Nauka o měření, která se zabývá následujícími disciplínami:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nauka o měření, která se zabývá následujícími disciplínami:"

Transkript

1 1. Metrologie Nauka o měření, která se zabývá následujícími disciplínami: 1.1. Metody měření Dotykové Měřidlo je v kontaktu s měřeným objektem Bezdotykové Měřidlo není v kontaktu s měřeným objektem nebo také rozlišujeme měření: Přímé Hodnotu měřené veličiny určíme přímo bez dodatečných výpočtů, např. - délka, hmotnost, teplota, čas, objem,... Nepřímé Hodnotu měřené veličiny určíme výpočtem z veličin měřených přímo například - rychlost, tlak, výkon, účinnost, hustota, výkon, napětí, kroutící moment, Veličiny a jednotky Zákonné základní Název veličiny Označení veličiny Název jednotky Označení jednotky Délka l metr m Váha m kilogram kg Čas t sekunda s El. proud I ampér A Teplota T Kelvin K Látkové množství n mol mol Svítivost c kandela cd

2 Doplňkové Úhel: rovinný [ ], prostorový [rad] [grad] Odvozené Název veličiny Označení veličiny Název jednotky Označení jednotky Objem V metr krychlový m 3 Rychlost v metr za sekundu m/s Hustota kilogram na metr krychlový kg/m 3 Tlak p pascal Pa Síla F newton N Dílčí Předpona Zkratka Hodnota deci dc 10-1 = 0,1 centi c 10-2 = 0,01 mili m 10-3 = 0,001 mikro 10-6 = 0, nano n 10-9 = 0, piko p = 0, femto f = 0, atto a = 0, Násobné Předpona Zkratka Hodnota tera T = giga G 10 9 = mega M 10 6 = kilo 10 3 = hekto h 10 2 = 100 deka dk 10 1 = 10 Jednotky nezařazené do soustavy SI se nesmějí používat, ale můžeme se s nimi ještě setkat.

3 1.3. Metrologie měřidel Posuzujeme: a) přesnost měřidla - jeho chybu měření uvádí výrobce v [%] a podle ní rozdělujeme měřící přístroje do tříd přesnosti. b) citlivost - například 1 dílek odpovídá 1 [mm]. c) reverzibilita - naměřit stejnou hodnotu při vzrůstu i klesání měřené veličiny. Kontrola přesnosti měřidel - kalibrace měřidel Provádí se pravidelně podle metrologických předpisů v laboratoři. Kontroly jsou nedílnou součástí péče o jakost výrobků podle ISO9000. Porovnáváme naměřené hodnoty měřidlem a nastavenou hodnotou podle etalonu. O výsledcích měření se vede písemný doklad evidence. Etalon je přesné - ověřené měřidlo nebo měřící přístroj. Návaznost etalonů: mezinárodní --> národní --> podnikový Rozdělení měřidel a) podle složitosti: 1. měřidla 2. měřící přístroje 3. měřící stroje nebo zařízení b) podle čtení stupnice 1. s noniem Vernier 2. s číselníkem 3. digitální 1.4. Chyby měření Teorie chyb Chyby vznikají při každém měření, může je způsobit: a) měřící přístroj či měřidlo b) osoba - osobní chyba - chybný zápis - paralaxa - vznikne, když se na stupnici měřidla nedíváme kolmo

4 c) metoda měření - tyto chyby obvykle odstraníme opakováním měření nebo měřením různými metodami či přístroji. Vyhodnocení výsledků opakovaných měření 1. Aritmetický průměr x x1 x2 x3 x4... xn n n počet měření x1, x2, x3,.., xn naměřené hodnoty 2. Relativní chyba měření [%] r xs xn xs xs skutečná hodnota xn naměřená hodnota Používá se k posouzení přesnosti měřidla.

5 3. Pravděpodobná chyba aritmetického průměru 2 3 xi x 2 n*( n 1) xi - i-tá naměřená hodnota Například jsme opakovaně měřili tvrdost. Výsledek měření pak zapíšeme: 4. Matematicko statistické zpracování výsledků měření Četnost znamená, kolikrát se naměřené hodnoty vyskytují ve zvoleném intervalu. Gaussova křivka pravděpodobnosti (četnosti)

6 Vzájemný vztah tolerance a Gaussovy křivky Z obrázku vyplývá, že nejčastěji naměřený rozměr bude se pohybovat okolo střední hodnoty - tedy uprostřed tolerančního pole - tolerance (T). 2. Měření délek 2.1. Zásady správného měření rozměrů 1. Používat vhodné a nepoškozené měřidlo 2. Stejná teplota součástky i měřidla - (20±2)[ C] 3. Nedotýkat se měřících dotyků holou rukou 4. S měřidly pracovat s citem a ne násilím 5. Měřidlo přikládat kolmo a rovnoběžně 6. Dobré osvětlení 7. Na rovinu stupnice se dívat kolmo (paralaxa) 8. Přenosná měřidla odkládat na měkkou podložku 9. Přenosná měřidla odkládat uvolněná a odbrzděná 10. Použité měřidlo očistit a podle potřeby ošetřit (potřít konzervačním prostředkem - olej, mazací tuk)

7 2.2. Posuvná měřidla Posuvka - základní části měřítka: 1 - měřící ramena, 2 - pomocná ramena, 3 - hlavní měřítko, 4 - hlavní stupnice, 5 - nonius, 6 - hloubkoměr, 7 - posuvná čelist, 8 výstředník Použití posuvek: Používají se na měření vnitřních a vnějších rozměrů a hloubek. Přesnost až na 0,01[mm]. Jsou jednoduchá a lehce ovladatelné. Příklady použití posuvky: a) měření vnějších rozměrů b) měření vnitřních rozměrů c) měření hloubek

8 Rozlišitelnost posuvných měřidel: závisí na počtu dílků na stupnici Příklad čtení stupnice pro dělení na 10 dílků posuvné stupnice - přesnost na 0,1 [mm] Postup měření Mezi pevné a posuvné rameno vložíme součást. Zajistíme polohu stavěcím šroubem a čteme výsledek měření na stupnici či displeji.

9 Kontrola posuvných měřidel Provádí se podle kalibračních postupů. a) měříme odchylky od rozměrů nastavených pomocí základních měrek b) zjišťujeme odchylky přímosti vodících ploch a kolmosti měřících dotyků Druhy posuvných měřidel 1. Univerzální 2. Hloubkoměry 3. výškoměry a orýsovací přístroje 4. dílenské posuvky Univerzální posuvné měřidlo

10 2.3. Mikrometrická měřidla Třmenový mikrometr - základní části: 1 - dotyky, 2 - třmen, 3 - matice se stupnicí, 4 - mikrometrický šroub, 5 - brzda, 6 - řehtačka (zubová spojka) Použití mikrometrů: Používají se na měření vnitřních a vnějších rozměrů a hloubek. Přesnost měření až na 0,001 [mm].

11 Postup měření: Mezi pevný a pohyblivý dotyk vložíme součást. Pohyblivý dotyk dosedne otáčením mikrometrického šroubu.přes řehtačku. Tlak na dosedací plochu je konstantní a je omezen pomocí zubové spojky (řehtačka proklouzne). Kontrola mikrometrů Provádí se podle kalibračních postupů. a) kontrolujeme odchylky od rozměrů nastavených pomocí měrek ZRM (základní rovnoběžné měrky) - například v těchto kontrolních bodech - 0,0; 2,5; 5,1; 7,7;10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 [mm] b) hodnotíme rovinnost měřících dotyků pomocí planparalelní skla Druhy mikrometrů 1. pro měření vnějších rozměrů - třmenový mikrometr 2. pro měření vnitřních rozměrů 3. speciální mikrometry Třmenový mikrometr Mikrometr s prizmatickým měřícím dotekem

12 2.4. Měrky Použití měrek: Používají se pro nastavení rozměrů, nastavení porovnávacích - komparačních měřidel a pro kontrolu měřidel. Označení Použití K Pro laboratoře 0 Podnikové etalony pro kontrolu měrek, seřizování měřících přístrojů 1 Kontrola měrek, kalibrů a na seřizování délkových měřidel v laboratoři 2 Pracovní a nastavovací měrky pro dílny Přesnost je označena svislou čárou nebo symbolem. Přesná měření musí probíhat pouze za teplot (20±0,5) [ C]. Příložné měrky jsou vyrobené ze slinutých karbidů a jejich životnost je 10 x větší, než z nástrojové oceli - mají menší opotřebení. Druhy měrek: 1. koncové měrky nebo základní rovnoběžné měrky nebo Johansonovy kostky - jsou od 1[mm] a výš 2. listové měrky - od 0,01 [mm] 3. speciální 4. nastavovací - kalibrační kroužky - pro nastavení vnitřních rozměrů 5. válečkové měrky

13 Postup měření Měrky jsou v sadách a lze jimi sestavit libovolný rozměr. Maximální doporučený počet složených ZRM s ohledem na přesnost je 5. Například rozměr 17,24 složíme z 15,00 + 1,20 + 1,04. Měrky do sebe zasouváme, vlivem podtlaku spolu drží. S měrkami vyšších stupňů přesnosti pracujeme v rukavicích. Jsou vyrobeny z nástrojové oceli nebo z keramiky (malá délková roztažnost) ve stupních přesnosti. Kontrola měrek: Provádí se podle kalibračních postupů. Délka se měří speciálními měřidly nebo laserem. Rovinnost měřících ploch se zjišťuje planparalelním sklem. 1 proužek odpovídá úchylce rovinnosti 0,32 [mm]

14 2.5 Úchylkoměry Použití: Používají se pro nejpřesnější měření. Měří pouze odchylku od nastaveného jmenovitého rozměru pomocí ZRM. Vyznačují se vysokou přesností - až na 0,000 1 [mm] Druhy úchylkoměrů podle principu: a) Mechanické s pákovým převodem b) Mechanické s převodem ozubenými koly c) Mechanické s převodem pružinovým d) Mechanické s převodem smíšeným

15 Např.: - páčkový úchylkoměr puppitast - passametr - pro vnější rozměry - passimetr - pro vnitřní rozměry - subito - pro dutiny e) Elektronické s kapacitním snímáním f) Elektronické s indukčním snímáním g) Optické h) Pneumatické - pro bezdotykové měření

16 3. Měření úhlů 3.1. Druhy měřidel - úhloměry - úhelníky - pouze pravý úhel - speciální měřidla Úhloměry: úhloměry univerzální - (lze jimi měřit libovolný úhel na výrobcích) - s noniem - optický - s číselníkem - digitální Univerzální úhloměr: 1 - úhlová stupnice, 2 - nonius, 3 - pevné rameno, 4 - pohyblivé rameno, 5 - zajišťovací šroub, 6 - hlavní šroub

17 Úhelníky Používají se pro kontrolu pravého úhlu. Např.: nožový úhelník a kontrolní úhelník s příložníkem Speciální měřidla úhlové měrky jsou obdobou koncových měrek. Lze jimi nastavit libovolný úhel. Používají se pro kontrolu úhloměrů. sinusové pravítko - pro velmi přesná měření například kuželových ploch. optická dělící hlava - součást je upnuta mezi hroty, optické měření úhlů. měřící mikroskopy

18 4. Jakost výrobků 4.1. Definice jakosti Jakost je souhrn vlastností výrobku, které uspokojují potřeby uživatele. Jakost je spojena s technickou úrovní výrobku a s cenou. Vlastnosti jsou: - měřitelné (výkon, spotřeba energie, rychlost, hluk, chvění, pevnost tvrdost, drsnost,...) - neměřitelné (design - estetické zpracování, ovladatelnost, spolehlivost, bezpečnost,...) Řada norem ISO a další navazující normy se zabývá problematikou zajištění jakosti v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě. Zabývá se tedy hodnocením a zajištěním jakosti měřidel, zkoušením a kontrolou surovin, polotovarů a hotových výrobků v průběhu výroby. Podniky se zavedeným systémem řízení jakosti podle ISO 9000 mají předpoklad pro výrobu jakostních výrobků, snížení nákladů a výhodnější postavení na trhu domácím a hlavně mezinárodním. Certifikát jakosti výroby Jedná se o prohlášení (potvrzení) třetí nezávislé osoby (například firmy TÜV, Lloyd, ) o tom, že podnik má vybudován systém jakosti odpovídající ISO Certifikát jakosti výrobku Prohlášení třetí nezávislé osoby (Státní zkušební ústav) o jakosti výrobku. Akreditace laboratoře Jedná se o prohlášení třetí nezávislé osoby o oprávnění laboratoře provádět určitá měření v systému jakosti. Audit jakosti Jedná se o pravidelnou prověrku dodržování ustanovení a předpisů jakosti dle ISO Příručka jakosti Je to dokument, uvádějící konkrétní postupy pro zajištění jakosti v podniku, včetně konkrétní osobní zodpovědnosti.

19 4.2 Jakost povrchu součástí Jakost povrchu je souhrn geometrických, fyzikálních a chemických vlastností skutečného povrchu posuzované plochy, který odděluje těleso od okolního prostředí. Závisí na ní mnohé funkční vlastnosti strojů, životnost, popř. pevnost jednotlivých součástí, vnější vzhled, ale i výrobní náklady. Při sériové a hromadné výrobě je dodržení stejné jakosti povrchu funkčních ploch jednou z podmínek úplné (funkční) zaměnitelnosti součásti. Proto je třeba, aby byly požadované vlastnosti povrchu předepisovány na výrobních výkresech, v normách, technických podmínkách a pod co možno kvantitativními charakteristikami, objektivně kontrolovatelnými. Stav povrchu jednotlivých ploch hotové součásti záleží jednak na způsobu zpracování materiálu na polotovar, jednak na způsobu obrobení uvažované plochy, popř. může být konečný stav výsledkem tepelného zpracování obrobku nebo jeho části anebo zvláštních úprav povrchu. Podle toho lze na součástech rozlišit plochy (povrchy) obrobené a neobrobené, obojí pak s povrchovou úpravou, nebo bez ní. Povrch součásti obráběné hoblováním

20 4.3. Posuzování drsnosti povrchu Drsností povrchu se nazývá část geometrických úchylek skutečného povrchu s poměrné malou vzdáleností sousedních nerovností. Na obrobeném povrchu jsou tyto nerovnosti stopami, které zanechává řezný nástroj, volné brusivo, popř. jiskrový výboj. Na neobrobených plochách zůstávají - podle předchozího způsobu zpracování - otisky nerovností formy, kovadel, zápustky, vál-ců, průvlaku aj., popř. okují a dalších nečistot. Při některých způsobech tváření, např. ohýbáním, může vznikat také volné zdrsnění na částech ploch, které nepřišly do styku s tvářecím nástrojem. Vady povrchu, způsobené náhodným poškozením nebo vadami materiálu (póry, lunkry, trhliny) se do drsnosti povrchu ne-zahrnují. Kromě těchto jemných nerovností (zvaných mikronerovnosti) vznikají na obrobených plochách také rozlehlejší, periodicky se opakující nerovnosti, které se překrývají s drsností, nazývané vlnitost. Vlnitost způsobují zejména vibrace v soustavě stroj - nástroj - obrobek, výstředné upnutí obrobku, vadný tvar frézy nebo brusného kotouče a jiné vlivy. Profil drsného a vlnitého povrchu; vyhodnocovaná délka l5 obsahuje 5 základních délek l Výchozí základnou pro definování a matematické vyjádření charakteristik drsnosti je střední čára profilu (ozn. m). Má tvar jmenovitého profilu (tj. nejčastěji přímky nebo oblouku kružnice) a rozděluje skutečný profil tak, že v rozsahu základní délky t je součet čtverců úchylek profilu od této čáry minimální.

21 Střední čára profilu m základní čára, ke které se stanovují a vyhodnocují veličiny drsnosti povrchu (v tzv. systému M) Při vyhodnocování charakteristik drsnosti z grafického záznamu (profilogramu) se obvykle používá jako základní čára střední aritmetická čára profilu, která má tvar jmenovitého profilu, je ekvidistantni se směrem skutečného profilu a rozděluje ho tak, že v rozsahu základní délky jsou součty ploch po obou jejích stranách stejné. Střední aritmetická čára profilu přibližná základní čára.

22 Měření drsnosti povrchu Drsnost je nerovnost povrchu. Označuje se podle ČSN Ra [mm] Je to střední aritmetická odchylka nerovností. Znamená to, že například křivka tvořící stopu po obrábění má stejnou plochu jako obdélník o výšce Ra. Měříme speciálním zařízením, které je vybaveno snímací hrotem.

23 Hrot přejíždí po povrchu a zaznamenává nerovnosti na principu piezoelektrickém: deformací krystalu křemene vzniká elektrické napětí. Elektrické napětí je úměrné velikosti deformace - stlačení. Přístroje na měření drsnosti drsnoměry Drsnoměr Surftest SJ-301

24 4.4. Měření úchylek tvaru a polohy Tvar Na měření se používají: 1) Šablony - nejjednodušší - závity, poloměry,... Měříme metodou průsvitu - průsvit mezi šablonou a měřenou plochou musí být minimální. 2) Optické přístroje - optické zvětšení tvaru např. u závitů, ozubení a profilů.

25 Přímost Kontrolujeme pravítky metodou průsvitu proti světlu. Rovinnost Mikronerovnost Makronerovnost například u měřících dotyků - kontrolujeme interferenční metodou pomocí planparalelního skla - viz kontrola měřidel měrky. rovinné plochy kontrolujeme porovnáváním s jinou - přesnější plochou - příměrnou deskou. Příměrnou desku natřeme olejovou barvou. Kontrolovanou plochu na ni přiložíme a pohybujeme s ní po příměrné desce. Barva se otiskne a počítají se počty otisků. Příklady otisku ploch Podle počtu otisků na ploše 25 x 25 [mm] usuzujeme na rovinnost: Třída přesnosti Počet otisků na ploše 25x25[mm]

26 Vodorovnost Vodorovnosti měříme vodováhami. Druhy vodovah: a) podélné - použití zejména pro ustavování strojů do pracovní polohy (citlivost až na 0,01mm/1000 mm) b) hadicové - použití ve stavebnictví - výškové vyrovnání stavby (okna, podlahy) c) krabicové - poloha vodorovná a svislá Kruhovitost a válcovitost Úchylky se měří speciálními měřícími stroji. Lze jimi měřit také úchylky: házení, přímosti, rovnoběžnosti, soustřednosti, rovinnosti, pravoúhlosti, souososti, kuželovitosti.

27 Házení K měření se používá úchylkoměr a součást upínáme mezi hroty. Házení rozlišujeme: - čelní - radiální a obvodové - axiální Měří se na předepsaném průměru. Úchylka házení je největší rozdíl naměřených úchylek.

28 4.5. Lícování K dosažení správné a spolehlivé funkce a dostateční dlouhé životnosti strojírenských výrobků i k jejich hospodárnému zhotovení je nutné, aby byly rozměry, tvar a vzájemná poloha ploch jednotlivých součástí dodrženy s jistou přiměřenou přesností. Zvýšené nároky se kladou u funkčních, zejména sdružených ploch, tj. ploch, které jsou v sobě uloženy nebo na sebe dosedají a záleží proto na jejich vzájemném vztahu. Kromě toho je třeba, aby také povrch funkčních ploch mel požadované vlastnosti. Různé vlivy, např. nepřesnost výrobních strojů a přípravků, deformace a chvění obrobku, nástroje a výrobního stroje, nestejnorodost a vnitřní pnutí materiálu, nevhodný sled výrobních operací apod. však způsobují, že uvedené geometrické vlastnosti součástí nelze při výrobě dodržet (a ani změřit) s absolutní přesností. V neopakované kusové výrobě, např. při opravách strojů, a při méně přesném obrobení součástí je možno požadovaný vztah sdružených ploch dosáhnout jejich přilícovánín, tj. obvykle ručním přizpůsobením rozměrů a tvaru párových ploch. V sériové a hromadné výrobě i v novodobé kusové výrobě je z ekonomických důvodů nezbytná zaměnitelnost součástí při montáži a vyměnitelnost mnohých částí strojů při opravách. Proto se dovolená ne-přesnost účelně stanoví předem a na výrobním výkresu se předepíší tolerance rozměrů, popř. i tolerance tvaru a polohy ploch. Rovněž se předepíší veličiny charakterizující jakost povrchu ploch. Pro vytváření, popř. předepisování vzájemného geometrického vztahu mezi plo-chami, které jsou v sobě uloženy nebo na sebe dosedají, se používá všeobecný název lícování. Skutečné plochy vyrobených součástí se liší svými rozměry, tvarem, vzájemnou polohou od ideálních (teoretických) ploch určených zobrazením a zapsanými kótami na výkresech, tj. mají určité úchylky. Aby bylo možné kvantitativně předepisovat dovolenou nepřesnost a při výrobě ji kontrolovat, rozdělují se úchylky na pět druhů: 1. úchylky rozměrů 2. úchylky tvaru 3. úchylky polohy 4. úchylky vlnitosti 5. úchylky drsnosti povrchu Vzájemná zaměnitelnost součástí je pod-míněna tím, aby uvedené úchylky funkčních ploch nepřesáhly u všech součástí téže série stejné, účelně stanovené mázni hodnoty, tj. aby byly součásti vyrobeny v předepsaných tolerancích. Zmíněné úchylky se na součástech navzájem překrývají. Aby bylo možné posuzovat při kontrole součástí dodržení předepsaných tolerancí různého druhu jednotným způsobem, popř. vyhodnocovat jednotně výsledky měření úchylek skutečných ploch, uplatňuje se jako základní princip tolerování zásada nezávislosti tolerancí. Tato zásada znamená, že pokud to není na výkresu zvlášť předepsáno, kontroluje se každá z předepsaných tolerancí bez zřetele k ostatním rozměrům, tolerancím nebo charakteristikám.

29 Tolerování délkových rozměrů S rozvojem strojírenské sériové výroby koncem minulého století vyvstal eko-nomický požadavek, aby bylo možné při montáži sestavovat kteroukoli dvojici sou-částí, které mají být v sobě uloženy válcovými plochami, bez jakéhokoli přizpůsobování. Východiskem k takovému uspořádání výroby se stal poznatek, že skutečné průměry obou sdružených ploch musí svou velikostí ležet mezi dvěma mezními rozměry, které ještě v krajních případech zabezpečují požadovaný funkční vztah součástí. Z tohoto poznatku vzápětí vyplynulo zavádění pevných měřidel, zvaných mezní (toleranční) kalibry. Těmito měřidly se neměří skutečný rozměr příslušného prvku, nýbrž se pouze kontroluje, zda skutečný rozměr je v toleranci, tj. leží-li mezi dvěma mezními rozměry, pevně ustavenými mezi měřícími plochami kalibru. Kontrola mezními kalibry je rychlá a spolehlivá, neboť téměř vylučuje subjektivní vliv dělníka (kontrolora) na funkční vlastnosti uložení. Jejich zavedení umožňuje větší specializaci a dělbu práce, popř. širší výrobní kooperaci. Používání mezních kalibrů se postupně rozšířilo také pro kontrolu přesných ploch, které netvoří uložení, pokud je lze mezními kalibry zjišťovat. Protože pro každou dvojici mezních rozměrů musí být zvláštní mezní kalibr, bylo při jejich zavádění přirozenou snahou každého závodu jednak omezit počet používaných velikostí tolerovaných rozměrů, jednak unifikovat ve výrobě používaná uložení. Tak vznikaly již před 1. světovou válkou podnikové lícovací soustavy a z nich postupně soustavy celostátní a konečně mezinárodní. Základní pojmy lícování U prvků v sobě montovaných, které mají charakter "hřídele" a "díry" (tj. nejen u ploch válcových, ale i kuželových, hranolových, závitových aj.) se dosáhne lícováním buď jistého stupně vzájemné pohyblivosti obou součástí, nebo se zaručí jisté úsilí nutné k jejich spojení a rozebrání. Tento vztah zvaný uložení závisí především na skutečných rozměrech obou sdružených ploch a také na jejich skutečném tvaru. Prostředkem k dosažení žádaného uložení je tedy účelné stanovení obou mezních rozměrů čili tolerování rozměrů sdružených ploch obou součástí, popř. i tolerování jejich tvaru. Pří tolerování délkových rozměrů se vychází z podmínky, že skutečný rozměr, tj. rozměr naměřený na hotové součásti, smí kolísat mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem, tj. mezi největší a nejmenší dovolenou velikostí téhož rozměru. Praktické splnění uvedené podmínky zabezpečují normy mezních kalibrů, resp. směrnice pro měření s nimi. Rozměr, který omezuje nejmenší objem materiálu uvažovaného prvku ("jde nejvíce do materiálu"), tedy horní mezní rozměr u díry a dolní mezní rozměr u hřídele se nazývá zmetková strana (podle příslušné strany mezního kalibru). Druhý z mezních rozměrů, jemuž odpovídá maximum materiálu prvku, se nazývá dobrá strana. Rozdíl mezi horním a dolním mezním rozměrem je dovolená výrobní nepřesnost. Čili tolerance rozměru (díry T, hřídele t). Tolerance je vždy kladné číslo a udává se absolutní hodnotou bez znaménka + nebo -.

30 Mezní rozměry díry a hřídele a příslušná toleranční pole Předepisováni obou mezních rozměrů na výkresech je sice pro představu názorné, ale při používání mezních kalibrů (označování, uskladnění atd.) nepřehledné. Protože se mezní rozměry ploch tvořících uložení od sebe jen málo liší, je při tolerování ploch výhodné vztahovat mezní rozměry k jednomu společ-nému jmenovité-mu rozměru. Místo mezních rozměrů se pak předepisují dvě mezní úchylky, a to horní úchylka ES (es), která se definuje jako algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a rozměrem jmenovitým a dolní úchylka EI (ei), tj. algebraický rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem. Mezní úchylky jsou tedy kladné nebo záporné, popř. nulové, podle vzájemné velikosti mezního a jmenovitého rozměru. Skutečná ú c h y l k a, tj. algebraický rozdíl mezi skutečným a jmenovitým rozměrem, musí ležet mezi horní a dolní úchylkou. Mezní úchylky společného jmenovitého rozměru díry (J) a hřídele (j). Podle obrázku je: T=ES-EI a t=es-ei (se zřetelem na znaménka úchylek). Označení úchylek ES, EI, es, ei bylo přijato mezinárodně v ISO.

31 Toleranční pole je prostorové. Při grafickém znázorňování tolerancí a uložení se pole kreslí zpravidla jen v podélném řezu sdružených ploch. Přitom se vychází od nulové čáry, která odpovídá jednomu konci jmenovitého rozměru. Je-1i nulová čára vodorovná, vynášejí se kladné úchylky nad ni a záporné úchylky pod ni. Obdélníček libovolné šířky, omezený dvěma úsečkami rovnoběžnými s nulovou čarou, které odpovídají mezním rozměrům, je tedy rovinným zobrazením prostorového pole - zkráceně jen toleranční pole. Jeho výška udává (obvykle ve zvětšeném měřítku) velikost tolerance. Polohu tolerance vzhledem k jmenovitému rozměru čili polohu tolerančního pole vzhledem k nulové čáře určuje jedna z obou mezních úchylek, stanovená dohodou (normou) a zvaná základní úchylka. Z vyobrazení tolerančního pole je patrné, že toleranci rozměru lze též vyjádřit jako absolutní hodnotu algebraického rozdílu mezi horní a dolní úchylkou. Pokud jsou skutečné rozměry sdružených ploch vyrobeny v předepsané toleranci, budou vlastnosti uložení záležet při stejném jmenovitém rozměru zejména na poloze a velikosti jejich rozměrových toleranci. Podle toho vznikají a rozeznávají se tři základní druhy (skupiny) uložení: a) uložení s vůlí (dříve zvaná hybná), u nichž je zajištěna vždy určitá vůle; počítají se k nim uložení, u nichž Je dolní mezní rozměr díry totožný s horním mezním rozměrem hřídele, tj. nejmenší vůle je rovna nule; b) uložení s přesahem (dříve tzv. nehybná), u nichž je zajištěn vždy určitý přesah, o který je hřídel větší než díra před spojením; c) uložení přechodná, u nichž se může vyskytnout jak vůle, tak přesah, tj. toleranční pole díry a hřídele se částečně nebo plné překrývají Základní druhy uložení: A - s vůlí; B - s přesahem; C přechodné Ve dvojicích párových součástí, spojovaných v sériové výrobě náhodným výběrem kolísají skutečné vůle a přesahy mezi největšími a nejmenšími hodnotami v rozsahu zvaném tole-

32 rance uložení. Z obrázku je patrné, že tolerance uložení se rovná součtu rozměrových tolerancí díry a hřídele T+t. Uložení s vůlí má toleranci vmax - vmin = T + t. Uložení přechodné má toleranci vmax - pmax = T + t. K dosažení malé tolerance uložení, tj. malé proměnlivosti funkčních vlastností spojovaných montážních jednotek v celé sérii, je třeba zmenšit buď tolerance rozměrů obou spojovaných prvků, nebo toleranci rozměru aspoň jednoho z nich, anebo součásti roztřídit a provést výběrovou (skupinovou) montáž.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2 L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 až 100) mm 0,08 + 0,8 L [µm] KP 1.2 3. Koncové

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň korespondenční adresa: 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ Zdůvodnění - TOLEROVÁNÍ rozměry součástí předepsány kótami žádný rozměr nelze při výrobě ani měření dodržet s absolutní přesností = určitá smluvená nepřesnost předepsaných rozměrů

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, drsnost povrchu Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Rozměrová a tvarová přesnost, přesnost polohy, montáž....

Více

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ 1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně

Více

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro

Více

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá 5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne: Kalibrace: obor délka Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: pro KP D1 až KP D16 (20 ± C Nominální teplota pro kalibraci u zákazníka: pro KP D1 až KPD13, KP D15 (20 ± C pro KPD 14 (20 ± 10) C Měřená

Více

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str.118-199 Lícování, zobrazování součástí 1 Obsah lekce IV. 1. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Tolerování rozměrů, základní

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Plošné měření a orýsování - test

Plošné měření a orýsování - test 1. Ruční zpracování kovů se vyznačuje: A vysokou přesností a kvalitou opracovaných ploch C C vysokou pracností, zpravidla nižší přesností, je nahrazováno pokud možno strojním zpracováním B vysokou produktivitou,

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice Obor měřené veličiny: délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci koncových měrek: (20,0 ± 0,5) C 1) Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 1 Koncové měrky

Více

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších ß Kontrola měřidela kalibrace. Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje Měřící technika z nejlepších Temeka Test-, Mess- und Kalibriertechnik Měřené veličiny Měřící přístroje Měřené veličiny Měřící

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Rozsah měřené 1 Koncové měrky (0,5 až 1000) mm (0,2+2 L) m KP D1 2 3 4 5 6 Ocelová délková měřítka * Ocelové svinovací metry * Měřící

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C

Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C 1) 1) 1 posuvná měřidla analogová a digitální 2 mikrometrická

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L)

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08 + 0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry s úchylkoměrem (6 400) mm 2 µm KM 303 3.* Dutinová

Více

OVMT Měření vnějších rozměrů

OVMT Měření vnějších rozměrů Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro

Více

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek Měření úhlů Základní pojmy V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává ve stupních, které se dělí na minuty a vteřiny. Úhly se měří buď přímo úhloměry, úhelníky, úhlovými měrkami apod., nebo nepřímo

Více

SVEDCENI O AK REDITACI

SVEDCENI O AK REDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test Opakovací test 1. Výkres nakreslený s užitím kreslících pomůcek, v normalizovaném měřítku a podle platných technických norem nazýváme: a) Snímek b) Originál c) Náčrt d) Normalizovaný 2. Výkres nakreslený

Více

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů, základní pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Tolerování rozměrů Tolerování rozměrů, základní pojmy Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu.

Více

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč List 1 z 8 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč A. Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč 2. Pracoviště Vlčí Habřina Vlčí Habřina 122, Lázně Bohdaneč 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč Obor měřené

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Nomenklatura Název Okamžitý stav

Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017 Posuvné měřítko se stavítkem

Více

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř Kolín 2. Laboratoř České Budějovice Žižkova 1/1321, 370 01 České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující kalibrační postupy. 1.

Více

Měřidla ze skladu určená k prodeji Nomenklatura Název Okamžitý stav Posuvné měřítko se stavítkem Posuvné měřítko se

Měřidla ze skladu určená k prodeji Nomenklatura Název Okamžitý stav Posuvné měřítko se stavítkem Posuvné měřítko se Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Soustružení TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA MEZNÍ MĚŘIDLA II. Obor: Ročník: Mechanik seřizovač III. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

VY_52_INOVACE_J 05 07

VY_52_INOVACE_J 05 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka

Více

Předepisování jakosti povrchu

Předepisování jakosti povrchu Předepisování jakosti povrchu Při výrobě strojních součástí je nutné dbát nejen na přesnost rozměrů, ale také na vzniklé nerovnosti povrchu. Jednotlivé plochy mohou vznikat obráběním (povrch obrobený),

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední

Více

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání ČSN 01 0115 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0

PRACOVNÍ INSTRUKCE č. 03 Revize : 0 METODIKA PRO KONTROLU TŘMENOVÝCH MIKROMETRŮ Třmenový mikrometr je měřidlo, které slouží k měření vnějších rozměrů s přesností 0,01 mm s odhadem 0,005 mm. Skládá se z tělesa-třmenu mikrometru, jehož jeden

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

T = HMR DMR T = ES - EI

T = HMR DMR T = ES - EI Tolerování rozměrů Skutečné rozměry vyrobené součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkrese kótami. Aby bylo dosaženo souladu mezi požadavky konstrukce a výrobou, zavádí se tolerování

Více

GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST

GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST Přesnost Tvaru Orientace Umístění Házení Např.: n ěče h o v ů či n ě če m u Jeden prvek Dva a více prvků * základna nemusí být vždy požadována Toleranční pole

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.03 Integrovaná střední škola

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

METROLOGIE pracovní sešit

METROLOGIE pracovní sešit Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul:

Více

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax:

WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, Ostrava-Mar. Hory tel.: fax: WEPPLER & TREFIL s.r.o. Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar. Hory tel.: 00420 596 663 611 fax: 00420 596 663 699 e-mail: info@w-t.cz http://www.w-t.cz CENÍK kalibračních výkonů akreditované kalibrační laboratoře

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI1 Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. a kolektiv Student: Studijní skupina: Školní rok: Zkratka

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Porovnávání a měření Při zkoumání světa kolem nás porovnáváme různé vlastnosti těles např. barvu, tvar, délku, tvrdost, stlačitelnost, teplotu, hmotnost, objem,. Často se však

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická kumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: tolerování rozměrů, uložení 1) Definice tolerování 2) Všeobecné tolerance 3) Zapisování tolerancí na výkresech 4) Soustavy uložení Definice tolerování - rozměry

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda Měření I VY_32_INOVACE_OVS_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI19 : předepsané tolerance, podmínky kontroly tolerancí Datum vypracování: 04.02.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben

Více

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. EXPERIMENTÁLNÍ METODY Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 01 Experimentální zkoušení KDE? V laboratoři In-situ (na stavbách) CO? Modely konstrukčních částí Menší konstrukční části Modely celých konstrukcí Celé konstrukce

Více

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady 13-3 Výběr sady koncových měrek se provádí podle 3 kritérií: 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO 3650 Dodávají se čtyři toleranční třídy. Kalibrační třída K Jako nejvyšší podnikový normál,

Více

Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry

Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry D Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry Série 167 Nastavovací měrky pro mikrometry 1000 mm na kontrolu přesnosti a nastavení třmenových mikrometrů na obou koncích měřicího rozsahu. 167-108

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé říši,

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI

Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI Kontrola a měření Obsah: 1. Základy metrologie, jednotky SI 2. Teorie chyb 3. Lícovací soustava 4. Statistická měření 5. Měření délek 6. Měření úhlů 7. Kontrola jakosti povrchu 8. Zkoušky bez porušení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

Koncové měrky. Koncové měrky CERA

Koncové měrky. Koncové měrky CERA oncové měrky Série 56 Přesné koncové měrky jsou životně důležité pro primární etalony rozměrové kontroly kvality při výrobě dílů. Mitutoyo nabízí k dostání široký výběr koncových měrek a to v obdélníkovém

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plošné měření a orýsování Měření Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je

Více

Zakázkové měření.

Zakázkové měření. Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2301, 2273 Zakázkové měření 3D měření 2D/3D optické měření na mikroskopu Micro-Vu 1D měření na lineárním výškoměru 1D měření na délkoměru Precimahr ULM 520S-E Měření

Více

NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini

NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini NOVÉ VÝROBKY Měřicí stojánek v provedení Mini Podrobné informace na straně 272. Ruční měřidla Stojánky pro úchylkoměry Strana 262 265 Měřicí stolky Strana 266 267 Magnetické stojánky Přístroje na kontrolu

Více

. Základní měrky reference přesnosti

. Základní měrky reference přesnosti ß Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky. Základní měrky reference přesnosti Paralelní základní měrky se dodávají podle DIN EN ISO 3650 v následujících kalibračních/tolerančních třídách: 1. Kalibrační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více