POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA
|
METROLOGIA TECHNICZNA LABORATORIUM |
||
TEMAT : POMIARY STOŻKÓW .
|
NR TEMATU : 2031 |
||
NAZWISKO I IMIĘ
|
GRUPA :
|
DATA :
|
ZALICZENIE :
|
Tabele wyników pomiarów .
Pomiar stożka za pomocą sinuśnicy .
Narzędzie pomiarowe Wielkość mierzona |
Nazwa (symbol) |
ε = pominięto
|
|
X′ |
± ΔX |
X = [X′+C]±Δ C = - ε |
|
Czujnik zegarowy W1=0,16[mm] W2=0,16[mm] |
ΔW1=15[μm.] ΔW2=15[μm.] |
0,16±0,015[mm] 0,16±0,015[mm] |
|
Płytki wzorcowe H=18,68 |
Dla płytek 3kl ΔH=1,6[μm.] |
18,68±0,0016[mm] |
|
Długość sinuśnicy L=100[mm] |
|
|
|
|
Pomiar stożka wewnętrznego za pomocą kulek pomiarowych .
Narzędzie pomiarowe Wielkość mierzona |
Nazwa (symbol) |
ε = pominięto
|
|
X′ |
±ΔX |
X=[X′+C]±Δ C = -ε |
|
Średnice kulek d1=16,22[mm] D1=18,04[mm] d2=13,2[mm] D2=19,1[mm] d3=11[mm] D3=18,4[mm] |
Δd=±0,2[μm.]
|
16,22±0,0002[mm] 18,04±0,0002[mm] 13,20±0,0002[mm] 19,10±0,0002[mm] 11,00±0,0002[mm] 18,40±0,0002[mm] |
|
Głębokościomierz suwmiarkowy B1=19,1[mm] A1=4,4[mm] B2=40,4[mm] A2=-3,2[mm] B3=52[mm] A3=4,2[mm] |
ΔB=±0,1[mm] ΔA=±0,1[mm] |
19,1±0,1[mm] 4,4±0,1[mm] 40,4±0,1[mm] 3,2±0,1[mm] 52±0,1[mm] 4,2±0,1[mm]
|
|
|
Pomiar stożka zamocowanego w kłach pod mikroskopem warsztatowym .
Narzędzie pomiarowe Wielkość mierzona |
Nazwa (symbol) |
ε = pominięto
|
|
X′ |
±ΔX |
X=[X′+C]±Δ ε = pominięto |
|
Mikroskop warsztatowy Dśr=27,565[mm] dśr=18,085[mm] D1=27,565[mm] D2=27,562[mm] D3=27,568[mm] d1=18,087[mm] d2=18,085[mm] d3=18,083[mm] |
ΔD=14,4[μm.] Δd=12,2[μm.]
|
27,565±0,0144[mm] 18,085±0,0122[mm]
|
|
|
Pomiar stożka zewnętrznego za pomocą wałeczków .
Narzędzie pomiarowe Wielkość mierzona |
Nazwa (symbol) |
ε = pominięto
|
|
X′ |
±ΔX |
X=[X′+C]±Δ C = -ε |
|
Średnica wałeczków d=11,9[mm] M1śr=57,25[mm] M2śr=80,11[mm] M11=57,24[mm] M12=57,25[mm] M13=57,27[mm] M21=80,09[mm] M22=80,11[mm] M23=80,12[mm] |
Δ=±0,2[μm.]
|
57,25±0,0002[mm] 80,11±0,0002[mm]
|
|
Wysokość H H=53,9[mm] |
|
|
|
|
2.Analiza wyników pomiaru - obliczenia .
Pomiar kąta pochylenia stożka przy pomocy sinuśnicy .
sin===0,1868
=9°33′40″
=± ⋅
ΔL=0,0199[mm]
Δα=7″ (wg. tablicy 4-D12) na wartość liniową
ΔH=1,6[μm.] (tablica4-D2)
=0°00′00,19″
-kąt wynikający z przyjętego stosu płytek
-kąt wynikający z różnicy wskazań czujników
=arc sin
=0°00′25″
=±
=0°00′00,8″
l-odległość między wskazaniami czujników
ΔW-niepewność wskazania czujnika zegarowego (tablica 4-D9)
±
α=9°33′40,8″±0°00′02,7″
Pomiar stożka wewnętrznego kulkami .
D,d,A,B- oznaczenia zgodne z tabelą pomiarową
(Dla pierwszego pomiaru)
=4°27′23″
ΔD=Δd=0,5[μm.] (wg. Tablicy 4-D16)
ΔA=ΔB=0,1[mm.]
Δα/2==0°00′01,24″
cos
=0,9871
Pomiar stożka pod mikroskopem warsztatowym .
D,d,l-(tabela pomiarowa)
tg
=
=9°30′42″
gdzie :
=0,0122[mm] (tablica 4-D10 i 4-D11)
=0,0103[mm]
i
obliczamy z tabel ze wzoru : A+BL
AiB -stałe dla przesuwu poprzecznego mikroskopu warsztatowego
=0,002[mm]-dla płytek wzorcowych (tabl.4-D2)
0°00′00,44″
Pomiar stożka zewnętrznego za pomocą wałeczków .
M1 , M2 , H -(tabela pomiarowa)
tg
/2=
0,0037
0°20′29″
ΔM2=ΔM1=0,5[μm.]
ΔH=01[mm]
°00′01,22″
Wnioski:
Przeprowadzane pomiary pośrednie są łatwe w wykonaniu i dają dokładne wyniki . Ewentualne duże błędy mogą powstać w skutek działań matematycznych . Przy pomiarze stożka wewnętrznego za pomocą kulek , dobierałem ich średnice maksymalnie różne , aby zwiększyć dokładność pomiaru. Podczas pomiaru sinuśnicą przy analizie niepewności pomiaru pominięto niepewność spowodowaną wpływem płyty pomiarowej . Przy pomiarze mikroskopem warsztatowym odległości pomiędzy średnicami pomiarowymi ustaliłem dzięki płytce wzorcowej . Najdokładniejszym pomiarem jest pomiar przeprowadzony mikroskopem warsztatowym .