Posuvné měřítko (německy Stangenzirkel) je univerzální měřicí nástroj, který je určen pro vysoce přesné měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů a v některých případech i hloubek otvorů.
Posuvné měřítko je nejběžnějším měřicím nástrojem, protože se s ním snadno manipuluje, má jednoduchý design a je schopen provádět měření při maximální rychlosti.
Název posuvného měřítka, stejně jako dalších nástrojů posuvného měřítka (noniérový hloubkoměr, posuvný měřič), je spojen s konstrukčními prvky tohoto nástroje. Má odměrnou tyč s hlavní stupnicí a noniusem – pomocnou stupnicí sloužící k počítání zlomků dílků. Maximální přesnost měření se liší v závislosti na modelu v rozmezí od desetin do setin milimetru. Přesnější údaje lze získat pouze pomocí mikrometru, který dokáže měřit s přesností na tisíciny milimetru.
Historicky se období vzhledu a vývoje třmenů datuje na začátek 17. století, protože právě tehdy se objevily první dřevěné třmeny. První skutečné posuvné měřítko v moderním smyslu se však objevilo v provozu teprve před třemi sty lety – na konci 18. století v Londýně. Je třeba poznamenat, že moderní posuvné měřítko je pouze vylepšeným, v souladu s novými technologiemi, analogem toho úplně prvního nástroje z konce osmnáctého století.
Vernier vynalezl portugalský matematik Pedro Nunes. V té době pracoval na vynálezu navigačního přístroje, ale současně se vyvíjel princip, založený na tom, že lidské oko přesněji určuje shodu dílků na stupnici než vzájemnou polohu jednoho dílku mezi dvěma jiné, tvořily základ nonia, pojmenovaného na jeho počest .
Moderní design noniové stupnice vynalezl francouzský matematik Pierre Vernier v roce 1631, proto se na jeho počest nazývá nonius také „nonius“ (obrázek 1).
Obrázek 1. Princip fungování nonie.
Zajímavostí je, že v němčině slovo Stangenzirkel označuje kružítko používané pro kreslení kružnic a oblouků o velkých poloměrech. V němčině se posuvné měřítko nazývá Messschieber (“posuvné měřidlo”) nebo Schieblehre (“posuvné měřidlo”) (obrázek 2).

Obrázek 2. Posuvné měřítko bez nonia. Německo, XIX století.
V SSSR, v profesionálním slangu, různé třmeny, sériově vyráběné pod značkami „Columbus“ a „MAUSER“, získaly odpovídající běžné názvy. Tedy „Columbus“ nebo „Columbic“ je typ posuvného měřítka vybaveného hloubkoměrem a „Mauser“ je kvalitnější posuvné měřítko pro letecký průmysl.
Typický třmen (obrázek 3) se skládá z:
2. pohyblivý rám;
4. houby pro vnitřní měření;
5. houby pro vnější měření;
6. hloubkoměrná pravítka;
8. šrouby pro upnutí rámu.

Obrázek 3. Konstrukce posuvného měřítka.
Posuvná měřítka, v závislosti na metodě měření, jsou:
— Nonius – vybavený konvenčním noniusem.
— Číselník – který je namísto nonia vybaven číselníkem typu hodin pro pohodlí a rychlost odečítání,
— Digitální – mají digitální displej z tekutých krystalů pro nejvyšší přesnost měření a snadné čtení výsledků (obrázek 4).

Obrázek 4. Shora dolů: Vernier, Dial, Digitální posuvná měřítka.
Pro zkušeného inženýra není měření pomocí posuvného měřítka obtížné. Pro ostatní uživatele však vyžaduje vysvětlení pořadí odečítání hodnot posuvného měřítka na tyčové a noniusové stupnici (obrázek 5). Po upevnění velikosti dílu ve vnějších měřicích čelistech je třeba provést následující akce:
1. Nejprve je potřeba spočítat počet celých milimetrů. Chcete-li to provést, najděte na stupnici tyče zdvih, který je nejblíže vlevo k nulovému zdvihu nonie. Jeho číselná hodnota je zapamatována nebo zapsána;
2. Potom musíte vypočítat zlomky milimetru. Chcete-li to provést, najděte na noniu takový zdvih, který je nejblíže nulovému dílku a zároveň se shoduje se zdvihem stupnice tyče. Pořadové číslo zdvihu se násobí hodnotou dílku nonie (obvykle 0,01 mm).
3. Poté vypočítejte úplnou a přesnou hodnotu odečítání posuvného měřítka. Chcete-li to provést, sečtěte hodnotu celých milimetrů a zlomků milimetru.
Obrázek 5. Pořadí čtení posuvného měřítka.
Podle podle GOST 166-89, posuvná měřítka mohou být určitého typu a označena:
• ШЦ-I – posuvné měřítko s oboustranným uspořádáním čelistí určené pro měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů, dále vybavené pravítkem pro měření hloubek;
• ШЦК – posuvné měřítko vybavené kruhovou stupnicí. Zde se odečítají údaje třmenu odpovídající poloze čelistí pomocí tyčové stupnice a polohy šipky na číselníkové stupnici hlavy, spojené ozubeným kolem s tyčovou tyčí. Na rozdíl od odečtů nonie umožňuje tato konstrukce odečítat výsledky měření rychleji a snadněji;
• ШЦТ-I – posuvné měřítko s jednostranným uspořádáním čelistí z tvrdých slitin, určené pro měření vnějších lineárních rozměrů a hloubek v podmínkách zvýšeného abrazivního opotřebení;
• ШЦ-II – posuvné měřítko s oboustranným uspořádáním čelistí určené pro měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů a pro značení. Zároveň je pro usnadnění značení ShTs-II vybaven mikrometrickým podávacím rámem.
• ШЦ-III je posuvné měřítko s jednostranným uspořádáním čelistí určené pro měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů.
• ШЦЦ — Posuvné měřítko s digitálním displejem. Jedná se o elektronické posuvné měřítko.
Kromě GOST 166-89 se v Rusku vyrábějí třmeny podle TU 3933-145-00221072-2003. V souladu s touto specifikací lze vyrábět třmeny následujících modelů:
— ShTSS-200 je posuvné měřítko, které je určeno pro měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů, rozměrů mezi stupňovitými plochami různých částí, jakož i měření hloubky otvorů a říms. ShTsS-200 je vyroben z korozivzdorných ocelí.
— ShTsSU-200 – modifikace třmenu ShTsS-200, vyrobeného z konstrukční a nástrojové oceli.
— ShTsG-200 – modifikace posuvného měřítka ShTsS-200, vybaveného hloubkoměrem, vyrobeného z korozivzdorné oceli.
— ШЦЦС je digitální, moderní posuvné měřítko, které je vyrobeno z korozivzdorné oceli. Charakteristickými vlastnostmi tohoto zařízení jsou: možnost přednastavení nuly, možnost výstupu výsledků měření na externí zařízení přes digitální rozhraní RS-232, možnost zobrazení indikátorů jak v milimetrech, tak v palcích.
Samostatně můžeme vyzdvihnout značkovací třmen SCR, který je určen pro značkovací práce na různých tvrdých površích.
Ověření třmenů se provádí v souladu s GOST 8.113-85, který definuje postup provádění tohoto postupu.
Při práci s posuvným měřítkem se doporučuje otřít jej hadříkem namočeným ve vodně alkalickém roztoku a poté vytřít do sucha. Doporučuje se skladovat třmen v ochranném pouzdře. Posuvné měřítko nesmí spadnout nebo být vystaveno hrubým nárazům, aby nedošlo k deformaci tyče přístroje a také k poškrábání měřicích ploch, které mohou snížit přesnost měření přístroje.
- › Hloubkoměry
- › Číselníkové úchylkoměry, měřicí hlavy
- › Mikrometry, sponky, nástěnné měrky, tloušťkoměry
- › Metrologická zařízení
- . Kalibry
- . Vládci
- . Délkové míry
- . Testovací a označovací štítky
- . Zařízení a stojany
- . Čtverce
- . Prsteny jsou ukázkové
- › Dutinoměry
- › Přístroje a příslušenství pro železnice
- . Sponky
- . Stojí
- . Šablony
- › Goniometry
- › Nástroj Vernier
- › Další výbava
- › Vyřazeno z výroby
Kalibr – vysoce přesný přístroj používaný k měření vnějších a vnitřních lineárních rozměrů, hloubek otvorů a drážek.
Pomocí pravítka nelze s dostatečnou přesností změřit průměr vrtáku nebo otvoru ani rozměry jiných malých dílů V takových případech je potřeba použít posuvné měřítko, které umožňuje měřit lineární rozměry s přesností 0,1. mm. Pomocí posuvného měřítka můžete měřit tloušťku plechu, vnitřní a vnější průměr ocelové trubky, průměr vyvrtaného otvoru, jeho hloubku a další měření.
- Konstrukce a princip činnosti posuvného měřítka
- Provedení oboustranného posuvného měřítka s hloubkoměrem je na obrázku. Rozsah měření tohoto přístroje je 0-150 mm. S jeho pomocí změříte vnější i vnitřní rozměry, hloubku otvorů s přesností 0,05 mm.
- Měření se provádí upnutím dílu mezi jeho čelisti. Po upnutí se rám upevní šroubem, aby se neposunul. Počet milimetrů se počítá na stupnici na tyči až po první značku noniusu. Na noniu se počítávají desetiny milimetru. Počet desetin milimetru bude počet zdvihů zleva doprava na noniusu, který se shoduje s jakoukoli značkou na stupnici na tyči.
- Příklady měření kusu trubky kruhového průřezu posuvným měřítkem.
Existuje několik podtypů různých třmenů v závislosti na velikosti, konstrukčních prvcích a principu činnosti.
ШЦ-I

Jedná se o nejjednodušší a nejoblíbenější model zařízení, který je široce používán v průmyslové výrobě. Nazývá se „Columbus“ podle názvu společnosti výrobce, která nástroj vyráběla během války (Columbus). Svého času byly třmeny od společnosti Columbus hromadně dodávány do průmyslu SSSR. Odtud zavedené „každodenní“ slovo „Columbus“ nebo „Columbic“.
Přístroj umí měřit vnitřní i vnější rozměry a hloubku. Interval měření je od 0 do 150 mm. Přesnost měření dosahuje 0,02 mm.
SCC-I

Tento model digitálního měřicího nástroje má podobný design jako klasické posuvné měřítko. Interval měření 0-150 mm. Jednou z jeho výhod je vyšší přesnost měření díky přítomnosti digitálního indikátoru.
Pohodlí použití takového digitálního zařízení spočívá v tom, že indikátor lze vynulovat v libovolném bodě měření. Můžete také snadno přepínat z metrických na palcový pomocí jediného tlačítka.
Při nákupu digitálního modelu je třeba dávat pozor na přítomnost nulových hodnot při zavřených čelistech a také při utažení zajišťovacího šroubu by čísla na displeji neměla přeskakovat.
ShTsK-I

V tomto provedení posuvného měřítka je otočný ukazatel s kulatou stupnicí, jejíž hodnota dělení je 0,02 mm. Tato posuvná měřítka jsou vhodná pro časté měření ve výrobě. Šipka indikátoru je dobře viditelná pro rychlou kontrolu výsledku, na rozdíl od digitálních modelů nemá skoky. Toto zařízení je zvláště vhodné pro použití v oddělení technické kontroly pro měření podobných standardních velikostí.
ШЦ-II

Taková pravítka se používají pro měření vnitřních a vnějších rozměrů a také pro značení dílů před zpracováním. Proto mají jejich čelisti nástavce z tvrdé slitiny, které je chrání před rychlým opotřebením. Interval měření přístrojů řady ShTs-II je v rozsahu 0-250 mm a přesnost měření je 0,02 mm.
ШЦ-III a ШЦЦ-III

S tímto modelem přístroje se nejčastěji měří velké díly, protože jeho přesnost měření je vyšší než u jiných modelů a je 0,02 mm pro mechanické přístroje a 0,01 mm pro digitální přístroje.
Největší naměřený rozměr je 500 mm. Čelisti u takových modelů směřují dolů a mohou mít délku až 300 mm. To umožňuje měřit díly v širokém rozsahu
Konstrukce a princip činnosti posuvného měřítka
Provedení oboustranného posuvného měřítka s hloubkoměrem je na obrázku. Rozsah měření tohoto přístroje je 0-150 mm. S jeho pomocí změříte vnější i vnitřní rozměry, hloubku otvorů s přesností 0,05 mm.

Hlavní prvky
- Činka.
- Rám.
- Houby pro vnější měření.
- Houby pro vnitřní měření.
- Pravítko hloubkoměru.
- Aretační šroub pro upevnění rámu.
- Vernierova stupnice. Slouží k počítání zlomků milimetrů.
- Stupnice.
Klasický třmen je navržen následovně. Na měřicí tyč je pomocí drážek instalován pohyblivý rám. Aby rám pevně seděl, je uvnitř instalována plochá pružina a je dodáván šroub, který jej pevně upevňuje. Při provádění značkovacích prací je nutná fixace.
Pruh je označen metrickou stupnicí v krocích po 1 mm a čísla označují centimetry. Rám má přídavnou stupnici s 10 dílky, ale s roztečí 1,9 mm. Stupnice na rámu se nazývá nonius na počest svého vynálezce, portugalského matematika P. Nunese. Tyč a rám mají měřicí čelisti pro vnější a vnitřní měření. K rámu je dodatečně připevněno hloubkoměrné pravítko.
Měření se provádí upnutím dílu mezi jeho čelisti. Po upnutí se rám upevní šroubem, aby se neposunul. Počet milimetrů se počítá na stupnici na tyči až po první značku noniusu. Na noniu se počítávají desetiny milimetru. Počet desetin milimetru bude počet zdvihů zleva doprava na noniusu, který se shoduje s jakoukoli značkou na stupnici na tyči.

Jak je vidět na fotografii, naměřená velikost je 11 mm, jelikož od nulové značky stupnice na tyči po první značku nonia bylo 11 plných dílků (11 mm) a na noniu byla značka nonia. stupnice tyče se shodovala se značkou šestého dílku na noniu (jeden dílek na noniu odpovídá rozměrům 0,1 mm).
Příklady měření kusu trubky kruhového průřezu posuvným měřítkem.

Chcete-li změřit tloušťku nebo průměr součásti, musíte roztáhnout čelisti posuvného měřítka, vložit součást do nich a přiložit čelisti k sobě, dokud se nedotknou povrchu součásti. Je nutné zajistit, aby roviny čelistí při zavírání byly rovnoběžné s rovinou měřeného dílu. Vnější průměr trubky se měří stejným způsobem jako velikost plochého kusu, pouze se čelisti musí dotýkat diametrálně opačných stran trubky.
Aby bylo možné měřit vnitřní rozměr v části nebo vnitřní průměr trubky, má posuvné měřítko další čelisti pro vnitřní měření. Vloží se do otvoru a odtlačí se od sebe, dokud se nedotknou stěn součásti. Při měření vnitřních průměrů otvorů se dosáhne maximálního čtení a při měření rovnoběžných stran v otvoru se dosáhne minimálního čtení.
U některých typů posuvných měřítek se čelisti neblíží k nule a mají svou vlastní tloušťku, která je na nich obvykle vyražena např. číslem „10“, ačkoli první značka nonia je u značky nula. Při měření vnitřních otvorů takovým posuvným měřítkem se k údajům na noniu připočítává 10 mm.
Pomocí posuvného měřítka typu Columbus s pohyblivým hloubkoměrným pravítkem můžete měřit hloubku otvorů v dílech.
Chcete-li to provést, musíte zcela vysunout pravítko hloubkoměru z tyče a zasunout jej až na doraz do otvoru. Zasuňte konec třmenové tyče až na doraz do povrchu dílu, přičemž nedovolte, aby pravítko hloubkoměru vyklouzlo z otvoru.
Na fotografii jsem pro názornost demonstroval, jak změřit hloubku otvoru umístěním pravítka posuvného hloubkoměru na vnější stranu části trubky.





