Mikrometer: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k pembersihan kosmetika dasar, removed stub tag |
|||
(29 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{about|alat ukur|satuan panjang|Mikrometer (satuan)}}
[[Berkas:Mahr Micromar 40A 0–25 mm Micrometer.jpg|jmpl|Mikrometer sekrup modern dengan pembacaan 1,640 <math>\pm</math> 0,005 mm. Dengan asumsi tidak ada [[kesalahan titik nol]].]]
'''Mikrometer''' atau biasa disebut mikrometer [[sekrup]] adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil/tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat [[Akurasi dan presisi|presisi]] yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01
Mikrometer juga digunakan di dalam teleskop dan mikroskop yang masing-masing kegunaannya ialah mengukur diameter semu benda langit dan diameter benda mikroskopis
Objek/target [[biologi]] yang diamati dengan [[mikroskop]] mempunyai ukuran/dimensi [[micron]] (μ). Untuk pengukuran
Pengukuran melalui mikrometer meliputi mengukur ukuran sel, maupun diameter bidang pandang
[[Berkas:Micrometers.jpg|jmpl|190px]]
Mikrometer luar digunakan untuk ukuran memasang kawat, lapisan-lapisan, blok-blok dan batang-batang.
Mikrometer dalam digunakan untuk mengukur garis tengah dari lubang suatu benda
Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kerendahan dari langkah-langkah dan slot-slot.
Baris 25 ⟶ 23:
Satu fitur yang menarik tambahan dari mikrometer-mikrometer adalah pemasukan satu tangkai menjadi bengkok yang terisi. Secara normal, orang bisa menggunakan keuntungan mekanis sekrup untuk menekan material, memberi satu pengukuran yang tidak akurat. Dengan cara memasang satu tangkai yang roda bergigi searah keinginan pada satu tenaga putaran tertentu.
== Sejarah alat dan pemberian nama ==
[[Berkas:Gascoigne's micrometer as drawn by Robert Hooke.JPG|jmpl|Mikrometer Gascoigne, digambar oleh [[Robert Hooke]]]]
Kata mikrometer berasal dari kata [[neoklasik]] yang berarti ''micros'' dari [[Yunani]], artinya "kecil", dan ''metron,'' artinya "ukuran". The ''Merriam-Webster Collegiate Dictionary'' <ref
Mikrometer sekrup pertama kali ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17, sebagai penyempurnaan dari [[skala vernier]]; digunakan dalam teleskop untuk mengukur jarak sudut antara bintang dan ukuran relatif benda langit.
[[Henry Maudslay]] membangun sebuah mikrometer bangku di awal abad ke-19 yang secara bercanda dijuluki "Lord Chancellor" oleh para stafnya merujuk kepada kemampuan alat dalam memberikan keputusan akhir pada [[akurasi dan presisi]] pengukuran dalam pekerjaan perusahaan. Pada tahun 1844, rincian mikrometer bengkel [[Whitworth]] diterbitkan.<ref>
Dokumentasi pertama pengembangan dari mikrometer sekrup yang dapat digengam adalah jangka sorong oleh Jean Laurent Palmer dari Paris pada tahun 1848;<ref>{{Cite book|last=Joseph Wickham Roe|first=|date=1916|url=https://archive.org/details/englishandameri01roegoog/page/n286/mode/2up?q=early+micrometer+calipers|title=English and American Tool Builders|location=|publisher=Yale university press ; [etc., etc.]|isbn=|pages=212|others=New York Public Library|language=English|url-status=live}}</ref> oleh karena itu sering disebut ''palmer'' dalam bahasa Prancis, ''tornillo de Palmer'' ("Sekrup Palmer") dalam bahasa Spanyol, dan kalibro Palmer ("Jangka Palmer") dalam bahasa Italia. (Bahasa-bahasa tersebut merujuk pada kata ''micrometer'' berkonotasi dengan: ''micromètre, micrómetro, micrometro''.) Jangka mikrometer diperjual-belikan secara massal di negara-negara anglophone oleh [[Brown & Sharpe]] pada tahun 1867,<ref>{{Cite book|last=Joseph Wickham Roe|first=|date=1916|url=https://archive.org/details/englishandameri01roegoog/page/n288/mode/2up?q=early+micrometer+calipers|title=English and American Tool Builders|location=|publisher=Yale university press ; [etc., etc.]|isbn=|pages=210-213, 215|others=New York Public Library|language=English|url-status=live}}</ref> penjualannya meluas hingga dijual di setiap toko mesin. Brown & Sharpe terinspirasi oleh beberapa perangkat sebelumnya, salah satunya adalah desain Palmer. Pada tahun 1888, [[Edward W. Morley]] menambahkan ketepatan pengukuran mikrometrik dan membuktikan keakuratannya dalam serangkaian eksperimen yang kompleks.
Budaya dalam membuat alat-alat dan perkakas bengkel menjadi akurasi dan presisi, dipelopori oleh pelopor perkakas seperti [[Gribeauval]], [[Tousard]], [[North]], [[Hall]], [[Whitney]], dan [[Colt’s Manufacturing Company|Colt]], dan berlanjut melalui para pemimpin seperti Maudslay, Palmer, Whitworth, Brown, Sharpe, Pratt, Whitney, Leland, dan yang lainnya, melalui pengembangan selama Era [[Revolusi Industri]], mikrometer menjadi bagian penting dalam menggabungkan [[sains terapan]] dengan [[teknologi]]. Dimulai pada awal abad ke-20, seseorang tidak akan bisa menjadi ahli dalam pembuatan perkakas mesin, atau [[teknik]] tanpa pengetahuan tentang ilmu [[metrologi]], serta ilmu kimia dan fisika (untuk [[metalurgi]], [[kinematika]]/[[Dinamika (mekanika)|dinamika]], dan [[kualitas]]).
=== Persiapan ===▼
[[Berkas:Micrometer no zero error.gif|jmpl|Animasi dari penggunaan mikrometer. Objek yang diukur berwarna hitam. hasil pengukurannya adalah 4.140 ± 0.005 mm.]]Karena [[Mekanika teknik|keuntungan mekanis]] yang disebabkan oleh laras halus pada ulir sekrup yang menggerakkan bidal dan batang pengukur di sebelah kanan, membuat sekrup mudah diputar dan dapat menutupi objek yang diukur secara tepat.<ref>{{Cite web|last=Harrison|first=David M.|date=Agustus 2002|title=Micrometer|url=https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Micrometer/Micrometer.html|website=faraday.physics.utoronto.ca|access-date=2020-10-01}}</ref> Sehingga membuat objek yang diukur menjadi lebih akurat dan presisi.
Secara umum, mikrometer sekrup mempunyai dua jenis skala. Skala pertama tertera pada gagang utama mikrometer yang merupakan [[skala tetap]]. Skala jenis kedua adalah [[skala putar]] yang terletak pada silinder yang dapat diputar. Hasil pengukuran dapat diketahui dengan menggabungkan pembacaan skala tetap dan skala putar.<ref name=":0">{{Cite book|last=Dkk|first=Mikrajuddin|date=2007|url=https://books.google.co.id/books?id=xRYhSU40E7QC&pg=PA44&dq=cara+menggunakan+mikrometer+sekrup&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwio0PnLvJPsAhX7lEsFHbV3BfwQuwUwAHoECAUQCA#v=onepage&q=cara%20menggunakan%20mikrometer%20sekrup&f=false|title=IPA TERPADU : - Jilid 1A|location=Jakarta|publisher=ESIS|isbn=978-979-734-460-3|pages=44|language=id|url-status=live}}</ref> Caranya adalah sebagai berikut:<ref name=":0" />
* Tentukan pembacaan skala tetap yang dibatasi oleh skala putar. Jika tidak tepat berhimpit, gunakan pembacaan skala terdekat yang lebih kecil. Misalkan, pembacaan skala tetap yang dibatasi oleh skala putar lebih dari 8 tetapi belum tepat 9. Besarnya pengukuran yang digunakan adalah 8 mm.
* Cari angka pada skala putar yang sejajar dengan garis mendatar pada skala tetap. Misalkan, garis 43 pada skala putar sejajar dengan garis mendatar pada skala tetap. Besarnya hasil pengukuran yang diperoleh adalah 43 kali skala putar (43 x 0,01 = 0,43 mm).
* Jumlahkan kedua hasil pengukuran. Kita peroleh panjang benda yang dimaksud adalah (8 + 0,43) mm = 8,43 mm.
== Cara mengkalibrasi mikrometer sekrup ==
Karena terkadang ketepatan mikrometer sekrup akan berupah setelah dipakai berkali-kali maka diperlukan kalibrasi 0 pada mikrometer sekrup, hal ini agar mikrometer sekrup tetap akurat dalam menghasilkan pengukuran. Di bawah ini cara mengalibrasi mikrometer sekrup :
* Letakan dan himpit batang penyetel mikrometer sekrup di antara anvil dan spindle, himput batang penyetel mikrometer sekrup dengan memutar thimble secukupnya.
* Jika batang penyetel mikrometer sekrup sudah sedikit terhimpit maka kencangkan lagi himpitan anvil dan spindle terhadap batang penyetel dengan memutar rachet knob hingga spindle tidak bergerak.
* Jika selisih antara angka 0 dan garis tengah pada sekala tetap dengan sekala putar tidak melebihi 0,02 mm maka putarlah sleeve menggunakan kunci penyetel hingga garis tengah dan angka 0 sejajar dengan 0 pada sekala putar.
* Jika selisih antara 0 dengan garis tengah pada sekala tetap lebih dari 0,02 mm, maka lepas rachet knob kemudian tahan sleeve dan putar thimble menggunakan kunci penyetel hingga didapatkan angka 0 pada sekala putar dengan garis tengah pada sekala tetap sejajar, jika sudah pasang kembali rachet knob.
== Bagian-bagian mikrometer sekrup ==
Mikrometer sekrup mempunyai bagian-bagian seperti berikut:
[[Berkas:Micrometer caliper parts 0001.png|jmpl|Bagian-bagian dari mikrometer sekrup]]
=== Frame mikrometer ===
[[Relai bingkai|Frame]] adalah rangka dari mikrometer sekrup, fungsinya sebagai rangka untuk meletakan komponen mikrometer lainnya juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Micrometer frame terbuat dari baja tuang yang menyerupai huruf C. Sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Selain harus kuat, frame ini juga harus tahan terhadap pemuaian. Hal ini dikarenakan kalau frame memuai maka akan ada penambahan jarak antara anvil dengan spindle. Imbasnya tentu hasil pengukuran kurang akurat. Oleh sebab itu, bahan penyusun frame tidak hanya baja tapi dicampur bahan-bahan lainnya supaya lebih tahan panas.
=== Anvil / Poros tetap ===
Anvil adalah batang kecil yang terletak diujung frame, anvil bersifat tetap artinya batang kecil ini tidak bisa digerakan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur.
=== Spindle / Poros gerak ===
''Spindle'' adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi, sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip. Namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap, sementara spindle lebih panjang dan dapat digeser. Fungsi spindle adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur, setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle.
Sleeve adalah lintasan dari thimble, sleeve berbentuk seperti tabung yang letaknya ada diujung luar frame mikrometer. Fungsi utama sleeve sebenarnya sebagai tempat diletakannya skala utama.<ref>[https://web.archive.org/web/20160828150134/http://www.waybuilder.net/sweethaven/mechtech/mfgtech/precmeasuring/default.asp?iNum=0203&uNum=2 "Precision Measuring and Gaging"]. www.waybuilder.net. [http://www.waybuilder.net/sweethaven/mechtech/mfgtech/precmeasuring/default.asp?iNum=0203&uNum=2 Diarsipkan] dari web asli pada tanggal 28 agustus 2016</ref>
=== Thimble ===
Thimble adalah batang logam berbentuk tabung yang terletak dibagian luar sleeve, fungsi thimble adalah untuk meletakan skala nonius. Thimble dapat diputar, dan setiap putaran thimble akan menggerakkan spindle.
=== Lock nut / Pengunci ===
Lock nut atau pengunci mempunyai fungsi untuk menahan spindle atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda berlangsung.
=== Ratchet knob ===
Ratchet Knob berfungsi untuk memutar Spindle atau poros gerak saat ujung dari Spindle telah dekat dengan benda yang akan di ukur. Bagian ini kemudian digunakan untuk mengencangkan Spindle atau poros gerak dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar suara bunyi klik.
Untuk memastikan ujung Spindle telah menempel sempurna dengan benda yang akan diukur, maka Ratchet knob diputar sebanyak 2 sampai 3 kali putaran.
== Lihat pula ==
Baris 71 ⟶ 86:
<references />
== Pranala luar ==
[[Kategori:Alat pengukur]]▼
# [https://www.ommobil.com/2022/07/cara-mengkalibrasi-mikrometer-sekrup.html Cara mengkalibrasi mikrometer sekrup]
{{Authority control}}
▲[[Kategori:Alat pengukur]]
|