Опубликовал | Дата 13 апреля, 2013
Как нарисовать шкалу на стрелочном индикаторе
Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье хочу рассказать о том, как нарисовать нужную нам шкалу для своих измерительных приборов.
Я буду рисовать шкалу, что по научному означает – отградуировать, для своего миллиомметра, о котором писал раньше. Прочитать статью можно здесь. И так у нас есть головка, найденная невесть, где и когда, давно у меня валялась. Аккуратно разбираем ее, но пока не открутили шкалу, сразу замеряем радиус дуги, где находятся деления.
См. Фото 1. Меряем осторожно, не повредив поворотной системы измерительной головки, и запоминаем его величину. Если у вас, как и у меня, на пластинке основной шкалы есть еще и бумажная, то ее надо осторожно снять в горячей воде. Вот, что получилось, смотрим фото 2. На фото 3 показана свеженарисованная новая шкала.
Итак, открываем программу FrontDesigner_3.0, если ее у вас нет, скачиваем ее и устанавливаем.
После открытия программы перед вами появится примерно вот такое окно (скрин 1).
Щелкаем правой мышкой по активному полю 1, выбираем – «свойства». Устанавливаем размер листа, на котором будем рисовать шкалу в соответствии с ее размерами. Здесь же можно выбрать цвет листа, я выбрал белый.
Далее жмем на кнопку 2 — «Шкала» и перед нами откроется скрин 2, окно можно развернуть на весь экран.
У меня при наведении курсора на активное поле, последний принимает вид лупы с названием «Увеличивалка», если в это время нажать на левую или правую мышь, то изображение убежит и придется рисовать все сначала. Так, что примите это к сведению. Возможно это глюк только моей проги, но я уже привык.Нажимаем на кнопку 1 и в выпадающем списке выбираем «Круговая линейная шкала».
Затем жмем «параметры» (см. скрин 3)и начинаем заполнять необходимые поля. 1 – выбираем угол, на который отклоняется стрелка, как так у всех измерительных головок он равен примерно 90°, то это значение и выставляем.
Далее устанавливаем значение радиуса, которое мы измеряли и запоминали. «Линия» — ставим «да», в этом случае на рисунке будет видна дуга, на которой находятся деления. «Цент окружности» -можно тоже поставить «да» для удобства. «1.Деления.Сегменты» — Количество больших делений, у меня их десять. «Деления.Длина мм» — так как у меня шкала большая, ставлю 7мм. «Деления» — ставим «Да» — разрешаем себе нарисовать деления между большими делениями. Далее, как с большими – задаем количество маленьких делений между двумя большими — 10, ставим высоту маленьких делений – 5мм. «Поворот» нам не нужен – ставим «0». «Надписи» — ставим «Да» — это циферки над делениями. «Выс. т – та мм » — высота циферок. «Зазор» — ставлю 3мм – это расстояние между большими делениями и надписями. «Угол текст» — 0. Дальше см. по скрину. В итоге получаем шкалу, которую видите, но без надписей. Жмем на кнопку 2 – «Надписи» и смотрим на скрин 4.
Здесь все понятно, напротив номера каждого большого сегменты вписываем то, что нам надо. Далее нажимаем на зеленую галочку – «Добавить шкалу на макет», открывается опять главное окно программы, но уже с нашей шкалой – скрин 5.
Мой миллиомметр имеет два предела измерения, поэтому хотелось бы и его вывести на данную шкалу. Для этого снова нажимаем на значок «Шкала» и рисуем еще одну шкалу для другого предела (см. скрин 6).
Особенность этой шкалы состоит в том, что деления располагаются с другой стороны дуги. Это достигается тем, что перед числовым значением высоты деления ставится знак минус. И я поставил «нет» для маленьких делений. Далее жмем на зеленую галочку и уже в главном окне совмещаем две шкалы. Для облегчения дальнейшей работы включаем масштабную сетку, нажав на соответствующую кнопку – 1. После этого в соответствии с размерами нашей шкалы – фото2, чертим прямоугольник. По сторонам этого прямоугольника мы потом отрежем нужную нам часть. Теперь можно вставить нужный нам текст или значок, в этом уж сами разберетесь. Получаем скрин 7.
Далее жмем на значок принтера и печатаем шкалу. Я печатаю в основном на матовой фотобумаге для принтеров. Теперь о склейке. Сперва вырезаем по линиям прямоугольника заготовку шкалы. Затем обезжириваем алюминиевую шкалу (фото2). Наносим на обе заготовки клей ПВА. Даем чуть подсохнуть, аккуратно совмещаем обе заготовки и через фторопластовую пленку проглаживаем утюгом, имеющим температуру градусов 60С. Потом напильником (я обычно пользуюсь все время круглым, мелким) срезаем ненужную бумагу. Шилом протыкаем отверстия для крепления шкалы, собираем прибор в обратном порядке. ВСЕ!!! Смотрим фото 4. Ура! Чистая победа.
Да, еще чуть-чуть. Если предполагается, что прибор будет работать не только дома, но и на улице, то бумажную шкалу обязательно надо защитить слоем бесцветного лака. Я для этих целей всегда использую автомобильный бесцветный импортный лак в аэрозольной упаковке – «Body Acrylic». Успехов всем, до свидания. К.В.Ю.
Просмотров:50 163
Построение — температурная шкала
Cтраница 1
Построение температурной шкалы по сути дела представляет собой градуировку термометра: каждому значению параметра г /, которое соответствует равновесному состоянию термометрического тела, приписывается определенное числовое значение температуры. Термометр приводится в контакт с телом, температуру которого нужно измерить. По установившемуся равновесному значению параметра у определяется температура термометра и тела.
[1]
Построение температурных шкал, предложенных в свое время немецким физиком Фаренгейтом ( в 1715 г.), французским физиком Реомюром — ( IB 1730 г.) и шведским астрономом Цельсием ( в 1742 г.) основывалось на приведенном выше принципе, однако сами шкалы значительно отличались одна от другой, так как их авторы применяли различные термометрические вещества и выбирали различные реперные точки, а сами температурные интервалы делили на разное число равных делений. Основные интервалы этих температурных шкал ( между точками, соответствующими температуре плавления льда t и кипения воды tz) разделены соответственно на 100 ( у Цельсия), на 80 ( у Реомюра) и на 180 ( у Фаренгейта) равных частей.
[2]
Построение температурных шкал, предложенных в свое время немецким физиком Фаренгейтом, французским физиком Реомюром и шведским астрономом Цельсием, основывалось на приведенном выше принципе, однако сами шкалы значительно отличались друг от друга, так как их авторы применяли разные термометрические вещества, выбирали разные реперные точки, а температурные интервалы делили на разное число равных делений.
[3]
Для построения температурных шкал и иногда для непосредственных измерений употребляются гелиевые газовые термометры постоянного объема.
[5]
Принцип построения температурных шкал основан на стабильности температур перехода химически чистых веществ из одного фазового состояния в другое — их плавления и затвердевания. Этим температурам ( постоянным точкам) присваиваются числовые значения, а интервал между ними разбивается на определенное число частей. Достоверность таких шкал зависит от химической чистоты веществ.
[6]
При построении указанной температурной шкалы была произвольно принята пропорциональная зависимость объемного расширения ртути от температуры, что, однако, не соответствует действительности, особенно при температурах выше 100 градусов. Поэтому при помощи такой шкалы можно точно измерить температуру только в двух исходных точках 0 и 100 градусор, тогда как результаты измерения во всем остальном диапазоне шкалы будут неточны.
[7]
Объясните принципы построения температурных шкал Цельсия и Кельвина.
[8]
Другой путь построения температурной шкалы, не зависящий от индивидуальных особенностей того или другого вещества, открывает второй закон термодинамики. Коэффициент полезного действия основного термодинамического цикла, выражаемый уравнением ( VII, 2), однозначно определяется температурами теплоприемника и теплоотдатЧика и не зависит от вида вещества.
[9]
Такой принцип построения температурной шкалы был впервые предложен Томсоном ( Кельвином), и поэтому термодинамическую шкалу называют также шкалой Кельвина.
[10]
Для установления и построения температурной шкалы на графике пунктиром проведена прямая линия и использованы данные по давлению насыщенных паров воды.
[12]
Калибровка прибора заключается в построении температурной шкалы и определении в функции температуры констант калориметра К.
[13]
Все вопросы, связанные с построением температурной шкалы, подробно изложены в.
[14]
В качестве реперных точек при построении различных температурных шкал использовались или используются ( помимо упомянутых выше точек плавления льда и кипения воды при атмосферном давлении), например, так называемая тройная точка воды, точки затвердевания сурьмы, серы, цинка, золота и другие точки.
[15]
Страницы:
1
2
3
История
Слово «температура» возникло в те времена, когда люди считали, что в более нагретых телах содержится большее количество особого вещества — теплорода, чем в менее нагретых. Поэтому температура воспринималась как крепость смеси вещества тела и теплорода. По этой причине единицы измерения крепости спиртных напитков и температуры называются одинаково — градусами.
Из того, что температура — это кинетическая энергия молекул, ясно, что наиболее естественно измерять её в энергетических единицах (т.е. в системе СИ в джоулях). Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах — градусах.
Шкала Кельвина
В термодинамике используется шкала Кельвина, в которой температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, соответствующее минимальной теоретически возможной внутренней энергии тела), а один кельвин равен 1/273.16 расстояния от абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии). Для пересчета кельвинов в энергетические единицы служит постоянная Больцмана. Используются также производные единицы: килокельвин, мегакельвин, милликельвин и т.д.
Шкала Цельсия
В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, абсолютный ноль принимается за −273,15 °C. Шкала Цельсия практически очень удобна, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия — особая точка для метеорологии, поскольку замерзание атмосферной воды существенно всё меняет.
Шкала Фаренгейта
В Англии и, в особенности, в США используется шкала Фаренгейта. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.
В настоящее время принято следующее определение шкалы Фаренгейта: это температурная шкала, 1 градус которой (1 °F) равен 1/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а точка таяния льда имеет температуру +32 °F. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия (t °С) соотношением t °С = 5/9 (t °F — 32), то есть изменение температуры на 1 °F соответствует изменению на 5/9 °С. Предложена Г. Фаренгейтом в 1724.
Шкала Реомюра
Предложенна в 1730 году Р. А. Реомюром, который описал изобретённый им спиртовой термометр.
Единица — градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R)
1 °R = 1,25 °C.
В настоящее время шкала вышла из употребления, дольше всего она сохранялась во Франции, на родине автора.
Пересчёт температуры между основными шкалами |
|||
Кельвин |
Цельсий |
Фаренгейт |
|
Кельвин (K) |
= K |
= С + 273,15 |
= (F + 459,67) / 1,8 |
Цельсий (°C) |
= K − 273,15 |
= C |
= (F − 32) / 1,8 |
Фаренгейт (°F) |
= K · 1,8 − 459,67 |
= C · 1,8 + 32 |
= F |
Сравнение температурных шкал
Описание |
Кельвин | Цельсий |
Фаренгейт |
Ньютон | Реомюр |
Абсолютный ноль |
0 |
−273.15 |
−459.67 |
−90.14 |
−218.52 |
Температура таяния смеси Фаренгейта (соли и льда в равных количествах) |
255.37 |
−17.78 |
0 |
−5.87 |
−14.22 |
Температура замерзания воды (нормальные условия) |
273.15 |
0 |
32 |
0 |
0 |
Средняя температура человеческого тела¹ |
310.0 |
36.8 |
98.2 |
12.21 |
29.6 |
Температура кипения воды (нормальные условия) |
373.15 |
100 |
212 |
33 |
80 |
Температура поверхности Солнца |
5800 |
5526 |
9980 |
1823 |
4421 |
¹ Нормальная температура человеческого тела — 36.6 °C ±0.7 °C, или 98.2 °F ±1.3 °F. Приводимое обычно значение 98.6 °F — это точное преобразование в шкалу Фаренгейта принятого в Германии в XIX веке значения 37 °C. Поскольку это значение не входит в диапазон нормальной температуры по современным представлениям, можно говорить, что оно содержит избыточную (неверную) точность. Некоторые значения в этой таблице были округлены.
Сопоставление шкал Фаренгейта и Цельсия
(oF — шкала Фаренгейта, oC — шкала Цельсия)
oF |
oC |
oF |
oC |
oF |
oC |
oF |
oC |
|||
-459.67 |
-273.15 |
-60 |
-51.1 |
-4 |
-20.0 |
20 |
-6.7 |
Для перевода градусов цельсия в кельвины необходимо пользоваться формулой T=t+T0 где T- температура в кельвинах, t- температура в градусах цельсия, T0=273.15 кельвина. По размеру градус Цельсия равен Кельвину.
Как построить температурный график
Бывает необходимо знать температуру не только в конкретный момент, но и в динамике. Это может относится и к температуре воздуха, и человека, например, при его лечении. Во всех этих случаях используется температурный график. Как же его составить?
Вам понадобится
- — показатели температуры;
- — бумага;
- — ручка;
- — компьютер.
Инструкция
Соберите данные по температуре. Важно, чтобы она измерялась в сходных условиях. Например, температура воздуха должна определяться по градуснику, находящемуся на одной и той же высоте от земли и с теневой стороны. Температуру больного человека желательно изменять в одно и то же время, например, с утра. Для повышения точности желательно также использовать одни и те же измерительные приборы.
Выберите, к каких единицах вы будете фиксировать температуру — в градусах Цельсия, Фаренгейта или кельвинах. Это зависит от целей измерения и используемого оборудования.
Начертите на бумаге двухмерную систему координат. По абсциссе будет определяться дата или время измерения температуры, а по ординате — градусы. Сделайте на них соответствующие отметки в виде шкалы.
Занесите в график свои данные. Для начала отметьте точки,которые по оси X будут соответствовать температуре в градусах, а по оси Y — дате измерения. Затем соедините получившиеся точки линиями. У вас получился график, показывающий изменение температуры.
Если вам удобнее работать на компьтере, оформите график в виде таблицы через редактор для составления таблиц Excel. Создайте новый файл, а в нем — таблицу с двумя столбцами — x и y. В первый столбец заносите данные о дате измерения в виде числа, а во второй — о температуре. После заполнения зайдите в раздел меню «Вставка», а затем — «Диаграмма». Выберите вид графика, наиболее удобный для вас, и вид разметки шкалы, а затем нажмите на кнопку «Готово». Система сформирует для вас график температуры в соответствии с вашими пожеланиями.
Полезный совет
Для составления более сложных температурных графиков, например, для расчета показателей систем теплоснабжения, лучше использовать специальные компьютерные программы, например, ZuluThermo или другие.
Войти на сайт
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Агааа! И тут я Вас нашол!
Геометрию вы учили, точно, но на всякий случай вставлю 5 копеек1
Ну, поворотник на фрезере зацентровать по индикатору-центроискателю, понятно.и дальше, для строгания использовать только две оси (вертикаль для заглубления и продольную или поперечную для строгания рисок. Поперечку токарника закрепить на столе и сцентровать с ним — то-же не проблема — лучше по «центральному отверстию (там где прижимные болты ходят могут быть задиры, износ и т.д), да и вообще, базовым («осью вращения») для малой подачи как раз является меньшее отверстие.
Тут все и без моей трепотни все понятно!
Главное, найти «ноль», это нужно сделать еще на токарном — в патрон болванку Ф40 — 50 с вылетом 70- 100 мм, проточить с использованием большой продольной, в резцедержатель индикатор иперемещаясь вдоль детали малой продольной, выставить ее так, что- индикатор не отклонялся или протачивать болванку малой продольной, микрометром проверять конусность проточки и корректировать положение малой продольной до исчезновения конусности. Ну и режимы резания «щадящие», резец острый, что-б исключить возможный отгиб при проходах.
Теперь осталось только поставить метку на потив нулевой риски, снять поперечку, выставить на фрезере, поворотом стола дойти до метки и строгать в право, в лево от нее.
Весь этот «цирк на дроте» прийдется проделать по тому, что нулевая риска на малой продольной у Вас смещена относительно поперечной оси. (Во всяком случае, так по фотке кажется)
Изменено 24.06.2013 22:07 пользователем gktuning