത് ത്രെഡ് അടയാളപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, ചിഹ്നത്തിന് ശേഷം LH അക്ഷരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും

Ten പത്ത് തിരിവുകളുടെ നീളം അളക്കുകയും 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയുമാണ് എളുപ്പവഴി.

· നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം - ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡ് ഗേജ്.

ഇഞ്ച് ത്രെഡ്

ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലവാരം നിലവിൽ ഇല്ല. മുമ്പ് നിലവിലുള്ള OST NKTP 1260 റദ്ദാക്കി, പുതിയ ഡിസൈനുകളിൽ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ ഉപയോഗം അനുവദനീയമല്ല.

55 ° (55 to ന് തുല്യമായ) അഗ്രകോണുള്ള ഒരു ത്രികോണ പ്രൊഫൈലിന്റെ കൊത്തുപണിയാണിത്. ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ നാമമാത്ര വ്യാസം (ഷാഫ്റ്റിലെ ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം) ഇഞ്ചിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ, പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾക്കായി സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ അനുവദിക്കൂ, മാത്രമല്ല പുതിയ ഭാഗങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ അവ ഉപയോഗിക്കില്ല.

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ത്രെഡിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ബ്രിട്ടന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് എഞ്ചിനീയർ-കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ, ത്രെഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ജോസഫ് വിറ്റ്വർത്ത് ( ജോസഫ് വൈറ്റ്വർത്ത് ), അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് വിറ്റ്വർത്ത് എന്നിവയും ശരിയാണ്. വിറ്റ്വർത്ത് കഴിവുള്ളവനും വളരെ സജീവവുമായ എഞ്ചിനീയറായി മാറി; വളരെ സജീവവും സാഹസികവുമാണ് 1841 ൽ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ത്രെഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു   1881 ൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സാർവത്രിക ഉപയോഗത്തിനായി ഇത് അംഗീകരിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ത്രെഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു   യുകെയിൽ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലും ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ആയി. ഫലപ്രദമായ ജെ. വിറ്റ്വർത്ത് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾക്കായി മറ്റ് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്; അവയിൽ ചിലത് ഇന്നും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലീനിയർ അളവ് അളക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ടയറിന്റെ ചവിട്ടുപടി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിവിധതരം വസ്തുക്കൾക്കും. ഒരു വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അളക്കാം - ഉദാഹരണങ്ങളും സ്ഥിരതയും - ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

ത്രെഡ് കണക്ഷനുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലുമുള്ള അളവുകൾ

ബോൾട്ട്-നട്ട് കണക്ഷൻ മെക്കാനിക്സിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്നാണ്. ഘടനകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും, ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോൾട്ട് എങ്ങനെ അളക്കാമെന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ജോലിക്ക് മുമ്പ്, ബോൾട്ടിന്റെ / നട്ടിന്റെ പ്രധാന അളവുകൾ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നീളവും ത്രെഡിന്റെ വ്യാസവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും രൂപകൽപ്പനയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോൾട്ടിന് അത്തരം അളവുകൾ ആവശ്യമില്ല. കരകൗശല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബോൾട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ പൊളിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റനർ അളക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സാധ്യമാണ്:


ട്രെഡ് പാറ്റേണിന്റെ വലുപ്പങ്ങളുടെ അളവുകൾ

വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ടയർ ട്രെഡ് എങ്ങനെ അളക്കാം? ടയർ ട്രെഡിന്റെ മുഴുവൻ ജനറേറ്ററിനേയും അളക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഗേജ് സഹായിക്കും. വസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും അസമമാണ്, കൂടാതെ അളവുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് 3 ... 5 ആയിരിക്കണം എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, മാത്രമല്ല, ടയർ ട്രെഡിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ഏകതാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ടയർ നന്നായി അഴുക്കും പൊടിയും ചെറിയ കല്ലുകളുടെ ശകലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം.

വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏകതാനത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ടയറിന്റെ ചവിട്ടുപടി എങ്ങനെ അളക്കാമെന്ന പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ട്രെഡ് ടയറുകളുടെ വസ്ത്രധാരണം ആഴത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രോട്രഷനുകളുടെ ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് വിഷാദത്തിന്റെ ചുറ്റളവിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ദൂരത്തിലും സജ്ജമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പാറ്റേണിന്റെ ആഴം ഒരു പുതിയ ടയർ ട്രെഡിൽ അളക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗത്ത് ദൃശ്യപരമായി മാറിയ മേഖലയുടെ രേഖീയ വലുപ്പം. വ്യത്യാസം വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചക്രം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

എല്ലാ അളവുകളും ഡെപ്ത് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്, അത് ടയർ ട്രെഡിന് ലംബമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.

ഒരു കൊളംബിക് ട്രെൻഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ അളവ്

വ്യാസം അളവുകൾ

ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? സ്ഥിരവും വേരിയബിൾ ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ നീളവും ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേതിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും, ബലപ്പെടുത്തുന്ന ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തലിന്റെ വ്യാസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? ഇതെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രൊഫൈലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ആകാം:

  • വൃത്താകാരം;
  • അരിവാൾ;
  • മിക്സഡ്.

രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത്തരം ശക്തിപ്പെടുത്തലിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴി. ആദ്യം, പ്രൊഫൈലിന്റെ പ്രോട്രഷനുകളുടെ ഉയരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാഹ്യ അളക്കുന്ന താടിയെല്ലുകളാണ്, തുടർന്ന് ഡെപ്ത് ഗേജ്, വിഷാദത്തിനൊപ്പം വലുപ്പം. ഫിറ്റിംഗുകൾ, പ്രത്യേക സംരംഭങ്ങളിൽ പോലും ഉൽ\u200cപാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ, പരസ്പരം ലംബമായി രണ്ട് ദിശകളിലാണ് അളവുകൾ നടത്തേണ്ടത്, പലപ്പോഴും ക്രോസ്-സെക്ഷന്റെ അണ്ഡാശയമുണ്ട്. അതിനുശേഷം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രൊഫൈലുകളുടെ പട്ടികകൾ അനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മൂല്യം കണ്ടെത്തി (പ്രത്യേക കൃത്യത ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല). മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ വ്യാസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? ഇവിടെ, പ്രോട്രഷനുകളുടെ വ്യാസത്തിനുപകരം, ചന്ദ്രക്കലയുടെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വ്യാസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അവ മുമ്പത്തെ കേസിലെ അതേ രീതിയിൽ തുടരുന്നു.

പൈപ്പുകളുടെ ആന്തരിക അളവുകൾ അളക്കുമ്പോൾ ഉപകരണത്തിന്റെ ആന്തരിക അളക്കൽ സ്\u200cകെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിന്റെ കനം എങ്ങനെ അളക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലിയറൻസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ? ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ വ്യാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കാനും ഫലം രണ്ടായി വിഭജിക്കാനും ഇത് മതിയാകും.

ലീനിയർ അളവുകൾ

ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രേഖീയ അളവുകൾ എങ്ങനെ അളക്കാം? ഇതെല്ലാം ഭാഗം / വർക്ക്പീസ് മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കർക്കശമായ ഘടകങ്ങൾ\u200cക്കായി, ഉൽ\u200cപ്പന്നം ചില അടിസ്ഥാന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ദൃ press മായി അമർ\u200cത്തുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപകരണത്തിന്റെ ബാഹ്യ അളക്കുന്ന താടിയെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അളവ് നടത്തുന്നു. ആദ്യം, ജോലിയ്ക്കായി നിലവിലുള്ള തരത്തിലുള്ള കാലിപ്പറിന്റെ അനുയോജ്യത നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാറിലെ പ്രധാന അളക്കൽ സ്കെയിൽ 25 ... 30 മില്ലിമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കണം (താടിയെല്ലുകളുടെ ആന്തരിക വീതി കണക്കിലെടുത്ത്). ഡെപ്ത് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഈ മൂല്യം ഇതിലും ചെറുതാണ്, കാരണം ഫ്രെയിം ദൈർഘ്യവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് (ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 0-150 മില്ലിമീറ്ററും 0.05 മുതൽ 0.1 മില്ലീമീറ്റർ വരെ കൃത്യതയുമുള്ള ഈ പരാമീറ്റർ കുറഞ്ഞത് 50 മില്ലീമീറ്ററെങ്കിലും എടുക്കുന്നു).

വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ അളക്കാം? നോൺ-മെറ്റാലിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വഴക്കമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ലഭിച്ച ഫലത്തെ ഗണ്യമായി വളച്ചൊടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കർക്കശമായ ഉരുക്ക് ഭാഗം (സ്ക്രൂ, നഖം, ബാർ കഷണം) കേംബ്രിക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കണം, തുടർന്ന് ബാഹ്യ താടിയെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വയർ വിഭാഗത്തിന്റെ വ്യാസം നിർണ്ണയിക്കുക. അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് വയറിന്റെ ആന്തരിക വലുപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ.

ചോദ്യം - ഒരു കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയിൻ എങ്ങനെ അളക്കാം - പലപ്പോഴും സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ചങ്ങലയുടെ വസ്ത്രം, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ലിങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, ഉൽപ്പന്നം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പുറം താടിയെല്ലുകൾ 119 മില്ലീമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് സജ്ജമാക്കി ലിങ്കിലേക്ക് തിരുകുന്നു, അതിനുശേഷം വലുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് അസാധ്യമാകുന്നതുവരെ അവ വശങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുന്നു (ജോലി സുഗമമാക്കുന്നതിന്, ചെയിൻ ടെൻ\u200cസൈൽ ഫോഴ്\u200cസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രീലോഡുചെയ്യാം). യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം കാണിക്കും, അത് അനുവദനീയമായ പരമാവധിതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം.

പുരാതന ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആർക്കിമിഡീസിന്റെ കാലം മുതൽ ഒരുതരം കൊത്തുപണികളുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം. Ήδηςμήδης - പുരാതന ഗ്രീക്ക് "മുഖ്യ ഉപദേശകനിൽ" നിന്ന്), അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ സിസിലിയിലെ സിറാക്കൂസ് നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക to ദ്യോഗിക ചരിത്രവുമായി പുരാതന റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിൽ വാതിൽ ഹിംഗുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒറ്റ ബോൾട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നവരും പറയുന്നു: ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ സ്വമേധയാ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരവും യുക്തിരഹിതമായി അധ്വാനിക്കുന്നതുമാണ് - റിവറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂയിംഗ് / വെൽഡിംഗ് / സോളിഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ആധുനികതയ്ക്ക് സമാനമായ ത്രെഡ്ഡ് ബോൾട്ടുകളും സ്ക്രൂകളും സങ്കീർണ്ണവും ഗംഭീരവുമായ രൂപകൽപ്പനയുടെ പുരാതന മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചുകളിലും പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു, അവയുടെ ഉത്ഭവം കൃത്യമായി അറിയില്ല, പക്ഷേ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ scientists ദ്യോഗിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ തീയതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സംശയകരമാണ്, കാരണം വാച്ചിൽ വളരെ ചെറിയ സ്ക്രൂകൾ ഉണ്ട്. സ്വമേധയാ അസാധ്യമാണ്, അതേ official ദ്യോഗിക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ത്രെഡിംഗ് യന്ത്രം ഫ്രഞ്ച് കരക man ശല വിദഗ്ധൻ ജാക്ക് ബെസ്സൻ 100 വർഷത്തിനുശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചത് - 1568 ൽ. ഒരു കാൽ പെഡലാണ് യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ചലിക്കുന്ന കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക്പീസിലേക്ക് ഒരു ത്രെഡ് മുറിച്ചു. കട്ടറിന്റെ വിവർത്തന ചലനവും വർക്ക്പീസിന്റെ ഭ്രമണവും ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രം ഏകോപിപ്പിച്ചു, ഇത് ഒരു പുള്ളി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നേടി. രൂപഭാവത്തോടെ മാത്രമേ ബോൾട്ട് + നട്ട് വേർപെടുത്താവുന്ന സന്ധികൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ, പ്രവർത്തന സ .കര്യങ്ങൾ നഷ്\u200cടപ്പെടാതെ ഒന്നിലധികം അസംബ്ലി-ഡിസ്അസംബ്ലിംഗിൽ ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മുതൽ (അത് മുമ്പത്തേതുപോലെ - മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം), വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ത്രെഡുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂടുള്ള ഫോർജിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചു: കമ്മാരക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫൈൽ ഫോർജിംഗ് സ്റ്റാമ്പ്, ഒരു ചുറ്റിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രത്യേക രൂപീകരണ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചൂടുള്ള ബോൾട്ട് ശൂന്യമാക്കി. ചെറിയ ത്രെഡുകൾ മുറിക്കുന്നത് പ്രാകൃത ലാത്തുകളിൽ നടത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ കൈയ്യിൽ പിടിക്കാൻ മാസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ സ്ഥിരമായ ഒരു പ്രൊഫൈലിന്റെ അതേ ത്രെഡ് നേടാൻ കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ബോൾട്ടും നട്ടും ജോഡികളായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, ഈ നട്ട് മറ്റൊരു ബോൾട്ടിന് അനുയോജ്യമാകില്ല - അത്തരം ത്രെഡുചെയ്\u200cത സന്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുവരെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന മൂന്നിൽ യുകെയിൽ ആരംഭിച്ച വ്യാവസായിക വിപ്ലവവുമായി ത്രെഡ്ഡ് ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ട്. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഒരു വലിയ യന്ത്ര വ്യവസായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദന ശക്തികളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ്. ധാരാളം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഉൽപാദനത്തിനായി ഒരു വലിയ ഫാസ്റ്റനറുകൾ ആവശ്യമാണ്. അക്കാലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പല സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ത്രെഡ്ഡ് ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ബാച്ച് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീനും ഒരു കോട്ടൺ ജിൻ എലി വിറ്റ്നിയും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അവിശ്വസനീയമായ വേഗതയിൽ വളരുന്ന റെയിൽ\u200cവേ ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളായി മാറി.

ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഭാഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ വ്യാപകമായി വികസിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇൻവെന്റർ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ത്രെഡിന്റെ പാരാമീറ്ററുകളുടെ അളവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നു, ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് മുമ്പത്തെ ചില എഞ്ചിനീയർമാരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിന്റെ അസ്തിത്വം വ്യക്തമാണ് (ഗംഭീരമാണ് കത്തീഡ്രലുകൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു), പക്ഷേ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവർ സിസ്റ്റത്തെ ആന്ത്രോപോമെറിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു: അതിലെ അളവ് ഒരു വ്യക്തി, അവന്റെ കാലുകൾ, ആയുധങ്ങൾ, പരിഹാസ്യമായി തോന്നുന്നു: എല്ലാത്തിനുമുപരി, എല്ലാ ആളുകളും വ്യത്യസ്തരാണ് - അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത ഉൽപാദനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അത്തരമൊരു സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കും? ഇംഗ്ലീഷ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ രചയിതാക്കൾ പ്രസിദ്ധമായ ആജ്ഞയെ വിശദീകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് തോന്നുന്നു: “മനുഷ്യനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അളവ്” - ഡെൽഫിയിലെ അപ്പോളോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ മുൻവശത്തെ ലിഖിതങ്ങളിലൊന്ന്.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ, വടക്കേ അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ കൊളോണിയൽ അധീനതയിലായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നടപടികളും ഉപയോഗിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഇഞ്ച് . ഈ അളവിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ version ദ്യോഗിക പതിപ്പും അതിന്റെ പേരും ഇഞ്ച് (ഡച്ച് പദത്തിൽ നിന്ന്) പറയുന്നു duim   - തള്ളവിരൽ) - പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ പെരുവിരലിന്റെ വീതി - വീണ്ടും, തമാശ: എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത വിരലുകളുണ്ട്, കൂടാതെ റഫറൻസ് കർഷകന്റെ പേരും കുടുംബപ്പേരും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.

(ചിത്രീകരണം - ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ സ ild \u200b\u200bമ്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം)

മറ്റൊരു പതിപ്പ് അനുസരിച്ച്, റോമൻ യൂണിറ്റ് oun ൺസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വരുന്നു. (uncia), അതേ സമയം നീളം, വിസ്തീർണ്ണം, വോളിയം, ഭാരം എന്നിവ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റായിരുന്നു ഇത്. ഇത് ഒരു സാർവത്രിക നടപടിയല്ല, മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിഗത നടപടികളുടെയും ഭാഗിക അനുപാതമാണ്, പകുതിയോ നാലോ. ഈ ഒരൊറ്റ അളവിലും, ഒരു oun ൺസ് ഒരു വലിയ അളവിന്റെ 1/12 ആയിരുന്നു: നീളം (1/12 അടി), വിസ്തീർണ്ണം (1/12 യുഗ്ര), വോളിയം (1/12 സെക്\u200cസ്റ്റേറിയ), ഭാരം (1/12 ലിബ്ര). ദിവസത്തിലെ ഒരു oun ൺസ് ഒരു മണിക്കൂറാണ്, വർഷത്തിലെ ഒരു ce ൺസ് ഒരു മാസമാണ്.

ഒരു ഇഞ്ച് 1/12 അടി ആണെങ്കിൽ (ഇംഗ്ലീഷിലെ "പാദങ്ങളിൽ നിന്ന്" വിവർത്തനത്തിൽ), ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ നിലവിലെ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കാൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരിക്കണം, തുടർന്ന് ഇഞ്ച് 2.5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. വീണ്ടും: എഴുതിയത് ആ റഫറൻസ് മനുഷ്യൻ "സ്റ്റാൻഡേർഡ്" പാദമുള്ളവനായിരുന്നോ? ചരിത്രം നിശബ്ദമാണ്.

ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രധാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ഇഞ്ച് . 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആംഗ്ലോ-ഡച്ച് ലോക ഭരണത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളും നിർബന്ധിതരായതിനാൽ, പല രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രാദേശിക "ഇഞ്ച്" ചുമത്തപ്പെട്ടു, അവ ഓരോന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു (വിയന്ന, ബവേറിയൻ, പ്രഷ്യൻ, കോർലാന്റ് , റിഗ, ഫ്രഞ്ച് മുതലായവ). എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും സാധാരണമായത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഇഞ്ച് , കാലക്രമേണ മറ്റുള്ളവരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്, കോണീയ സെക്കന്റുകളുടെ (ഇരട്ട) (ഇരട്ട) ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ), ഒരു സംഖ്യാ മൂല്യത്തിന് ശേഷം ഇടമില്ലാതെ, ഉദാഹരണത്തിന്: 2 (2 ഇഞ്ച്).

ഇന്ന് 1 ഇംഗ്ലീഷ് ഇഞ്ച്   (കൂടുതൽ ലളിതമായി ഇഞ്ച് ) = 25.4 മി.മീ. .

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ ഫാസ്റ്റനറുകളിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിർണായക പ്രശ്നം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ബോൾട്ടുകളിലേക്കും പരിപ്പുകളിലേക്കും മുറിച്ച ത്രെഡുകളിൽ ഒരേപോലെയുള്ള അഭാവമാണ്, ഒരേ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ ഫാക്ടറികളിൽ പോലും.

ജിന്നിംഗ് മെഷീന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനായ എലി വിറ്റ്നി മറ്റൊരു പ്രധാന ആശയം കൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചു - യന്ത്രങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളുടെ പരസ്പര കൈമാറ്റം. 1801-ൽ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഈ ആശയം വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കി. പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ആഡംസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ, വിറ്റ്നി സമാനമായ പത്ത് കൂമ്പാര ഭാഗങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചു. ഓരോ ചിതയിലും പത്ത് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ ചിതയിൽ നിന്നും ക്രമരഹിതമായി ഒരു വ്യത്യസ്ത കഷണം എടുത്ത് വിറ്റ്നി വേഗത്തിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് മസ്കറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ ആശയം വളരെ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായിരുന്നു, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി എഞ്ചിനീയർമാരും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരും ഉടൻ കടമെടുത്തു. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഈ ആശയത്തിൽ, ഇ. വിറ്റ്നി, വാസ്തവത്തിൽ, GOST, DSTU, DIN, ISO എന്നിവയും നിലവിലുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു.

അതേസമയം, ഫ്രാൻസുമായി നേരിട്ടും സാങ്കേതികമായും വൈരാഗ്യമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ (ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ), നേരിട്ടും അതിന്റെ കോളനികളുടെ പ്രദേശത്തും, വ്യാവസായിക വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനോ ബ്രിട്ടനോ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും തടയുന്നതിനായി ഈ ആശയം വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നു. കോളനികൾ. ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ശത്രുക്കൾക്കും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്, ഫാസ്റ്റനറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളും മെക്കാനിസങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ചില (ഇഞ്ച് ഇതര) നടപടികൾ, പുതുതായി സ്വീകരിച്ച ഇഞ്ച് ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യാപനത്തിന്റെ "ചക്രങ്ങളിൽ വിറകുകൾ ഇടാൻ" ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അനുവദിക്കും. ഫ്രാൻസിന്റെയും മറ്റ് ലോക എതിരാളികളുടെയും സാങ്കേതികവും സാങ്കേതികവുമായ വികസനം ഗണ്യമായി തടയുക; ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നന്നാക്കുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമാക്കുക. ഫ്രാൻസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് റെസിഡൻസിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സാധ്യമായി. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് പുതിയ മെട്രിക് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആസന്നമായ ആമുഖം, ഇത് പതിനാറാമന്റെ അവസാനത്തിൽ - ഫ്രാൻസിലെ XIX നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യാപകമായി. റഷ്യയിൽ, “റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മോഡൽ വെയ്റ്റുകളുടെയും തൂക്കത്തിന്റെയും ഡിപ്പോ” യെ “മെയിൻ ചേംബർ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആന്റ് മെഷർസ്” ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെൻഡലീവിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് മെട്രിക് സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിച്ചത്, അങ്ങനെ പഴയ റഷ്യൻ നടപടികളെ പൊതുവായ പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ഫ്രാൻസിലെന്നപോലെ റഷ്യയിലെ മെട്രിക് സമ്പ്രദായം വ്യാപകമായി - ഇത് യാദൃശ്ചികം മാത്രമായി കണക്കാക്കാം.

മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മീറ്റർ   (ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് m എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ട്രോ - "അളവ്). ഡ്രോയിംഗുകളിലും ഡോക്യുമെന്റേഷനിലും ത്രെഡ് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പദവികളിലും, എല്ലാ വലുപ്പങ്ങളും മില്ലിമീറ്ററിൽ (മില്ലീമീറ്റർ) നൽകുന്നത് പതിവാണ്.

പുതിയ നടപടികളുടെ രചയിതാക്കൾ അത് അംഗീകരിച്ചു 1 മീറ്റർ = 1000 എംഎം .

തുടർന്ന്, നെപ്പോളിയൻ, യൂറോപ്പിനെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിച്ച്, കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മെട്രിക് സമ്പ്രദായം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നെപ്പോളിയൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ പിടിച്ചെടുത്തില്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇഞ്ച് അളവിലുള്ള സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അന്യമാണ്, അങ്ങനെ ലോക സമൂഹത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സാങ്കേതികവുമായ ഘടനയിൽ സ്വാധീനത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മേഖലകളെ വിഭജിക്കുന്നു. ഇതേ നിലപാട് അമേരിക്കക്കാരും (മുൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരും) സ്വീകരിക്കുന്നു. അമേരിക്കക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരുടെ നടപടികളെ "ഇംപീരിയൽ" (സാമ്രാജ്യത്വം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതുപോലെ "ഇഞ്ച്" അല്ല. അമേരിക്കക്കാർക്കൊപ്പം, "സാമ്രാജ്യത്വ" നടപടികളും മറ്റ് "ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങൾ" ഉപയോഗിക്കുന്നു: ജപ്പാൻ, കാനഡ, ഓസ്\u200cട്രേലിയ, ന്യൂസിലാന്റ് മുതലായവ. അതിനാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മാത്രം അപ്രത്യക്ഷമായി, ഇന്ന് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യകൾ "സാമ്രാജ്യത്വ" നടപടികൾ തുടരുന്നു, കൂടാതെ സാമ്രാജ്യ ക്രിപ്റ്റോകോളനികൾ മെട്രിക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പതാകയിൽ ശേഖരിച്ച അക്കാലത്തെ വികസിത മനസ്സാണ് മെട്രിക് സമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിച്ചത് (സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രഞ്ച് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ്: ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കൊളംബ്, ജോസഫ് ലൂയിസ് ലഗ്രാഞ്ച്, പിയറി-സൈമൺ ലാപ്ലേസ്, ഗാസ്പാർഡ് മോഞ്ച്, ജീൻ-ചാൾസ് ഡി ബോർഡ് .), അതിനാൽ, ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാം ലളിതമായി, യുക്തിപരമായി, സ and കര്യപ്രദമായി, മുഴുവൻ റ round ണ്ട് നമ്പറുകൾക്കും കീഴിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, സമയം സെക്കൻഡുകൾ, മിനിറ്റ്, മണിക്കൂറുകൾ എന്നിങ്ങനെ തകർന്നില്ലെങ്കിൽ - പുരാതന സുമേറിയക്കാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആറ്-ദശാംശ സംഖ്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതാണ് - - മെട്രിക് അളവിലുള്ള ചില തകരാറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, സർക്കിളിനെ 360 ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. സുമേറിയൻ നമ്പർ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ ദിവസത്തിന്റെ വിഭജനത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും, വർഷം 12 മാസവും, ഒരു ഡസൻ അളവിന്റെ അളവുകോലായി നിലകൊള്ളുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കാൽ 12 ഇഞ്ച് കൊണ്ട് വിഭജിക്കുന്നതിലും, കാരണം ഇഞ്ച് അളവിലുള്ള സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ പുരാതന സുമേറിയനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.

ഗണിത എഞ്ചിനീയർ ജീൻ-ചാൾസ് ഡി ബോർഡ് അക്കങ്ങളുടെ യുക്തിസഹമായ സൗന്ദര്യത്തിനായി മറ്റ് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുമായി എങ്ങനെ പോരാടി എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, അതിനാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ 100 \u200b\u200bസെക്കൻഡ്, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100 \u200b\u200bമിനിറ്റ്, ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂർ (സമയത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കണക്കുകൂട്ടൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞു), പക്ഷേ, അതിനാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസിഷണൽ ഡയൽ ഉള്ള അതിശയകരമായ വാച്ചുകൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 മില്ലീമീറ്റർ: ... M5 എന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉപയോഗിച്ച് മെട്രിക് ത്രെഡുകളുടെ ലളിതമായ വലുപ്പ ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എം 10; എം 15; M20 ... M40 ... M50 ... മുതലായവ. പക്ഷേ! മെട്രിക് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മെഷീനുകളും മെക്കാനിസങ്ങളും അവയുടെ അളവുകളും കോൺഫിഗറേഷനും ഇഞ്ച് വലുപ്പങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിലവിലുള്ള കണക്റ്റിംഗ് അളവുകളിലേക്കും അളവുകളിലേക്കും ഇത് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന്, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, “വിചിത്രമായ” ത്രെഡ് വലുപ്പങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു: M12 (ഇത് ഏകദേശം 1/2 "- അര ഇഞ്ച്), M24 (1" ത്രെഡിന് പകരമായി), M36 (ഇത് 1 1/2 "- ഒന്നര ഇഞ്ച്), മുതലായവ. d.

അന്താരാഷ്ട്ര ത്രെഡ് വർഗ്ഗീകരണം

ഇന്നുവരെ, ഇനിപ്പറയുന്ന അടിസ്ഥാന അന്തർ\u200cദ്ദേശീയ ത്രെഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ\u200c സ്വീകരിച്ചു (പട്ടിക പൂർ\u200cത്തിയായിട്ടില്ല - അടിസ്ഥാനപരമല്ലാത്തതും പ്രത്യേകവുമായ ത്രെഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ\u200c ധാരാളം ഉണ്ട്, അവ അന്തർ\u200cദ്ദേശീയമായി ഉപയോഗത്തിനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു):

നിലവിൽ, വിദേശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ, ഏറ്റവും വ്യാപകമാണ് ത്രെഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക് ഐ\u200cഎസ്ഒ ദിൻ 13: 1988   (പട്ടികയിലെ ആദ്യ വരി) - ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉപയോഗിക്കുന്നു ( GOST 24705-2004 ഒപ്പം   DSTU GOST 16093: 2018   മെട്രിക് കൊത്തുപണികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കളുണ്ട്). എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അന്തർ\u200cദ്ദേശീയ ത്രെഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ\u200c വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ\u200c ഇതിനകം മുകളിൽ\u200c വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രെഡുകളുടെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രത്യേകമാണെന്നും അത്തരം ത്രെഡുകളുടെ ഉപയോഗം ഈ ത്രെഡുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇംഗ്ലീഷ് എഞ്ചിനീയർ-കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനായ വിറ്റ്വർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച പൈപ്പ് ത്രെഡ്, Bsp  പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്).

മെട്രിക് സിലിണ്ടർ ത്രെഡ്

ഫാസ്റ്റനറുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ പലതാണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് മെട്രിക് സിലിണ്ടർ ത്രെഡുകളാണ് (അതായത്, ത്രെഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് ഒരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയുണ്ട്, കൂടാതെ ത്രെഡിന്റെ വ്യാസം ഭാഗത്തിന്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് മാറില്ല) ഒരു ത്രികോണ പ്രൊഫൈലിനൊപ്പം 60 0 പ്രൊഫൈൽ ആംഗിൾ


കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മെട്രിക് ത്രെഡിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും - സിലിണ്ടർ. ഒരു മെട്രിക് സിലിണ്ടർ ത്രെഡിൽ, സ്ക്രൂ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ത്രെഡ് വലുപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ബോൾട്ടിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം എടുക്കുന്നു.  നട്ടിന്റെ കൃത്യമായ ത്രെഡ് അളക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നട്ട് ത്രെഡിന്റെ വ്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഈ നട്ടിന് അനുയോജ്യമായ ബോൾട്ടിന്റെ പുറം വ്യാസം അളക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് (അതിലേക്ക് അത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു).

എം   - ബോൾട്ടിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം (നട്ട്) - ത്രെഡിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ പേര്

എൻ   - ത്രെഡിന്റെ മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉയരം, എച്ച് \u003d 0.866025404 × പി

പി - ത്രെഡ് പിച്ച് (ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ലംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം)

d സി.പി. - ശരാശരി ത്രെഡ് വ്യാസം

d BH - നട്ട് ത്രെഡിന്റെ ആന്തരിക വ്യാസം

d ബി - ബോൾട്ടിന്റെ ത്രെഡിന്റെ ആന്തരിക വ്യാസം

മെട്രിക് ത്രെഡിനെ ഒരു ലാറ്റിൻ അക്ഷരത്താൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എം . ത്രെഡ് വലുതും ചെറുതും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുതും ആകാം. നാടൻ ത്രെഡ് സാധാരണമായി അംഗീകരിച്ചു:

  • ത്രെഡ് പിച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ, സ്റ്റെപ്പ് വലുപ്പം എഴുതിയിട്ടില്ല: M2; M16 - നട്ടിനായി; M24x90; M90x850 - ഒരു ബോൾട്ടിന്;
  • ത്രെഡ് പിച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ, പിച്ച് വലുപ്പം ചിഹ്നത്തിലൂടെ പദവിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു x: എം 8 എക്സ് 1; M16x1.5 - നട്ടിനായി; M20x1.5x65; M42x2x330 - ഒരു ബോൾട്ടിനായി;

സിലിണ്ടർ മെട്രിക് ത്രെഡിന് വലത്, ഇടത് ദിശ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശരിയായ ദിശ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നു: ഇത് സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ത്രെഡ് ദിശ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പദവിക്ക് ശേഷം ഒരു ചിഹ്നം സ്ഥാപിക്കുന്നു. Lh : M16LH; M22x1.5LH - നട്ടിനായി; M27x2LHx400; M36LHx220 - ഒരു ബോൾട്ടിനായി;

കൃത്യതയും സഹിഷ്ണുതയും മെട്രിക് ത്രെഡ്

മെട്രിക് സിലിണ്ടർ ത്രെഡുകൾ നിർമ്മാണ കൃത്യതയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ കൃത്യത ക്ലാസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മെട്രിക് സിലിണ്ടർ ത്രെഡുകൾക്കായുള്ള കൃത്യത ക്ലാസുകളും ടോളറൻസ് ഫീൽഡുകളും പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

കൃത്യത ക്ലാസ് ത്രെഡ് ടോളറൻസ്
പുറം: ബോൾട്ട്, സ്ക്രൂ, സ്റ്റഡ് ആന്തരികം: നട്ട്
കൃത്യം 4 ഗ്രാം 4 മ 4 എച്ച് 5 എച്ച്
ഇടത്തരം 6 ദി 6 ഇ 6f 6 ഗ്രാം 6 മ 6 ഗ്രാം 6 എച്ച്
പരുഷമായി 8 ഗ്രാം 8 മ 7 ഗ്രാം 7 എച്ച്

ത്രെഡ് ടോളറൻസ് ഫീൽഡുകളുള്ള ശരാശരിയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കൃത്യത ക്ലാസ്: ഒരു ബോൾട്ടിന് 6 ഗ്രാം (സ്ക്രൂ, സ്റ്റഡ്) ഒരു നട്ടിന് 6 എച്ച്; ത്രെഡ് റോളിംഗ് മെഷീനുകളിൽ മുട്ടുകുത്തി ത്രെഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത്തരം സഹിഷ്ണുതകൾ ഉൽ\u200cപാദനത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ത്രെഡ് വലുപ്പത്തിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഡാഷിലൂടെ നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു: M8-6gx20; M20x1.5-6gx55 - ബോൾട്ടിനായി; എം 10-6 എച്ച്; M30x2LH-6H - നട്ടിനായി.

മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ വ്യാസങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും

മെട്രിക് ത്രെഡുകളുടെ എല്ലാ വ്യാസങ്ങളും മുൻ\u200cഗണനയുടെയും പ്രയോഗക്ഷമതയുടെയും അളവ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് സോപാധിക ശ്രേണികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു (ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണുക): ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ഒന്നാം വരിയിൽ നിന്നുള്ള ത്രെഡുകൾ, മൂന്നാം വരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ (അവയ്ക്ക് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഉപയോഗ മേഖലയുണ്ട്, അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കണ്ടെത്തി). അതിനാൽ, അസംബ്ലി, പ്രവർത്തനം, തുടർന്നുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയ്ക്കിടെ ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഘടകങ്ങൾ മ ing ണ്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒന്നാം നിരയിൽ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങളുടെയും മെക്കാനിസങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ ഓരോ വ്യാസത്തിനും നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു: വലുത് - ആപ്ലിക്കേഷനായുള്ള പ്രധാന ഘട്ടം; ചെറുത് - ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ഫാസ്റ്റനറുകൾക്കുമുള്ള ഒരു അധിക ഘട്ടം; പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുത് - ഉപയോഗത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ത്രെഡ് പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മെട്രിക് ത്രെഡുകൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ടൂൾ വ്യവസായം നിർമ്മിക്കുന്നു. 3-ആം വരിയിൽ നിന്ന് ചെറുതും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുതുമായ പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ചിലപ്പോൾ എക്\u200cസ്\u200cക്ലൂസീവും ചെലവേറിയതുമായ ത്രെഡ്-കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ.

ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും

  • പത്ത് തിരിവുകളുടെ നീളം അളക്കുകയും 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയുമാണ് എളുപ്പവഴി.

  • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം - ഒരു മെട്രിക് ത്രെഡ് ഗേജ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക മെട്രിക് ത്രെഡ് വ്യാസങ്ങളുടെ പട്ടികയും ഓരോ വ്യാസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ത്രെഡ് പിച്ചും നൽകുന്നു.



ഇഞ്ച് ത്രെഡ്

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ത്രെഡിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ബ്രിട്ടന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് എഞ്ചിനീയർ-കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ, ത്രെഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ജോസഫ് വിറ്റ്വർത്ത് ( ജോസഫ് വൈറ്റ്വർത്ത് ), അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് വിറ്റ്വർത്ത് എന്നിവയും ശരിയാണ്. വിറ്റ്വർത്ത് കഴിവുള്ളവനും വളരെ സജീവവുമായ എഞ്ചിനീയറായി മാറി; വളരെ സജീവവും സാഹസികവുമാണ് 1841 ൽ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ത്രെഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു   1881 ൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സാർവത്രിക ഉപയോഗത്തിനായി ഇത് അംഗീകരിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ത്രെഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു   യുകെയിൽ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലും ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ആയി. ഫലപ്രദമായ ജെ. വിറ്റ്വർത്ത് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾക്കായി മറ്റ് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്; അവയിൽ ചിലത് ഇന്നും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദ്യ ത്രെഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ തീവ്രമായ വ്യാവസായികവത്ക്കരണത്തിന് ധാരാളം ത്രെഡ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ വിറ്റ്വർത്തിന്റെ ത്രെഡ് വൻതോതിൽ ഉൽ\u200cപാദനത്തിൽ സാങ്കേതികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള ലോഹ കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും. 1864 ൽ അമേരിക്കൻ വ്യാവസായിക നിർമാതാക്കളായ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ഫാസ്റ്റനറുകളായ വില്യം സെല്ലേഴ്സും ത്രെഡ് ലളിതമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ കോണും രൂപവും മാറ്റുന്നതിലൂടെ, ഇത് ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ വിലകുറഞ്ഞതും എളുപ്പവുമായ ഉൽ\u200cപാദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു. സെല്ലേഴ്സ് സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ച് അത് സംസ്ഥാന നിലവാരമായി ശുപാർശ ചെയ്തു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ, അമേരിക്കൻ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറവായതിനാൽ ഭാഗികമായി ഇംഗ്ലീഷിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിറ്റ്വർത്തിന്റെയും സെല്ലർമാരുടെയും കൊത്തുപണികളുടെ പൊരുത്തക്കേട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പല സാങ്കേതിക സങ്കീർണതകൾക്കും കാരണമായി. തൽഫലമായി, 1948-ൽ അവർ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകീകൃത ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു, അതിൽ വിറ്റ്വർത്ത്, സെല്ലേഴ്സ് ത്രെഡുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ യുഎൻ\u200cസി   ഒപ്പം UNF   ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാണ്.

ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം, ആന്തരിക വ്യാസം, ത്രെഡ് പിച്ച് (ഒരു ഇഞ്ചിന് ഓരോ തിരിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു) എന്നിവ അളക്കുന്നതിലൂടെ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പത്തിലെയും നൂറിലെയും കൃത്യതയോടെ അളക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തുടർന്ന്, ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ റഫറൻസ് പട്ടികകൾ അനുസരിച്ച് (പ്രധാനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു), ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കോമ്പിനേഷന്റെ പൊരുത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ രീതിയിൽ, റഫറൻസ് ടേബിളുകളും ഒരു കാലിപ്പറും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇഞ്ച് ഫാസ്റ്റനറിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും

ഞങ്ങൾ\u200cക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, 1 ഇഞ്ച് തികച്ചും അസുഖകരവും താരതമ്യേന വലുതുമാണ്. അതിനാൽ, സർ ജോസഫ് വിറ്റ്വർത്തിന് ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൃത്യമായി അളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി (ഞങ്ങൾ മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ പോലെ), ത്രെഡ് പിച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതവും കൃത്യവുമായ പാരാമീറ്റർ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമല്ല, മറിച്ച് തിരിവുകളുടെ എണ്ണം ത്രെഡ്, 1 ഇഞ്ച് ത്രെഡ് നീളത്തിൽ യോജിക്കുന്നു - തിരിവുകൾ ദൃശ്യപരമായി പോലും കണക്കാക്കാം.

അതിനാൽ ഇന്നുവരെ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ച് ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് നിർണ്ണയിക്കുക - ഒരിഞ്ചിന് തിരിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ.

  • അതിനാൽ, ആദ്യത്തെ വഴി ത്രെഡിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഭരണാധികാരിയെ അറ്റാച്ചുചെയ്യുക (25.4 മില്ലീമീറ്റർ അടയാളമുള്ള ഒരു സാധാരണ മെട്രിക്കും അനുയോജ്യമാണ്) കൂടാതെ 1 ഇഞ്ചിൽ (25.4 മില്ലീമീറ്റർ) യോജിക്കുന്ന തിരിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക. ഉദാഹരണം ഒരു ഇഞ്ചിന് 18 തിരിവുകളുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡ് കാണിക്കുന്നു.

  • രണ്ടാമത്തെ വഴി - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം - ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡിനായി ഒരു ത്രെഡ് ഗേജ് (ഇംഗ്ലീഷ്, അമേരിക്കൻ ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ കോണിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് അളക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്: 55 °, 60 °)

വിറ്റ്വർത്ത് ഇഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സിലിണ്ടർ ത്രെഡ് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു (ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്വർത്ത്)

ഒരു വലിയ പിച്ച് ഉള്ള സിലിണ്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡാണിത്, പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ജെ. വിറ്റ്വർത്ത് നൽകി. ജെ. വിറ്റ്വർത്തിന്റെ ആശയം, ഒരേ തരത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ബോൾട്ടുകൾക്കും സ്ക്രൂകൾക്കുമായി കർശനമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ത്രെഡ് പാരാമീറ്ററുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി നിർദ്ദേശിച്ചു: പ്രൊഫൈൽ, പിച്ച്, ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉയരം. സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെയും നിഗമനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജെ. വിറ്റ്വർത്ത്, ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ കോൺ (അടുത്തുള്ള തിരിവുകളുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺ) 55 to ന് തുല്യമാണെന്ന് വാദിച്ചു. ത്രെഡുകളുടെ മുകൾഭാഗവും ത്രെഡുകളുടെ അടിഭാഗവും യഥാർത്ഥ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ 1/6 ആയിരിക്കണം - ഈ രീതിയിൽ ത്രെഡിന്റെ സാന്ദ്രത (ഇറുകിയത്) നേടാനും ബോൾട്ടിന്റെയും നട്ടിന്റെയും കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിറ്റ്വർത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു. ത്രെഡ് നീളത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചിന് ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ത്രെഡ് പിച്ച് നിർണ്ണയിക്കണം; ഒരു ഇഞ്ചിന് ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണം ത്രെഡിന്റെ എല്ലാ വ്യാസങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കരുത്, പക്ഷേ ബോൾട്ടിന്റെയോ സ്ക്രൂവിന്റെയോ ത്രെഡിന്റെ വ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം: ചെറിയ വ്യാസം, ഒരിഞ്ചിന് കൂടുതൽ ത്രെഡുകൾ, ത്രെഡിന്റെ വ്യാസം വലുത്, അതിനനുസരിച്ച് ചെറു തിരിവുകളുടെ എണ്ണം ത്രെഡ് നീളത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചിന്.

ഡബ്ല്യു , അതിനുശേഷം ബോൾട്ടിന്റെ പുറം വ്യാസം അളന്ന് ഇഞ്ചിൽ അളക്കുന്നു:

  • നട്ട് പദവി: W 1/4 ”   (വിറ്റ്വർത്ത് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് നട്ട് നാലിലൊന്ന് ഇഞ്ച്);
  • ഒരു ബോൾട്ടിന്റെ (സ്ക്രൂ) പദവി: പ 3/4 ” x 1 1/2”   (വിറ്റ്വർത്ത് ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ബോൾട്ട് മൂന്നാമത് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒന്നര (ഒന്നര സെക്കന്റ്) ഇഞ്ച്).

ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളും വളരെക്കാലമായി ഒരു ഏകീകൃത ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഎൻ\u200cസി   മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു   മെട്രോപോളിസിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്നുവരെ വിറ്റ്വർത്തിന്റെ കാലഹരണപ്പെട്ട ത്രെഡ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

വിറ്റ്വർത്ത് ബി.എസ്.എഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സിലിണ്ടർ ഫൈൻ ത്രെഡ് (ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്വർത്ത് ഫൈൻ ത്രെഡ്)

ഇഞ്ച് സിലിണ്ടർ നേർത്ത ത്രെഡ് ബി.എസ്.എഫ് കൊത്തുപണികൾക്കൊപ്പം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ 50 കൾ വരെ വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു . കൃത്യവും ഉയർന്ന കരുത്തുള്ളതുമായ ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. തുടർന്ന്, ഇത് ഒരു ഏകീകൃത ഇഞ്ച് നേർത്ത ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു യു\u200cഎൻ\u200cഎഫ്. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊത്തുപണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബി.എസ്.എഫ് നമ്മുടെ കാലത്തും.

ലാറ്റിൻ അക്ഷരങ്ങളാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബി.എസ്.എഫ് അതിനുശേഷം ബോൾട്ടിന്റെ പുറം വ്യാസം അളന്ന് ഇഞ്ച് അളക്കുന്നു:

  • നട്ട് പദവി: BSF 1/4 ”   (വിറ്റ്വർത്ത് ഇഞ്ച് നേർത്ത ത്രെഡ് ഉള്ള നട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ നാലിലൊന്ന്);
  • ഒരു ബോൾട്ടിന്റെ (സ്ക്രൂ) പദവി: ബിഎസ്എഫ് 3/4 ” x 1 1/2”   (വിറ്റ്വർത്തിന്റെ ഒരു ഇഞ്ച് നേർത്ത ത്രെഡ് ഉള്ള ഒരു ബോൾട്ടിന് മൂന്നാമത് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒന്നര (ഒന്നര സെക്കന്റ്) ഇഞ്ച്).

ത്രെഡിന്റെ മില്ലിമീറ്ററിലെ പാരാമീറ്ററുകൾ ബി.എസ്.എഫ് ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ\u200c കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (പരിപ്പ് - നിര കാണുക "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"  ത്രെഡിംഗിനായി നട്ടിന്റെ ആന്തരിക ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം).

വിറ്റ്വർത്ത് ബിഎസ്പി ഇംഗ്ലീഷ് സിലിണ്ടർ നോൺ സെൽഫ് സീലിംഗ് പൈപ്പ് ത്രെഡ് (ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്വർത്ത് പൈപ്പ് ത്രെഡ്)

വിറ്റ്വർത്ത് പൈപ്പ് ത്രെഡ് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്, കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച നിമിഷം മുതൽ ത്രെഡ്ഡ് പൈപ്പ് കണക്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വരെ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു: കൈമുട്ടുകൾ, സംക്രമണങ്ങൾ, ഫിറ്റിംഗുകൾ, കപ്ലിംഗ്സ്, ഡബിൾസ്, ടൈൽസ് മുതലായവ; പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾക്കും: ടാപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ മുതലായവ.

സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥലത്ത്, സോവിയറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്വീകരിച്ച വിറ്റ്വർത്ത് സിലിണ്ടർ പൈപ്പ് ത്രെഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് Bsp   ഒരു ത്രെഡ് ഓണാണ് GOST 6357-81 .

ഒരു ലാറ്റിൻ അക്ഷരത്താൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജി , അതിനുശേഷം സോപാധിക പൈപ്പ് പാസിന്റെ ഇഞ്ചുകളിൽ സംഖ്യാ മൂല്യം ഇട്ടു (ഈ നമ്പർ ത്രെഡിന്റെയോ പൈപ്പിന്റെയോ ബാഹ്യമോ ആന്തരിക വ്യാസമോ അല്ല):

  • ലോക്ക്നട്ട് പദവി: ജി 1/4 ”   (നാലാമത്തെ ഇഞ്ചിന്റെ നാമമാത്രമായ ബോറെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പിൽ വിറ്റ്വർത്ത് ഇഞ്ച് പൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് നട്ട്); ആഭ്യന്തര എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ അതേ ലോക്ക്നട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: DN8   (നാമമാത്രമായ ബോറുള്ള 8 മില്ലീമീറ്റർ പൈപ്പിൽ നട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക)

പൈപ്പ് ത്രെഡിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് ഉപയോഗിച്ച് സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് Bsp. പൈപ്പുകൾ നിയുക്തമാക്കുന്നത് "സോപാധിക പൈപ്പ് പാസ്" അല്ലെങ്കിൽ "നാമമാത്ര പൈപ്പ് വ്യാസം" ആണ്, അവ യഥാർത്ഥ പൈപ്പ് അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു 2 "സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് (രണ്ട് ഇഞ്ച്) എടുക്കുക: അതിന്റെ ആന്തരിക വ്യാസം അളക്കുകയും അതിനെ ഇഞ്ചുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് ഏകദേശം 2⅛ ഇഞ്ചാണെന്നും അതിന്റെ പുറം വ്യാസം 2⅝ ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും - അത്തരമൊരു അസംബന്ധം!.

പൈപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാസം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും?

നിർഭാഗ്യവശാൽ, പൈപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ ബാഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക വ്യാസം അറിയുന്നതിന് "പൈപ്പ് ഇഞ്ച്" മില്ലിമീറ്ററിലേക്കോ "സാധാരണ" ഇഞ്ചുകളിലേക്കോ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുലയും ഇല്ല. "സോപാധിക ഇഞ്ച് വ്യാസം", "പൈപ്പിന്റെ പുറം വ്യാസം", "പൈപ്പ് ത്രെഡിന്റെ വ്യാസം" എന്നിവയുടെ അനുരൂപത നിർണ്ണയിക്കാൻ റഫറൻസ് സാഹിത്യവും നോർമറ്റീവ് ഡോക്യുമെന്റേഷനും (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

അറിയപ്പെടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് സമാഹരിച്ച ഒരു പട്ടിക ചുവടെയുണ്ട് (ഇത് അപൂർണ്ണമായിരിക്കാം, പക്ഷേ പൈപ്പ് ത്രെഡിന്റെ നിർവചനത്തെ ഇത് സഹായിക്കും ബി.എസ്.പി. ലോക്ക്നട്ടിനായി - നിര കാണുക "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"  ത്രെഡിംഗിനായി നട്ടിന്റെ ആന്തരിക ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം)

യു\u200cഎൻ\u200cസി ഇഞ്ച് സിലിണ്ടർ നാടൻ നാടൻ ത്രെഡ് (ഏകീകൃത ദേശീയ നാടൻ ത്രെഡ്)

സിലിണ്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡ് യുഎൻ\u200cസി അതിന്റെ അവസാന രൂപത്തിൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ( ANSI / ISO ) കൂടാതെ ഒരു വലിയ പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ച് ത്രെഡിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമായിത്തീർന്നു, വാസ്തവത്തിൽ, വൈറ്റ്വർത്ത് ത്രെഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അമേരിക്കൻ വ്യവസായി സെല്ലേഴ്സിന്റെ സാങ്കേതിക ആശയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, വാസ്തവത്തിൽ, പ്രൊഫൈൽ ആംഗിൾ അസുഖകരമായ 55 from ൽ നിന്ന് 60 ° ആക്കി മാറ്റുന്നതിനും ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ വെർട്ടീസുകളിൽ ഫില്ലറ്റുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനും - ഇപ്പോൾ ലംബങ്ങളുടെ ഉപരിതലം പരന്നതും ത്രെഡ് പിച്ചിന്റെ 1/8 വരെയുമാണ്. വിഷാദം പരന്നതും എന്നാൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമാണ്.

ത്രെഡ് യുഎൻ\u200cസി   ഇത് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ ഇഞ്ച് ത്രെഡാണ്, ഇത് ഉപയോഗത്തിന് മുൻ\u200cഗണന നൽകുന്നു.

ഇഞ്ച് നാടൻ ത്രെഡിനായി സ്വീകരിച്ച പദവി യുഎൻ\u200cസി ത്രെഡിന്റെ തരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു (യഥാർത്ഥത്തിൽ യുഎൻ\u200cസി ) നാമമാത്രമായ ത്രെഡ് വ്യാസം ഇഞ്ചിൽ. കൂടാതെ, പദവിയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം: ഡാഷിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് പിച്ച് ( ടിപിഐ ഒരിഞ്ചിന് ത്രെഡുകൾ ഒരിഞ്ചിന് തിരിവുകളുടെ എണ്ണം ), ദിശ (ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ). ഇഞ്ച് വലിയ ത്രെഡുകൾ യുഎൻ\u200cസി 1/4 ”ൽ താഴെയുള്ള വലുപ്പം, അവ അളക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം, നമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്, ഇത് ഒരു ഡാഷിലൂടെ ത്രെഡ് പിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഓരോ ഇഞ്ചിലും തിരിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു.

1/4 ”- 20UNСх2 1/2”

  • UNС - ത്രെഡിന്റെ തരം വലിയ പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏകീകൃത ഇഞ്ച് ത്രെഡ്
  • 1/4” UNС 6.35 മി.മീ. 5.35 മി.മീ. )
  • 20
  • 2 1/2” 63.5 മി.മീ. )

ത്രെഡിന്റെ മില്ലിമീറ്ററിലെ പാരാമീറ്ററുകൾ യുഎൻ\u200cസി ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ\u200c കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (പരിപ്പ് - നിര കാണുക "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"  ത്രെഡിംഗിനായി നട്ടിന്റെ ആന്തരിക ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം).

യു\u200cഎൻ\u200cഎഫ് ഇഞ്ച് സിലിണ്ടർ ഫൈൻ ത്രെഡ് (ഏകീകൃത ദേശീയ ഫൈൻ ത്രെഡ്)

ത്രെഡ് UNF   - ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ഫാസ്റ്റനറുകൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ പിച്ച് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡ്.

ത്രെഡ് UNF ത്രെഡിനൊപ്പം യുഎൻ\u200cസി   നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ ഇഞ്ച് ത്രെഡാണ് ഇത്, കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ത്രെഡ് പിച്ച് ആവശ്യമുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നു.

ഇഞ്ച് നേർത്ത ത്രെഡിനുള്ള പദവി UNF ത്രെഡ് പദവിക്ക് സമാനമാണ് യുഎൻ\u200cസി കൂടാതെ ത്രെഡ് തരം അക്ഷര സ്ഥാനവും നാമമാത്ര വ്യാസവും ഇഞ്ചിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, പദവിയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം: ഡാഷിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് പിച്ച് ( ടിപിഐ ഒരിഞ്ചിന് ത്രെഡുകൾ ഒരിഞ്ചിന് തിരിവുകളുടെ എണ്ണം ), ദിശ (ഇടത്, വലത്). ത്രെഡ് UNF വലുപ്പത്തിൽ 1/4 ”ൽ താഴെ, അവ അളക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം, നമ്പർ 0 മുതൽ 12 വരെ അക്കങ്ങൾ പ്രകാരം നിയുക്തമാക്കുന്നത് പതിവാണ്, ഇത് ഡാഷിലൂടെ ത്രെഡ് പിച്ച് ഓരോ ഇഞ്ചിലും തിരിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ബോൾട്ടിന്റെ പദവി 1/4 ”- 28UNFx2 1/2”

  • UNF - ത്രെഡിന്റെ തരം മികച്ച ഇഞ്ച് ഏകീകൃത ത്രെഡ്
  • 1/4”   - ത്രെഡിന്റെ വ്യാസം (ത്രെഡ് പട്ടിക അനുസരിച്ച്) UNF ബോൾട്ടിനായി ചുവടെ, ത്രെഡിന്റെ പുറം വ്യാസം യോജിക്കുന്നു 6.35 മി.മീ. , നട്ടിനായി - നട്ടിനുള്ളിലെ ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം യോജിക്കുന്നു 5.5 മി.മീ. )
  • 28 - ത്രെഡ് പിച്ച്, ത്രെഡ് നീളത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചിന് തിരിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു (25.4 മില്ലിമീറ്ററിൽ യോജിക്കുന്ന തിരിവുകളുടെ എണ്ണം)
  • 2 1/2”   - ബോൾട്ട് നീളം ഇഞ്ചിൽ (ഏകദേശം തുല്യമാണ് 63.5 മി.മീ. )

ത്രെഡിന്റെ മില്ലിമീറ്ററിലെ പാരാമീറ്ററുകൾ UNF ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ\u200c കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (പരിപ്പ് - നിര കാണുക "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"  ത്രെഡിംഗിനായി നട്ടിന്റെ ആന്തരിക ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം).

UNEF ഇഞ്ച് സിലിണ്ടർ എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ ത്രെഡ് (ഏകീകൃത ദേശീയ അധിക ഫൈൻ ത്രെഡ്)

ത്രെഡ് UNEF   - ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഫാസ്റ്റനറുകൾക്കും കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ ത്രെഡുചെയ്\u200cത ഭാഗങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച പിച്ച് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡ് - ഒരു പ്രത്യേക ഇഞ്ച് ത്രെഡ്.

ത്രെഡുകൾക്ക് സമാനമായി നിയുക്തമാക്കി. UNF ഒപ്പം യുഎൻ\u200cസി .

ത്രെഡിന്റെ മില്ലിമീറ്ററിലെ പാരാമീറ്ററുകൾ UNEF ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ\u200c കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (പരിപ്പ് - നിര കാണുക "ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ വ്യാസം, എംഎം"  ത്രെഡിംഗിനായി നട്ടിന്റെ ആന്തരിക ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം).

ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾക്ക് മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവ പ്രത്യേകവും ഉയർന്ന സവിശേഷതയുള്ളതും അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവ നൽകില്ല.



 


വായിക്കുക:


പുതിയത്

പ്രസവശേഷം ആർത്തവചക്രം പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്ങനെ:

ബാത്ത്റൂമിലെ ഡ്രൈവ്\u200cവാളിനുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ

ബാത്ത്റൂമിലെ ഡ്രൈവ്\u200cവാളിനുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ

സ്റ്റാൻ\u200cഡേർഡ് ഡിസൈനുകൾ\u200cക്ക് അനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച അപ്പാർ\u200cട്ട്\u200cമെൻറുകൾ\u200c പരിസരം രൂപകൽപ്പനയിൽ\u200c നിലവാരമില്ലാത്ത പരിഹാരങ്ങൾ\u200c ഉപയോഗിച്ച് ഭാവനയെ അപൂർ\u200cവ്വമായി ബാധിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി ...

അപാര്ട്മെംട് ഗൾഫിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കോടതി തീരുമാനം

അപാര്ട്മെംട് ഗൾഫിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കോടതി തീരുമാനം

അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗൾഫ് മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ വാദി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു തണുത്ത റീസറിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഫലമായാണ് ഉൾക്കടൽ സംഭവിച്ചത് ...

ഒരു മുറിയിൽ ലിവിംഗ് റൂമും കുട്ടികളുടെ മുറിയും: പാർട്ടീഷനുകൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ

ഒരു മുറിയിൽ ലിവിംഗ് റൂമും കുട്ടികളുടെ മുറിയും: പാർട്ടീഷനുകൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ

ഒരു മുറിയിലോ രണ്ട് മുറികളിലോ ഉള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും സ്വന്തമായി സ്ഥലം അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ....

മികച്ച അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സോഫകളുടെ റേറ്റിംഗ്: ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

മികച്ച അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സോഫകളുടെ റേറ്റിംഗ്: ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

ഏത് സോഫ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്ഹോൾസ്റ്റേർഡ് ഫർണിച്ചറുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ...

ഫീഡ്-ഇമേജ് RSS ഫീഡ്