ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ - ಗಿಯರ್ & ಥ್ರೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಪಕರಣ

ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕೂಡಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಉಪಕರಣ - ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ × ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಡಾಯಮೀಟರ್ - 0.6495 × ಪಿಚ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೋಡ್
ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್
20ಮಿಮೀ

ಬಳಸಿದ ಸೂತ್ರ

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ = ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ × ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ವಿಷುವಲೈಸೇಷನ್

ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ವ್ಯಾಸ ವಿಜುವಲೈಜೇಶನ್ಪಿಚ್ ವ್ಯಾಸ 20 mm ನೊಂದಿಗೆ ಗಿಯರ್ ನ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಪಿಡಿ: 20 mmಹಲ್ಲು 1ಹಲ್ಲು 2ಹಲ್ಲು 3ಹಲ್ಲು 4ಹಲ್ಲು 5ಹಲ್ಲು 6ಹಲ್ಲು 7ಹಲ್ಲು 8ಹಲ್ಲು 9ಹಲ್ಲು 10ಹಲ್ಲು 11ಹಲ್ಲು 12ಹಲ್ಲು 13ಹಲ್ಲು 14ಹಲ್ಲು 15ಹಲ್ಲು 16ಹಲ್ಲು 17ಹಲ್ಲು 18ಹಲ್ಲು 19ಹಲ್ಲು 20
ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್...
📚

ದಸ್ತಾವೇಜನೆಯು

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಉಪಕರಣ

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಅನೂಕೂಲಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಶೀನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜಟಿಲ ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆಯಾಮವಾಗಿದ್ದು - ಇದು ಘಟಕಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು (ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ) ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿನ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು (ಮಖ್ಯ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿನ ಪಿಚ್ ಬಳಸಿ) ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಯರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹರಡಲ್ಪಡುವ ಮಧ್ಯಮ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ, ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದ ಅಗಲ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ: ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲ ನೂರ್ಯ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಿಯರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತುಗಳು ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚಬಾಳುವ ದೋಷ.

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಕೆ?

ನಿಖಯವಾದ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಥ್ರೆಡ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಖಯವಾದ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅಳತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ, ಇದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಗಿಯರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಮಾಡಲು, ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗದು - ಅವು ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಿಯರ್‌ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಲುಪಲಾಗದೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಹಿಂಬಾಕ್ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು.

ಗಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಗಿಯರ್‌ನ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಪಿಚ್ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು - ಇದು ಎರಡು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಗಿಯರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಲ್ಪನಾ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ (D) ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:

D=m×zD = m \times z

ಇಲ್ಲಿ:

  • D = ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ (ಮಿಮೀ)
  • m = ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಮಿಮೀ)
  • z = ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (m) ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು �标ಮಾನ್ಯ ನಿಯತಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್‌ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಥ್ರೆಡ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ, ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:

D2=D0.6495×PD_2 = D - 0.6495 \times P

ಇಲ್ಲಿ:

  • D₂ = ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ (ಮಿಮೀ)
  • D = ಮಾಜರ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ (ಮಿಮೀ)
  • P = ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ (ಮಿಮೀ)

ಗಮನಿಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 0.6495 ಕೇವಲ 60-ಡಿಗ್ರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ-ಹಂತವಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳಿವೆ:

ಗಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ:

  1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ "ಗಿಯರ್" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
  2. ನಿಮ್ಮ ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (z) ನಮೂದಿಸಿ
  3. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೌಲ್ಯ (m) ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಿ
  4. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ
  5. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಉಳಿಸಿ

ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ:

  1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ "ಥ್ರೆಡ್" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
  2. ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್‌ನ ಮೇಜರ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ (D) ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ
  3. ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ (P) ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಿ
  4. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ
  5. ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಗ ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಪಯೋಗಿ ವಿಷುವಲೈಸೇಶನ್ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

ಗಿಯರ್ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರ

ಗಿಯರ್ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಳ:

D=m×zD = m \times z

ಎಲ್ಲಿ:

  • D = ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ)
  • m = ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಮಿಮೀ)
  • z = ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಈ ಸರಳ ಗುಣಾಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಿಯರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಗಿಯರ್ ಹಲ್ಲುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

24 ಹಲ್ಲುಗಳ ಮತ್ತು 2 ಮಿಮೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಯರ್ ಗಾಗಿ:

  • D = 2 ಮಿಮೀ × 24
  • D = 48 ಮಿಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗಿಯರ್ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ 48 ಮಿಮೀ.

ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರ

ಥ್ರೆಡ್ಗಳಿಗೆ, ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ:

D2=D0.6495×PD_2 = D - 0.6495 \times P

ಎಲ್ಲಿ:

  • D₂ = ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ)
  • D = ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ)
  • P = ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ (ಮಿಮೀ)

0.6495 ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಧಿಕಾಂಶ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಟನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮಾನಕ 60° ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಉದಾಹರಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

12 ಮಿಮೀ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 1.5 ಮಿಮೀ ಪಿಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗಾಗಿ:

  • D₂ = 12 ಮಿಮೀ - (0.6495 × 1.5 ಮಿಮೀ)
  • D₂ = 12 ಮಿಮೀ - 0.97425 ಮಿಮೀ
  • D₂ = 11.02575 ಮಿಮೀ ≈ 11.026 ಮಿಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡಿತ ವ್ಯಾಸ ಸರಿಸುಮಾರು 11.026 ಮಿಮೀ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು: ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ

ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನ್ವಯಗಳು

ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲನಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ:

  1. ನಿಖಾಣ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ: ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, CNC ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಿಖಾಣ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಸಿಸುವಾಗ, ನಿಖಾಣ್ಯ ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಗಿಯರ್ ಮೆಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 0.1mm ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲ್ಯಾಶ್ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸ್ಥಾನ ನಿಖಾಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.

  2. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಟಾರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಶಿಂಗ್ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

  3. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು: ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಗಲ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮರುಕಲನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಅನೇಕ ನಿಯಾಮಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

  4. ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ತಯಾರಿಕೆ: ಹೊರಲೋಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಟೈಮ್‌ಪೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಖಾಣ್ಯ ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲನಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 0.3mm ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಲನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ.

  5. 3D ಮುದ್ರಣ ಕಸ್ಟಮ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳು: ಹೊಬಿಯಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪರ್‌ಗಳು 3D ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಸಿಸಲು ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರೊ ಟಿಪ್: ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ರಕದ ಆಯಾಮಿಕ ನಿಖಾಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ FDM ಮುದ್ರಕಗಳು 0.1-0.2mm ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಪಿಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

(ಅನುವಾದ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...)

ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಸದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಾನಕೀಕೃತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಸಿಸಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಗಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು

ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು, ಅಂಟಿಕಿಥೆರಾ ಯಂತ್ರ (ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 100) �роಂಥ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು, ಆದರೆ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನಕೀಕರಣ ಕೊರೆತವಿತ್ತು. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ (18ನೇ-19ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ), ಯಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದಂತೆ, ಮಾನಕೀಕೃತ ಗಿಯರ್ ನಿಯಾಮಕಗಳ ಅಗತ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

1864ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಗಿಯರ್ ತಯಾರಕ ವಿಲಿಯಂ ಸೆಲ್ಲರ್‌ಸ್ ಗಿಯರ್ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನಕೀಕೃತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಡಿಯಾಮೆಟ್ರಲ್ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಆಧಾರಿಸಿದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ನೇರವಾಗಿ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ISO ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ಆಯಿತು.

ಧಾಗೆ ಮಾನಕೀಕರಣ

ಧಾಗೆ ಬಿಗಿಯುವ ಸಾಧನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನಕೀಕೃತ ಧಾಗೆ ರೂಪಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. 1841ರಲ್ಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ವಿಟ್‌ವರ್ಥ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನಕೀಕೃತ ಧಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂಚಿಸಿದರು, ಇದು ವಿಟ್‌ವರ್ಥ್ ಧಾಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 1864ರಲ್ಲಿ, ವಿಲಿಯಂ ಸೆಲ್ಲರ್‌ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾನಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಈ ಮಾನಕಗಳ ವಿಕಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿತು, ಧಾಗೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಏಕೀಕೃತ ಧಾಗೆ ಮಾನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇಂದು, ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಸವು ISO ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಧಾಗೆ ಮಾನಕ (ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಧಾಗೆ ಮಾನಕ (ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ:

1' ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲಾ
2=B2*C2
3' ಇಲ್ಲಿ B2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು C2 ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
4
5' ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲಾ
6=D2-(0.6495*E2)
7' ಇಲ್ಲಿ D2 ಮೇಜರ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಮತ್ತು E2 ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
8

ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಗಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂದರೇನು?

ಗಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಗಿಯರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪಿಚ್ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಯಾದ ಗಿಯರ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಿಯರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಿಯರ್‌ನ "ಕಾರ್ಯಶೀಲ ವ್ಯಾಸ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ - ಹೊರಗಿನ ಅಂಚಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೃತ್ತ.

ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು?

ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ: ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ = ಮಾಡ್ಯೂಲ್ × ಹಲವಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 30 ಹಲವಾರಿಕೆಗಳಿರುವ ಮತ್ತು 2mm ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಯರ್‌ಗೆ 60mm ಪಿಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಯರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

[ಉಳಿದ ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

  1. ಓಬರ್ಗ್, ಇ., ಜೋನ್ಸ್, ಎಫ್. ಡಿ., ಹೋರ್ಟನ್, ಎಚ್. ಎಲ್., & ರೈಫೆಲ್, ಎಚ್. ಎಚ್. (2016). ಮಶಿನರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ (30ನೇ ಆವೃತ್ತಿ). ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್.

  2. ISO 54:1996. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಂಬ್ ಚಕ್ರಗಳು — ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ಸಂಘಟನೆ.

  3. ISO 68-1:1998. ISO ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೂ ಸರಳಗಳು — ಮೂಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ — ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸರಳಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ಸಂಘಟನೆ.

  4. ANSI/AGMA 2101-D04. ಇನ್ವೊಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಲ್ ಗಿಯರ್ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನಗಳು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಿಯರ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ.

  5. ಡಡ್ಲಿ, ಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1994). ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್. CRC ಪ್ರೆಸ್.

  6. ಕೋಲ್ಬೌನ್, ಜೆ. ಆರ್. (1987). ಇನ್ವೊಲ್ಯೂಟ್ ಗಿಯರ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್-ವೆರ್ಲಾಗ್.

  7. ASME B1.1-2003. ಏಕೀಕೃತ ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸರಳಗಳು (UN ಮತ್ತು UNR ಸರಳ ಆಕೃತಿ). ಅಮೆರಿಕನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಘ.

  8. ಡಾಯ್ಟ್ಷ್ಮನ್, ಎ. ಡಿ., ಮಿಚೆಲ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಜೆ., & ವಿಲ್ಸನ್, ಸಿ. ಇ. (1975). ಯಂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ. ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್.

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಡುಗೊಳಿಸಿ, ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಯರ್ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟನರ್ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 4 ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸರಳ ಮೋಡ್ ಸ್ವಿಚರ್ ಮೂಲಕ ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ - ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಖರ ಪಿಚ್ ಡಾಯಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ದೋಷಗಳು, ವೇಗವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ. ಉಪಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ವಿಷುಯಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.