JP7278692B2 - measuring device - Google Patents

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  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)

Description

本発明は、三針ゲージの針径を測定する測定装置に関する。 The present invention relates to a measuring device for measuring needle diameters of three-needle gauges.

特許文献1には、三針ゲージを用いて、ねじゲージのねじ有効径を算出する方法が開示されている。 Patent Literature 1 discloses a method of calculating an effective thread diameter of a thread gauge using a three-needle gauge.

特許第5846514号公報Japanese Patent No. 5846514

三針ゲージは、使用を繰り返すことで摩耗して針径が小さくなるので、定期的に針径を測定する必要がある。針径の測定には専用の治具が用いられる。
三針ゲージは、ねじゲージの種類に応じたセット数が必要とされるため、ねじゲージの種類が多いほど、三針ゲージのセット数も多くなる。そうすると、針径を測定するための専用の治具の数も多くなる。専用の治具の数が多くなるほど、段取り替えの回数も増える。
よって、三針ゲージの針径の測定には、費用的にも時間的にもコストがかさんでいる。
The needle diameter of the three-needle gauge becomes smaller with repeated use, so it is necessary to periodically measure the needle diameter. A special jig is used to measure the needle diameter.
Since the number of sets of three-needle gauges is required according to the type of thread gauge, the number of sets of three-needle gauges increases as the number of types of thread gauges increases. As a result, the number of dedicated jigs for measuring the needle diameter also increases. As the number of dedicated jigs increases, the number of setup changes also increases.
Therefore, measuring the needle diameter of a three-needle gauge is costly and time-consuming.

そこで、コストがかさむことなく、三針ゲージの針径を測定することが求められている。 Therefore, it is desired to measure the needle diameter of the three-needle gauge without increasing the cost.

本発明は、
針状部材の径方向にストロークして前記針状部材に外周が接触する円柱状の接触部と、
前記径方向における前記針状部材を挟んだ前記接触部と反対側で、前記針状部材を支持する支持面と、を有し、
前記接触部と前記支持面との間で把持することで前記針状部材の外径を測定する測定装置であって、
前記針状部材を、前記針状部材の径方向にストロークした前記接触部と、前記支持面との間で把持するときには、前記針状部材は、前記接触部と点接触し、他方側で前記支持面と線接触しており、
前記測定装置は、傾斜調節台を備えており、
前記傾斜調節台は、前記測定装置の設置状態において、前記支持面を前記接触部の中心線と平行になるように調節する調節機構を備えており、
前記調節機構は、前記支持面の下側に配置され、前記支持面を支持するボルトとピンを有し、
前記ボルトと前記ピンは、前記接触部の中心線方向において、前記支持面の一端側と他端側に位置しており、
前記ボルトは、回転に連動して鉛直線方向に変位可能に設けられており、
前記支持面は、前記ボルトの前記鉛直線方向の変位に連動して、前記ピンを支点として傾斜角が変化する構成の測定装置とした。
The present invention
a cylindrical contact portion that strokes in the radial direction of the needle-shaped member and whose outer periphery contacts the needle-shaped member;
a support surface that supports the needle-shaped member on the side opposite to the contact portion sandwiching the needle-shaped member in the radial direction;
A measuring device for measuring the outer diameter of the needle-shaped member by holding it between the contact portion and the support surface,
When the needle-shaped member is gripped between the contact portion stroked in the radial direction of the needle-shaped member and the support surface, the needle-shaped member makes point contact with the contact portion and the It is in line contact with the supporting surface,
The measuring device comprises a tilt adjustment base,
The tilt adjustment table has an adjustment mechanism that adjusts the support surface so as to be parallel to the center line of the contact portion when the measuring device is installed,
said adjustment mechanism having bolts and pins positioned below said support surface and supporting said support surface;
The bolt and the pin are positioned on one end side and the other end side of the support surface in the center line direction of the contact portion,
The bolt is provided so as to be displaceable in a vertical direction in conjunction with rotation,
The measuring device has a configuration in which the support surface changes its inclination angle with the pin as a fulcrum in conjunction with the displacement of the bolt in the vertical direction .

本発明によれば、コストがかさむことなく、三針ゲージの針径を測定することができる。 According to the present invention, the needle diameter of a three-needle gauge can be measured without increasing the cost.

測定装置を説明する図である。It is a figure explaining a measuring device. 測定装置を説明する図である。It is a figure explaining a measuring device. リニアゲージを説明する図である。It is a figure explaining a linear gauge. 三針ゲージを説明する図である。It is a figure explaining a three-needle gauge. 測定面の平行出しを説明する図である。It is a figure explaining the parallel adjustment of a measuring surface. 測定面の平行出しを説明する図である。It is a figure explaining the parallel adjustment of a measuring surface. 針径の測定を説明する図である。It is a figure explaining the measurement of needle diameter. 針径の測定を説明する図である。It is a figure explaining the measurement of needle diameter.

以下、本実施形態にかかる測定装置1について説明する。
図1は、測定装置1を説明する模式図である。(a)は、測定装置1の正面図である。(b)は、カウンタ6を説明する図である。
図2は、測定装置1を説明する模式図である。(a)は、測定装置1の右側面図である。(b)は、(a)の要部を拡大して示した斜視図である。なお、(a)では、測定治具3を、図1の(a)におけるA-A断面で示している。説明の便宜上、支持ピン44周りを断面で示している。
図面中、上下方向とは、据付けられた測定装置1に対して、鉛直線VL方向における上、下を意味するものとして説明する。前後方向とは、据付けられた測定装置1に対して、測定装置1を正面から見て水平線HL方向における前、後を意味するものとして説明する。図面中、左右方向とは、据付けられた測定装置1に対して、測定装置1を正面から見て水平線HL方向における左、右を意味するものとして説明する。
図3は、リニアゲージ2を説明する図である。(a)は、レリーズ8がOFFの状態のリニアゲージ2を説明する図である。(b)は、レリーズ8がONの状態のリニアゲージ2を説明する図である。
The measuring device 1 according to this embodiment will be described below.
FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the measuring device 1. FIG. (a) is a front view of the measuring device 1. FIG. (b) is a diagram for explaining the counter 6. FIG.
FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the measuring device 1. As shown in FIG. (a) is a right side view of the measuring device 1. FIG. (b) is a perspective view showing an enlarged main part of (a). In addition, in (a), the measuring jig 3 is shown in the AA cross section in (a) of FIG. For convenience of explanation, a section around the support pin 44 is shown.
In the drawings, the up-down direction means up and down in the direction of the vertical line VL with respect to the installed measuring device 1 . The front and rear directions are explained as meaning the front and rear directions in the direction of the horizontal line HL when the measuring device 1 is viewed from the front with respect to the installed measuring device 1 . In the drawings, the left and right directions refer to left and right directions in the direction of the horizontal line HL when the measuring device 1 is viewed from the front of the installed measuring device 1 .
FIG. 3 is a diagram for explaining the linear gauge 2. FIG. (a) is a diagram illustrating the linear gauge 2 with the release 8 in the OFF state. (b) is a diagram illustrating the linear gauge 2 with the release 8 in the ON state.

[定盤]
図1の(a)に示すように、測定装置1は、基台となる定盤10を有している。定盤10は、上下方向における下側でレベリングブロックLBを介して定盤台T上に載置されている。この状態において、定盤10の使用面10a(図中、上面)は、水平線HLに平行な平坦面となっている。
[Surface plate]
As shown in (a) of FIG. 1, the measuring apparatus 1 has a surface plate 10 serving as a base. The surface plate 10 is placed on the surface plate table T on the lower side in the vertical direction via the leveling block LB. In this state, the working surface 10a (upper surface in the drawing) of the platen 10 is a flat surface parallel to the horizontal line HL.

図2の(a)に示すように、定盤10には、前後方向における後方側に柱部材11が設けられている。柱部材11は、左右方向における定盤10の略中央位置に設けられている(図1の(a)参照)。 As shown in (a) of FIG. 2, the surface plate 10 is provided with a column member 11 on the rear side in the front-rear direction. The column member 11 is provided at a substantially central position of the surface plate 10 in the left-right direction (see FIG. 1(a)).

図2の(a)に示すように、柱部材11は、軸線X1を使用面10aに直交させた状態で定盤10に固定されている。柱部材11の外周には、軸線X1方向の全長に亘ってねじ溝110が形成されている。 As shown in (a) of FIG. 2, the column member 11 is fixed to the surface plate 10 with the axis X1 orthogonal to the use surface 10a. A screw groove 110 is formed on the outer periphery of the column member 11 over the entire length in the direction of the axis X1.

軸線X1方向における柱部材11の先端11a側には、ヘッド部12が設けられている。ヘッド部12は、柱部材11に接続された接続部121と、当該接続部121から前後方向前方側に延出するアーム部122と、前後方向における柱部材11と反対側で後記するリニアゲージ2を保持する保持部123と、を有している。これら接続部121とアーム部122と保持部123は一体に形成されている。 A head portion 12 is provided on the tip 11a side of the column member 11 in the direction of the axis X1. The head portion 12 includes a connection portion 121 connected to the column member 11, an arm portion 122 extending forward in the front-rear direction from the connection portion 121, and a linear gauge 2 described later on the opposite side of the column member 11 in the front-rear direction. and a holding portion 123 that holds the . These connecting portion 121, arm portion 122 and holding portion 123 are integrally formed.

柱部材11にはナット13が螺合している。軸線X1方向におけるナット13の上側には接続部121が設けられている。ナット13を軸線X1回りに回転させることで、当該ナット13は、軸線X1方向に移動する。これに合わせて接続部121(ヘッド部12)は、軸線X1方向(上下方向)に移動する。これにより、上下方向におけるリニアゲージ2の位置を調節できるようになっている。 A nut 13 is screwed onto the column member 11 . A connecting portion 121 is provided above the nut 13 in the direction of the axis X1. By rotating the nut 13 around the axis X1, the nut 13 moves in the direction of the axis X1. Accordingly, the connecting portion 121 (head portion 12) moves in the direction of the axis X1 (vertical direction). Thereby, the position of the linear gauge 2 in the vertical direction can be adjusted.

定盤10の使用面10aには、測定治具3が載置されている。測定治具3は、前後方向における柱部材11よりも前側に配置されている。測定治具3は、左右方向における定盤5の略中央位置に配置されている。正面視において、測定治具3と柱部材11とは前後方向でオーバーラップしている(図1の(a)参照)。 A measuring jig 3 is mounted on the use surface 10 a of the surface plate 10 . The measuring jig 3 is arranged on the front side of the column member 11 in the front-rear direction. The measuring jig 3 is arranged at a substantially central position of the surface plate 5 in the left-right direction. When viewed from the front, the measuring jig 3 and the column member 11 overlap in the front-rear direction (see FIG. 1(a)).

図2の(a)に示すように、測定治具3は、第1補助ブロック31、31と、傾斜調整台4と、第2補助ブロック32と、ブロックゲージ5と、から構成されている。
第1補助ブロック31と、傾斜調整台4と、第2補助ブロック32と、ブロックゲージ5とは、上下方向における下側から上側に向かってこの順番で並んでいる。
As shown in FIG. 2( a ), the measuring jig 3 is composed of first auxiliary blocks 31 , 31 , an inclination adjusting table 4 , a second auxiliary block 32 and a block gauge 5 .
The first auxiliary block 31, the tilt adjustment table 4, the second auxiliary block 32, and the block gauge 5 are arranged in this order from the lower side to the upper side in the vertical direction.

図1の(a)、図2の(a)に示すように、定盤10には、第1補助ブロック31が載置されている。
上下方向における第1補助ブロック31の上面31a(図中、上側)と下面31b(図中、下側)は、互いに平行な平坦面である。下面31bは全面に亘って定盤10の使用面10aと接触している。
As shown in (a) of FIG. 1 and (a) of FIG. 2 , a first auxiliary block 31 is placed on the surface plate 10 .
An upper surface 31a (upper side in the drawing) and a lower surface 31b (lower side in the drawing) of the first auxiliary block 31 in the vertical direction are flat surfaces parallel to each other. The lower surface 31b is in contact with the use surface 10a of the surface plate 10 over the entire surface.

[傾斜調整台]
図1の(a)に示すように、第1補助ブロック31は、定盤10上で左右方向に間隔を空けて2つ設けられている。第1補助ブロック31、31には、傾斜調整台4が跨って設けられている。
[Tilt adjustment table]
As shown in (a) of FIG. 1 , two first auxiliary blocks 31 are provided on the surface plate 10 at intervals in the horizontal direction. A tilt adjustment base 4 is provided across the first auxiliary blocks 31 , 31 .

図1の(a)、図2の(a)に示すように、傾斜調整台4は、第1補助ブロック31、31に跨って載置された固定板40と、当該固定板40の上側に設けられた可動板41と、から構成されている。 As shown in (a) of FIG. 1 and (a) of FIG. and a movable plate 41 provided.

図2の(a)に示すように、上下方向における固定板40の上面40a(図中、上側)と下面40b(図中、下側)は、互いに平行な平坦面である。下面40bは前後方向の全長に亘って第1補助ブロック31の上面31aと接触している。 As shown in FIG. 2A, an upper surface 40a (upper side in the drawing) and a lower surface 40b (lower side in the drawing) of the fixing plate 40 in the vertical direction are flat surfaces parallel to each other. The lower surface 40b is in contact with the upper surface 31a of the first auxiliary block 31 over the entire length in the front-rear direction.

固定板40の上面40aからは、傾斜調整ボルト43と支持ピン44が上下方向上向きに延びている。支持ピン44の先端部44aは球状になっている。傾斜調整ボルト43は、前後方向における固定板40の前方側端部401(図中、左側)に配置されている。支持ピン44は、前後方向における固定板40の後方側端部402(図中、右側)に配置されている。 A tilt adjustment bolt 43 and a support pin 44 extend upward from the upper surface 40a of the fixed plate 40 in the vertical direction. A tip portion 44a of the support pin 44 is spherical. The tilt adjustment bolt 43 is arranged at a front end portion 401 (left side in the drawing) of the fixing plate 40 in the front-rear direction. The support pin 44 is arranged at a rear end portion 402 (right side in the drawing) of the fixed plate 40 in the front-rear direction.

図1の(a)に示すように、傾斜調整ボルト43は、左右方向における固定板40の略中央部に配置されている。支持ピン44は、左右方向における固定板40の両端側に1個ずつ配置されている。 As shown in FIG. 1(a), the tilt adjustment bolt 43 is arranged substantially in the center of the fixing plate 40 in the left-right direction. One support pin 44 is arranged on each side of the fixed plate 40 in the left-right direction.

図2の(a)、(b)に示すように、傾斜調整ボルト43は、円板形状の頭部430と、当該頭部430から延びる軸部431と、から構成されている。頭部430と軸部431は一体形成されている。軸部431の外周には、一般的な右ねじが形成されている。傾斜調整ボルト43は、軸部431を固定板40のボルト穴405に螺入した状態で、固定板40に取り付けられている。 As shown in FIGS. 2(a) and 2(b), the tilt adjustment bolt 43 is composed of a disk-shaped head 430 and a shaft 431 extending from the head 430. As shown in FIGS. The head portion 430 and the shaft portion 431 are integrally formed. A general right-hand thread is formed on the outer circumference of the shaft portion 431 . The tilt adjustment bolt 43 is attached to the fixed plate 40 with the shaft portion 431 screwed into the bolt hole 405 of the fixed plate 40 .

図2の(a)に示すように、可動板41は、傾斜調整ボルト43、支持ピン44、44で3点支持されている。
上下方向における可動板41の上面41a(図中、上側)と下面41b(図中、下側)は、互いに平行な平坦面である。
As shown in (a) of FIG. 2, the movable plate 41 is supported at three points by an inclination adjustment bolt 43 and support pins 44,44.
An upper surface 41a (upper side in the drawing) and a lower surface 41b (lower side in the drawing) of the movable plate 41 in the vertical direction are flat surfaces parallel to each other.

可動板41は、前後方向における前方側端部411側の下面41bに凹部413が形成されている。凹部413は、可動板41の下面41bと前方側端部411とに跨って設けられている。 The movable plate 41 has a recess 413 formed in a lower surface 41b on the front end 411 side in the front-rear direction. The concave portion 413 is provided across the lower surface 41 b of the movable plate 41 and the front end portion 411 .

可動板41は、前後方向における後方側端部412側の下面41bに支持穴414が設けられている。支持穴414は、前記した支持ピン44、44に対応する位置に1個所ずつ設けられている(図1の(a)参照)。 The movable plate 41 is provided with a support hole 414 in the lower surface 41b on the side of the rear end portion 412 in the front-rear direction. The support holes 414 are provided one by one at positions corresponding to the support pins 44, 44 (see FIG. 1(a)).

図2の(a)に示すように、支持穴414の穴底部414aは、支持ピン44の先端部44aより僅かに大きい球状に形成されている。支持ピン44が支持穴414に挿入された状態で、支持ピン44の先端部44aは、支持穴414の穴底部414aと略全面に亘って当接している。 As shown in FIG. 2(a), the hole bottom 414a of the support hole 414 is formed in a spherical shape slightly larger than the tip 44a of the support pin 44. As shown in FIG. With the support pin 44 inserted into the support hole 414 , the tip portion 44 a of the support pin 44 abuts on the hole bottom portion 414 a of the support hole 414 over substantially the entire surface.

凹部413には、傾斜調整ボルト43の頭部430が収容されている。頭部430の外周面430aの一部は、可動板41の前方側端部411から凹部413の外側に露出している(図2の(a)、(b)参照)。頭部430の外周面430aにはローレット(図示せず)が形成されている。 A head portion 430 of the tilt adjustment bolt 43 is accommodated in the recess 413 . A portion of the outer peripheral surface 430a of the head 430 is exposed outside the recess 413 from the front end 411 of the movable plate 41 (see FIGS. 2A and 2B). A knurl (not shown) is formed on the outer peripheral surface 430 a of the head 430 .

図1の(a)に示すように、可動板41の上面41aには、左右方向中央部にV溝415が形成されている。V溝415は前後方向における可動板41の全長に亘って形成されている(図2の(a)参照)。 As shown in FIG. 1A, the upper surface 41a of the movable plate 41 is formed with a V-groove 415 in the central portion in the left-right direction. The V-groove 415 is formed over the entire length of the movable plate 41 in the front-rear direction (see FIG. 2(a)).

図1の(a)、図2の(a)に示すように、可動板41には、第2補助ブロック32が載置されている。
上下方向における第2補助ブロック32の上面32a(図中、上側)と下面32b(図中、下側)は、互いに平行な平坦面である。下面32bは、可動板41のV溝415を跨いだ状態で、前後方向における全長に亘って上面41aと接触している。
As shown in (a) of FIG. 1 and (a) of FIG. 2, the second auxiliary block 32 is placed on the movable plate 41 .
An upper surface 32a (upper side in the drawing) and a lower surface 32b (lower side in the drawing) of the second auxiliary block 32 in the vertical direction are flat surfaces parallel to each other. The lower surface 32 b is in contact with the upper surface 41 a over the entire length in the front-rear direction while straddling the V-groove 415 of the movable plate 41 .

図1の(a)、図2の(a)に示すように、第2補助ブロック32には、ブロックゲージ5が載置されている。
ブロックゲージ5は、互いに平行な測定面5a、5bを有している。ブロックゲージ5は、測定面5bを第2補助ブロック32の上面32aに全面に亘って接触させ(図中、下側)、測定面5aを上側に向けた状態で配置されている(図中、上側)。ブロックゲージ5の測定面5aは、後記するリニアゲージ2のフィーラ23と上下方向で対向している。
As shown in (a) of FIG. 1 and (a) of FIG. 2, the block gauge 5 is placed on the second auxiliary block 32 .
The block gauge 5 has parallel measuring surfaces 5a, 5b. The block gauge 5 is disposed with the measuring surface 5b in contact with the upper surface 32a of the second auxiliary block 32 over the entire surface (lower side in the drawing) and the measuring surface 5a facing upward (lower side in the drawing). upper side). The measuring surface 5a of the block gauge 5 vertically faces the feeler 23 of the linear gauge 2, which will be described later.

[リニアゲージ]
図1の(a)、図2の(a)に示すように、リニアゲージ2は、前記したヘッド部12の保持部123で保持される本体部20と、当該本体部20から延出するスピンドル21と、当該スピンドル21の先端部21aに固定された測定子22と、を備えている。本体部20とスピンドル21と測定子22とは、上下方向上側から下側に向かってこの順番で並んでいる。
[Linear Gauge]
As shown in (a) of FIG. 1 and (a) of FIG. 21 and a probe 22 fixed to the tip 21 a of the spindle 21 . The main body 20, the spindle 21, and the probe 22 are arranged in this order from the upper side to the lower side in the vertical direction.

本体部20は、内部にモータMを収容している(図中、仮想線参照)。モータMは、スピンドル21の基端部21bに接続されており、スピンドル21を所定量だけストロークさせる。モータMは、0.0001mm精度でストローク量を検出するスケールフィードバック機能(図示せず)を備えている。 The body portion 20 accommodates the motor M inside (see the phantom line in the drawing). The motor M is connected to the base end portion 21b of the spindle 21, and strokes the spindle 21 by a predetermined amount. The motor M has a scale feedback function (not shown) that detects the stroke amount with an accuracy of 0.0001 mm.

図2の(a)に示すように、スピンドル21は、中心線を柱部材11の軸線X1に平行な軸線X2に一致させた状態で本体部20に設けられた軸部材である。モータMの駆動に伴って、スピンドル21は、軸線X2方向にストロークする。 As shown in FIG. 2(a), the spindle 21 is a shaft member provided in the main body 20 with its center line aligned with the axis X2 parallel to the axis X1 of the column member 11. As shown in FIG. As the motor M is driven, the spindle 21 strokes in the direction of the axis X2.

測定子22は、円柱状のフィーラ23と、当該フィーラ23とスピンドル21とを連結する連結部24と、から構成されている。 The probe 22 is composed of a cylindrical feeler 23 and a connecting portion 24 that connects the feeler 23 and the spindle 21 .

図2の(a)、(b)に示すように、フィーラ23は、中心線Y1を前後方向に沿わせた状態で連結部24に連結されている。フィーラ23の中心線Y1は、軸線X2と直交する。スピンドル21が軸線X2方向にストロークすると、フィーラ23も一体に軸線X2方向(中心線Y1の径方向)にストロークする。 As shown in FIGS. 2(a) and 2(b), the feeler 23 is connected to the connecting portion 24 with the center line Y1 along the longitudinal direction. A center line Y1 of the feeler 23 is perpendicular to the axis X2. When the spindle 21 strokes in the direction of the axis X2, the feeler 23 also strokes together in the direction of the axis X2 (radial direction of the center line Y1).

図1の(a)に示すように、フィーラ23は、中心線Y1方向から見て、軸線X2方向における一方の頂点23a側(図中、上側)が連結部24に固定され、他方の頂点23b側(図中、下側)で、ブロックゲージ5の測定面5aと対向している。
フィーラ23の頂点23bは、中心線Y1の径方向から見て、当該中心線Y1に平行なフィーラ23の稜線23cを構成している(図2の(a)参照)。
As shown in FIG. 1(a), the feeler 23 has one vertex 23a side (upper side in the figure) in the direction of the axis X2 as viewed from the direction of the center line Y1 fixed to the connecting portion 24, and the other vertex 23b. It faces the measuring surface 5a of the block gauge 5 on its side (lower side in the drawing).
A vertex 23b of the feeler 23 constitutes a ridgeline 23c of the feeler 23 parallel to the centerline Y1 when viewed from the radial direction of the centerline Y1 (see FIG. 2(a)).

図1の(a)に示すように、フィーラ23の頂点23bは、軸線X2方向でブロックゲージ5の測定面5aと所定間隔CLを空けて対向している。軸線X2方向における所定間隔CLは、フィーラ23のストローク量よりも短い。
なお、軸線X2方向における頂点23bと測定面5aとの間隔CLがフィーラ23のストローク量より長い場合、前記したナット13を軸線X1回りに回転させて、フィーラ23(リニアゲージ2)をブロックゲージ5側に近づける方向に移動させる。これにより、頂点23bと測定面5aとの間隔CLは、フィーラ23のストローク量よりも短くなる。
As shown in FIG. 1(a), the vertex 23b of the feeler 23 faces the measuring surface 5a of the block gauge 5 in the direction of the axis X2 with a predetermined gap CL therebetween. A predetermined interval CL in the direction of the axis X2 is shorter than the stroke amount of the feeler 23 .
If the distance CL between the vertex 23b and the measurement surface 5a in the direction of the axis X2 is longer than the stroke amount of the feeler 23, the nut 13 is rotated around the axis X1 to move the feeler 23 (linear gauge 2) to the block gauge 5. move toward the side. As a result, the distance CL between the vertex 23b and the measurement surface 5a becomes shorter than the stroke amount of the feeler 23. As shown in FIG.

図1の(a)に示すように、モータMには、レリーズ8が接続されている。
図3の(a)、(b)に示すように、測定装置1は、レリーズ8のON/OFFの状態に合わせて、リニアゲージ2を以下のように動作させる。
(i)レリーズ8がOFFの状態
モータMは、フィーラ23の頂点23bをブロックゲージ5の測定面5aに対して軸線X2方向で所定の間隔CLを空けた位置で保持している(図3の(a)参照)。
(ii)レリーズ8がONの状態
(a)モータMは、フィーラ23を軸線X2方向の下向きにストロークさせる(図3の(b)における下向き矢印)。
(b)モータMは、フィーラ23が軸線X2方向にストロークして、頂点23bをブロックゲージ5の測定面5aに接触させる(図3の(b)参照)。
(c)モータMは、フィーラ23を上向きにストロークさせ、フィーラ23の頂点23bとブロックゲージ5の測定面5aとが所定の間隔CLとなる位置に戻す(図3の(b)における上向き矢印)。
(d)レリーズ8は、自動でOFFの状態となる((i)の状態に戻る。図3の(a)参照)。
As shown in FIG. 1(a), the motor M is connected to a release 8. As shown in FIG.
As shown in FIGS. 3(a) and 3(b), the measuring device 1 operates the linear gauge 2 in accordance with the ON/OFF state of the release 8 as follows.
(i) State in which the release 8 is OFF The motor M holds the apex 23b of the feeler 23 at a position spaced apart from the measurement surface 5a of the block gauge 5 by a predetermined distance CL in the direction of the axis X2 (see FIG. 3). (a)).
(ii) State in which the release 8 is ON (a) The motor M strokes the feeler 23 downward in the direction of the axis X2 (downward arrow in FIG. 3(b)).
(b) The motor M strokes the feeler 23 in the direction of the axis X2 to bring the vertex 23b into contact with the measuring surface 5a of the block gauge 5 (see (b) of FIG. 3).
(c) The motor M strokes the feeler 23 upward and returns it to a position where the vertex 23b of the feeler 23 and the measuring surface 5a of the block gauge 5 are at a predetermined distance CL (upward arrow in FIG. 3(b)). .
(d) The release 8 is automatically turned off (returns to the state of (i), see (a) of FIG. 3).

図1の(a)に示すように、モータMには、カウンタ6が電気的に接続されている。
図1の(b)に示すように、カウンタ6は、電源ボタン60と、ディスプレイ部61と、ゼロセットボタン62と、モードボタン63と、を備えている。
As shown in (a) of FIG. 1, the motor M is electrically connected to a counter 6 .
As shown in (b) of FIG. 1 , the counter 6 includes a power button 60 , a display section 61 , a zero set button 62 and a mode button 63 .

電源ボタン60は、測定装置1の電源ON/OFFを切り替える。ディスプレイ部61は、スケールフィードバック機能によって検出されたフィーラ23のストローク量を表示する。ゼロセットボタン62は、ストローク量を検出する際の基準となる位置(原点O)を設定する。モードボタン63は、ディスプレイ部61に表示される各種情報を切り替える。 The power button 60 switches power ON/OFF of the measuring device 1 . A display unit 61 displays the stroke amount of the feeler 23 detected by the scale feedback function. The zero set button 62 sets a reference position (origin O) for detecting the stroke amount. The mode button 63 switches various information displayed on the display unit 61 .

本実施形態にかかる測定装置1は、軸線X2方向におけるフィーラ23の頂点23bとブロックゲージ5の測定面5aの間に測定対象物を挿入して、当該測定対象物の寸法を測定するものである。本実施形態では、三針ゲージ7のゲージピン71を測定対象物として、当該ゲージピン71の針径r(外径)を測定する場合を例に挙げて説明する。 The measuring apparatus 1 according to the present embodiment inserts an object to be measured between the vertex 23b of the feeler 23 and the measuring surface 5a of the block gauge 5 in the direction of the axis X2, and measures the dimensions of the object to be measured. . In the present embodiment, the gauge pin 71 of the three-needle gauge 7 is used as the object to be measured, and the case of measuring the needle diameter r (outer diameter) of the gauge pin 71 will be described as an example.

[三針ゲージ]
図4は三針ゲージ7を説明する図である。(a)は、三針ゲージ7を用いたねじゲージNの測定を説明する図である。(b)は、(a)のねじゲージNを面Aで切断した切断面の模式図である。
[Three needle gauge]
FIG. 4 is a diagram for explaining the three-needle gauge 7. As shown in FIG. (a) is a diagram illustrating measurement of a thread gauge N using a three-needle gauge 7. FIG. (b) is a schematic diagram of a cross section of the thread gauge N of (a) cut along a plane A. FIG.

図4の(a)に示すように、ねじゲージNは、中心線Cを水平線HL方向に沿わせた状態で治具(図示せず)によりクランプされている。 As shown in FIG. 4(a), the screw gauge N is clamped by a jig (not shown) with the center line C along the horizontal line HL.

三針ゲージ7は、3本の円柱状のゲージピン71、71、71を有している。これら3本のゲージピン71、71、71は、同一の針径rを有している(図4の(b)参照)。
これら3本のゲージピン71、71、71は、それぞれ長手方向の一端部711側に吊紐72、72、72が取り付けられている。吊紐72、72、72は、ゲージピン71と反対側端部で1つの接続片73に接続されている。接続片73は、図示しない治具に連結されている。
The three-needle gauge 7 has three cylindrical gauge pins 71 , 71 , 71 . These three gauge pins 71, 71, 71 have the same needle diameter r (see FIG. 4(b)).
Suspension cords 72, 72, 72 are attached to the three gauge pins 71, 71, 71, respectively, at one end 711 in the longitudinal direction. The hanging cords 72 , 72 , 72 are connected to one connecting piece 73 at the end opposite to the gauge pin 71 . The connection piece 73 is connected to a jig (not shown).

作業者は、中心線Cを挟んだねじゲージNの上方に三針ゲージ7を配置した状態で、ゲージピン71、71、71をねじゲージNに向けて懸下させて、ねじゲージNにそれぞれ接触させる。 The operator places the three-needle gauge 7 above the screw gauge N across the center line C, and suspends the gauge pins 71, 71, 71 toward the screw gauge N to contact the screw gauge N. Let

具体的には、図4の(b)に示すように、3本のゲージピン71、71、71のうち、2本のゲージピン71、71を、中心線Cを挟んだねじゲージNの一方側のねじ山斜面Naに接触させ、1本のゲージピン71を、他方側のねじ山斜面Nbに接触させる。1本のゲージピン71は、中心線C方向における2本のゲージピン71、71の間のねじ山斜面Nbに配置する。 Specifically, as shown in FIG. 4B, two gauge pins 71, 71 out of the three gauge pins 71, 71, 71 are arranged on one side of the screw gauge N with the center line C therebetween. The one gauge pin 71 is brought into contact with the thread flank Na and the thread flank Nb on the other side. One gauge pin 71 is arranged on the thread slope Nb between the two gauge pins 71, 71 in the center line C direction.

この状態において、ゲージピン71が介在した状態のねじゲージNの外径R1を、マイクロメータμのアンビルμaとスピンドルμbとで挟むようにして測定する。
このときの測定値(外径R1)とゲージピン71の針径rを、所定の数式に代入してねじ有効径R2を算出する。
In this state, the outer diameter R1 of the screw gauge N with the gauge pin 71 interposed therebetween is measured by sandwiching it between the anvil μa and the spindle μb of the micrometer μ.
The measured value (outer diameter R1) at this time and the needle diameter r of the gauge pin 71 are substituted into a predetermined formula to calculate the effective screw diameter R2.

ここで、三針ゲージ7を用いてねじゲージNの外径R1の測定を行うと、ゲージピン71は、ねじゲージN及びマイクロメータμと接触する。従って、この測定を繰り返すことでゲージピン71は摩耗し、当該ゲージピン71の針径rは小さくなる。よって、ねじの有効径R2を正確に算出するには、針径rの値を正確に把握しておく必要がある。 Here, when the outer diameter R1 of the screw gauge N is measured using the three-needle gauge 7, the gauge pin 71 comes into contact with the screw gauge N and the micrometer μ. Therefore, by repeating this measurement, the gauge pin 71 is worn and the needle diameter r of the gauge pin 71 becomes smaller. Therefore, in order to accurately calculate the effective diameter R2 of the screw, it is necessary to accurately grasp the value of the needle diameter r.

[平行出し]
図5は、ブロックゲージ5の測定面5aの平行出しを説明する図である。(a)は、傾斜調整台4周りの右側面図であり、測定面5aが水平線HLに対して傾いている状態を説明する図である。(b)は、測定面5aにおける第1の測定領域Aにゲージピン71を載置した状態を示す斜視図である。(c)は、軸線X2方向における原点Oの設定を説明する図である。(d)は、測定面5aにおける第2の測定領域Bにゲージピン71を載置した状態を示す斜視図である。(e)は、第2の測定領域Bでの測定を説明する図である。
なお、前後方向におけるブロックゲージ5の前端51側が低くなる向きで傾いた状態を示している。
また、図5では、測定面5aの傾き及びゲージピン71の直径を誇張して記載している。また、吊紐72の記載を省略してある。図5の(d)、(e)では、位置関係をわかり易くするために第1の測定領域Aに載置したゲージピン71を仮想線で示している。
[Parallel]
FIG. 5 is a diagram for explaining the parallelism of the measuring surface 5a of the block gauge 5. As shown in FIG. (a) is a right side view around the tilt adjustment table 4, and is a diagram for explaining a state in which the measurement surface 5a is tilted with respect to the horizontal line HL. (b) is a perspective view showing a state in which the gauge pin 71 is placed on the first measurement area A on the measurement surface 5a. (c) is a diagram for explaining the setting of the origin O in the direction of the axis X2. (d) is a perspective view showing a state in which the gauge pin 71 is placed on the second measurement area B on the measurement surface 5a. (e) is a diagram for explaining the measurement in the second measurement area B. FIG.
It should be noted that the front end 51 side of the block gauge 5 in the front-rear direction is tilted in a lower direction.
Also, in FIG. 5, the inclination of the measuring surface 5a and the diameter of the gauge pin 71 are exaggerated. Also, the description of the hanging string 72 is omitted. In (d) and (e) of FIG. 5, the gauge pin 71 placed in the first measurement area A is indicated by a phantom line in order to make the positional relationship easier to understand.

図5の(a)に示すように、測定装置1が据え付けられた状態では、定盤10の使用面10aとフィーラ23の稜線23cは、共に水平線HLに対して平行になっている。
しかしながら、測定治具3を定盤10の使用面10aに載置しただけでは、ブロックゲージ5の測定面5aは、前後方向で測定面5aに平行な直線Lpが水平線HL(稜線23c)に対して傾いている可能性がある。測定治具3の構成部品(例えば第1補助ブロック31、第2補助ブロック32)の加工精度や、測定治具3の組立精度が影響するからである。
As shown in FIG. 5(a), when the measuring apparatus 1 is installed, the working surface 10a of the surface plate 10 and the ridge line 23c of the feeler 23 are both parallel to the horizontal line HL.
However, if the measuring jig 3 is only placed on the working surface 10a of the surface plate 10, the measuring surface 5a of the block gauge 5 will be such that the straight line Lp parallel to the measuring surface 5a in the front-rear direction is not aligned with the horizontal line HL (ridge line 23c). may be tilted. This is because the machining accuracy of the components of the measuring jig 3 (for example, the first auxiliary block 31 and the second auxiliary block 32) and the assembling accuracy of the measuring jig 3 have an effect.

そうすると、測定面5aうちブロックゲージ5の前後方向における後端52側の領域(図中、右側)でゲージピン71を載置して測定した場合と、前端51側の領域(図中、左側)でゲージピン71を載置して測定した場合とで、測定値が異なることになる。そこで、前後方向における測定面5aに平行な直線Lpを水平線HL(稜線23c)と平行にする平行出しを行う必要がある。 Then, when measuring with the gauge pin 71 placed on the rear end 52 side area (right side in the figure) of the block gauge 5 in the front-back direction of the measurement surface 5a, and when measuring in the front end 51 side area (left side in the figure) The measured value is different when the measurement is performed with the gauge pin 71 placed. Therefore, it is necessary to perform parallel adjustment to make the straight line Lp parallel to the measurement surface 5a in the front-rear direction parallel to the horizontal line HL (ridgeline 23c).

平行出しは、三針ゲージ7のゲージピン71を用いて行う。
まず、作業者は、ゲージピン71を測定面5aの後端52側の領域に載置する(図5の(b)におけるハッチング部参照。以下、第1の測定領域Aと標記する)。この場合において、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1は、フィーラ23の中心線Y1に直交している。
Parallelism is performed using the gauge pin 71 of the three-needle gauge 7 .
First, the operator places the gauge pin 71 on the area on the rear end 52 side of the measurement surface 5a (see the hatched area in FIG. 5(b), hereinafter referred to as the first measurement area A). In this case, the center line Z1 along the longitudinal direction of the gauge pin 71 is perpendicular to the center line Y1 of the feeler 23 .

次に、作業者は、レリーズ8をONにする。これにより、フィーラ23は、軸線X2方向(ゲージピン71の径方向)にストロークして、稜線23cとゲージピン71とが接触したのち上方に逃げる(図5の(c)参照)。 Next, the operator turns the release 8 ON. As a result, the feeler 23 strokes in the direction of the axis X2 (radial direction of the gauge pin 71), and escapes upward after the ridge line 23c contacts the gauge pin 71 (see (c) in FIG. 5).

次に、作業者は、前記したカウンタ6のゼロセットボタン62(図1の(b)参照)を押す。これにより、第1の測定領域Aにおいてフィーラ23の稜線23cとゲージピン71とが接触した位置が軸線X2方向における原点Oとなる。本実施形態では、原点Oより上側を+(プラス)領域とし、下側を-(マイナス)領域とする(図5の(c)参照)。 Next, the operator presses the zero set button 62 of the counter 6 (see FIG. 1(b)). As a result, the position where the ridgeline 23c of the feeler 23 and the gauge pin 71 are in contact with each other in the first measurement area A becomes the origin O in the direction of the axis X2. In this embodiment, the area above the origin O is a + (plus) area, and the area below it is a - (minus) area (see FIG. 5(c)).

続いて作業者は、ゲージピン71を測定面5aの前端51側に載置する(図5の(d)におけるハッチング部参照。以下、第2の測定領域Bと標記する)。この場合において、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1は、フィーラ23の中心線Y1に直交している。 Subsequently, the operator places the gauge pin 71 on the front end 51 side of the measurement surface 5a (see the hatched portion in (d) of FIG. 5, hereinafter referred to as a second measurement area B). In this case, the center line Z1 along the longitudinal direction of the gauge pin 71 is perpendicular to the center line Y1 of the feeler 23 .

次に、作業者は、レリーズ8をONにする。これにより、フィーラ23は、軸線X2方向(ゲージピン71の径方向)にストロークして、稜線23cとゲージピン71とが接触したのち上方に逃げる(図5の(d)参照)。
なお、第1の測定領域Aと第2の測定領域Bでは、中心線Z1方向におけるゲージピン71の同じ位置を稜線23cに接触させることが好ましい。
Next, the operator turns the release 8 ON. As a result, the feeler 23 strokes in the direction of the axis X2 (radial direction of the gauge pin 71), and escapes upward after the ridge line 23c contacts the gauge pin 71 (see (d) in FIG. 5).
In addition, in the first measurement area A and the second measurement area B, it is preferable to bring the same position of the gauge pin 71 in the direction of the center line Z1 into contact with the ridge line 23c.

作業者は、カウンタ6のディスプレイ部61に表示された測定値を確認する。ディスプレイ部61には、第2の測定領域Bにおいてフィーラ23の稜線23cとゲージピン71とが軸線X2方向で接触した位置(原点Oからの距離ΔL)が測定値として表示される。 The operator confirms the measured value displayed on the display section 61 of the counter 6 . The display unit 61 displays the position (distance ΔL from the origin O) at which the ridgeline 23c of the feeler 23 and the gauge pin 71 contact in the direction of the axis X2 in the second measurement area B as a measured value.

図5の(e)に示すように、第2の測定領域Bが、第1の測定領域Aよりも低い場合、第2の測定領域Bでの測定値は-(マイナス)で表示される。
なお、図示は省略するが、第2の測定領域Bが、第1の測定領域Aよりも高い場合、第2の測定領域Bでの測定値は+(プラス)で表示される。また、第2の測定領域Bが、第1の測定領域Aと同じ高さ(平行が出ている)である場合、第2の測定領域Bでの測定値は0(ゼロ)で表示される。
As shown in (e) of FIG. 5, when the second measurement area B is lower than the first measurement area A, the measured value in the second measurement area B is displayed as - (minus).
Although illustration is omitted, when the second measurement area B is higher than the first measurement area A, the measured value in the second measurement area B is displayed as + (plus). In addition, when the second measurement area B has the same height (parallel) as the first measurement area A, the measured value in the second measurement area B is displayed as 0 (zero). .

作業者は、第2の測定領域Bでの測定値に基づいて、前記した傾斜調整台4を操作して測定面5aの平行出しを行う。例えば第2の測定領域Bでの測定値が-(マイナス)の場合、傾斜調整台4を操作して第2の測定領域Bの高さを上げる必要がある(図5の(e)参照)。 Based on the measured value in the second measurement area B, the operator operates the tilt adjustment base 4 to adjust the parallelism of the measurement surface 5a. For example, if the measured value in the second measurement area B is - (minus), it is necessary to raise the height of the second measurement area B by operating the tilt adjustment base 4 (see FIG. 5(e)). .

図6は、ブロックゲージ5の測定面5aの平行出しを説明する図である。(a)は、傾斜調整台4を調整して、第2の測定領域Bの高さを上げる方法を説明する図である。(b)は、傾斜調整台4を調整して、第2の測定領域Bでの高さを下げる方法を説明する図である。なお、図6では、測定治具3を断面で示している。説明の便宜上、支持ピン44周りを断面で示している。 FIG. 6 is a diagram for explaining the parallelism of the measuring surface 5a of the block gauge 5. As shown in FIG. (a) is a diagram illustrating a method of adjusting the tilt adjustment table 4 to raise the height of the second measurement area B. FIG. (b) is a diagram illustrating a method of adjusting the tilt adjustment table 4 to lower the height in the second measurement area B. FIG. In addition, in FIG. 6, the measuring jig 3 is shown in cross section. For convenience of explanation, a section around the support pin 44 is shown.

図6の(a)に示すように、作業者は、傾斜調整ボルト43の外周面430aに指をあてて、傾斜調整ボルト43を軸線X3回りの左回り(傾斜調整ボルト43を緩める方向)に回転させる(図中、白矢印方向)。そうすると、頭部430は軸線X3方向上側に移動する(図中、黒矢印方向)。 As shown in (a) of FIG. 6, the operator puts a finger on the outer peripheral surface 430a of the tilt adjusting bolt 43 and rotates the tilt adjusting bolt 43 counterclockwise around the axis X3 (in the direction in which the tilt adjusting bolt 43 is loosened). Rotate (in the figure, the direction of the white arrow). Then, the head 430 moves upward in the direction of the axis X3 (in the direction of the black arrow in the figure).

ここで、可動板41は、前方側端部411が傾斜調整ボルト43に支持され、後方側端部412が支持ピン44で支持されている。
傾斜調整ボルト43を緩める方向に回転させると、可動板41は、後方側端部412(支持穴414の穴底部414aと支持ピン44の先端部44aとの当接部)を支点として、前方側端部411が持ち上がる。この際の変位量は、後方側端部412から前方側端部411に向かうにつれて大きくなる。
よって、可動板41に載置されたブロックゲージ5は、前端51側(第2の測定領域B)の方が後端52側(第1の測定領域A)よりも大きく上昇する。
Here, the movable plate 41 has a front end 411 supported by the tilt adjustment bolt 43 and a rear end 412 supported by the support pin 44 .
When the tilt adjustment bolt 43 is rotated in the loosening direction, the movable plate 41 moves toward the front side with the rear end portion 412 (the contact portion between the hole bottom portion 414a of the support hole 414 and the tip portion 44a of the support pin 44) as a fulcrum. Edge 411 is lifted. The amount of displacement at this time increases from the rear side end portion 412 toward the front side end portion 411 .
Therefore, the block gauge 5 placed on the movable plate 41 rises more on the front end 51 side (second measurement area B) than on the rear end 52 side (first measurement area A).

作業者は、傾斜調整ボルト43を緩める方向に所定量回転させたのち、再度第1の測定領域Aにおいてゼロセットを行うと共に、第2の測定領域Bで測定を行う(図5の(d)、(e)参照)。測定値が0(ゼロ)または所定の許容値内に収まるまで、傾斜調整ボルト43を回転させて平行出しを行う。 The operator rotates the tilt adjustment bolt 43 by a predetermined amount in the direction of loosening it, and then performs zero setting again in the first measurement area A and performs measurement in the second measurement area B ((d) in FIG. 5). , see (e)). Parallel adjustment is performed by rotating the tilt adjusting bolt 43 until the measured value falls within 0 (zero) or a predetermined allowable value.

ここで、再度測定を行った結果、測定値が+(プラス)となった場合、前方側端部411を持ち上げ過ぎたことになる。この場合、前方側端部411を下げる必要がある。
図6の(b)に示すように、作業者は、傾斜調整ボルト43を軸線X3回りの右回り(傾斜調整ボルト43を締める方向)に回転させる(図中、白矢印方向)。そうすると、頭部430は軸線X3方向下側に移動する(図中、黒矢印方向)。これに合わせてブロックゲージ5は、前端51側(第2の測定領域B)の方が後端52側(第1の測定領域A)よりも大きく下降する。
Here, if the measured value is + (plus) as a result of performing the measurement again, it means that the front end portion 411 has been lifted too much. In this case, it is necessary to lower the front end 411 .
As shown in (b) of FIG. 6, the operator rotates the tilt adjusting bolt 43 clockwise around the axis X3 (the direction in which the tilt adjusting bolt 43 is tightened) (in the direction of the white arrow in the figure). Then, the head 430 moves downward in the direction of the axis X3 (in the direction of the black arrow in the figure). Accordingly, the block gauge 5 descends more on the front end 51 side (second measurement area B) than on the rear end 52 side (first measurement area A).

作業者は、傾斜調整ボルト43を締める方向に所定量回転させたのち、再度第1の測定領域Aでゼロセットを行うと共に、第2の測定領域Bで測定を行う。測定値が0(ゼロ)または所定の許容値内に収まるまで、傾斜調整ボルト43を回転させて平行出しを行う。 After rotating the tilt adjusting bolt 43 by a predetermined amount in the direction of tightening, the operator performs zero setting in the first measurement area A and performs measurement in the second measurement area B again. Parallel adjustment is performed by rotating the tilt adjusting bolt 43 until the measured value falls within 0 (zero) or a predetermined allowable value.

平行出しが完了したのち、ゲージピン71の針径rの測定を行う。
なお、測定治具3を動かしたり、測定治具3の構成部品の一部(例えば第2補助ブロック32)を交換したりした場合は、その都度平行出しを行う。
After parallelization is completed, the needle diameter r of the gauge pin 71 is measured.
When the measuring jig 3 is moved or when a part of the components of the measuring jig 3 (for example, the second auxiliary block 32) is replaced, the parallel alignment is performed each time.

[ゲージピンの針径測定]
図7は、ゲージピン71の針径rの測定手順を説明する図である。(a)は、軸線X2方向における原点Oの設定を説明する図である。(b)は、(a)のA-A矢視図である。(c)は、ゲージピン71の針径rの測定を説明する図である。(d)は、(c)のB-B矢視図である。(e)は、(c)のC-C断面図である。(f)は、(c)の斜視図である。なお、図7では、吊紐72の記載は省略してある。
[Needle diameter measurement of gauge pin]
FIG. 7 is a diagram for explaining the procedure for measuring the needle diameter r of the gauge pin 71. As shown in FIG. (a) is a diagram for explaining the setting of the origin O in the direction of the axis X2. (b) is an AA arrow view of (a). (c) is a diagram for explaining the measurement of the needle diameter r of the gauge pin 71. FIG. (d) is a BB arrow view of (c). (e) is a CC sectional view of (c). (f) is a perspective view of (c). Note that the hanging string 72 is omitted in FIG. 7 .

図7の(a)、(b)に示すように、測定面5aにゲージピン71が載置されていない状態で、作業者はレリーズ8をONにする。これにより、フィーラ23は、軸線X2方向下側にストロークして、稜線23cと測定面5aとが接触する。稜線23cは、中心線Y1方向における全長に亘って測定面5aと接触する。稜線23cと測定面5aとが接触したのち、フィーラ23は上方に逃げる。 As shown in FIGS. 7A and 7B, the operator turns on the release 8 while the gauge pin 71 is not placed on the measuring surface 5a. As a result, the feeler 23 strokes downward in the direction of the axis X2, and the ridge line 23c and the measurement surface 5a come into contact with each other. The ridgeline 23c contacts the measurement surface 5a over the entire length in the direction of the center line Y1. After the ridgeline 23c and the measuring surface 5a contact each other, the feeler 23 escapes upward.

次に、作業者は、カウンタ6のゼロセットボタン62(図1の(b)参照)を押す。これにより、測定面5aが軸線X2方向における原点Oとなる。本実施形態では、軸線X2方向における原点Oより上側を+(プラス)領域とする(図7の(b)参照)。 Next, the operator presses the zero set button 62 (see (b) of FIG. 1) of the counter 6 . As a result, the measurement surface 5a becomes the origin O in the direction of the axis X2. In this embodiment, the area above the origin O in the direction of the axis X2 is defined as a + (plus) area (see (b) of FIG. 7).

続いて、作業者は、ゲージピン71を測定面5a上に載置する。軸線X2方向から見て、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1がフィーラ23の中心線Y1に直交するように配置する(図7の(e)、(f)参照)。 Subsequently, the operator places the gauge pin 71 on the measurement surface 5a. When viewed from the direction of the axis X2, the gauge pin 71 is arranged so that the longitudinal center line Z1 is orthogonal to the center line Y1 of the feeler 23 (see FIGS. 7(e) and 7(f)).

作業者は、レリーズ8をONにする。これにより、フィーラ23は、軸線X2方向(ゲージピン71の径方向)にストロークして、稜線23cとゲージピン71とが接触する。
図7の(c)、(d)に示すように、ゲージピン71は、軸線X2方向における一方の頂点71a(図中、上側)が、フィーラ23の稜線23cと点接触し、他方の頂点71b(図中、下側)が、ブロックゲージ5の測定面5aと線接触する。
フィーラ23の稜線23cとゲージピン71とが接触したのち、フィーラ23は上方に逃げて測定は終了する。
ここで、点接触について説明する。
フィーラ23は、測定面5aと平行な中心線Y1を囲む円柱部材である。ゲージピン71は、測定面5aと平行な中心線Z1を囲む円柱部材である。フィーラ23のストローク方向に沿う軸線X2方向から見て、フィーラ23の中心線Y1は、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1と直交している。
円柱部材と円柱部材の長手方向に沿うそれぞれの中心線が互いに直交しているときの接点は、点接触である。
ここで、線接触について説明する。
ゲージピン71は、測定面5aと平行な中心線Z1を囲む円柱部材である。ブロックゲージ5の測定面5aは、平面である。フィーラ23のストローク方向に沿う軸線X2方向において、ブロックゲージ5の測定面5aは、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1と平行である。この状態において、円柱部材と平面部材とが接触しているときの接点は、線接触である。
The operator turns the release 8 ON. As a result, the feeler 23 strokes in the direction of the axis X2 (the radial direction of the gauge pin 71), and the ridgeline 23c and the gauge pin 71 come into contact with each other.
As shown in FIGS. 7(c) and 7(d), the gauge pin 71 has one vertex 71a (upper side in the drawing) in the direction of the axis X2 that makes point contact with the ridgeline 23c of the feeler 23, and the other vertex 71b ( (lower side in the drawing) is in line contact with the measuring surface 5a of the block gauge 5. As shown in FIG.
After the ridge line 23c of the feeler 23 and the gauge pin 71 contact each other, the feeler 23 moves upward and the measurement is completed.
Point contact will now be described.
The feeler 23 is a cylindrical member surrounding a center line Y1 parallel to the measurement surface 5a. The gauge pin 71 is a cylindrical member surrounding a center line Z1 parallel to the measuring surface 5a. The center line Y1 of the feeler 23 is orthogonal to the center line Z1 of the gauge pin 71 along the longitudinal direction when viewed from the direction of the axis X2 along the stroke direction of the feeler 23 .
The point of contact is point contact when the center lines of the cylindrical member and the center lines along the longitudinal direction of the cylindrical member are perpendicular to each other.
Here, line contact will be described.
The gauge pin 71 is a cylindrical member surrounding a center line Z1 parallel to the measuring surface 5a. A measuring surface 5a of the block gauge 5 is flat. The measuring surface 5a of the block gauge 5 is parallel to the center line Z1 along the longitudinal direction of the gauge pin 71 in the direction of the axis X2 along the stroke direction of the feeler 23 . In this state, the point of contact between the cylindrical member and the planar member is line contact.

カウンタ6のディスプレイ部61には、フィーラ23の稜線23cとゲージピン71とが軸線X2方向で接触した位置(原点Oからの距離)が測定値として表示される。このとき表示される測定値がゲージピン71の針径rとなる(図7の(c)参照)。 On the display unit 61 of the counter 6, the position (distance from the origin O) at which the ridge 23c of the feeler 23 and the gauge pin 71 contact in the direction of the axis X2 is displayed as a measured value. The measured value displayed at this time is the needle diameter r of the gauge pin 71 (see (c) of FIG. 7).

図8は、ゲージピン71の針径rの具体的な測定を説明する図である。(a)は、中心線Z1方向におけるゲージピン71の他端部712での針径rの測定を説明する図である。(b)は、中心線Z1方向におけるゲージピン71の中間部713での針径rの測定を説明する図である。(c)は、(a)のA-A矢視図である。(d)は、(c)のゲージピン71を中心線Z1回りに90°回転した状態を示す図である。なお、図8では、吊紐72の記載は省略してある。 FIG. 8 is a diagram for explaining specific measurement of the needle diameter r of the gauge pin 71. As shown in FIG. (a) is a diagram for explaining the measurement of the needle diameter r at the other end portion 712 of the gauge pin 71 in the direction of the center line Z1. (b) is a diagram for explaining the measurement of the needle diameter r at the intermediate portion 713 of the gauge pin 71 in the direction of the center line Z1. (c) is an AA arrow view of (a). (d) is a diagram showing a state in which the gauge pin 71 of (c) is rotated by 90° around the center line Z1. Note that the hanging string 72 is omitted in FIG. 8 .

ここで、中心線Z1方向におけるゲージピン71とねじゲージNとの接触位置は、三針ゲージ7を懸下させる位置(高さ)よって変わる(図4の(a)参照)。また、三針ゲージ7を懸下した状態では、ゲージピン71は、中心線Z1回りに回転可能になっている。従って、ゲージピン71は、常に同じ位置でねじゲージNと接触するものではない。
ゲージピン71の状態をより正確に把握するには、中心線Z1方向及び中心線Z1周りの周方向における複数個所を測定することが好ましい。
Here, the contact position between the gauge pin 71 and the screw gauge N in the direction of the center line Z1 varies depending on the position (height) at which the three-needle gauge 7 is suspended (see FIG. 4(a)). In addition, the gauge pin 71 is rotatable around the center line Z1 when the three-needle gauge 7 is suspended. Therefore, the gauge pin 71 does not always contact the screw gauge N at the same position.
In order to grasp the state of the gauge pin 71 more accurately, it is preferable to measure a plurality of points in the direction of the center line Z1 and in the circumferential direction around the center line Z1.

具体的には、図8の(a)、(b)に示すように、中心線Z1方向におけるゲージピン71の他端部712の針径rと、一端部711と他端部712との中間部713の針径rをそれぞれ測定する。 Specifically, as shown in FIGS. 8A and 8B, the needle diameter r of the other end 712 of the gauge pin 71 in the direction of the center line Z1, The needle diameter r of 713 is measured respectively.

他端部712と中間部713での針径が異なっていれば、ゲージピン71は中心線Z1方向で直径不同であったり、曲がりが生じていたりしていると判断できる。また、未使用時のゲージピン71(図示せず)の針径r’との差分を求めることで、ゲージピン71の摩耗量Δrも把握できる(Δr=r’-r)。
なお、ゲージピン71の移動は、作業者がゲージピン71の一端部711をピンセットで摘まんで移動させる。また、一端部711の針径rも合わせて測定しても良い。
If the other end portion 712 and the intermediate portion 713 have different needle diameters, it can be determined that the gauge pin 71 has different diameters or is bent in the direction of the center line Z1. Further, by obtaining the difference from the needle diameter r' of the gauge pin 71 (not shown) when not in use, the wear amount Δr of the gauge pin 71 can also be grasped (Δr=r'−r).
In addition, the movement of the gauge pin 71 is performed by the operator holding one end 711 of the gauge pin 71 with tweezers. Moreover, the needle diameter r of the one end portion 711 may also be measured.

さらに、図8の(c)に示すように、中心線Z1方向から見て、直径線Lm方向における一方の頂点71aと他方の頂点71bを稜線23cと測定面5aにそれぞれ接触させた状態(0°位置とする)で針径rを測定する。
次に、図8の(d)に示すように、0°位置の状態からゲージピン71を中心線Z1回りに90°回転させて(90°位置とする)、針径rを測定する。
Further, as shown in FIG. 8(c), one vertex 71a and the other vertex 71b in the direction of the diameter line Lm are brought into contact with the ridgeline 23c and the measurement surface 5a (0 ° position) to measure the needle diameter r.
Next, as shown in FIG. 8D, the gauge pin 71 is rotated from the 0° position by 90° about the center line Z1 (to the 90° position), and the needle diameter r is measured.

0°位置と90°位置とで針径が異なっていれば、ゲージピン71は、中心線Z1回りの周方向で直径不同であったり、曲がりが生じていたりしていると判断できる。なお、ゲージピン71の回転は、作業者がゲージピン71の一端部711をピンセットで摘まんで回転させる(図8の(a)、(b)参照)。 If the needle diameters are different between the 0° position and the 90° position, it can be determined that the gauge pin 71 has different diameters or is bent in the circumferential direction around the center line Z1. Note that the gauge pin 71 is rotated by the operator holding one end 711 of the gauge pin 71 with tweezers (see FIGS. 8A and 8B).

以上の通り、本実施形態にかかる測定装置1は、以下の構成を有している。
(1)測定装置1は、ゲージピン71(針状部材)の径方向に沿う軸線X2方向にストロークしてゲージピン71に稜線23c(外周)が接触する円柱状のフィーラ23(接触部)を有している。
測定装置1は、軸線X2方向におけるゲージピン71を挟んだフィーラ23と反対側で、ゲージピン71を支持するブロックゲージ5の測定面5a(支持面)を有している。
軸線X2方向(フィーラ23のストローク方向)から見て、ゲージピン71が測定面5aに載置された状態で、フィーラ23の中心線Y1は、ゲージピン71の長手方向に沿う中心線Z1と直交している。
測定装置1は、フィーラ23と測定面5aとの間で把持することでゲージピン71の針径r(外径)を測定する。
ゲージピン71を、軸線X2方向にストロークしたフィーラ23と、測定面5aとの間で把持するときには、ゲージピン71は、フィーラ23と点接触し、他方側で測定面5aと線接触している。
As described above, the measuring device 1 according to this embodiment has the following configuration.
(1) The measuring device 1 has a cylindrical feeler 23 (contact portion) that strokes in the direction of the axis X2 along the radial direction of the gauge pin 71 (needle member) and contacts the gauge pin 71 with the ridge line 23c (periphery). ing.
The measuring device 1 has a measuring surface 5a (supporting surface) of the block gauge 5 that supports the gauge pin 71 on the opposite side of the feeler 23 that sandwiches the gauge pin 71 in the direction of the axis X2.
When viewed from the direction of the axis X2 (the stroke direction of the feeler 23), the center line Y1 of the feeler 23 is perpendicular to the center line Z1 along the longitudinal direction of the gauge pin 71 when the gauge pin 71 is placed on the measurement surface 5a. there is
The measuring device 1 measures the needle diameter r (outer diameter) of the gauge pin 71 by holding it between the feeler 23 and the measuring surface 5a.
When the gauge pin 71 is gripped between the feeler 23 stroked in the direction of the axis X2 and the measurement surface 5a, the gauge pin 71 is in point contact with the feeler 23 and is in line contact with the measurement surface 5a on the other side.

このように構成すると、三針ゲージの種類によらずゲージピンの針径の測定が可能となる。よって、三針ゲージの種類に合わせて専用の治具を準備する必要がなく、段取り替えの必要もない。よって、コストがかさむことなく、三針ゲージの針径を測定することができる。 With this configuration, the needle diameter of the gauge pin can be measured regardless of the type of three-needle gauge. Therefore, there is no need to prepare a dedicated jig for each type of three-needle gauge, and there is no need to change the setup. Therefore, the needle diameter of the three-needle gauge can be measured without increasing the cost.

本実施形態にかかる測定装置1は、以下の構成を有している。
(2)測定装置1は、傾斜調節台4を備えている。
傾斜調節台4は、測定装置1の設置状態において、測定面5aをフィーラ23の稜線23c(中心線Y1)と平行になるように調節する傾斜調整ボルト43(調節機構)を備えている。
The measuring device 1 according to this embodiment has the following configuration.
(2) The measuring device 1 is equipped with an inclination adjusting table 4 .
The tilt adjusting table 4 has a tilt adjusting bolt 43 (adjusting mechanism) for adjusting the measuring surface 5a to be parallel to the ridge line 23c (center line Y1) of the feeler 23 when the measuring apparatus 1 is installed.

このように構成すると、測定面5aの平行出しを容易に行うことができる。 With this configuration, the parallelism of the measurement surface 5a can be easily achieved.

本実施形態にかかる測定装置1は、以下の構成を有している。
(3)フィーラ23は、リニアゲージ2の測定子22である。
リニアゲージ2は、0.0001mm精度でゲージピン71の針径rを測定できる。
The measuring device 1 according to this embodiment has the following configuration.
(3) The feeler 23 is the probe 22 of the linear gauge 2 .
The linear gauge 2 can measure the needle diameter r of the gauge pin 71 with an accuracy of 0.0001 mm.

このように構成すると、0.0001mm精度でゲージピン71の針径rを測定できる。これにより、寸法精度の高いゲージピン71(三針ゲージ7)を用いることができるので、ねじゲージNのねじ有効径をより正確な値で算出することができる。 With this configuration, the needle diameter r of the gauge pin 71 can be measured with an accuracy of 0.0001 mm. As a result, the gauge pin 71 (three-needle gauge 7) with high dimensional accuracy can be used, so the effective thread diameter of the thread gauge N can be calculated with a more accurate value.

以上、本願発明の実施形態を説明したが、本願発明は、これら実施形態に示した態様のみに限定されるものではない。発明の技術的な思想の範囲内で、適宜変更可能である。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited only to the aspects shown in these embodiments. It can be changed as appropriate within the scope of the technical idea of the invention.

1 測定装置
10 定盤
10a 使用面
11 柱部材
110 ねじ溝
12 ヘッド部
121 接続部
122 アーム部
123 保持部
13 ナット
2 リニアゲージ
20 本体部
21 スピンドル
22 測定子
23 フィーラ
23b 頂点
23c 稜線
24 連結部
3 測定治具
31 第1補助ブロック
32 第2補助ブロック
4 傾斜調整台
40 固定板
41 可動板
413 凹部
414 支持穴
43 傾斜調整ボルト
430 頭部
430a 外周面
431 軸部
44 支持ピン
5 ブロックゲージ
5a 測定面
6 カウンタ
60 電源ボタン
61 ディスプレイ部
62 ゼロセットボタン
63 モードボタン
7 三針ゲージ
71 ゲージピン
71a 頂点
71b 頂点
711 一端部
712 他端部
713 中央部
8 レリーズ
HL 水平線
LB レベリングブロック
M モータ
N ねじゲージ
O 原点
r 針径
T 定盤台
VL 鉛直線
X1、X2、X3 軸線
Y1 中心線
Z1 中心線
μ マイクロメータ
μa アンビル
μb スピンドル
Reference Signs List 1 measuring device 10 surface plate 10a surface to be used 11 column member 110 thread groove 12 head portion 121 connection portion 122 arm portion 123 holding portion 13 nut 2 linear gauge 20 body portion 21 spindle 22 probe 23 feeler 23b vertex 23c ridgeline 24 connecting portion 3 Measuring jig 31 First auxiliary block 32 Second auxiliary block 4 Tilt adjustment base 40 Fixed plate 41 Movable plate 413 Recess 414 Support hole 43 Tilt adjustment bolt 430 Head 430a Peripheral surface 431 Shaft 44 Support pin 5 Block gauge 5a Measuring surface 6 counter 60 power button 61 display section 62 zero set button 63 mode button 7 three needle gauge 71 gauge pin 71a vertex 71b vertex 711 one end 712 other end 713 center 8 release HL horizontal line LB leveling block M motor N screw gauge O origin r Needle diameter T Surface plate VL Vertical line X1, X2, X3 Axis line Y1 Center line Z1 Center line μ Micrometer μa Anvil μb Spindle

Claims (5)

針状部材の径方向にストロークして前記針状部材に外周が接触する円柱状の接触部と、
前記径方向における前記針状部材を挟んだ前記接触部と反対側で、前記針状部材を支持する支持面と、を有し、
前記接触部と前記支持面との間で把持することで前記針状部材の外径を測定する測定装置であって、
前記針状部材を、前記針状部材の径方向にストロークした前記接触部と、前記支持面との間で把持するときには、前記針状部材は、前記接触部と点接触し、他方側で前記支持面と線接触しており、
前記測定装置は、傾斜調節台を備えており、
前記傾斜調節台は、前記測定装置の設置状態において、前記支持面を前記接触部の中心線と平行になるように調節する調節機構を備えており、
前記調節機構は、前記支持面の下側に配置され、前記支持面を支持するボルトとピンを有し、
前記ボルトと前記ピンは、前記接触部の中心線方向において、前記支持面の一端側と他端側に位置しており、
前記ボルトは、回転に連動して鉛直線方向に変位可能に設けられており、
前記支持面は、前記ボルトの前記鉛直線方向の変位に連動して、前記ピンを支点として傾斜角が変化することを特徴とする測定装置。
a cylindrical contact portion that strokes in the radial direction of the needle-shaped member and whose outer periphery contacts the needle-shaped member;
a support surface that supports the needle-shaped member on the side opposite to the contact portion sandwiching the needle-shaped member in the radial direction;
A measuring device for measuring the outer diameter of the needle-shaped member by holding it between the contact portion and the support surface,
When the needle-shaped member is gripped between the contact portion stroked in the radial direction of the needle-shaped member and the support surface, the needle-shaped member makes point contact with the contact portion and the It is in line contact with the supporting surface,
The measuring device comprises a tilt adjustment base,
The tilt adjustment table has an adjustment mechanism that adjusts the support surface so as to be parallel to the center line of the contact portion when the measuring device is installed,
said adjustment mechanism having bolts and pins positioned below said support surface and supporting said support surface;
The bolt and the pin are positioned on one end side and the other end side of the support surface in the center line direction of the contact portion,
The bolt is provided so as to be displaceable in a vertical direction in conjunction with rotation,
The measuring device according to claim 1, wherein the support surface changes in inclination angle with the pin as a fulcrum in conjunction with displacement of the bolt in the vertical direction .
前記接触部の中心線方向から見て、前記ピンは、前記ボルトを挟んだ一方側と他方側に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の測定装置。 2. The measuring device according to claim 1, wherein the pins are provided on one side and the other side of the bolt when viewed from the centerline direction of the contact portion. 前記接触部のストローク方向から見て、前記針状部材が前記支持面に載置された状態で、前記接触部の中心線は、前記針状部材の長手方向に沿う直線と直交していることを特徴とする請求項1または2に記載の測定装置。 When viewed from the stroke direction of the contact portion and the needle member is placed on the support surface, the center line of the contact portion is perpendicular to a straight line extending in the longitudinal direction of the needle member. 3. The measuring device according to claim 1 or 2, characterized by: 前記支持面は、ブロックゲージの測定面であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1に記載の測定装置。 The measuring device according to any one of claims 1 to 3, wherein the supporting surface is a measuring surface of a block gauge. 前記接触部はリニアゲージの測定子であり、
前記リニアゲージは0.0001mm精度で前記針状部材の外径を測定できることを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載の測定装置。
The contact portion is a probe of a linear gauge,
The measuring device according to any one of claims 1 to 4, wherein the linear gauge can measure the outer diameter of the needle-like member with an accuracy of 0.0001 mm.
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