⑴ 古代人用什么做测量工具
司马迁在《中记》中写到大禹治水时有这样一段话:“(禹)陆行乘车,水行乘舟,泥行乘橇。山行乘撵,左准绳,右规矩,载四行,以开九州,通九道”。在这里,司马迁给我们展现了禹带领测量队治水的生动画卷。你看,禹带着测量人员,肩扛测量仪器,准、绳、规、矩样样具备。他们有时在陆地坐车行进,有时在水上乘船破浪,有时在泥泞的沼泽地里坐着木橇,有时穿着带铁钉的鞋登山。由此可见,“准、规、矩”是古代使用的测量工具。 “准”是古代用的水准器。这在《汉书》上就有记载。“绳”是一种测量距离、引画直线和定平用的工具,是最早的长度度量和定平工具之一。禹治水时,“左准绳”就是用“准”和“绳”来测量地势的高低,比较地势之间高低的差别。“规”是校正圆形的用具。“矩”是古代画方形的用具,也就是曲尺。古人总结了“矩”的多种测绘功能,既可以定水平、测高、测深、测远,还可以画圆画方。一个结构简单的“矩”,由于使用时安放的位置不同,便能测定物体的高低远近及大小,它的广泛用途,体现了古代中国人民的无穷智慧。 然而,“准、绳、规、矩”还不是最早的测量工具。1952年,人们在陕西省西安市半坡村发现了一处距今约六七千年的氏族村落遗址。在这个遗址中,有完整的住宅区,其中有四十六座圆形的或方形的房子,门都是朝南开的。由此可以断定,氏旅人是能准确地辨别方向的。他们用什么办法来辨认方向呢?据推测,他们是观察太阳、星星来辨别方向的。 一般的物体,如树木、房屋等,在太阳光的照耀下,都会投射出影子来,人们在生产和生活实践中常常观察这些影子,慢慢地,人们发现这些影子不仅随着时间的推移而变化着,而且还发现这些影子的变化是有规律的。“立竿见影”便是我国古老的测量工作。古人们用“立竿见影”来确立方向,测定时刻,或者测定节气乃至回归年的长度等等。由此可以说,中国最古老、最简单的测量工具是“表”,也就是普通的竹竿、木竿或者石柱等物。人们从远古研究“竿影”不知有多少千万年了。经过长期的生产实践,人们通过“竿影”的丈量和推导,创造出一套“测量高远术”来,“立竿见影”成了汉语中的一句成语。 参考资料:<史记>
⑵ 测量工具有哪些
测量的种类非常多,这是测量长度的工具有:米尺、卷尺、三角板、可以用各种显微镜、激光干涉仪、常规的各种尺(包括三角版、游标卡尺……)1m以上100m之内的,可以用皮尺、钢尺.高级一点的有因瓦基线尺。
用来测量天气的工具有:温度计、气压计、风向标、雨量测量器、计算机以及人造卫星。
电厂现场常用测量工具有:万用表,揺表(兆欧表,电压等级不同所用表计也不一样,如二次回路用500v表测量),验电笔(根据场站电压等级配备),钳形电流表,点温仪(测温用),相序表,
基本上就是这些。
机械加工主要测量工具有:游标卡尺、千分尺、高度尺、塞尺、螺纹塞规、螺纹环规等
比较常规的:投影仪、硬度计、百格刀等
特殊:三坐标、摇摆仪、拉力机、膜厚仪、色差仪、光泽仪等
⑶ 如何正确使用测量工具
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水准仪加全站仪的基础使用与计算方法
⑷ 测量工具的种类
测量工具分为:
1、长度测量工具;
2、温度测量工具;
3、时间测量工具;
4、质量测量工具;
5、力的测量工具;
6、电流、电压、电阻测量工具;
7、声音测量仪器;
8、无线电测量仪器;
9、折射率和平均色散测量仪器。
最早在机械制造中使用的是一些机械式测量工具,例如角尺、卡钳等。16世纪,在火炮制造中已开始使用光滑量规。1772年和1805年,英国的J.瓦特和H.莫兹利等先后制造出利用螺纹副原理测长的瓦特千分尺和校准用测长机。
(4)如何做测量工具清表扩展阅读
示波器是一种应用广泛的电子测量仪器。它能将不可见的电信号转换成可见的图像,便于人们研究各种电学现象的变化过程。示波器使用由高速电子组成的窄电子束撞击涂有荧光材料的屏幕,产生微小的光点(这是传统模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束充当笔尖,在屏幕上描绘被测信号的瞬时变化曲线。示波器可以观察不同信号幅度随时间变化的波形曲线。它还可以用来测试各种电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。
⑸ 常用的测量工具有哪七种
常见的测量工具:
1、装修测距工具
在装修中经常使用到测距工具。从最早的普通的卷尺、钢尺到现在的激光测距仪,可以说它的种类比较多,新的测距工具也不断增加。
2、游标卡尺
游标尺它是从零刻度线将它对准主尺位置,这时就可以把出主尺刻度读出。
3、螺旋测微
又被叫作螺旋测微量具,精准度比卡尺还高,而且使用起比较灵活。
4、水平仪
水平仪是常用于测量角度一种工具,也可以测量一些微小倾角。比较常用到的就有条式和框式水平仪等。
5、量角器
常见材质为塑料或铁质,可以根据需要画出所要的角度。常与圆规一起使用。
6、经纬仪
经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,最常用的是电子经纬仪。
7、六分仪
六分仪用来测量远方两个目标之间夹角的光学仪器。通常用它测量某一时刻太阳或其他天体与海平线或地平线的夹角﹐以便迅速得知海船或飞机所在位置的经纬度。
⑹ 简述原地表清表前,需要哪些测量工作
填方路基,清表30cm,工程量有两种算法,一种是平方,一种是立方,但总量是相等的,这里报价要看招标方给的单位名称是什么而确定。
清表后的开挖土方或回填土方量,标高均是按照清表后的标高计算,即你所说的原地面标高扣除清表的厚度与开挖后的高差,为开挖深度。你的理解是正确的。
清表后的标高,有的地方会要求原地面清表后碾压,这里就会存在一个碾压沉降方,具体的应该根据设计图纸和招标文件的相关规定执行。
希望可以帮到你。 每次回答,请给予采纳!
⑺ 测量时间的基本工具是什么
△ 时间的测量工具:
1、实际生活中,古代:日晷、沙漏、滴漏、脉搏等(见知识补充与拓展);现代:钟表(机械表、石英钟、电子表等)。
2、在运动场和实验室经常用停表(或称秒表)来测量时间;
附:
△ 时间的计量单位:
国际单位制中,时间的基本单位是秒(s);实际生活中,时间的常用单位还有:小时(h),分(min),毫秒(ms)等;
(7)如何做测量工具清表扩展阅读:
任何周期过程都可被采用为一种计时方法。
在同一地点的单摆作微幅振动的周期是一个确定的常数,即摆长为L的单摆在重力加速度为g的地点的周期为:
在重力加速度值g=9.8m/s2的地点,一个摆长为L=0.99295m的单摆的周期为T=2s。
因此摆钟就成为19世纪以前的主要计时仪器。
这种利用钟表内部机件的机械运动来计时的方法仍然有两个很严重的缺陷:一是随着昼夜、四季温度的变化,钟摆发生热胀冷缩,致使摆长不稳定;二是由于地球不同纬度、不同高度处的重力加速度值各不相同
(即使地面上同一点,由于地球本身处于不断变化之中,因此重力加速度值也不是一个恒定值),致使在钟表制造厂校准的摆钟运到使用地点以后就失准了。
人们虽然可以通过调节钟摆摆长来不断校准摆钟的周期,但是无论从测时原理方面还是从使用时的操作实践方面来看,摆钟毕竟不是理想的测时、及时仪器。
原理:
电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,其工作电压是4~6V,电源的频率是50Hz,它每隔0.02s打一次点。
电火花计时器是利用火花放电在纸带上打出小孔而显示出点迹的计时仪器,使用220V交流电压,当频率为50Hz时,它每隔0.02s打一次点,电火花计时器工作时,指导运动所受到的阻力比较小,它比电磁打点计时器实验误差小。
如果运动物体带动的纸带通过打点计时器,在纸带上打下的点就记录了物体运动的时间,纸带上的点也相应的表示出了运动物体在不同时刻的位置。研究纸带上的各点间的间隔,就可分析物体的运动状况。
⑻ 如何选择测量工具
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每次测量前,需要根据被测零件的特殊特性选择测量工具,比如,长、宽、高、深、外径、段差等可选用卡尺、高度尺、千分尺、深度尺;轴类直径可选用千分尺、卡尺;孔、槽类可选用塞规、块规、塞尺;测量零件的直角度选用直角尺;测量R值选用R规;测量配合公差小,精度要求高或要求计算形位公差时可选用三次元、二次元;测量钢材硬度选用硬度计。
1. 卡尺的应用
卡尺可测量物体的内径、外径、长度、宽度、厚度、段差、高度、深度;卡尺是最常用、使用最方便的量具,在加工现场使用频率最高的量具。
数显卡尺:分辩力0.01mm,用于配合公差小(精度高)的尺寸测量。
表卡:分辩力0.02mm,用于常规尺寸测量 。
游标卡尺:分辩力0.02mm,用于粗加工测量 。
卡尺使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用卡尺外测定面卡住白纸然后自然拉出,重复2-3次即可)
使用卡尺测量时,卡尺的测量面应尽量与被测物体的测量面平行或垂直;
使用深度测量时,如被测物体有R角时,需避开R角但紧靠R角,深度尺与被测高度尽量保持垂直;
卡尺测量圆柱时,需转动且分段测量取最大值;
因卡尺使用的频率高,保养工作需要做到最好,每天使用完后需擦拭干净后放入盒内,使用前需用量块检验卡尺的精度。
2. 千分尺的应用
千分尺使用前需先用干净的白纸将灰尘与脏污去除(用千分尺测量接触面与螺杆面卡住白纸然后自然拉出,重复2-3次即可),然后扭动旋钮,测量接触面与螺杆面快接触时,改用微调,当两面完全接触后调零,即可进行测量。
千分尺测量五金件时,调动旋钮,快接触工件时,改用微调旋钮旋进,当听到咔、咔、咔三声响后停止,从显示屏或刻度上读出数据。
测量塑胶产品时,测量接触面与螺杆轻轻接触到产品即可。
千分尺测量轴类直径时,至少测量两个以上方向且分段测取最大值测量中的千分尺,两接触面应当随时保持清洁,减少测量误差。
3. 高度尺的应用
高度尺主要用来测量高度、深度、平面度、垂直度、同心度、同轴度、面振、齿振、深度、高度尺测量时,首先要检验测头、各连接部位有无松动现象。
4. 塞尺的应用
塞尺适用于平面度、弯曲度、直线度的测量
平面度测量 :将零件放置平台上,用塞尺测量零件与平台之间的间隙(注意:测量时塞尺与平台保持无间隙压紧状态)
直线度测量:将零件放在平台上旋转一周,用塞尺测量零件与平台之间的间隙。
弯曲度测量:将零件放置在平台上,选取相应的塞尺测量零件两侧或中部与平台之间的间隙。
垂直度测量:将被测零的直角度的一边放置于平台上,另一边让直角尺与之靠紧,用塞尺测量部品与直角尺之间最大的间隙。
5. 塞规(棒针)的应用:
适用于测量孔的内径、槽宽、间隙。
零件孔径较大,没有合适的针规时,可将两个塞规重叠,按360度方向测量将塞规固定在带磁性的V形块上,可防止松动,易于测量。
孔径测量
内孔测量:孔径测量时,贯通为合格,如下图。
注意:塞规测量时,需垂直插入,不可斜插。
6. 精密测量仪:二次元
二次元是一种高性能、高精密特性的非接触式的测量仪器。测量器具的感应元件与被测零件表面不直接接触,因而不存在机械作用的测量力;二次元通过投影的方式将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像;可进行零件上各种几何元素(点、线、圆、弧、椭圆、矩形)、距离、角度、交点、形位公差(圆度、直线度、平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同心度、对称度)的测量,还可进行外形轮廓2D描绘用CAD输出。不仅能观测到工件轮廓,而且,对于不透明的工件的表面形状也可以测量。
常规几何元素测量:下图零件中的内圆是利角,只能用投影的方式进行测量。
电极加工表面观测:二次元的镜头具有放大功能电极加工后粗糙度检验(放大100倍影像)。
小尺寸深槽测量
浇口的检测:模具加工中,经常会有一些浇口在隐在槽内,各种检测仪器都不法进行测量,这时,可用橡胶泥贴在胶口上,胶口的形状就会印在胶泥上,再用二次元测量胶泥印的大小得出浇口尺寸。
注:因二次元测量时,无机械作用力,对于较薄、较软的产品尽量采用二次元进行测量。
7. 精密测量仪器:三次元(三坐标测量仪)
三次元的特点是高精度(可达到μm级);万能性(可代替多种长度测量仪器);可用于测量几何元素(除可测量二次元能测量的元素外,还可测量圆柱、圆锥),形位公差(除可测量二次元能测量的形位公差外,还包括圆柱度、平度度、线轮廓度、面轮廓度、同轴度)、复杂型面
⑼ 测量时需要哪些测量工具需要记录哪些测量数据
这要看你测量什么商品,每个品种不一样,测得结果也不一样,测量工具比如说测量脚的尺码就用量脚器,我在淘宝店铺叫,名尚生活惠。有卖的。测试厚度有厚度计,密度有密度计,硬度计等。测量的商品不一样结果也不一定一样。