संपादक के शब्द: सतह खुरदरापन रा एक प्रतीक है जिसे हम अक्सर मशीनरी पर काम करते समय उपयोग करते हैं। यह मूलतः हमारा पुराना मित्र है। इसके बिना, चित्र संभवतः बेकार होगा। यह एक ऐसा प्रतीक है जिसका सामना हम हर दिन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अन्य संख्याओं के स्थान पर 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 का उपयोग क्यों किया जाता है? मेरा मानना है कि समुदाय के मित्रों को भी इसे सीखते और उपयोग करते समय यह भ्रम हुआ है, लेकिन उन्होंने उत्तर का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। यह सब महान गणित से शुरू होता है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं.
सब कुछ महान प्राथमिकता संख्या प्रणाली से आता है!
फ्रांसीसी इंजीनियर रेनॉल्ट ने देखा कि गर्म हवा के गुब्बारे पर तार रस्सियों में विभिन्न विशिष्टताएँ थीं, इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा। उन्होंने 10 को पाँचवीं घात तक बढ़ाया और 1.6 की संख्या प्राप्त की। फिर उसने निम्नलिखित पाँच प्राथमिकता संख्याएँ प्राप्त करने के लिए संख्याओं को गुणा किया:
1.0
1.6
2.5
4.0
6.3
यह एक ज्यामितीय अनुक्रम है, और अंतिम संख्या पिछली संख्या का 1.6 गुना है। फिर 10 से नीचे केवल 5 प्रकार की तार रस्सियाँ हैं, और 10 से 100 तक केवल 5 प्रकार की तार रस्सियाँ हैं, अर्थात् 10, 16, 25, 40, और 63।
हालाँकि, यह विभाजन विधि बहुत विरल थी, इसलिए श्री लेई ने अपने प्रयास जारी रखे और 10 को 10वीं शक्ति तक बढ़ाया, और निम्नानुसार R10 प्राथमिकता संख्या प्रणाली प्राप्त की:
1.0
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
4.0
5.0
6.3
8.0
सामान्य अनुपात 1.25 है, इसलिए 1 से 100 के बीच केवल 1 से 10 प्रकार की स्टील वायर रस्सियाँ हैं, जो अधिक उचित है। इस समय, किसी ने कहा होगा कि इस क्रम में, पहली संख्याएँ अधिक भिन्न नहीं लगती हैं, जैसे 1.0 और 1.25। लगभग कोई अंतर नहीं है. मैं आमतौर पर राउंड अप करता हूं, लेकिन 6.3 और 8.0 के बीच का अंतर बड़ा है। क्या यह उचित है?
उचित है या नहीं, आइए एक सादृश्य बनाएं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत सहज दिखती हैं। हम मजदूरी का भुगतान करने के लिए इस क्रम का उपयोग करते हैं, झांग सैन को 1,000 और ली सी को 2,000 देते हैं। दोनों आश्वस्त हैं. अचानक महंगाई बढ़ गई है. झांग सान 8,000 और ली सी 9,000 दें। पहले ली सी का वेतन झांग सैन से दोगुना था, लेकिन अब यह 1.12 गुना है। क्या आपको लगता है कि ली सी इच्छुक होंगे? वह पर्यवेक्षक है, और उसे 16,000 देना पर्याप्त नहीं है। झांग सैन यह शिकायत नहीं करेगा कि पर्यवेक्षक के पास उससे 8,000 अधिक हैं।
प्रकृति में चीज़ों की तुलना करने के दो तरीके हैं, अर्थात् "सापेक्ष" और "पूर्ण"! प्राथमिकता संख्या प्रणाली सापेक्ष है.
कुछ लोगों का कहना है कि उनके उत्पाद विनिर्देश 10 टन, 20 टन, 30 टन और 40 टन हैं। अब यह अनुचित लगता है, है ना? यदि आप डबल लेते हैं, तो यह 10 टन, 20 टन, 40 टन, 80 टन होना चाहिए, या सिर और पूंछ रखें, यह 10 टन, 16 टन, 25 टन, 40 टन भी होना चाहिए, सामान्य अनुपात 1.6 है।
यह "मानकीकरण" है। मैं अक्सर मंचों पर लोगों को "मानकीकरण" के बारे में बात करते देखता हूँ। वास्तव में, वे जिस बारे में बात कर रहे हैं वह "मानक भाग" है। वे जो करते हैं वह पूरी मशीन के मानक भागों को छांटना है, जिसे मानकीकरण कहा जाता है। दरअसल, ऐसा नहीं है. . सही मानकीकरण के लिए, आपको प्राथमिकता संख्या प्रणाली के अनुसार अपने उत्पाद के सभी मापदंडों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है, और फिर प्राथमिकता संख्या प्रणाली का उपयोग करके सभी घटकों के कार्यात्मक मापदंडों और आयामों को क्रमबद्ध करना होगा।
प्राकृतिक संख्याएँ अनंत हैं, लेकिन यांत्रिक डिजाइनरों की नज़र में, दुनिया में केवल 10 संख्याएँ हैं, जो R10 प्राथमिकता संख्याएँ हैं। इसके अलावा, जब इन 10 संख्याओं को गुणा, भाग, बढ़ा और वर्ग किया जाता है, तब भी परिणाम इन 10 संख्याओं के बीच ही होता है। कितना कमाल की है! जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं और नहीं जानते कि कौन सा आकार चुनना है, तो बस इन 10 नंबरों में से चुनें। यह कितना सुविधाजनक है!
1.0 N0
1.12 N2
1.25 N4
1.4 N6
1.6 N8
1.8 N10
2.0 N12
2.24 N14
2.5 N16
2.8 N18
3.15 N20
3.55 N22
4.0 N24
4.5 N26
5.0 N28
5.6 N30
6.3 N32
7.1 N34
8.0 N36
9.0 N38
दो प्राथमिकता संख्याओं, जैसे 4 और 2, की क्रम संख्या क्रमशः N24 और N12 है। जब उन्हें गुणा किया जाता है और उनके क्रमांक जोड़े जाते हैं, तो परिणाम N36 या 8 के बराबर होता है; जब विभाजित किया जाता है, तो क्रम संख्याएँ घटा दी जाती हैं और परिणाम N12 या 2 के बराबर होता है। 2 के घन के लिए, N36 प्राप्त करने के लिए उसके क्रमांक N12 को 3 से गुणा करें, जो कि 8 है; 4 के वर्गमूल के लिए, N12 प्राप्त करने के लिए इसकी क्रम संख्या N24 को 2 से विभाजित करें, जो कि 2 है। यदि हम 2 की चौथी घात ज्ञात करें तो क्या होगा? N12*{{20}}N48, यहाँ कोई नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? उपरोक्त सूची में, कोई पिछला नंबर नहीं है, जो 10 है। इसका क्रमांक N40 है। यदि क्रम संख्या 40 से अधिक है, तो केवल 40 से अधिक वाले भाग को देखें। उदाहरण के लिए, एन48 के लिए, एन8 को देखें, जो 1.6 है, और फिर 16 प्राप्त करने के लिए इसे 10 से गुणा करें। यदि क्रम संख्या N88 है, तो 1.6 प्राप्त करने के लिए N8 को देखें, फिर 160 प्राप्त करने के लिए इसे 100 से गुणा करें, क्योंकि 100 की क्रम संख्या N80 है, 1000 की क्रम संख्या N120 है, और इसी तरह यांत्रिक डिजाइन के लिए, यह पर्याप्त है इन 20 नंबरों को जीवन भर उपयोग करने के लिए। लेकिन कभी-कभी R40 नंबर सिस्टम का उपयोग करना आवश्यक होता है। यह 40 संख्याओं के साथ अधिक पूर्ण है। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो R80 श्रृंखला भी है। मैं R40 संख्या प्रणाली को दिल से जानता हूं और सामान्य गणनाओं के लिए मुझे कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो, व्यास 45 स्टील के मरोड़ प्रतिरोध की गणना करें। मरोड़ गुणांक 0.5*π*R^3 है। मरोड़ वाला तनाव 360 के उपज बिंदु का आधा है, जो 180एमपीए है। पाई 3.15 है. दशमलव बिंदु को दबाने के लिए अपने बाएँ और दाएँ हाथों का उपयोग करें और क्रम संख्याओं के जोड़ और घटाव की मानसिक रूप से गणना करें। एक क्षण में बाहर आ जाओ. क्या किसी ने कहा कि आप सुरक्षा कारक नहीं जोड़ते? मुझे बताओ, क्या मुझे 1.25, 1.5, या 2 चुनना चाहिए? हेहे.
स्वर्णिम खंड 0.618 है, जो 1.618 है, और यहाँ भी 1.6 है।
वर्गमूल अनुक्रम वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 है। इसे खोजना आसान है, है ना? (3 का क्रमांक N19 है)
π वर्ग क्या है? 10 के बराबर। क्या यह सुविधाजनक है जब आप गणना करते हैं कि दबाव रॉड स्थिर है?
एक गोल छड़ का मरोड़ गुणांक लगभग 0.1*D^3 होता है। अब आप मरोड़ गुणांक की गणना मौखिक रूप से कर सकते हैं, है ना?
बड़ा पेंच एम36 से सीधे एम40 पर क्यों उछला?
गियर ट्रांसमिशन अनुपात 6.3 या 7.1 क्यों है?
चैनल स्टील में 12.6 गेज क्यों होता है जो बाज़ार में बहुत कम देखा जाता है?
आउटसोर्सिंग फ़ैक्टरी ने फ़ोन करके यह क्यों कहा कि 140 वर्ग ट्यूब नहीं हैं, बल्कि 120 और 160 हैं? क्योंकि R5 संख्या प्रणाली को R20 संख्या प्रणाली पर प्राथमिकता दी जाती है।
मानक भागों के मापदंडों में पहला अनुक्रम और दूसरा अनुक्रम क्यों होता है? सामान्यतया, पहला अनुक्रम R5 अनुक्रम है।
इन्वेंटर की स्क्रू होल सूची में M11.2 क्यों है? अब आप जानते हैं कि यह कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है, है ना?
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इसमें स्टील प्लेट की मोटाई, सेक्शन स्टील मॉडल, गियर मॉड्यूल, सभी मानक भाग, कार्यात्मक पैरामीटर, आयामी पैरामीटर, सभी औद्योगिक उत्पाद नमूनों पर मानक सहिष्णुता तालिकाएं आदि भी हैं, उनकी उत्पत्ति धीरे-धीरे हमारे दिलों में स्पष्ट हो रही है। पल। . यह कहा जा सकता है कि हमने मैकेनिकल डिज़ाइन मैनुअल के आधे हिस्से को समझ लिया है, साथ ही उन औद्योगिक उत्पादों को भी जो अभी तक नहीं बनाए गए हैं।
फिर, जब हम किसी उत्पाद को डिज़ाइन करते हैं, तो हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद तथाकथित "मानकीकरण" करने के बजाय, उसी समय एक श्रृंखला डिज़ाइन कर सकते हैं; इसके अलावा, यदि उत्पाद को क्रमबद्ध किया जाना तय है, तो हम इसे वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों के अनुसार भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उत्पाद के बारे में अधिक जाने बिना उसे डिज़ाइन करें क्योंकि प्राथमिकता संख्या प्रणाली में पहले से ही सभी मॉडल शामिल हैं।
ऊपर सूचीबद्ध प्राथमिकता संख्या प्रणाली के अनुप्रयोगों को समुद्र में एक बूंद के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और ऐसे अनगिनत अनुप्रयोग हैं जो हमारे स्वयं को विकसित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब जब हम सतह खुरदरापन मूल्य की उत्पत्ति को समझते हैं, तो आइए सतह खुरदरापन के ज्ञान पर एक नज़र डालें!
1. सतह खुरदरापन की अवधारणा
सतह खुरदरापन मशीनीकृत सतह की असमानता को संदर्भित करता है जिसमें छोटी दूरी और छोटी चोटियाँ और घाटियाँ होती हैं। दो तरंग शिखरों या दो तरंग गर्तों के बीच की दूरी (तरंग दूरी) बहुत छोटी (1 मिमी से कम) है, जो एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकार त्रुटि है।
विशेष रूप से छोटी चोटियों और घाटियों की ऊंचाई और अंतर S को संदर्भित करता है। आम तौर पर एस बिंदुओं में विभाजित:
S
1 एस से कम या उसके बराबर 10 मिमी से कम या उसके बराबर तरंगता है
S>10 मिमी एफ आकार है
2. VDI3400, Ra, Rmax तुलना तालिका
राष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं कि सतह खुरदरापन (इकाई: μm) का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर तीन संकेतकों का उपयोग किया जाता है: प्रोफ़ाइल का औसत अंकगणितीय विचलन Ra, असमानता की औसत ऊंचाई Rz, और अधिकतम ऊंचाई Ry। रा संकेतक का उपयोग अक्सर वास्तविक उत्पादन में किया जाता है। समोच्च की अधिकतम सूक्ष्म ऊंचाई विचलन Ry आमतौर पर जापान और अन्य देशों में Rmax प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है, और VDI संकेतक आमतौर पर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित VDI3400, Ra और Rmax की तुलना तालिका है।
चित्र
VDI3400, Ra, Rmax तुलना तालिका
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3. सतह खुरदरापन पैदा करने वाले कारक
सतह का खुरदरापन आम तौर पर प्रयुक्त मशीनिंग विधि और अन्य कारकों के कारण होता है, जैसे मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान उपकरण और भाग की सतह के बीच घर्षण, चिप पृथक्करण के दौरान सतह धातु का प्लास्टिक विरूपण, और प्रक्रिया प्रणाली में उच्च आवृत्ति कंपन। , विद्युत मशीनिंग डिस्चार्ज पिट, आदि। विभिन्न प्रसंस्करण विधियों और वर्कपीस सामग्रियों के कारण, संसाधित सतह पर छोड़े गए निशानों की गहराई, घनत्व, आकार और बनावट अलग-अलग होती है।
4. भागों पर सतह खुरदरापन का मुख्य प्रभाव
पहनने के प्रतिरोध को प्रभावित करें। सतह जितनी खुरदरी होगी, संभोग सतहों के बीच प्रभावी संपर्क क्षेत्र उतना ही छोटा होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा, घर्षण प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और घिसाव भी उतना ही तेज़ होगा।
फिट की स्थिरता को प्रभावित करता है. क्लीयरेंस फिट के लिए, सतह जितनी खुरदरी होगी, उसे पहनना उतना ही आसान होगा, जिससे काम के दौरान अंतराल धीरे-धीरे बढ़ जाएगा; हस्तक्षेप फिट के लिए, असेंबली के दौरान सूक्ष्म उत्तल चोटियों के चपटे होने के कारण वास्तविक प्रभावी हस्तक्षेप कम हो जाता है। कनेक्शन ताकत.
थकान शक्ति को प्रभावित करता है. खुरदुरे भागों की सतह पर बड़े-बड़े गर्त होते हैं, जो नुकीले कोनों और दरारों की तरह, तनाव एकाग्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे भाग की थकान शक्ति प्रभावित होती है।
संक्षारण प्रतिरोध को प्रभावित करता है। भागों की खुरदरी सतह आसानी से संक्षारक गैसों या तरल पदार्थों को सतह पर सूक्ष्म घाटियों के माध्यम से आंतरिक धातु की परत में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है, जिससे सतह का क्षरण होता है।
सीलिंग को प्रभावित करें. खुरदरी सतहें एक साथ कसकर फिट नहीं हो सकती हैं, और संपर्क सतहों के बीच के अंतराल से गैस या तरल का रिसाव होता है।
संपर्क कठोरता को प्रभावित करता है. संपर्क कठोरता बाहरी ताकतों की कार्रवाई के तहत संपर्क विरूपण का विरोध करने के लिए भागों की संयुक्त सतह की क्षमता है। किसी मशीन की कठोरता काफी हद तक विभिन्न भागों के बीच संपर्क की कठोरता पर निर्भर करती है।
माप सटीकता को प्रभावित करें। भाग की मापी गई सतह और मापने वाले उपकरण की मापने वाली सतह की खुरदरापन सीधे माप की सटीकता को प्रभावित करेगी, खासकर सटीक माप में।
इसके अलावा, सतह के खुरदरेपन का भागों की कोटिंग, तापीय चालकता और संपर्क प्रतिरोध, परावर्तक क्षमता और विकिरण प्रदर्शन, तरल और गैस प्रवाह के प्रतिरोध और कंडक्टर सतह वर्तमान प्रवाह पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।
5. सतह खुरदरापन मूल्यांकन के लिए आधार
1. नमूना लंबाई
नमूना लंबाई एल सतह खुरदरापन के मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट संदर्भ रेखा की लंबाई है। वह लंबाई जो सतह की खुरदरापन विशेषताओं को प्रतिबिंबित कर सके, भाग की वास्तविक सतह संरचना और बनावट विशेषताओं के आधार पर चुनी जानी चाहिए। नमूना लंबाई को वास्तविक सतह प्रोफ़ाइल की सामान्य दिशा के आधार पर मापा जाना चाहिए। सतह खुरदरापन माप परिणामों पर सतह की लहरता और आकार त्रुटियों के प्रभाव को सीमित करने और कम करने के लिए नमूना लंबाई निर्दिष्ट और चयनित की जाती है। खुरदरापन मीटर के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विकल्प हैं: {{0}}.25 मिमी, 0.8 मिमी, 2.5 मिमी
चित्र
2. मूल्यांकन की लंबाई
मूल्यांकन लंबाई प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक लंबाई है, जिसमें एक या कई नमूना लंबाई शामिल हो सकती हैं। चूंकि भाग की सतह के विभिन्न हिस्सों की सतह खुरदरापन आवश्यक रूप से एक समान नहीं है, इसलिए एक नमूना लंबाई अक्सर एक निश्चित सतह खुरदरापन विशेषता को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। इसलिए, सतह की खुरदरापन का मूल्यांकन करने के लिए सतह पर कई नमूना लंबाई लेने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन लंबाई में आम तौर पर 1 से 5 नमूना लंबाई एल शामिल होती है। जब नमूना लंबाई 0.8 होती है और मूल्यांकन लंबाई 5L, 5X{6}} होती है।
3. आधार रेखा
संदर्भ रेखा समोच्च केंद्र रेखा है जिसका उपयोग सतह खुरदरापन मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आधार रेखाएं दो प्रकार की होती हैं: समोच्च की सबसे छोटी वर्ग मध्य रेखा: नमूना लंबाई के भीतर, समोच्च रेखा पर प्रत्येक बिंदु के समोच्च ऑफसेट के वर्गों का योग सबसे छोटा होता है, और इसमें एक ज्यामितीय समोच्च आकार होता है। समोच्च की अंकगणित माध्य केंद्र रेखा: नमूना लंबाई के भीतर, केंद्र रेखा के दोनों किनारों पर समोच्च के क्षेत्र बराबर होते हैं। सैद्धांतिक रूप से, न्यूनतम वर्ग वाली केंद्र रेखा आदर्श आधार रेखा है, लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोगों में इसे प्राप्त करना कठिन है। इसलिए, इसके बजाय आमतौर पर समोच्च की अंकगणितीय माध्य केंद्र रेखा का उपयोग किया जाता है, और माप के दौरान इसके बजाय अनुमानित स्थिति वाली एक सीधी रेखा का उपयोग किया जा सकता है।
4. स्ट्रोक मापना
माप स्ट्रोक वास्तविक वर्कपीस पर सेंसर स्टाइलस की चलती दूरी को संदर्भित करता है। माप स्ट्रोक आमतौर पर मूल्यांकन लंबाई प्लस 2 नमूना लंबाई का गणना संबंध होता है: उदाहरण के लिए, जब मूल्यांकन लंबाई 5L के रूप में चुनी जाती है, तो नमूना लंबाई L 0.8 मिमी होती है, माप स्ट्रोक 5L होता है{{5 }}L=7L, और माप स्ट्रोक 7X0.8=5.6 मिमी है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वर्कपीस पर तय की गई दूरी की गणना की जा सकती है। यह उपयोगकर्ता द्वारा मापी गई सबसे छोटी वर्कपीस की संपर्क सतह का आकार निर्धारित करता है।
6. सतह खुरदरापन मूल्यांकन पैरामीटर
1. ऊंचाई विशेषता पैरामीटर
समोच्च का अंकगणितीय माध्य विचलन: नमूना लंबाई (एलआर) के भीतर समोच्च विचलन के उत्कृष्ट मूल्यों का अंकगणितीय माध्य। वास्तविक माप में, माप बिंदुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, रा उतना ही अधिक सटीक होगा।
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Rz अधिकतम प्रोफ़ाइल ऊंचाई: शिखर रेखा और घाटी की निचली रेखा के बीच की दूरी।
आयाम मापदंडों की आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सीमा के भीतर रा को प्राथमिकता दी जाती है। 2006 से पहले, राष्ट्रीय मानक में एक और मूल्यांकन पैरामीटर था: "सूक्ष्म असमानता की दस-बिंदु ऊंचाई", जिसे Rz द्वारा दर्शाया गया है, और समोच्च की अधिकतम ऊंचाई Ry द्वारा दर्शायी गई है। 2006 के बाद, राष्ट्रीय मानक में सूक्ष्म असमानता की दस-बिंदु ऊंचाई को रद्द कर दिया गया, और इसे अपनाया गया। Rz प्रोफ़ाइल की अधिकतम ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता है।
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2. रिक्ति विशेषता पैरामीटर
आरएसएम समोच्च कोशिकाओं की औसत चौड़ाई। नमूना लंबाई के भीतर प्रोफ़ाइल में सूक्ष्म अनियमितताओं का औसत अंतर। सूक्ष्म-अनियमितता रिक्ति समोच्च शिखर की लंबाई और केंद्र रेखा पर आसन्न समोच्च घाटी को संदर्भित करती है। समान रा मान के लिए, आरएसएम मान आवश्यक रूप से समान नहीं है, इसलिए प्रतिबिंबित बनावट अलग होगी। बनावट को महत्व देने वाली सतहें आमतौर पर रा और आरएसएम के दो संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
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आरएमआर आकार विशेषता पैरामीटर प्रोफ़ाइल समर्थन लंबाई अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो प्रोफ़ाइल समर्थन लंबाई और नमूना लंबाई का अनुपात है। समोच्च समर्थन लंबाई केंद्र रेखा के समानांतर एक सीधी रेखा और नमूना लंबाई के भीतर समोच्च शिखर रेखा से दूरी सी के साथ समोच्च को प्रतिच्छेद करके प्राप्त अनुभागों की लंबाई का योग है।
7. सतह खुरदरापन माप विधि
1. तुलनात्मक विधि
कार्यशालाओं में ऑन-साइट माप के लिए उपयोग किया जाता है, अक्सर मध्यम या खुरदरी सतहों पर माप के लिए उपयोग किया जाता है। विधि एक निश्चित मूल्य के साथ चिह्नित खुरदरापन नमूने के साथ तुलना करके मापी गई सतह के खुरदरापन मूल्य को निर्धारित करना है।
2. स्टाइलस विधि
सतह खुरदरापन मापी गई सतह पर धीरे-धीरे सरकने के लिए लगभग 2 माइक्रोन की वक्रता त्रिज्या वाले एक हीरे की स्टाइलस का उपयोग करता है। डायमंड स्टाइलस के ऊपर और नीचे विस्थापन को विद्युत लंबाई सेंसर द्वारा विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। प्रवर्धन, फ़िल्टरिंग और गणना के बाद, इसे एक डिस्प्ले उपकरण द्वारा दर्शाया जाता है। सतह खुरदरापन मान प्राप्त करने के लिए, मापे गए अनुभाग के प्रोफ़ाइल वक्र को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर का भी उपयोग किया जा सकता है। आम तौर पर, मापने वाले उपकरण जो केवल सतह खुरदरापन मान प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें सतह खुरदरापन मापने वाले उपकरण कहा जाता है, जबकि जो सतह प्रोफ़ाइल वक्र रिकॉर्ड कर सकते हैं उन्हें सतह खुरदरापन प्रोफ़ाइल मीटर कहा जाता है। दोनों मापने वाले उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक गणना सर्किट या कंप्यूटर होते हैं, जो स्वचालित रूप से प्रोफ़ाइल रा के अंकगणितीय माध्य विचलन, सूक्ष्म-अनियमितता Rz की दस-बिंदु ऊंचाई, प्रोफ़ाइल Ry की अधिकतम ऊंचाई और अन्य विभिन्न मूल्यांकन मापदंडों की गणना कर सकते हैं। उनमें उच्च माप दक्षता होती है और वे 0.025 ~ 6.3 माइक्रोन की सतह खुरदरापन रा को मापने के लिए लागू होते हैं।
3. प्रकाश सेक्शनिंग विधि
प्रकाश के स्लिट से गुजरने के बाद बनी प्रकाश पट्टी को मापी गई सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है, और सतह के खुरदरेपन को मापी गई सतह के साथ इसके प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित समोच्च वक्र के आधार पर मापा जाता है (चित्र 3)। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश कंडेनसर, स्लिट और ऑब्जेक्टिव लेंस 1 से गुजरने के बाद, स्लिट को मापी गई सतह पर 45 डिग्री के झुकाव कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है ताकि मापी गई सतह का एक क्रॉस-अनुभागीय प्रोफ़ाइल चित्र बनाया जा सके, जो है फिर वस्तुनिष्ठ लेंस 2 के माध्यम से मापी गई सतह पर प्रवर्धित और प्रक्षेपित किया जाता है। रेटिकल पर। पहले h मान को पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर ऐपिस और रीडिंग ड्रम का उपयोग करें, और फिर H मान की गणना करें।





