DE2912580A1 - Innenmessgeraet - Google Patents

Innenmessgeraet

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Hans Meyer
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B3/00Measuring instruments characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B3/22Feeler-pin gauges, e.g. dial gauges
    • G01B3/26Plug gauges

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
  • Length-Measuring Instruments Using Mechanical Means (AREA)

Description

Hans MEIER
Innenmessgerät
Es sind Innenmessgeräte bekannt geworden, welche die zu messende Bohrung in einem sogenannten zwei-Punkt-Verfahren diametral erfassen. Beim Messen werden diese Geräte achswinklig in die Bohrung eingeführt und dann in der Ebene der Bohrungsachse durch eine zur Bohrimgsachse senkrechte Lage geschwenkt. Der dabei festgestellte Minimalwert des Abstandes zwischen den zwei Messanschlägen ergibt das Bohrungsmass. Beim Durchschwenken des Gerätes muss ebenfalls, sollen Fehlmessungen vermieden werden, für eine seitliehe Zentrierung des Gerätes in der Bohrung gesorgt werden. Dieses ist deshalb mit einer Hilfszentriervorrichtung in Form einer federnd angeordneten Brücke ausgerüstet, die das Gerät beim Durchsehwenken seitlich symmetrisch gegen die Bohrungswand abstützt. Bedingt durch die Brückenweite und die damit erreichbare Zentrierwirkung können solche Hilfszentriereinrichtungen nur innerhalb eines bestimmten Durchmesser-Bereiches angewendet werden, d.h. der Messbereich des Innenmessgerätes wird durch den Punktionsbereich der Zentriervorrichtung begrenzt. Bei bekannt gewordenen Innenmessgeräten der beschriebenen Art bestimmt sich aus diesen Gründen das Verhältnis von grösst- zu kleinstsulässigem Durchmesser zu etwa 2. Ausser dieser Begrenzung werden an die Zentriervorrichtung hinsichtlich Präzision relativ grosse Anforderungen gestellt, so dass dieses Element verteuernd auf den Instrumentenpreis einwirkt.
Die Erfindung hat zum Ziel, die genannten Nachteile zu beheben. Sie betrifft ein Innenmessgerät, bestehend aus einem Messkörper, einem an diesem vorgesehenen festen Messanschlag, einem im Messkörper beweglich gelagerten Messanschlag, einem mit dem beweglichen Messanschlag in Verbindung stehenden Übertragungselement, einem von diesem übertragungselement gesteuerten Anzeigeelement und einer auf den Messanschlag einwirkenden, ihn nach aussen stossenden Fe-
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der, und ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der Messanschläge mit mindestens einer Rolle versehen ist, über welche das Messgerät während des Messvorganges wenigstens zeitweise auf die Wand der zu messenden Bohrung abgestützt ist und dieses durch ihre Richtkraft in der Bohrung zentrisch ausrichtet. An die Stelle der bekannten brückenförmigen Zentriervorrichtung treten also eine oder mehrere Rollen, welche unter dem Einfluss der auf sie ausgeübten Anpresskraft gegen die Wand der zu messenden Bohrung das Gerät automatisch symmetrisch zur Bohrungsachse ausrichten. Die Zentrierwirkung der Anordnung gemäss der Erfindung ist dem Ersatz der beim Brückenprinzip angewandten gleitenden Reibung durch eine Wälzreibung zuzuschreiben, welche nicht nur einen grösseren Durchmesserbereich für das Messgerät ermöglicht , sondern auch in bezug auf den Herstellungspreis sehr viel vorteilhafter ausfällt als die bekannten Systeme.
Yon den möglichen Ausführungsarten eines Innenmessgerätes gemäss der Erfindung sind in den Figuren 1 bis 4 deren drei dargestellt. Es bedeuten:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Innenmessgerät gemäss der Erfindung,
Fig. 2 eine Ansicht in Richtung A des Gerätes gemäss Fig. 1,
Fig. 3 den festen Anschlag eines Innenmessgerätes wie nach Fig. 1, jedoch ausgerüstet mit einer einseitig achsversetzten Zentrierrolle, wobei Fig=, 3a die Zentrierstellung, Fig. 3b die Messteilung zeigt,
Fig. 4 den festen Messanschlag eines Innenmessgerätes wie nach Fig. 1, jedoch ausgerüstet mit zwei beidseitig achsversetzten Zentrierrollen, wobei Fig. 4a und 4c Zentrierstellungen, Fig. 4b im Schnitt die Messteilung zeigt.
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Das Innenmessgerät gemäss Pig. 1 und 2 "besteht aus einem Messkörper 1, in welchem einerseits ein längsbewegliches, mit einer Keilfläche 3a versehenes Übertragungselement 3* anderseits ein quer zur Geräteachse beweglicher Messbolzen 4 aufgenommen sind. Der Messbolzen 4 wird über das Element 3 durch die Feder 9 gegen die !,'/and 14 der zu messenden Bohrung gedruckt.
Die Übertragung der Messbolzen-Bewegung geschieht in üblicher Weise über ein Gestänge 10 auf eine durch eine Schraube 12 im Messkörper 1 festgehaltene Messuhr 11.
Der Messkörper 1 ist vorne mit einem Deckel 8 abgeschlossen. Den festen Hessanschlag des Instrumentes bildet eine Rolle 5» welche auf einem im Messkörperteil 6 befindlichen Stift 7 drehbar gelagert ist.
Das Mass der zu messenden Bohrung wird in der Weise ermittelt, dass das Gerät in die Bohrung"eingeführt und dann» mit dem festen Messanschlag als Drehpunkt, in der Bohrung in der in Fig. 1 durch Pfeile angezeigten Richtung geschwenkt wird. Beim Schwenken wird das dabei auftretende Mindestmass ermittelt, welches dem gesuchten Bohrungsdurchmesser entspricht.
Wird nun das Gerät, wie dies in Fig. 2 übertrieben und strichpunktiert dargestellt ist, in einer seitlich versetzten Lage in die Bohrung eingeführt, so bewirkt die indirekt durch die Anpresskraft der Feder 9 gegen die Bohrungswand 14 gedrückte Rolle 5 eine Rückstellung des Gerätes in die Symmetrielage in bezug auf die Bohrungsachse. Diese Korrekturbewegung bewirkt, dass das Gerät im Momente der Messung genau auf den Durchmesser der zu messenden Bohrung ausgerichtet ist.
Die Zentrierwirkung hängt vom Ausmass der Reibung zwischen Rolle 5 und Bohrungswand 14 ab. Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, diese Reibung klein zu halten und die Zentrierrolle in Wälzlagern aufzunehmen, wie dies in den Figuren 3 und 4 erkenn-
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bar ist. Da die Unrundheit der Rolle ins Messresultat eingeht, ist in den Figuren 3 und 4 zudem eine Lösung angegeben, diesen nachteiligen Einfluss während der eigentlichen Messphase auszuschalten. Wie Pig. 3a zeigt, kommt in der Schräglage des Messgerätes nur die Zentrierrolle 16, welche über das Kugellager 17 auf dem im Messkörperteil 6 eingelassenen Stift 15 gelagert ist, zur Berührung mit der Bohrungswand 14· Erst bei Senkrechtstellung des Messgerätes, d.h. in der eigentlichen Messphase, kommt das Ende 6a gemäss Fig. 3b zur Anlage, während die Rolle 16 die Bohrungswand nicht mehr berührt und dadurch ausgeschaltet ist. Auf diese Weise ist jeglicher direkte Einfluss der Zentrierrolle auf das Messresultat im Moment des Messens ausgeschaltet.
Die Anordnung gemäss Pig. 3 erlaubt nur einseitiges Schwenken, diejenige nach Pig. 4 zweiseitiges. Beidseitig des festen Messkontaktes 6 sind die auf der Achse 19 und in Kugellagern 20 aufgenommenen' Rollen 18 angeordnet, welche in beiden Schwenkstellungen Fig. 4a und 4c ihre Zentrierwirkung ausüben, während in der Mittelstellung gemäss Pig. 4b, welche mit der Messteilung identisch ist, nur der feste Kontaktpunkt 6a zur Anlage gelangt.
In allen Ausführungsformen ist die Achse der Rolle bzw. der Rollen, parallel zur Längsachse des Messkörpers 1.
Die Rolle oder die Rollen könnten auch an den beweglichen Messbolzen angebracht werden, ohne die oben erklärte Punktionsweise, abzuändern.
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Claims (3)

218/17.474 DE 27. März 1979 Anmeldung des Herrn Hans MEIER Rue du Bugnon 24 Renens (Waadt, Schweiz) Ansprüche :
1.) Innenmessgerät, bestehend aus einem Messkörper, einem an diesem vorgesehenen festen Messanschlag (6), einem im Messkörper (l) beweglich gelagerten Messanschlag, einem mit dem beweglichen Messanschlag in Verbindung stehenden übertragungselement (3j 10), einem von diesem Übertragungselement gesteuerten Anzeigeelement (11) und einer auf den beweglichen Messanschlag einwirkenden, ihn nach aussen stossenden Feder (9)> dadurch gekennzeichnet , dass mindestens einer der Messanschläge (4, 6) mit mindestens einer Rolle (5) versehen ist, über welche das Messgerät während des Messvorganges wenigstens zeitweise auf die Wand der zu messenden Bohrung abgestützt ist und dieses durch ihre Richtkraft in der Bohrung zentrisch ausrichtet (Fig. 1, 2).
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2. Innenmessgerät gemäss Anspruch 1, dadurch g e k e η η zeichnet , dass die Rolle (16) seitlich des festen Messanschlages (6a) angeordnet ist, derart, dass sie sich bei zur Bohrungsachse geneigtem Gerät auf die Wand der Bohrung abstutzt und so ihre Zentrierfunktion ausübt, währenddem bei zur Bohrungsachse senkrechter Lage des Messgerätes der feste Messanschlag auf der Bohrungswand zur Anlage kommt (Fig. 3a, 3b).
3. Innenmessgerät gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass beidseitig des festen Messanschlages (6a) Rollen (18) angebracht sind, welche wechselweise bei zur Bohrungsachse geneigtem Gerät zur Anlage kommen und dabei ihre Zentrierfunktion ausüben, während sich das Gerät bei zur Bohrungsachse senkrechter Lage nur über den festen Messanschlag auf die Bohrungswand abstützt.
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BAD ORIGINAL
DE19792912580 1978-04-05 1979-03-27 Innenmessgeraet Granted DE2912580A1 (de)

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CH363278A CH630174A5 (de) 1978-04-05 1978-04-05 Innenmessgeraet.

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DE2912580A1 true DE2912580A1 (de) 1979-10-18
DE2912580C2 DE2912580C2 (de) 1989-01-26

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JP (1) JPS54134662A (de)
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