Pied à coulisse. L'objet de la présente invention est nu pied à, coulisse dont une forme d'exécution est donnée, à titre d'exemple, au dessin an nexé.
Le pied à coulisse représenté comporte, comme la plupart < les pieds à coulisse en usage, deux becs b et c entre les tranches opposées desquels se pince l'objet à jauger. Le bec b est d'une pièce avec la règle gra duée a, et le bec c est. d'une pièce avec le coulisseau<I>cl</I> qui peut être déplacé le long de cette règle dont la graduation, non montrée au dessin; permet d'évaluer l'écartement entre les deux tranches opposées des becs.
Domine dans ces pieds à coulisse connus, la tranche e du bec b est plane et perpendi culaire à la règle a, mais la tranche opposée du bec c présente deux parties longitudinales, l'une, f ; plane et perpendiculaire à la règle <I>cc</I> et par conséquent parallèle à la tranche e, et l'autre;
g, occupant une partie plus grande de la longueur du bec c, plane et inclinée de 1 ;'o sur la tranche e et sur la partie de tranche f et pourvue d'une graduation en millimètres, le zéro de cette graduation étant au point de jonction des deux parties de tranche<I>f</I> et<I>g.</I><B>Il</B> en résulte que l'écarte ment entre la tranche e et l'une des divi sions de la partie de tranclie,g de la tranche opposée est égal à l'écartement entre<I>e et f</I> lu sur la graduation de la règle a,
plus un centième (le millimètre par millimètre de dis tance de cette division au zéro de la gradua tion du bec c.
On petit, avec ce pied à coulisse, effec tuer les mêmes mesures qu'avec les pieds à. coulisse connus précités en piiiça.nt l'objet à jauger entre la tranche e et la partie de tranche f, mais en plus de ces mesures ha bituelles on peut effectuer très exactement et très rapidement des jaugeages à un . centième de millimètre à l'aide de la graduation du bec c de la manière suivants:
Soit, par ex emple, un lot de pièces qui toutes doivent présenter une dimension à jauger de 12,15 millimètres; on écarte la tranche e et la partie de tranche f de 12 millimètres l'une de l'autre à l'aide de la graduation de la règle a ou à l'aide d'une jauge-étalon pincée entre e et f, on immobilise le coulisseau <I>cl</I> dans cette position par sa vis de pression et l'on n'a qu'à introduire l'une après l'autre les pièces a jauger entre la tranche e et la partie de tranche g jusqu'à ce qu'elles y soient pincées;
la division en regard de la quelle la pièce est alors arrêtée donne sa dimension en centièmes de millimètres en plus des .12 mm d'écartement entre e et f ; on petit ainsi vérifier aisément et sans perte de temps si toutes les pièces du lot sont bien 1<B>12,15</B> mm, réserve faite de la tolé rance éventuelle qui est immédiatement con trôlable par la graduation du bec c.
La précision des mesures peut facilement être poussée jusqu'au millième de millimètre par un opérateur habitué à estimer le dixième de millimètre.
Ce pied à coulisse peut; par exemple; être employé avec avantabe en horlogerie et remplacer à lui seul tous les jeux de ..jauges piano" utilisés généralement pour la vérifi cation des pièces d'horlogerie.
Le pied à coulisse selon l'invention Pour rait aussi être établi autrement que cela n'est décrit et montré au dessin; par exemple le degré d'inclinaison et la graduation de la partie g de la tranche dui bec c pourraient être autres; la tranche e pourrait aussi porter une graduation correspondant à celle de g, de même qu'elle pourrait aussi être inclinée sur f'; cette même tranche e pourrait être prévue sur<B>le,</B> bec c, la tranche avec deux parties f, g étant alors prévue sur le bec b;
la partie de tranche f parallèle à, la tranche e pourrait être à l'extrémité libre du bec c et la partie de tranche inclinée g située vers le coulisseau etc.
Caliper. The object of the present invention is bare foot, slide, one embodiment of which is given, by way of example, in the accompanying drawing.
The caliper shown comprises, like most <the calipers in use, two jaws b and c between the opposite edges of which the object to be gauged is clamped. The beak b is in one piece with the graded ruler a, and the beak c is. of a piece with the slider <I> cl </I> which can be moved along this rule whose graduation, not shown in the drawing; allows to evaluate the distance between the two opposite edges of the nozzles.
Dominant in these known calipers, the edge e of the beak b is flat and perpendicular to the rule a, but the opposite edge of the beak c has two longitudinal parts, one, f; plane and perpendicular to the rule <I> cc </I> and therefore parallel to the edge e, and the other;
g, occupying a greater part of the length of the beak c, plane and inclined by 1; 'o on the edge e and on the part of edge f and provided with a graduation in millimeters, the zero of this graduation being at the point junction of the two parts of slice <I> f </I> and <I> g. </I> <B> It </B> results in the distance between the slice e and one of the divi sions of the edge part, g of the opposite edge is equal to the distance between <I> e and f </I> read on the graduation of rule a,
plus one hundredth (the millimeter per millimeter of dis tance from this division to the zero of the beak graduation c.
We small, with this caliper, perform the same measurements as with the feet at. known slideway mentioned above by piiiça.nt the object to be gauged between the edge e and the portion of the edge f, but in addition to these usual measurements one can perform very precisely and very quickly one-to-one gauges. hundredth of a millimeter using the graduation of the nozzle c as follows:
Either, for example, a batch of parts which all must have a dimension to be gauged of 12.15 millimeters; we separate the slice e and the part of slice f by 12 millimeters from each other using the graduation of the ruler a or using a gauge-gauge pinched between e and f, we immobilizes the slide <I> cl </I> in this position by its pressure screw and one only has to introduce one after the other the parts to be gauged between the edge e and the portion of the edge g until pinched;
the division opposite which the part is then stopped gives its dimension in hundredths of a millimeter in addition to the .12 mm spacing between e and f; it is thus easy to check and without loss of time if all the parts of the batch are indeed 1 <B> 12.15 </B> mm, except for any tolerance which can be checked immediately by the graduation of the nozzle c.
The precision of the measurements can easily be pushed down to a thousandth of a millimeter by an operator accustomed to estimating a tenth of a millimeter.
This caliper can; for example; be used with avantabe in watchmaking and replace on its own all the sets of .. piano gauges "generally used for checking timepieces.
The caliper according to the invention could also be established otherwise than is described and shown in the drawing; for example the degree of inclination and the graduation of the part g of the edge dui bec c could be other; the slice e could also have a graduation corresponding to that of g, just as it could also be inclined on f '; this same slice e could be provided on <B> le, </B> beak c, the slice with two parts f, g then being provided on beak b;
the wafer part f parallel to, the wafer e could be at the free end of the spout c and the inclined wafer part g located towards the slide, etc.