Mikrometer: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 35:
[[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>"[https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co59326/micrometer-type-mechanical-comparator-comparator Whitworth's workshop micrometer]", The Practical Mechanic and Engineer's magazine, Nov 1844, Hal 43-44</ref> Digambarkan memiliki rangka yang kuat dari besi, ujung yang berlawanan adalah dua silinder baja dengan finishing yang sangat baik, yang dihubungkan secara melingkar dengan sekrup. Ujung silinder tempat mereka bertemu berbentuk setengah bola. Satu sekrup dipasang dengan roda yang dapat menggukur hingga seperseribu inci.
Dokumentasi pertama pegembanggan 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=
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 pengembanggan 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]]).
== Prinsip kerja dan cara penggunaan ==
[[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 menggabunggkan pembacaan skala tetap dan skala putar<ref name=":0">{{Cite book|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|publisher=ESIS|isbn=978-979-734-460-3|language=id}}</ref>. Caranya adalah sebagai berikut:<ref name=":0" />
|