Vorrichtung zum Messen kleiner Formänderungen. Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Vorrichtung zum Messen kleiner Form änderungen, zum Beispiel Verschiebungen, Biegungen und Einsenkungen von Bauteilen, Maschinenteilen, Druckgefässen etc.
Die Vorrichtung gemäss der Erfindung besitzt einen über einer Skala spielenden, in einem Halter gelagerten Zeiger, der von einem Taststift aus mittelst eines schwing bar im Halter gelagerten Hebels und über ein Kupplungsstück zwischen Hebel und Zeiger verstellt wird, und ist dadurch gekennzeich net, dass zwischen dem im Halter verschieb bar geführten Taststift und dem im Halter schwingbar gelagerten, die Messgrösse auf den Zeiger übertragenden Hebel ein Über setzungsorgan vorgesehen ist.
In der Zeichnung ist ein Ausführungs beispiel des Erfindungsgegenstandes schema tisch dargestellt. Es zeigt: Fig. 1 eine Ansicht des Messgerätes, Fig. 2 einen Schnitt durch die Hebel lagerung nach der Linie A-A in Fig. 1, Fig. 3 und 4 eine andere Ausführungs form der Lagerung, Fig. 5 zum Teil im Schnitt einen Doppel- Messfuss.
Die Vorrichtung weist einen Rahmen 1 auf, der -einen nach oben ragenden Halter 2 besitzt. Am obern Ende des Halters 2 ist ein Zeigerlager 3 angeordnet. Das Zeiger lager 3 befindet sich in einem Schlitten, welcher mittelst einer Gewindespindel 4 in einer Führung 5 des Halters 2 quer ver schiebbar ist. Der in der Zeichnung in einer Mittellage befindliche Zeiger 17 spielt über einer Skala 6. Durch Verstellen des Lagers 3 kann der Zeiger auf eine beliebige Stelle der Skala 6 eingestellt werden. Im Rahmen 1 ist ein Taststift 7 vertikal verschiebbar an geordnet.
Der Taststift 7 steht unter .der Wirkung einer Feder 8, welche bestrebt ist, den Taststift 7 nach unten zu drücken. Auf der obern Stirnfläche des Taststiftes 7 ruht eine quer zu ihrer Achse im Arm 10 des Hebels 11 einstellbare Spitze 9. Der Hebel besitzt am untern Ende eine Schneide 12, die in einem Schneidenlager 14 mittelst Fe dern 13 gehalten wird. Die Federn 13 halten die Schneide 12 in stetem Eingriff mit dem Lager 14. Der Angriffspunkt der Schrau benfedern 13 an der Schneide 12 liegt auf der Höhe der Schneidekante, damit eine Be einflussung der Empfindlichkeit des Mess gerätes vermieden wird.
Am obern Ende des Hebels sitzt der eine Schenkel eines T-för- migen Bügels 15 aus einer Schneide 16. Der andere Schenkel ruht auf der Schneide des Zeigers 17. Die Feder 18 sorgt für den Eingriff von Bügel und Schneidenkörper und damit für den sicheren Schluss von Hebel 11 und Zeiger 17. Der Hebel 11 ist auswech selbar. Durch Wahl verschieden langer Hebel 11 kann die Übersetzung geändert wer den. Eine weitere Möglichkeit, die Über setzung der Bewegung zu ändern, besteht darin, dass der Abstand des Angriffspunktes des Hebels 11 am Taststift 7 von der Hebel achse geändert wird. Aber auch durch Än dern des Abstandes der Schneide im Zeiger 17 von der Zeigerdrehachse kann die Über setzung geändert werden. Der Zeiger ist durch ein Gegengewicht 19 ausbalanciert.
Die Fig. 3 und 4 zeigen eine andere La gerung des Hebels 11, nämlich mittelst ela stischer Bänder, die ein spiel- und reibungs freies Übertragen der Bewegungen gestatten. Am obern Ende des Taststiftes ist eine ela stische Blattfeder eingeklemmt, deren freies Ende am Arm 10 des Hebels 11 befestigt ist. Der Drehpunkt des Hebels besteht eben falls aus elastischen Blattfedern, und zwar sind zwei Blattfedern 20 seitlich am Hebel in vertikaler Richtung angebracht, während eine Blattfeder 21 horizontal angeordnet ist. Das eine Ende dieser Blattfedern ist am Hebel, das andere Ende am Halter 1 be festigt. Eine Änderung der Übersetzung kann durch Änderung der Länge des Armes 10 bewirkt werden.
Um Messungen vorzunehmen, wird der Zeiger zum Beispiel auf den Nullpunkt der Skala eingestellt. Die Verschiebungen des Taststiftes 7 werden über den Arm 10 auf den Hebel 11, von diesem durch das T-Stück auf den Zeiger übertragen. Ist der Mess- bereich der Skala erschöpft, so kann der Zeiger in seine Nullstellung durch Drehen der .Spindel zurückverstellt werden. Der Mess- bereich beträgt daher ein Vielfaches des Skalaausschlages.
Am Hals 22 des Halters 2 können ver schiedenartige Halteeinrichtungen für die Vorrichtung festgeklemmt werden, zum Bei spiel ein Doppelfuss 23. Misst man die Ver schiebung des Taststiftes im halben Abstand der beiden Füsse, so kann daraus die Grösse der Biegungsspannung, welcher der Gegen stand ausgesetzt ist, ermittelt werden. Die am Hals 22 festzuklemmenden Halteeinrich tungen zum Befestigen der Vorrichtung am Prüfling kann aber auch anders ausgebildet sein und zum Beispiel in einer Schraub klemme, oder einem Haltemagnet bei ferro- magnetischen Prüflingen bestehen.
Das Messgerät kann in einem in der Zeich nung gestrichelt dargestellten Schutzgehäuse eingebaut sein.
Device for measuring small changes in shape. The present invention relates to a device for measuring small changes in shape, for example displacements, bends and depressions of components, machine parts, pressure vessels, etc.
The device according to the invention has a pointer playing over a scale, mounted in a holder, which is adjusted by a stylus by means of a swing bar mounted lever in the holder and via a coupling piece between lever and pointer, and is characterized in that between the in the holder displaceably guided stylus and the pivotably mounted in the holder, the measured variable on the pointer transferring lever is provided about a transmission member.
In the drawing, an execution example of the subject invention is shown schematically table. It shows: FIG. 1 a view of the measuring device, FIG. 2 a section through the lever mounting along the line AA in FIG. 1, FIGS. 3 and 4 another embodiment of the mounting, FIG. 5 partially in section a double - measuring foot.
The device has a frame 1 which has an upwardly projecting holder 2. At the upper end of the holder 2, a pointer bearing 3 is arranged. The pointer bearing 3 is located in a slide, which by means of a threaded spindle 4 in a guide 5 of the holder 2 can be pushed transversely ver. The pointer 17, located in a central position in the drawing, plays over a scale 6. By adjusting the bearing 3, the pointer can be set to any point on the scale 6. In the frame 1, a stylus 7 is arranged vertically displaceable.
The stylus 7 is under the action of a spring 8, which strives to press the stylus 7 down. On the upper end face of the stylus 7 rests a tip 9 which can be adjusted transversely to its axis in the arm 10 of the lever 11. The springs 13 keep the cutting edge 12 in constant engagement with the bearing 14. The point of application of the screw benfedern 13 on the cutting edge 12 is at the level of the cutting edge so that the sensitivity of the measuring device is avoided.
At the upper end of the lever sits one leg of a T-shaped bracket 15 from a cutting edge 16. The other leg rests on the cutting edge of the pointer 17. The spring 18 ensures the engagement of the bracket and the cutting body and thus a secure closure of lever 11 and pointer 17. The lever 11 is exchangeable. By choosing lever 11 of different lengths, the translation can be changed to whoever. Another way to change the translation of the movement is that the distance of the point of application of the lever 11 on the stylus 7 is changed from the lever axis. But also by changing the distance between the cutting edge in the pointer 17 from the pointer axis of rotation, the translation can be changed. The pointer is balanced by a counterweight 19.
3 and 4 show a different La storage of the lever 11, namely by means of ela elastic bands that allow a play and friction-free transfer of the movements. At the upper end of the stylus an ela-elastic leaf spring is clamped, the free end of which is attached to the arm 10 of the lever 11. The fulcrum of the lever also consists of elastic leaf springs, namely two leaf springs 20 are attached to the side of the lever in the vertical direction, while a leaf spring 21 is arranged horizontally. One end of these leaf springs is fastened to the lever, the other end to the holder 1 be. The translation can be changed by changing the length of the arm 10.
To take measurements, for example, the pointer is set to the zero point of the scale. The displacements of the stylus 7 are transmitted via the arm 10 to the lever 11, from this through the T-piece to the pointer. If the measuring range of the scale is exhausted, the pointer can be reset to its zero position by turning the spindle. The measuring range is therefore a multiple of the scale deflection.
On the neck 22 of the holder 2, various types of holding devices for the device can be clamped, for example a double foot 23. If the displacement of the stylus is measured halfway between the two feet, it can be used to determine the size of the bending stress to which the object was exposed is to be determined. The holding devices to be clamped on the neck 22 for fastening the device to the test object can also be designed differently and consist, for example, of a screw clamp or a holding magnet in the case of ferromagnetic test objects.
The measuring device can be installed in a protective housing shown in dashed lines in the drawing.