Przejdź do treści
MS

Micrometer Simulator for iPhone

Wydawca: loo kang wee
iOS Free
Wersja0.0.12
Wydawca loo kang wee
Data wydania20 kwi 2020
Data dodania20 kwi 2020
Wymagania systemu operacyjnegoiOS
WymaganiaRequires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Całkowita liczba pobrań0
Cena £Free

Opis

Wersja Pro dziękujemy za wsparcie.

https://itunes.apple.com/us/app/micrometer-simulator-pro/id1237535074?ls=1&mt=8

Darmowa wersja

https://itunes.apple.com/us/app/micrometer-simulator/id1164367611?ls=1&mt=8

O

Fizyka typu open source w symulacji w Singapurze oparta na kodach napisanych przez Fu-Kwun Hwanga, Loo Kang WEE i Wolfganga Christiana

więcej zasobów znajdziesz tutaj

http://iwant2study.org/ospsg/index.php/interactive-resources/physics/01-measurements

Wstęp

Mikrometry wykorzystują zasadę śruby do wzmacniania małych odległości, które są zbyt małe, aby mierzyć bezpośrednio przy dużych obrotach śruby, które są wystarczająco duże, aby odczytać ze skali. Dokładność mikrometra wynika z dokładności kształtu gwintu, który jest jej sercem. Podstawowe zasady działania mikrometru są następujące: Wielkość obrotu dokładnie wykonanej śruby może być bezpośrednio i precyzyjnie skorelowana z określoną wielkością ruchu osiowego (i odwrotnie), poprzez stałą zwaną skokiem śruby. Skok śruby to odległość, na jaką przesuwa się ona osiowo do przodu o jeden pełny obrót (360). (W większości gwintów [to znaczy we wszystkich gwintach z pojedynczym początkiem] skok i skok odnoszą się zasadniczo do tej samej koncepcji.) Przy odpowiednim skoku i średnicy głównej śruby określony ruch osiowy zostanie wzmocniony w wynikowym ruch obwodowy. Mikrometr ma najbardziej funkcjonalne fizyczne części prawdziwego mikrometru.

Rama (pomarańczowa) Korpus w kształcie litery C, który utrzymuje kowadło i cylinder w stałym stosunku do siebie. Jest gruba, ponieważ musi minimalizować rozszerzanie się i kurczenie, które zniekształcałoby pomiar. Rama jest ciężka, a co za tym idzie ma dużą masę termiczną, aby zapobiec znacznemu nagrzewaniu się dłoni/palców trzymających. ma tekst 0,01 mm dla najmniejszej podziałki przyrządu ma tekst 2 rundy=100=1,00 mm, aby umożliwić powiązanie z rzeczywistym mikrometrem

Kowadełko (szary) Błyszcząca część, do której przesuwa się wrzeciono i na której opiera się próbka.

Tuleja/lufa/kolba (żółty) Nieruchomy okrągły element ze skalą liniową. Czasem oznaczenia noniusza.

Nakrętka zabezpieczająca/pierścień zabezpieczający/blokada bębenka (niebieska) Część radełkowana (lub dźwignia), którą można dokręcić, aby utrzymać wrzeciono nieruchomo, na przykład podczas chwilowego wstrzymywania pomiaru.

Śruba (niewidoczna) Serce mikrometru Znajduje się wewnątrz lufy.

Wrzeciono (ciemnozielony) Błyszcząca cylindryczna część, którą naparstek powoduje ruch w kierunku kowadła.

Naparstek (zielony) Część, którą obraca się kciuk. Stopniowane oznaczenia.

Grzechotka (kolor turkusowy) (nie pokazano) Urządzenie na końcu rękojeści, które ogranicza wywierany nacisk przez poślizg z kalibrowanym momentem obrotowym.

Ten aplet ma obiekt (czarny) z suwakiem w lewym górnym rogu, aby kontrolować ruch y obiektu do kowadła i wrzeciona (szczęki), grafika umożliwia również przeciąganie. z suwakiem na lewym dolnym rogu, aby kontrolować rozmiar x przedmiotu do kowadełka i wrzeciona (szczęki). Na lewym dolnym suwaku znajduje się kontrola błędu zerowego, która umożliwia sprawdzenie, czy mikrometr ma błąd zerowy +0,15 mm (maks.) lub -0,15 mm (min.). Są to pola wyboru: wskazówka: linie pomocnicze i strzałki wskazujące obszar zainteresowania oraz towarzyszące im uzasadnienie odpowiedzi. odpowiedź: pokazuje pomiar d=??? blokada mm: pozwala na symulację funkcji blokady w rzeczywistym mikrometrze, co uniemożliwia zmiany położenia wrzeciona wtedy przez pomiar jest niezmienna. Na dole znajduje się zielony suwak do kontroli położenia wrzeciona, przeciąganie po dowolnej części widoku również przeciąga wrzeciono.

Interesujący fakt

Ta symulacja ma wykrywanie obiektów i wskazówki ukierunkowane na naukę fizyki na poziomie O, wbudowany jest również błąd zerowy, którego nie mają inne aplikacje na iOS.

Potwierdzenie

Moja szczera wdzięczność za niestrudzony wkład Francisco Esquembre, Fu-Kwun Hwanga, Wolfganga Christiana, Flix Jess Garcia Clemente, Anne Cox, Andrew Duffy'ego, Todda Timberlake'a i wielu innych w społeczności Open Source Physics.

Podobne programy

Alternatywy

Więcej od tego wydawcy