このMicrometer Simulator Proについて
普通のレベルのためのマイクロメータのオープンソースの物理シミュレーション。
プロ
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無料アプリ
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フー・クンファン・ルーとカンWEEによって書かれたコードに基づいて、シンガポールのシミュレーションでは、オープンソースの物理学
より多くのリソースがここで見つけることができます
http://iwant2study.org/ospsg/index.php/interactive-resources/physics/ 01-測定する
前書き
マイクロメートルスケールから読み取るのに十分な大きされているネジの大きな回転を直接測定するには小さすぎる小さな距離を増幅するために、ネジの原理を使用しています。マイクロメータの精度は、その中心にあるねじ形状の精度に由来します。正確に行うスクリューの回転量を直接かつ正確に軸方向移動(及びその逆)の特定の量に相関させることができる、ねじのリードとしても知られている定数を通って次のようにマイクロメータの基本的な動作原理です。ネジのリードは、それが一つの完全なターン(360°)と軸方向に前進する距離です。適切なリードスクリューの主要直径(最もスレッド、[それは、すべて単一の開始スレッドである]リードピッチが実質的に同じ概念を参照。)において、軸方向運動の所定の量は、得られるで増幅されます周運動。マイクロメータは、実際のマイクロメートルの最も機能的な物理的な部分があります。
フレーム(オレンジ)は、互いに一定の関係でアンビルとバレルを保持するC字状の本体。それは、測定を歪めることになる、拡張、および収縮を最小限に抑える必要があるため、それは厚いです。フレームは重く、その結果、持ち手/指でかなりの加熱を防止するために、高い熱質量を有しています。器具の最小の分割のためのテキスト0.01ミリメートルテキスト実際のマイクロメータに関連付けを可能にするために2回= 100 = 1.00ミリメートルを有しています
アンビル(グレー)スピンドルに向かって移動し、サンプルが当接していることを光沢部分。
スリーブ/バレル/株式(イエロー)その上にリニアスケール静止丸い部分。時にはバーニアマーキング。
ロックナット/ロックリング/一つは、このような瞬間的な測定を保持するときのように、スピンドルを静止保持するために締めることができるシンブルロック(ブルー)ローレット部(またはレバー)。
ネジ(見えない)それはバレルの内側にあるマイクロメーターの心臓部。
スピンドル(ダークグリーン)シンブル原因がアンビルに向かって移動することが光沢のある円筒部。
指ぬき(グリーン)1の親指が変わる部分。マーキングを卒業。
制限が較正トルクでスリップすることにより圧力を印加することをハンドルの端部にアルミニウム(TEAL)装置(図示せず)をラチェット。
このアプレットは、グラフィックもドラッグ操作を可能にする、アンビルとスピンドル(ジョー)にオブジェクトのY運動を制御するために、左上のスライダーを持つオブジェクト(ブラック)を有しています。アンビルとスピンドル(ジョー)にオブジェクトのxサイズを制御するために左下のスライダーを有します。左下スライダーにマイクロメータが0.15ミリメートル(MAX)または-0.15ミリメートル(MIN)ゼロエラーのいずれかを有する場合で探索を可能にするためにゼロエラー制御です。アールチェックボックス:ヒント:ガイド線と矢印の関心領域を加えた答えのための付随的根拠を示します。答えは:測定dを示し= ??? MMロック:測定し、次いで、スピンドルの位置の変更を無効に実際のマイクロメータにおいて、ロック機能のシミュレートを可能に不変です。底部にスピンドルの位置を制御するための緑色スライダーあり、ビューの任意の部分にドラッグはまた、スピンドルがドラッグ。
興味深い事実
このシミュレーションは、物体検出とOレベルの物理学の教育を対象とヒントを持って、ゼロ誤差は、他の多くのアプリがありませんここで構築されています。