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卡尺的起源和變遷

更新時間:2021-02-05       點擊次數:3890

上世紀九十年代,在揚州邗江縣的一個不起眼的村落里,出土了一把現存世*上古老的卡尺——“青銅卡尺”,自此游標卡尺的起源被提前到了1600年前。

 現存古老的滑動卡尺

 公元9年,王莽新朝制造了一把名為“玉尺“的“滑動卡尺”,因其尺身為銅制,被后人又名為“青銅卡尺”。

這把1600歲的卡尺,滑動結構和現代大家所熟悉的游標卡尺及其類似,固定的主尺和沿主尺上的溝槽滑動的滑動尺上各有一個量爪,王莽新朝將印璽、玉石和寶石夾在量爪之前,來獲得這些物件的外形尺寸。

但在此1500年后乃至更長時間,滑動卡尺也就是游標卡尺的發展情況卻不得而知。但可以想象,在很長的一段時間里,游標卡尺應該延續著王莽玉尺的L形尺滑動結構。

 

9世紀中葉前的

鞘箱型滑動卡尺

隨著英國進入工業革命時代,鞘箱型滑動卡尺出現了,帶量爪的尺鞘包裹著帶量爪且標有刻度的主尺,主尺像刀子,可以在尺鞘中伸縮。測量物夾在兩個量爪之間,在鞘口讀取測量值,被稱之為簡易游標卡尺

1840年前后在法國制造的簡易游標卡尺,這一期間的卡尺雖有主尺刻度,但沒有作為副尺的游標刻度,所以也只能稱為“滑動卡尺”。

 

現存世*早的

帶游標刻度的滑動卡尺

同一時期,法國陸*炮兵隊*家工廠還制造了正面毫米單位、背面法寸單位的帶游標刻度的滑動卡尺并投入使用,這是現存世*早的帶游標刻度的滑動卡尺。

歐美1945年前后的

游標卡尺

從1840年前后到1950年前后,被普及使用的游標卡尺有兩種樣式,一個體系是上面介紹的鞘箱型滑動卡尺,通過滑塊的指示來讀取主尺刻度,也就是簡易游標卡尺。另一個體系是帶游標刻度的滑動卡尺,也就是正統的游標卡尺二者各司其職,歷經漫長的歲月,逐漸演變為了帶游標刻度的游標卡尺。

這一時期的簡易游標卡尺去掉了尺鞘的一面,通過采用燕尾槽作為主尺與尺鞘接觸的導槽,使主尺面與尺鞘面基本處于同一平面,精度也得到了進一步的提升。自1850年前誕生后,這樣的簡易游標卡尺被沿用了100多年。

法國制的游標卡尺采用了將19毫米20等分的游標刻度,小讀數為0.05毫米,更加精*,測量精度與現在的游標卡尺相同。這在廣泛使用0.1毫米的當時,0.05毫米的小讀數可以說是極其*前的。
在1905年前后,阿道夫菲弗爾貿易公司開發并推出了“哥倫布卡尺”,量爪分為外側量爪和內側量爪,還配備了深度桿,是可以測量深度、高低差等數據的多功能游標卡尺。這樣的結構在當時非常*前,與今天的游標卡尺具備相同的測量功能。

游標卡尺

在日本的使用、生產及普及

游標卡尺在日本得到全面應用,據說是始于大正初期從英國進口的普通型游標卡尺。但是,日本生產的游標卡尺大多還是從仿制德式,尤其是從毛瑟式起步的。

M型游標卡尺采用德國毛瑟公司(Mauser)的形狀,取其首字母命名。這種結構可用于外側、內側、深度等各種測量,是*常用的游標卡尺,也叫帶深度型。

隨著制造業的發展,應工業界要求,游標卡尺的日本工業標準JIS于1954年推出。得益于JIS的制定,日本的游標卡尺不斷改進,到1965年前后,日本制已不遜于歐美產品。隨著卡尺技術的顯著進步,到1985年左右,日本產品在*世*已經擁有70%的份額。

數顯游標卡尺

開發和發展

 

日本在1956年開發出了采用差動變壓器的電子千分尺,很快也實現了數顯顯示,這一趨勢逐漸擴大到了各種長度測量儀器。在這樣的情況下,瑞士司瓦卡公司的總經理梅耶開發并上市了靜電電容型電子千分尺。

 

增量式數顯游標卡尺的出現

 

1980年前后,瑞士司瓦卡公司以及瑞典*家學院的安德莫分別將增量測量方式應用于游標卡尺,投產了小顯示量為0.01毫米的增量數顯游標卡尺并開始銷售,并逐漸推廣到*界各地。
 
三豐通過開展技術合作獲得*利使用權,在1983年開發了小顯示量為0.01毫米的增量數顯游標卡尺,并在1984年8月之前共制造10萬把穩定、價格低廉的游標卡尺,使其實現了普及。

之后,瑞典*家學院的數顯游標卡尺發明者安德莫借助三豐的援助,于1987年在美國華盛頓州成立了微編碼器研究所(Micro Encoder Inc.),這奠定了三豐數顯游標卡尺進一步發展的基礎。

 

 

絕*式數顯游標卡尺的出現

 

 

以上說的是增量式,在1993年三豐開發出分辨力為0.01毫米的*對式數顯卡尺。它的檢測方式由靜電電容電極柵尺和采用發光二極管LED光源的光柵單軌柵尺組成。光柵與細密的靜電電容電極軌道位于統一軌道,絕*式與增量式相比,擴大了使用范圍。

 

電磁感應式數顯游標卡尺的開發

 

 

但是在機械加工現場,潑灑到工具和工件上的冷卻液會飛濺,有時還要在冷卻液中測量尺寸,但靜電電容型游標卡尺卻難以在這樣的環境下使用。

在這樣的需求下,IP54的防水型*對數顯卡尺于1997年應運而生,采用了封閉的檢測方式,雖能滿足通常使用的需要,但在大量使用冷卻液且四處飛濺的現場,測量結果還是會受到影響。

卡尺的發展歷史印證了社會需求是測量儀器發展的重要因素,在Smart Factory的需求下,快速、*確地讀取數據成為新的課題,由此,帶數據輸出的數顯卡尺應運而生,并在統計過程管理系統、計量管理系統等領域發揮著積極的作用。

 

 

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