ടേപ്പർ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ

രണ്ട് വ്യാസങ്ങളും നീളവും നൽകി ഹാഫ് ആംഗിൾ, ടേപ്പർ അനുപാതം, ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക — അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ അളവ് തിരികെ കണക്കാക്കുക.

അളവുകൾ

കണ്ടെത്തേണ്ടത്
ടേപ്പർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ വലിയ അറ്റത്തെ ഡയമീറ്റർ.
ചെറിയ അറ്റത്തെ വ്യാസം.
ടേപ്പർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ നീളം മാത്രം — മുഴുവൻ ഭാഗത്തിന്റെയും നീളമല്ല.
യൂണിറ്റുകൾ

ടേപ്പർ ജ്യാമിതി

ഹാഫ് ആംഗിൾ (കോമ്പൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്)

ടേപ്പർ റേഷ്യോ

അറിയാവുന്ന മൂന്ന് അളവുകൾ നൽകുക.

ഫോർമുലകളും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും

k = (D − d) ÷ L · ഹാഫ് ആംഗിൾ α = atan(k ÷ 2) · ഇൻക്ലൂഡഡ് = 2α

    എല്ലാം ഈ ബ്രൗസറിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് — നിങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഒരിക്കലും ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകില്ല.

    പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

    ലെയ്ത്ത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഹാഫ് ആംഗിളിലാണോ അതോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്?

    ഹാഫ് ആംഗിൾ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അളക്കുന്നത് ടേപ്പറിന്റെ രണ്ട് ചരിഞ്ഞ വശങ്ങളിലുടനീളമാണ്, എന്നാൽ വർക്ക്പീസ് സെന്റർലൈനിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഒരു വശത്തുകൂടി മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റും — ഏതൊരു ടേപ്പർ അറ്റാച്ച്മെന്റും — ഒരു വശവും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു Morse 2 ടേപ്പറിന് ഏകദേശം 2°52′ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഏകദേശം 1°26′ ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അബദ്ധത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ടേപ്പർ ഇരട്ടിയാവുകയും ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യും.

    ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട്, 1:X റേഷ്യോ, ടേപ്പർ റേറ്റ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

    മൂന്നും ഒരേ ജ്യാമിതിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് — നീളത്തിനനുസരിച്ച് ഡയമീറ്റർ എത്ര വേഗത്തിൽ കുറയുന്നു എന്നത്. ടേപ്പർ റേറ്റ് k = (D − d) ÷ L എന്നത് യൂണിറ്റ് നീളത്തിലെ ഡയമീറ്റർ വ്യത്യാസമാണ്: 0.05 എന്ന റേറ്റ് എന്നാൽ ടേപ്പറിന്റെ ഓരോ മില്ലിമീറ്ററിലും ഡയമീറ്റർ 0.05 mm കുറയുന്നു എന്നാണ്. ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട് അതിനെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു — 0.05 റേറ്റ് എന്നത് 0.6 in/ft ആണ് — ഇതാണ് അമേരിക്കൻ ഷോപ്പ് രീതി. 1:X റേഷ്യോ ഇതിന്റെ വിപരീതമാണ്: X = 1 ÷ k, അതിനാൽ 0.05 റേറ്റ് എന്നത് 1:20 ടേപ്പർ ആണ്. ISO ഡ്രോയിംഗുകളിലും Morse, മെട്രിക് ടേപ്പറുകളിലും ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവ മൂന്നും കാണിക്കുന്നു.

    ഒരു പാർട്ടിനോ സോക്കറ്റിനോ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ ആണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?

    ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടേപ്പറിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലെ ഡയമീറ്റർ അളക്കുക, ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുക, തുടർന്ന് ടേപ്പർ റേറ്റ് കണക്കാക്കുക — ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക: Morse ടേപ്പറുകൾ ഏകദേശം 0.599 മുതൽ 0.632 in/ft വരെയാണ്, Brown & Sharpe 0.5 ആണ്, Jarno-യും വലിയ മെട്രിക് ടേപ്പറുകളും 1:20 ആണ്, NPT പൈപ്പ് ത്രെഡുകൾ 1:16 ആണ്. പല സെൽഫ്-ഹോൾഡിംഗ് ടേപ്പറുകളും പരസ്പരം 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതിനാൽ, അളന്ന റേറ്റ് കൊണ്ട് സാധ്യതകൾ ചുരുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ — പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക.

    ഫലം എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് — ഇതിൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ?

    കണക്കുകൂട്ടൽ കൃത്യമാണ്: ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോണിന് ഈ ഫോർമുലകൾ ഐഡന്റിറ്റികളാണ്, അതിനാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളവുകളിലും മെഷീനിലുമാണ്, അല്ലാതെ കണക്കിലല്ല — ഹാഫ് ആംഗിൾ 0.001° ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പർ നീളത്തിന്റെ ഓരോ 100 mm-ലും ഏകദേശം 0.0035 mm മാത്രമാണ് സ്മോൾ എൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, ഇത് സാധാരണ മൈക്രോമീറ്റർ പിശകിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കട്ട് ചെയ്ത ടേപ്പർ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്: ഗേജ് ബ്ലോക്കുകളും ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉള്ള ഒരു സൈൻ ബാർ ആർക്ക്-സെക്കൻഡ് കൃത്യത നൽകുന്നു, കൂടാതെ പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഗേജുകൾ ടേപ്പർ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു.

    ടേപ്പർ ജ്യാമിതിയും അതിന്റെ ഗണിതവും

    ഒരു ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണിന്റെ (truncated cone) ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടൂളാണ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ. അറിയാവുന്ന മൂന്ന് അളവുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഹാഫ് ആംഗിൾ (ലെയ്ത്ത് കോമ്പൗണ്ട്-റെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്), ടേപ്പർ അനുപാതം, ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട് എന്നിവ ഈ ടൂൾ ഉടനടി കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ, കണക്കാക്കിയ നിരക്കിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ ഏതാണെന്ന് 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒത്തുനോക്കി ഇത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കണക്കുകൂട്ടലിനായി ഉപയോഗിച്ച കൃത്യമായ ഫോർമുലകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ഇതിൽ കാണാം.

    ഒരു ടേപ്പറിന്റെ പ്രധാന അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ സഹായിക്കും:

    • ടേപ്പർ നിരക്ക് (k): വലിയ വ്യാസവും ചെറിയ വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ടേപ്പർ നീളം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിരക്കാണിത്. k = (D - d) / L
    • ഹാഫ് ആംഗിൾ (α): ടേപ്പറിന്റെ കേന്ദ്ര അച്ചുതണ്ടും (axis) ചരിഞ്ഞ വശവും തമ്മിലുള്ള കോണാണിത്. ലെയ്ത്ത് മെഷീനിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആംഗിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. α = arctan(k / 2)
    • ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ: ടേപ്പറിന്റെ രണ്ട് ചരിഞ്ഞ വശങ്ങൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകെ കോണാണിത്. ഇത് ഹാഫ് ആംഗിളിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും (2α).

    ഇവ ഒരു കൃത്യമായ ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണിന്റെ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് — യഥാർത്ഥ ഭാഗങ്ങളിൽ മെഷീൻ, മെഷർമെന്റ് പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഇതിൽ സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ (safety factor) ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല: നിർണായകമായ ടേപ്പറുകൾ പ്ലഗ് ആൻഡ് റിംഗ് ഗേജുകളോ സൈൻ ബാറോ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നാമമാത്ര മൂല്യങ്ങളാണ് (Morse, Brown & Sharpe, Jarno, മെട്രിക് ISO 296, NPT, 7:24); സ്വയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പല ടേപ്പറുകളും 1:20 നിരക്കിന് അടുത്ത് 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയാണ്, അതിനാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു മാച്ച് എന്നത് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ കൃത്യമായ കണ്ടെത്തലല്ല — നിലവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവുമായി ഒത്തുനോക്കി ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുക. ലെയ്ത്ത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ആംഗിളിലാണ് (half angle), ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിലല്ല (included angle).


    ഇൻപുട്ടുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

    കാൽക്കുലേറ്റർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്:

    • കണ്ടെത്തേണ്ടത്: ഏത് അളവാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ.
      • ടേപ്പറും കോണും (Taper & angle)
      • ടേപ്പർ നീളം (Taper length)
      • ചെറിയ വ്യാസം (Small diameter)
      • വലിയ വ്യാസം (Large diameter)
    • ലാർജ് ഡയമീറ്റർ: ടേപ്പർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ വലിയ അറ്റത്തെ ഡയമീറ്റർ.
    • ചെറിയ വ്യാസം: ചെറിയ അറ്റത്തെ വ്യാസം.
    • ടേപ്പർ നീളം: ടേപ്പർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ നീളം മാത്രം — മുഴുവൻ ഭാഗത്തിന്റെയും നീളമല്ല.
    • ഹാഫ് ആംഗിൾ: ആക്സിസും ചരിഞ്ഞ വശവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ — ലെയ്ത്ത് കോമ്പൗണ്ട്-റെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിന്റെ പകുതി.
    • യൂണിറ്റുകൾ: അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ടോഗിൾ:
      • mm
      • in

    ഇൻപുട്ട് പരിധികളും പിശകുകളും

    കൃത്യമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

    1. നൽകുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ സാധുവായ സംഖ്യകളായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ‹field›: “‹token›” എന്നത് ഒരു സംഖ്യയല്ല. എന്ന പിശക് കാണിക്കും.
    2. ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡും പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. പൂജ്യമോ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോ നൽകിയാൽ ‹field› പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
    3. ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങൾ 1,000,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം. ഇതിൽക്കൂടുതൽ നൽകിയാൽ ‹field› 1,000,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം — ഇതൊരു സുരക്ഷാ പരിധി മാത്രമാണ്, മെഷീനിംഗ് പരിധിയല്ല. എന്ന സന്ദേശം കാണിക്കും.
    4. ചെറിയ വ്യാസം എപ്പോഴും വലിയ വ്യാസത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം. ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം — അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ ഭാഗം ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ദിശയിൽ വിസ്തൃതി കൂടുന്നതായിരിക്കും. എന്ന പിശക് ദൃശ്യമാകും.
    5. ഹാഫ് ആംഗിൾ 0°-യേക്കാൾ കൂടുതലും 90°-യേക്കാൾ കുറവുമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഹാഫ് ആംഗിൾ 0°-യേക്കാൾ കൂടുതലും 90°-യേക്കാൾ കുറവുമായിരിക്കണം. എന്ന് കാണിക്കും.
    6. നൽകിയ നീളവും ആംഗിളും കാരണം ടേപ്പർ സെന്റർലൈൻ കവിയുകയാണെങ്കിൽ (ചെറിയ വ്യാസം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ) ആ നീളവും ആംഗിളും സെന്റർലൈൻ കവിഞ്ഞ് ടേപ്പർ ചെയ്യും — സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ നെഗറ്റീവ് മൂല്യമായി മാറുന്നു. നീളം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ കുറയ്ക്കുക. എന്ന പിശക് കാണിക്കും.
    7. കണക്കുകൂട്ടലിലെ ഏതെങ്കിലും മൂല്യം സിസ്റ്റം പരിധിയേക്കാൾ കൂടിയതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ ഫലമോ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംഖ്യാ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. എന്ന പിശക് കാണിക്കും.

    സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ നിരക്കുകൾ

    ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന അളവുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ടേപ്പർ നിരക്ക് (k) താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ നിരക്കുകളുമായി ഒത്തുനോക്കുന്നു. കണക്കാക്കിയ നിരക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിരക്കിന്റെ 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി കാണിക്കുകയുള്ളൂ:

    • Morse MT0–MT6: 0.62460 / 0.59858 / 0.59941 / 0.60235 / 0.62326 / 0.63151 / 0.62565 in/ft
    • Brown & Sharpe: 0.5 in/ft (1:24)
    • Jarno / മെട്രിക് 80–200: 0.6 in/ft (1:20)
    • മെട്രിക് 4/6 (ISO 296): 1:19.254
    • NPT പൈപ്പ് ത്രെഡ്: 0.75 in/ft (1:16)
    • 7:24 സ്റ്റീപ് ടേപ്പർ (CAT/BT/ISO): 3.5 in/ft (ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ 16°35′39″)

    സ്വയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പല ടേപ്പർ കുടുംബങ്ങളും (ഉദാഹരണത്തിന് MT2-ഉം Jarno-യും) പരസ്പരം 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയാണ് (MT2-ന്റെ 0.59941-ഉം Jarno-ന്റെ 0.60000-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും ~0.098% മാത്രമാണ്). അതിനാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മാച്ച് എന്നത് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി പ്ലഗ്/റിംഗ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.


    സ്വകാര്യതയും ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗും

    ഈ ടൂളിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്റെ വെബ് ബ്രൗസറിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന അളവുകളോ കണക്കാക്കുന്ന ഫലങ്ങളോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയോ ഏതെങ്കിലും സെർവറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഇല്ല.


    പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (FAQ)

    ചോദ്യം: ലെയ്ത്ത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഹാഫ് ആംഗിളിലാണോ അതോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്?
    ഉത്തരം: ഹാഫ് ആംഗിൾ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അളക്കുന്നത് ടേപ്പറിന്റെ രണ്ട് ചരിഞ്ഞ വശങ്ങളിലുടനീളമാണ്, എന്നാൽ വർക്ക്പീസ് സെന്റർലൈനിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഒരു വശത്തുകൂടി മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റും — ഏതൊരു ടേപ്പർ അറ്റാച്ച്മെന്റും — ഒരു വശവും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു Morse 2 ടേപ്പറിന് ഏകദേശം 2°52′ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഏകദേശം 1°26′ ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അബദ്ധത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ടേപ്പർ ഇരട്ടിയാവുകയും ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യും.

    ചോദ്യം: ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട്, 1:X റേഷ്യോ, ടേപ്പർ റേറ്റ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
    ഉത്തരം: മൂന്നും ഒരേ ജ്യാമതുയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് — നീളത്തിനനുസരിച്ച് ഡയമീറ്റർ എത്ര വേഗത്തിൽ കുറയുന്നു എന്നത്. ടേപ്പർ റേറ്റ് k = (D − d) ÷ L എന്നത് യൂണിറ്റ് നീളത്തിലെ ഡയമീറ്റർ വ്യത്യാസമാണ്: 0.05 എന്ന റേറ്റ് എന്നാൽ ടേപ്പറിന്റെ ഓരോ മില്ലിമീറ്ററിലും ഡയമീറ്റർ 0.05 mm കുറയുന്നു എന്നാണ്. ടേപ്പർ പെർ ഫൂട്ട് അതിനെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു — 0.05 റേറ്റ് എന്നത് 0.6 in/ft ആണ് — ഇതാണ് അമേരിക്കൻ ഷോപ്പ് രീതി. 1:X റേഷ്യോ ഇതിന്റെ വിപരീതമാണ്: X = 1 ÷ k, അതിനാൽ 0.05 റേറ്റ് എന്നത് 1:20 ടേപ്പർ ആണ്. ISO ഡ്രോയിംഗുകളിലും Morse, മെട്രിക് ടേപ്പറുകളിലും ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവ മൂന്നും കാണിക്കുന്നു.

    ചോദ്യം: ഒരു പാർട്ടിനോ സോക്കറ്റിനോ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ ആണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?
    ഉത്തരം: ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടേപ്പറിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലെ ഡയമീറ്റർ അളക്കുക, ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുക, തുടർന്ന് ടേപ്പർ റേറ്റ് കണക്കാക്കുക — ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക: Morse ടേപ്പറുകൾ ഏകദേശം 0.599 മുതൽ 0.632 in/ft വരെയാണ്, Brown & Sharpe 0.5 ആണ്, Jarno-യും വലിയ മെട്രിക് ടേപ്പറുകളും 1:20 ആണ്, NPT പൈപ്പ് ത്രെഡുകൾ 1:16 ആണ്. പല സെൽഫ്-ഹോൾഡിംഗ് ടേപ്പറുകളും പരസ്പരം 1% പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതിനാൽ, അളന്ന റേറ്റ് കൊണ്ട് സാധ്യതകൾ ചുരുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ — പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക.

    ചോദ്യം: ഫലം എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് — ഇതിൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ?
    ഉത്തരം: കണക്കുകൂട്ടൽ കൃത്യമാണ്: ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോണിന് ഈ ഫോർമുലകൾ ഐഡന്റിറ്റികളാണ്, അതിനാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒന്നും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളവുകളിലും മെഷീനിലുമാണ്, അല്ലാതെ കണക്കിലല്ല — ഹാഫ് ആംഗിൾ 0.001° ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പർ നീളത്തിന്റെ ഓരോ 100 mm-ലും ഏകദേശം 0.0035 mm മാത്രമാണ് സ്മോൾ എൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, ഇത് സാധാരണ മൈക്രോമീറ്റർ പിശകിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കട്ട് ചെയ്ത ടേപ്പർ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്: ഗേജ് ബ്ലോക്കുകളും ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉള്ള ഒരു സൈൻ ബാർ ആർക്ക്-സെക്കൻഡ് കൃത്യത നൽകുന്നു, കൂടാതെ പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഗേജുകൾ ടേപ്പർ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു.