免責事項
英語は私の第一言語ではないので、この説明を書くのを手伝ってくれるAIに依頼しました。
もし何かが変に聞こえたら、私のキャリパーではなくAIのせいにしてください。😄
大型ダイアメーターキャリパーアダプター(x10乗数)
通常のミツトヨのキャリパーを大径ゲージに変える3D印刷アダプター。
キャリパーの端にクランプをして、一度キャリブレーションを行った後、測定を行い、読み値に10を乗算するのです。
パイプ、チューブ、ドラム、ドーム、木の幹などの丸みのあるオブジェクトに最適で、通常のクレンプジョーでは大きすぎる場合や、完全に回れない場合に使用できます。また、かなり正確な直径が必要な場合にも適しています。
主な機能
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使用可能な直径の範囲を10倍に拡大する。
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既知の直径の任意のシリンダーで簡単に一回の校正を行うことができます。
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測定要素としてキャリパーの深度ロッドを使用します。
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セカンドバージョンは、10 mmの外径のカーボンファイバーやアルミニウムチューブを使用して、非常に大きな直径(最大約1100 mm)をサポートしています。
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長いバージョンのための印刷された部品とチューブのみ、派手なハードウェアは必要ありません
仕組みはこういう風に
アダプターは基本的に10:1のレバレッジを持つものです。
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キャリパーの深さロッドは、アダプターの内側にわずかに移動します。
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アダプターの外側のアームが大きなシリンダーに接触しています。
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キャリパーには小さなTの値が表示されています。
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実際の直径=T×10。
プリンターやプラスチックが完璧ではないので、私たちはキャリブレーション定数Cと呼ばれる小さな補正を使用しています。
クイックキャリブレーション(印刷されたアダプタごとに1回行う)
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キャリパーをゼロにする。
顎を閉じて、ゼロを押すと、ディスプレイに0が表示されます。 -
参照用の円柱を選んでください。
通常、顎でその直径を測定します。この値をDと呼びましょう。
計算:Dref = D / 10。
例:シリンダーが100 mmの場合、Drefは10 mmになります。 -
アダプターで測る
キャリパーにアダプターを取り付け、深度ロッドを使って同じシリンダーを測定します。
この読みはTrefにしましょう。例:Tref = 14.8 mm。 -
較正定数を計算する。
C = Tref - Dref
例えば:C = 14.8 - 10 = 4.8 mm。 -
オフセットでキャリパーをゼロにする。
ディスプレイにCが表示されるまで、キャリパーの顎を開けます(例では4.8 mm)。
もう一度ゼロを押します。今度はディスプレイに0が表示されますが、実際には顎がCによって分離されています。
これはアダプターの幾何学的な形状を補償します。 -
レコードC
忘れないように、アダプターの中にあるCの値をマーカーや小さなラベルで書き留めておきましょう。
印刷したアダプターごとにこれを一度ずつ実施する必要があります(再印刷したり、部品を交換したりしない限り)。
アダプターを使用して大きなシリンダーを測定する。
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アダプターがキャリパーにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
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キャリパーが正確なオフセットCでゼロに設定されていることを確認してください。
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アダプターの両方の内部接触面をシリンダーに押し付けます。
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キャリパーの上にあるTの値を読み取ってください。
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実際の直径=T×10。
正確性の注意事項
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これは、一般的に大径の測定に便利なツールです。
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正確性は以下の要因に依存しています。
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どれだけうまく校正したか(良い基準シリンダー)、
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シリンダーにアダプターをどれだけ丁寧に取り付けているか。
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これは専門的な高精度の計測器具に代わるものではありません。
長距離バージョン(最大約1100 mm)
第二のデザインでは、500 mm長、10 mm外径のカーボンファイバーチューブ(またはアルミニウムチューブ)がアダプター本体に押し込まれています。
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幾何学は同じで、それでも10:1の比率です。
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キャリブレーションは同じです。一度Cを計算し、それから測定して10に乗算します。
写真のチューブは、AliExpress / Amazonのジェネリックな10 mm OD CFチューブです(類似のチューブでも問題ないはずです)。
これらの手順に従うことで、あなたのキャリパーとこの3Dプリンテッドアダプターを使用して、大きな直径を簡単に測定することができます。印刷をお楽しみください、そして測定をお楽しみください!
Model Kaynağı
