목차
■ 실험의 목적
■ 실험 내용
■ 실험 방법
■ 측정 결과
■ 도면
■ 검토 및 고찰
■ 실험 내용
■ 실험 방법
■ 측정 결과
■ 도면
■ 검토 및 고찰
본문내용
사머리의 외경
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
나사산의 외경
7.70
7.65
7.70
7.70
7.70
7.69
단위 : mm
■ 도면
문진의 몸체
나사부분
■ 검토 및 고찰
이번 실험은 물체(문진)을 정밀 측정하여 부품간의 호환성을 높이기 위함이다. 일상 생활에서는 잘 볼 수 없는 버니어캘리퍼스와 마이크로미터를 사용하여 정확한 치수를 재면서, 두 도구의 사용법을 이해할 수 있었다. 또한 같은 조건에서 같은 부품의 같은 부분을 재는데도 잴 때 마다 값이 조금씩 달랐다. 한번은 측정값이 다른 값에 비해 비교적 작게 나왔는데 이는 마이크로미터를 사용할 때 심블(thimble)을 과도하게 돌려 마이크로미터에 무리가 갔기 때문이다. 이처럼 측정 단위가 0.01mm(마이크로미터 경우)인 만큼 측정 자세와 방법, 보는 시각 등에 영향을 받기 때문에 측정도구를 올바르게 이해하고 바른 자세로 사용해야한다. 측정할 때 오차를 최대한 줄이기 위하여 부품의 부분마다 각각 5회 이상씩 측정하여 평균값을 구해냈다. 실험을 하며, 정밀 측정이 기본중의 기본이지만 결코 쉽지 않으며 측정도구를 다루는 법이 처음에 비해 능숙해 짐을 느낄 수 있었다.
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
나사산의 외경
7.70
7.65
7.70
7.70
7.70
7.69
단위 : mm
■ 도면
문진의 몸체
나사부분
■ 검토 및 고찰
이번 실험은 물체(문진)을 정밀 측정하여 부품간의 호환성을 높이기 위함이다. 일상 생활에서는 잘 볼 수 없는 버니어캘리퍼스와 마이크로미터를 사용하여 정확한 치수를 재면서, 두 도구의 사용법을 이해할 수 있었다. 또한 같은 조건에서 같은 부품의 같은 부분을 재는데도 잴 때 마다 값이 조금씩 달랐다. 한번은 측정값이 다른 값에 비해 비교적 작게 나왔는데 이는 마이크로미터를 사용할 때 심블(thimble)을 과도하게 돌려 마이크로미터에 무리가 갔기 때문이다. 이처럼 측정 단위가 0.01mm(마이크로미터 경우)인 만큼 측정 자세와 방법, 보는 시각 등에 영향을 받기 때문에 측정도구를 올바르게 이해하고 바른 자세로 사용해야한다. 측정할 때 오차를 최대한 줄이기 위하여 부품의 부분마다 각각 5회 이상씩 측정하여 평균값을 구해냈다. 실험을 하며, 정밀 측정이 기본중의 기본이지만 결코 쉽지 않으며 측정도구를 다루는 법이 처음에 비해 능숙해 짐을 느낄 수 있었다.
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