Jak používat posuvné měřítko? Zařízení posuvného měřítka | články

Kalibr je nástroj, který poměrně přesně měří lineární rozměry dílů. Díky takovému zařízení je možné určit vnější a vnitřní rozměry obrobků, lineární rozměry a hloubku až na desetiny a setiny milimetrů.
Typy třmenů
- Digitální.
Tento typ posuvného měřítka má displej, který zobrazuje naměřené hodnoty. - Vernier.
Klasický mechanický třmen s kovovým tělem. Odečet se provádí na nonie. - Přepínač.
Nebo číselník. Má ciferník s kulatou stupnicí a ukazatelem.
Pokud se však podíváme podrobněji a profesionálněji, lze v závislosti na různých funkcích třmenu a jeho vlastnostech rozlišit více skupin:
- ШЦ-I
Nejoblíbenější mechanický posuvný měřítko non. Schopnost provádět vnitřní a vnější měření pomocí dvou párů čelistí. Princip fungování tohoto typu posuvného měřítka je: kombinace dílků stupnice na pravítku s dílky stupnice na speciální liště zvané „nonius“, která „jezdí“ na hlavním pravítku. Chyba měření u posuvného měřítka ShTs-I je obvykle od 0,02 do 0,1 mm. Nástroj je vybaven hloubkoměrem. - SCC – I
Digitální elektronické posuvné měřítko. Na číselník lze odebírat indikátory. Tento typ nástroje je pohodlnější, protože data lze resetovat kdekoli na hlavním řádku kliknutím na tlačítko „nula“ a můžete také vybrat jednotky měření – milimetry (mm) nebo palce (palce). Nástroj má hloubkoměr. - ShTsK-I
Posuvné měřítko s kulatým číselníkem s dílky. Hodnota dělení je obvykle 0,02 mm nebo 0,01 mm. Tento typ přístroje je právem považován za jeden z nejpřesnějších, protože jeho chyba je pouze 0,02 nebo 0,03 mm. Díky tomu je posuvné měřítko považováno za jeden z nejprofesionálnějších typů tohoto zařízení. Nástroj je vybaven hloubkoměrem. - ШЦ-II
Také mechanické posuvné měřítko, tento typ nástroje je určen i pro značení dílů před zpracováním. Aby se čelisti rychle neopotřebovaly, mají tvrdokovové hroty. - ШЦ-III a ШЦЦ-III
Takové modely nástrojů jsou určeny pro měření velkých obrobků/dílů. Čelisti třmenu jsou jednostranné, délky až 300 mm. Chyba měření pro ShTsTs-III a Shts-III je 0,01 mm a 0,02 mm, což umožňuje označit tyto typy posuvných měřítek za nejpřesnější.
Existují také další speciální typy:
- SHCT – třmen potrubí. Pomocí tohoto typu nástroje je možné měřit trubky;
- SHCCU – univerzální zařízení. Obsahuje speciální nástavce pro měření na těžko dostupných místech;
- SHCD — posuvná měřítka pro měření tloušťky dílů, které mají výčnělky;
- SHTSTSV – zařízení na měření vnitřních rozměrů dílů. Vybaven digitálním displejem;
- SHTSCN — jako ШЦЦВ, pouze pro měření vnějších rozměrů součástí;
- SHTSCP — třmeny pro snímání indikátorů hloubky dezénu pneumatik automobilů;
- SHTSTM — vhodné pro měření vzdáleností od středu ke středu.
Posuvné zařízení nonie
Podívejme se na konstrukci klasického mechanického posuvného měřítka s noniem.

Bar – měřící část přístroje, na které je umístěna hlavní stupnice, díky které dostal posuvné měřítko své jméno. Připomíná mi to obyčejné pravítko.
Rám – pohyblivá část nástroje. Na rámu může být jedna nebo dvě stupnice nonius, na horní stupnici se měří tisíciny milimetrů, na spodní – setiny. Tímto způsobem je dosaženo přesnosti měření.
Upínací šroub slouží k upevnění rámu pro snadný výpočet hodnoty velikosti.
Houby pro vnitřní a vnější měření se používají k výpočtu vnitřních rozměrů a vnějších rozměrů obrobků, resp.
Hloubkoměr — pohyblivý měřicí prvek posuvného měřítka. Měří hloubku otvorů v dílech a obrobcích.
Zajímavý fakt! Třmen s hloubkoměrem se často nazývá „Columbus“; tato oblíbená přezdívka dostala třmen podle názvu americké společnosti, která jej jako první dodala do SSSR – Columbus.
Jak správně používat posuvné měřítko?
Nejprve byste měli zkontrolovat provozuschopnost zařízení. Spojte čelisti a věnujte pozornost tomu, zda je mezi nimi vzdálenost a co ukazuje měřítko přístroje. První značka na stupnici se musí přesně shodovat s nulou na noniu na pohyblivém rámu.
Pokud je vše v pořádku a nuly se shodují, můžete začít měřit.
Nonius může mít 10 nebo 20 dílků pro přístroje s různou přesností měření.
Podívejme se na příklad, jak změřit tloušťku součásti pomocí posuvného měřítka.
- Upněte část mezi čelisti pro vnější měření (spodní);
- K upevnění pohyblivého rámu je třeba utáhnout šroub;
- Získané ukazatele studujeme: nejprve vezmeme ukazatele z hlavní stupnice v mm. Pokud se indikátor shoduje s nulou na nonie, pak se jedná o přesné celé číslo velikosti dílu;
- Abyste zjistili velikost dílu s přesností na desetiny nebo setiny mm, musíte nejprve vypočítat cenu dělení nonie. Může to být 0,1 mm nebo 0,05 mm častěji;
- Prostudujte si ukazatele na pohyblivém rámu na noniu a najděte rysku na noniu, která přesně odpovídá rysce na hlavní stupnici;
- Výsledné hodnoty vynásobte hodnotou dílku nonie (obvykle 0,1 nebo 0,05 mm, připomínám) a získáte desetiny nebo setiny hodnot;
- Přidejte údaje ze 3 a 6 bodů.

První číslice na hlavní stupnici 9 mm. Trochu mu chybí 10, což znamená, že naše součástka má s něčím velikost 9 mm. Nyní zjistíme, kolik přesně. Díváme se na nonium na pohyblivém rámu. Dělení nonie v našem příkladu je 0,1 mm. To znamená, že každá značka na stupnici je rovna 0,02 mm (0,1/5). Nyní hledáme značku na noniu, která přesně odpovídá hlavní stupnici. Toto je riziko vpravo od rizika za číslem 8, které se shoduje s rizikem 5 na hlavní stupnici. To znamená, že dostaneme 8,2 (8+0,2) a tuto hodnotu vynásobíme hodnotou dílku nonie 0,1 mm. Dostaneme hodnotu setin 0,82 mm. Celková přesná velikost našeho dílu 9,82 mm (9 + 0,82).
Šířka otvoru se měří stejným principem, ale pouze čelistmi pro vnitřní měření (shora).
Měření hloubky pomocí hloubkoměru není obtížné.
- Zařízení je nutné umístit kolmo k povrchu měřeného dílu;
- Postupně oddalujte čelisti, dokud hloubkoměr nenarazí na dno;
- Upevněte data šroubem a odečtěte.
Použití posuvného měřítka není obtížné, hlavní je vyzkoušet si to v praxi a vše bude jasné.
Kupte si třmen v Minsku Náš internetový obchod můžete navštívit pomocí odkazu.

Stejně jako ostatní nástroje lze laserové vodováhy rozdělit na domácí a profesionální. O vlastnostech obou si povíme v tomto článku.
laserové úrovně
Laserové technologie v konstrukci, návrhu a principu činnosti laserových hladin
Použití laserových technologií ve stavebnictví umožnilo provádět měřicí práce, šetřit čas a mzdové náklady při zajištění nejvyšší přesnosti. Laserové vodováhy, dálkoměry, značkovače – všechny tyto nástroje jsou dnes velmi oblíbené v oblasti stavebnictví a oprav. Laserové paprsky mají mnoho vlastností lepších než všechny ostatní světelné zdroje, zajišťují absenci chyb v měření a jsou viditelné za jakýchkoliv světelných podmínek a na všech površích. Laserové technologie se v měřicích zařízeních začaly používat zhruba před 20 lety, což značně zjednodušilo měřicí práci.
Laserová vodováha je zařízení skládající se z kompaktního pouzdra s LED uvnitř. LED zařízení poskytuje světelný tok, který se při průchodu hranolem nebo čočkou přemění na laserový paprsek a následně promítne na objekt. Paprsek lze promítnout jako čáru nebo bod. Pouzdro obsahuje také napájecí prvky zařízení. Pouzdro má ovládací panel s indikátorem nabíjení baterie. Každá úroveň je vybavena vyrovnávacím mechanismem – buď jednoduchým bublinovým, nebo automatickým. Automatický kompenzátor je mnohem přesnější, protože dává světelný nebo zvukový signál, pokud je zařízení instalováno s odchylkami (to je zvláště výhodné, když se zařízení během provozu pohybuje). Při práci s laserovými zařízeními je lepší nosit ochranné brýle.
Klasifikace laserových hladin
Existují tři hlavní typy laserových hladin: bodové, lineární a rotační.
Bodová laserová vodováha je nejjednodušší zařízení, promítající pouze jeden paprsek, který lze použít k označení bodu na předmětu. Bodová úroveň se používá pro jednoduché domácí úkoly (věšení tapet, instalace polic).
Lineární laserová vodováha je zařízení, ve kterém světelný tok prochází hranoly, které jsou umístěny kolmo. Tato úroveň se někdy nazývá prizmatická. LED diody v zařízení jsou umístěny nehybně, to znamená, že paprsky mohou být promítány pouze ze strany, kam je zařízení nasměrováno. V závislosti na počtu projektovaných paprsků se určuje funkčnost hladiny. Nejfunkčnější modely jsou schopné promítat příčné nosníky a další body (zenit, olovnice, nadir atd.). Často se takové úrovně používají při instalaci různých konstrukcí a opravách.
Rotační hladina – paprsky jsou v takovém zařízení zaostřeny a procházejí čočkou. LED v pouzdře je otočná, což umožňuje práci v rovinách, pokrývajících 360 stupňů. Dosah paprsku u rotačních laserů může přesáhnout 100 metrů. S takovými úrovněmi může pracovat více lidí najednou, což je velmi pohodlné a šetří čas. Cena rotační hladiny je mnohem vyšší než lineární. Používá se především v odborných kruzích: mezi staviteli, zahradními designéry, montéry, architekty.
Příslušenství k laserovým vodováhám
Výrobci měřicích přístrojů mohou laserové vodováhy vybavit dalším příslušenstvím, díky kterému bude práce s přístrojem pohodlnější a produktivnější. Mezi taková přídavná zařízení patří: přijímač paprsků, dálkové ovládání, speciální brýle, stativ. Použitím přijímače lze například výrazně zvýšit dosah paprsku a veškeré další příslušenství značně usnadňuje práci mistra.
Se sortimentem laserových vodováh – laserové svinovací metry, laserové dálkoměry, laserové vodováhy a příslušenství se můžete seznámit v sekci katalogu Měřící přístroje – Nivelační přístroje

Nástroje FIT
Stavební úrovně. Přehled hlavních modelů
Úroveň budovy je měřící zařízení pro sledování povrchů vzhledem k horizontální nebo vertikální rovině. Starý název nástroje je vodováha. Obdélníkový výrobek má vestavěné nádoby naplněné roztokem obsahujícím alkohol. Uvnitř se pohybuje vzduchová bublina, podle které se posuzuje velikost odchylek. Standardní typová úroveň je vybavena dvěma pracovními baňkami s etanolem. Kapalina má požadovanou viskozitu a venku nezamrzá. Profesionálové potřebují kontrolu úhlu. Pro ně nabízejí modely s třetí rotační baňkou. Pro přesnější měření použijte úrovně s duplicitními očima, pár na každé straně. Úroveň budovy Úrovně budovy FIT HQ Úroveň budovy je extrémně nezbytným zařízením při stavebních a opravárenských pracích. Pomocí tohoto zařízení můžete vypočítat odchylky povrchů od horizontály nebo vertikály a také je použít k přenosu úhlů sklonu některých konstrukčních prvků na jiné. Konečný výsledek jakékoli konstrukce a opravy závisí na předběžném značení. Než si koupíte úroveň budovy, měli byste se rozhodnout, pro jaké účely je potřeba, protože existuje poměrně mnoho variant tohoto zařízení. Některé modely jsou samozřejmě univerzální, ale přesto v některých případech není nákup univerzálního nástroje vždy oprávněný. Zvažme hlavní typy úrovní budov, jejich účel a princip fungování. Bublinová úroveň Tento typ úrovně je možná nejoblíbenější. Tato popularita se vysvětluje jeho všestranností: takové zařízení lze použít pro montáž nábytku, pokládání dlaždic, stavbu různých konstrukcí a instalaci polic. Konstrukce nástroje je poměrně jednoduchá: tyč, na které je připevněn kužel se vzduchovou bublinou v kapalině. Takovým zařízením se také říká vodováhy. Délka prkna se může lišit od několika centimetrů do několika metrů (v úrovni budovy). Kdysi bylo možné pomocí úrovní budov měřit pouze v horizontální rovině, protože na úroveň byla pouze jedna baňka s bublinou. Později se objevily úrovně budov se dvěma a více baňkami, které umožňovaly určit chyby a vertikály a některá zařízení jsou vybavena třetí baňkou, pomocí které můžete kontrolovat čáry umístěné pod úhlem. Provedení prkna této úrovně může být dvou typů – se čtvercovým průřezem nebo ve formě kolejnice. Hladina ve tvaru I-paprsku patří zpravidla k profesionálním nástrojům, je pevnější než u čtvercového průřezu, pravděpodobnost, že se takové zařízení při pádu zdeformuje, je velmi malá. Existují úrovně s pevnou délkou a také zařízení, která lze vysunout jako dalekohled. Abyste pochopili, zda je objekt vodorovný, musíte k němu takto připojit úroveň. Takže bublina je umístěna přesně uprostřed. Mezi přístroji na měření bublin lze rozlišit takovou rozmanitost, jako je hladina potrubí. Jedná se o kompaktní zařízení obdélníkového tvaru (existují i skládací), určené pro práci s profily a trubkami. Často je tato úroveň vybavena magnetem pro připevnění k potrubí. Vodní hladina (hydraulická hladina) Princip fungování vodní hladiny vychází z Pascalova zákona o komunikujících nádobách. Zařízení je dlouhá ohebná trubice s baňkami na koncích, na které je nanesena měřicí stupnice. Na této úrovni lze označit pouze vodorovné čáry. Zkumavka je naplněna vodou, je důležité, aby do zkumavky nevnikl vzduch a nevytvářely se bubliny – to povede k chybám v měření. Pro jednu osobu není příliš pohodlné používat tuto úroveň, je lepší mít asistenta. Každá osoba zvedne jednu baňku a posune ji tak, aby okraj kapaliny byl přesně proti značce, pak se podle Pascalova zákona získají body, které jsou ve stejné horizontální rovině. Délka nivelační trubky se volí v závislosti na velikosti místnosti. Hydraulická hladina se často používá při navrhování okenních otvorů a topných systémů. Laserová vodováha Laserová vodováha Laserová vodováha je moderní měřicí zařízení, které promítá světelné paprsky na rovinu. Jedná se o malé pouzdro, uvnitř kterého je umístěno LED zařízení, které vysílá proud světla, které se procházející čočkou přeměňuje na laserový paprsek. Paprsek lze promítat na vzdálenosti stovek metrů. Profesionální laserové úrovně mohou promítat až deset paprsků, zatímco domácí zařízení jsou obvykle omezena na dva. Laserové hladiny se aktivně používají při stavebních pracích, obkladech, instalaci stropů, tapetování a montáži nábytku. Úroveň třídy domácnosti může používat i netrénovaný člověk. Laserové úrovně používají ve své práci nejen zkušení mistři, ale i začátečníci ⠀ Pokusme se porozumět odrůdám a vybrat si nejlepší model: ⠀ Laserové úrovně lze rozdělit do 4 typů: ⠀ Bodové – určené pro značení, projektování bodů na stejnou úroveň. Nejrozpočtovější varianta. Lineární – promítněte na povrch vodorovnou a svislou čáru. Pohodlné pro značení, instalaci zásuvek, rámů. Rotační – promítání laserové čáry o 360 stupních. Kombinované – umožňují aplikovat značení na stěny, strop a podlahu najednou a tvoří jeden pracovní prostor. Jaké vlastnosti mohou ovlivnit výběr modelu? Stavební dosah – pro domácí účely je dostačující od 2 do 20 m. Pro otevřené plochy – 50 m nebo více. Počet paprsků – pro jednoduchou práci stačí 1-2 řádky. Když se na práci podílí více lidí, je výhodnější mít velký počet paprsků. Barva paprsku je zelená, která je lépe vidět i na světle, ale je dražší než červená. Držák na stativ je pohodlný a pro domácí použití se používají kompaktní ministativy. Katalog FIT obsahuje několik modelů (18632-18665) a stativy (18625-18626) lze zakoupit samostatně. Všechny modely jsou samouklidňovací s různými provozními rozsahy. Doplňkové vybavení Profesionální nástroj může mít mnoho dalších prvků, které přísněji kontrolují chyby a splňují pohodlí a speciální podmínky. Například pro práci s kovovým povrchem doporučujeme „Magnet“ pro úroveň 18244 – 18248 (FIT HQ). Pravítko je vyrobeno z hliníkové slitiny a má zabudovaný magnet. Frézovaná základna zabraňuje sklouznutí. Nástroj lze snadno přesunout jednou rukou. Profesionální konstrukční úroveň Úroveň se vyznačuje následujícími: Tři pracovní oka; Dvojitá měřící stupnice. Robustní pouzdro je navíc vyztuženo. V kategorii jsou tři standardní velikosti – od 400 do 800 mm. Vodováha je vhodná pro opravy a instalaci malých kovových konstrukcí a pokládku dlaždic. Úroveň stylu 18204 – 18220 (FIT HQ). Rozsah velikostí v kategorii 400–2000 mm. Maximální délka je vhodná pro instalaci velkých panelů a lití betonového potěru. Hliníkové tělo je vyztužené a nebojí se nárazu. Frézovaná základna neklouže. Na těle jsou tři oči. Zvětšovací sklo vám umožní jasně vidět pohyb bubliny. Měřicí stupnice se aplikuje pouze na jednu stranu pravítka. Hliníková úroveň budovy Ověření Na měřicí přístroje je kladen pouze jeden požadavek – přesnost. Pro úrovně budov bylo vyvinuto šest tříd přesnosti. Vlastnosti každého z nich jsou uvedeny v GOST 9416-83. Norma definuje velikost, vzhled, geometrii, pravidla ověřování a značení. Například označení je US5M-2-I GOST 9416-83. Značka je dešifrována následovně: délka – 500 mm, hmotnost profilované konstrukce – 450 gramů, hmotnost odlitku – 520 gramů, má magnetické vložky, dvě pracovní roviny, klimatická verze od –40 do +40 °C. Tovární kontrola kvality se provádí laboratorními zkouškami: na kalibrační desce, při vibracích a mrazu. Výrobek můžete zkontrolovat na staveništi v následujícím pořadí: Bez deformací. Pravidlo omítky aplikujeme na pracovní strany úrovně a kontrolujeme nepřítomnost trhlin. Kontrola přesnosti vertikální bubliny. Nakreslíme čáru na zeď pomocí olovnice a aplikujeme na ni nástroj. Bublina by měla být uprostřed. Ovládání horizontu. Hydraulickou hladinu zavěsíme na samořezné šrouby a přeneseme značky na stěnu. Poté přiložíme testovaný nástroj – podíváme se na bublinu.
Měření, jako jsou posuvná měřítka, jsou potřebná v mnoha výrobních oblastech a posuvná měřítka (různé typy), relativně levné a snadno použitelné zařízení, jsou optimálním nástrojem pro zvládnutí takových úkolů.
Historické informace
Tento nástroj se pro své konstrukční vlastnosti nazývá posuvné měřítko – je založen na měřicí tyči se stupnicí. Vzhled třmenu bývá připisován 17. století (v té době se již používal dřevěný třmen, ale ne v podobě, v jaké toto zařízení známe dnes). Posuvné měřítko vybavené noniusem (viz Struktura posuvného měřítka s noniem) bylo vynalezeno až na konci 18. století (nonius vynalezl matematik z Portugalska Pedro Nunes, když pracoval na navigačním zařízení). A nonius, který se dodnes na nástrojích používá, vynalezl Francouz Pierre Vernier, proto se někdy říká nonius.

Konstrukce a typy třmenů
Posuvné měřítko se skládá z tyče o délce 150 (nejčastěji) až 500 mm s hlavní stupnicí, pohyblivého rámu s pomocnou stupnicí (vernierem) pro měření zlomků milimetrů, čelistí pro vnitřní a vnější měření, hloubkoměru a šroub pro upevnění rámu.
V závislosti na tom, jak se odečítají, se rozlišují následující typy posuvných měřítek:
- Vernier (s rámečkem a pomocnou stupnicí)
- Ciferník (místo nonia se používá ciferník)
- Digitální (vybavený počítačem pro nejpřesnější měření)
V Rusku se používají třmeny vyrobené v souladu s GOST a TU. V souladu s GOST mohou být třmeny následujících typů:
- ШЦ-I (klasická konstrukce, která byla popsána výše: tyč s hlavní školou, rám s pomocnou stupnicí, čelisti na obou stranách tyče a hloubkoměr)
- ШЦ-II (vybaveno přídavným mikrometrickým rámečkem pro značení, čelisti také na obou stranách)
- ШЦ-III (čelisti jsou umístěny pouze na jedné straně)
- ШЦК (vybaveno kruhovou stupnicí pro rychlejší měření)
- ШЦЦ (elektronické posuvné měřítko)
V závislosti na materiálu výroby existují třmeny vyrobené z korozivzdorných kovů (oceli), instrumentální a konstrukční.
Jak provádět měření pomocí posuvného měřítka?
Zdálo by se, že vše je velmi jednoduché! Ale člověk, který nikdy nedržel třmen v rukou, s největší pravděpodobností narazí na nějaké potíže. Pojďme si to tedy vysvětlit – spodní čelisti slouží k určení vnějších rozměrů součásti, horní čelisti slouží k určení vnitřních rozměrů. Měřený díl se umístí mezi pohyblivou a pevnou spodní čelist a upevní.
Potom lze počítat celé milimetry. K tomu je třeba korelovat nulu na nonie s číslem na hlavní stupnici a tuto hodnotu si zapamatovat.
Dále se počítají zlomky milimetru, abyste to udělali, musíte najít tah na noniu, který se co nejvíce shoduje s tahem na hlavní stupnici (nejblíže nule). Pořadové číslo tohoto zdvihu je nutné vynásobit hodnotou dílku pomocné stupnice a tuto hodnotu přičíst k počtu celých milimetrů.
Třmeny FIT a MOS
Výrobní přesnost některých výrobků ovlivňuje provoz kritických strojních součástí. Když tedy řemeslníci provádějí díly složitých konfigurací, provádějí pravidelná kontrolní měření. Při své činnosti používají jednoduché měřící zařízení – posuvné měřítko.
Zařízení je tyč s lineární stupnicí, po které se rám pohybuje. Konstrukce má navíc vzdálené čelisti pro měření otvorů. Hlavním ukazatelem kontrolních a měřicích přístrojů je minimální chyba. Práce na zlepšení technických vlastností vedla ke zdokonalení přístroje, vzniku vysoce přesných noniusů, digitálních a elektronických modelů.

druhy
Podívejme se na vývoj vývoje zařízení na příkladu produktů společnosti FIT. Například tradiční posuvné měřítko 19825–19828 (článek ROS). Přesnost měření přístroje z nástrojové oceli je 0,02 mm. Model je klasifikován jako oboustranný a je určen pro díly do 12,5–15,0 cm.
Pro práci s rozměry do 15,0 cm nabízí společnost také posuvná měřítka 19845 (článek FIT IT). Měřicí zařízení má vlastnosti podobné předchozímu modelu, je však doplněno hloubkoměrem a dřevěným úložným boxem.
Vysoká spolehlivost měření je zaručena elektronickými zařízeními. Například posuvné měřítko 19856 (článek FIT IT) poskytuje přesnost 0,01 mm. Displej z tekutých krystalů informuje o měření, eliminuje chybu spojenou s lidským faktorem. Rychlost dimenzování – 1,5 m/sec. K provozu vyžaduje baterie SR44.
Pro vysoce přesné měření malých výrobků a obrobků použijte mikrometr 19909 (článek FIT IT). Zařízení slouží k externímu měření, chyba je 0,01 mm. Externě se nástroj liší od výše uvedených modelů, používá se hlavně v truhlářských dílnách. Skládá se z držáku a svorky pro měřený díl.
Výše uvedené třmeny v moderních a klasických verzích zůstávají v poptávce a jsou široce používány ve výrobě. Jsou odolné, spolehlivé, jednoduché a levné. Některé značky mají úzkou specializaci, například mikrometry jsou potřeba pouze pro určité typy prací. Existují univerzální modely vybavené dalším příslušenstvím. Typ se volí v souladu s účelem a požadavky na přesnost měření.
Nejoblíbenější mechanický posuvný měřítko non. Schopnost provádět vnitřní a vnější měření pomocí dvou párů čelistí. Princip fungování tohoto typu posuvného měřítka je: kombinace dílků stupnice na pravítku s dílky stupnice na speciální liště zvané „nonius“, která „jezdí“ na hlavním pravítku. Chyba měření u posuvného měřítka ShTs-I je obvykle od 0,02 do 0,1 mm. Nástroj je vybaven hloubkoměrem.
Posuvné měřítko s kulatým číselníkem s dílky. Hodnota dělení je obvykle 0,02 mm nebo 0,01 mm. Tento typ přístroje je právem považován za jeden z nejpřesnějších, protože jeho chyba je pouze 0,02 nebo 0,03 mm. Díky tomu je posuvné měřítko považováno za jeden z nejprofesionálnějších typů tohoto zařízení. Nástroj je vybaven hloubkoměrem.
Také mechanické posuvné měřítko, tento typ nástroje je určen i pro značení dílů před zpracováním. Aby se čelisti rychle neopotřebovaly, mají tvrdokovové hroty.
Takové modely nástrojů jsou určeny pro měření velkých obrobků/dílů. Čelisti třmenu jsou jednostranné, délky až 300 mm. Chyba měření pro ShTsTs-III a Shts-III je 0,01 mm a 0,02 mm, což umožňuje označit tyto typy posuvných měřítek za nejpřesnější.