El nonio o escala de vernier es una segunda escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medición, que permite apreciar una medición con mayor precisión al complementar las divisiones de la regla o escala principal del instrumento de medida.

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Definición DE ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Magnitud.-


Atributo (esto es, una carácterística) de un fenómeno, Cuerpo o sustancia que es susceptible de ser distinguido cualitativamente y Determinado cuantitativamente.

El término “magnitud” se refiere A una magnitud en sentido general


EJEMPLO: longitud, tiempo, masa, temperatura, resistencia Eléctrica, concentración en cantidad de sustancia

Medición.-


Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar El valor de una magnitud

Mensurando.-


Magnitud particular sujeta a medición.


EJEMPLO: Presión de vapor de una muestra dada de agua a 20 ºC.


NOTA: La definición del Mensurando puede necesitar indicaciones relativas a magnitudes tales como el Tiempo, la temperatura y la presión.

Desviación.-


Valor leído menos su valor de referencia. Matemáticamente, la desviación es el resultado de una medición menos el valor De referencia de la magnitud medida.

A la desviación entre el valor Leído y el valor verdadero se le conoce como error. Puede ser positiva o negativa

Error.-


Resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando. Como el Valor verdadero no puede ser determinado, en la práctica se utiliza un valor Convencionalmente verdadero.

Errores Aleatorios.-


Son la suma de un gran número de pequeñas desviaciones, Las cuales tienen igual probabilidad de ser positivas o negativas, que originan Que se asignen diferentes valores como resultado de una misma medición al ser Repetida. Este efecto se conoce como dispersión.

Errores sistemáticos.-


Son las perturbaciones que afectan con la misma magnitud Y el mismo signo positivo o negativo a todas las mediciones que se realizan en Las mismas condiciones.


Error humano o del operador.-


Este tipo de error es de tipo aleatorio y se presenta por Descuido cansancio, alteración, emoción, falta de agudeza en los sentidos, etc.

Exactitud.-


Proximidad de concordancia (que tan cerca están) entre el Resultado de una medición y el valor verdadero del mensurando.

Precisión.- Término que se Asocia en ocasiones a la repetibilidad, resolución o exactitud. Para evitar Confusiones se evita su uso.

Método de medición.-


Secuencia Lógica de operaciones, que se emplean en el manejo y aplicación de los Instrumentos de medición.

Procedimiento de Medición (Instructivo).-


Conjunto de operaciones, descrito Específicamente, para realizar mediciones particulares de acuerdo a un método Determinado. El procedimiento de medición es usualmente un documento que lleva El mismo nombre y que contiene todas las instrucciones necesarias para efectuar La medición, sin necesidad de ninguna información suplementaria

Sistema de medición.-


Es todo lo que es necesario (los instrumentos, Los patrones de calibración, equipamientos acoplados, los conceptos y leyes Físicas, el operador, valores de propiedades y constantes) para ejecutar una Medición especifica.

Patrón.-


Es  un material de Referencia o un sistema de medición, destinado a definir, realizar, conservar o Reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud para Utilizarse como referencia.

Reproducibilidad.- Proximidad De concordancia entre los resultados de mediciones del mismo mensurando Realizadas bajo condiciones variables de medición


Repetibilidad.-


Es la variación de las mediciones Obtenidas con un instrumento de medición cuando es utilizado Varias veces por un evaluador cuando mide la misma carácterística En la misma parte.

Mismo procedimiento   Mismo instrumento       Mismo lugar        Mismas condiciones de uso


Reproducibilidad.-


Es la variación en el promedio de las mediciones Hechas por diferentes evaluadores utilizando el mismo instrumento de Medición al medir la misma carácterística en la misma parte.

Unidad.-


Magnitud particular, definida y adoptada por convencíón, Con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para Expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud


Valor verdadero.-


Este es el Valor que se obtendría de una medición perfecta.


CONCEPTOS MENCIONADOS DE Medición

¿DE QUÉ O QUIEN SE VA A HACER LA MEDICIÓN?                De una Carácterística de un objeto determinado

¿QUÉ VAMOS A MEDIR?                                                                  La magnitud (ejemplo:
Temperatura)

¿MÁS ESPECÍFICAMENTE QUÉ VAMOS A MEDIR?

El mensurando (ejemplo: la Temperatura del congelador de un refrigerador)

¿CÓMO SE VA A PRESENTAR LA MEDICIÓN?                         En Unidades (ejemplo: en ºC)

DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN Y EL VALOR REAL  Desviación o error

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIMENSIONAL

Los instrumentos de medición Directa.-


son los que efectúan la medición En forma directa, esto es, miden directamente la variable sin necesidad de Utilizar una propiedad o carácterística que nos represente indirectamente dicha Variable. Como ejemplos de estos tenemos las reglas, cintas métricas, etc.

Los instrumentos de medición Indirecta.-


son aquellos que requieren, para Efectuar la medición, de medir el efecto de una carácterística física o química Que pueda representar la variable a medir. Como ejemplos de estos tenemos el Termómetro de columna de líquido que mide la temperatura en base a la Dilatación del líquido.

METROLOGÍA DIMENSIONAL


La metrología dimensional se Encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las Magnitudes lineales y angulares (longitudes y ángulos, y sus magnitudes Derivadas).

La longitud es una de las siete Magnitudes base del Sistema Internacional de Unidades (SI), mientras que la Medición angular es una de las unidades suplementarias.

La inspección de una pieza cae Directamente dentro del campo de la metrología dimensional; siendo su principal Objetivo el determinar si cualquier pieza fabricada con base al dibujo Correspondiente esta de acuerdo con las especificaciones del mismo.


Para la metrología dimensional, Existen diversos instrumentos de medición directa, cuya utilización depende del Propósito de la medición. Entre ellos están los siguientes:

Calibradores

Micrómetros

Indicadores de Carátula

Medidor de Alturas

Máquina de Medición por Coordenadas

También se utilizan otros Instrumentos, tales como reglas, calibradores de lainas, cuentahílos y patrones Para alambres brocas y láminas.

INSTRUMENTOS BÁSICOS

1.- Reglas de acero.-


La regla de acero es la Herramienta de medición más común en el trabajo de taller, que se emplea cuando Hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario un alto grado de Exactitud.

Las reglas en pulgadas están graduadas en fracciones o en decimales.

las reglas métricas suelen estar graduadas en milímetros o en medios Milímetros.

Las reglas de acero se fabrican De diferentes tipos y tamaños, pero las más comunes son:

Regla rígida de acero templado


Generalmente tiene cuatro escalas, dos de cada lado (en Milímetros y pulgadas). Aun que se fabricas en diferentes longitudes, las más Comunes son de 6 pulgadas (150 mm) y de 12 pulgadas (300 mm).

2.-Reglas flexibles


Similar a la regla rígida, pero más estrecha y delgada, Lo que le permite cierta flexibilidad. Generalmente viene con una longitud de 6 Pulgadas (150 mm).

NOTA: Las reglas de buena calidad empiezan su escala exactamente al principio del extremo correspondiente de La regla. Esto se cumple sin excepción en cualquiera regla de calidad Metrológica.

En cambio, en las reglas comunes, Que se pueden adquirir en cualquier papelería, el cero de la escala está Despegado del extremo de la regla. Esto puede causar errores al hacer una Medición, si no se toma en cuenta dicha carácterística.

CINTA DE Medición


.-La cinta de medición consiste en una cinta de tela Graduada, enrollada en un carrete.

Se utiliza principalmente para Mediciones de longitud largas, y puede venir con una longitud de hasta 50 m (150 pies).

Puede venir graduada en pulgadas Y pies, o en centímetros y metros, y en algunos casos con ambas escalas.

Como se utiliza para longitudes Largas, generalmente no vienen graduadas en mm ni en fracciones de pulgada Menores de 1/8.

Flexómetro.-


Los flexómetros son similares a Las cintas de medición, con la diferencia de que en lugar de tela, la cinta es Metálica y flexible. Se pueden utilizar tanto para mediciones exteriores como Para mediciones a tope e interiores. Flexómetros pueden estar graduados en Milímetros o en pulgadas, o en ambas unidades.

El flexómetro tiene en el extremo De la cinta una ceja con un pequeño juego, la cual sirve para poder hacer ambos Tipos de mediciones mencionadas. Para mediciones exteriores la ceja se extiende Hacia fuera de modo que la medición se tome desde la cara interior de la ceja, Mientras que para mediciones interiores la ceja se empuja hacia adentro, de tal Modo que la medición empieza desde la cara exterior de dicha ceja


Lainas (Medidores de Espesor)


Las lainas consisten en laminas Delgadas de diferentes espesores, que tienen marcado su espesor en una de sus Caras.

Son utilizadas para medir Pequeñas aberturas o ranuras. El método de  Medición consiste en introducir la laina dentro de la abertura, si entra Fácilmente, se prueba con la mayor siguiente disponible, si no entra se vuelve A utilizar la anterior.

Si la dimensión de la parte a Medir excede al espesor de la laina más gruesa, se pueden poner juntas varias Lainas, hasta obtener la medición correcta. Existen lainas graduadas en mm o Décimas de mm, en milésimas de pulgada, o en fracciones de pulgadas.


PATRONES DE RADIOS


Consisten En una serie de láminas marcadas en mm o en pulgadas, con los correspondiente Radios cóncavos o convexos, formados en diferentes partes de la lámina.

La Inspección de una curvatura dada se realiza determinando que patrón se ajusta Mejor al borde redondeado de la pieza a medir.

PATRONES PARA ALAMBRES, BROCAS Y LAMINAS


Estos Patrones sirven para determinar el tamaño de la broca o alambre al Introducirlas en un agujero con el tamaño marcado a un lado.

Para el Caso de las perforaciones para hacer roscas internas, el mismo patrón tiene Grabadas indicaciones sobre el tamaño de broca recomendable para un tamaño de Rosca determinado.

Cuentahílos


Consisten en una serie de láminas Que tienen salientes en un extremo que corresponden a la forma o perfil de Roscas de varios pasos.

En el Sistema  Métrico, el paso de una rosca se mide por la distancia en mm de un hilo al Siguiente.

En el Sistema Inglés se mide por la cantidad de hilos que caben en una Pulgada.

Por lo tanto, el paso de una Rosca milimétrica se mide en milímetros, mientras que el de una rosca en el Sistema Inglés se mide en hilos/pulgada. Los valores de los pasos Correspondientes están indicados en cada lámina.

CALIBRADORES


El calibrador es el instrumento De medición más versátil en el taller. Permite mediciones de gran exactitud que No pueden ser logradas ni con la regla ni con el flexómetro.

El calibrador típico puede tomar Tres tipos de mediciones: exteriores, interiores, y profundidades, pero algunos Pueden realizar además mediciones de peldaño o escalón.

Para efectuar las mediciones, el Calibrador consta de dos juegos de caras (una para mediciones de interiores y Otra para mediciones de exteriores) y una barra de profundidad.

Existen tres tipos de Calibradores:



Calibrador tipo vernier

Calibrador de carátula

Calibrador electrodigital

Calibrador tipo Vernier

El calibrador tipo vernier fue el Primero que se inventó. Consta de dos escalas: la escala principal y la escala Vernier. La escala principal esta grabada sobre el brazo principal del Calibrador, mientras que la escala vernier esta grabada sobre un cursor o brazo Deslizante.

La clave de la exactitud de estos Calibradores está en la escala vernier. Los calibradores vernier en milímetros Tienen 20 divisiones en la escala vernier que ocupan 19 divisiones de la escala Principal graduada cada 0.05mm, o 50 divisiones en la escala vernier que ocupan 49 divisiones de la escala principal graduada cada 0.02mm, respectivamente.

La escala vernier está diseñada De tal modo que un determinado número de divisiones (n) ocupan el mismo espacio Que las mismas divisiones de la escala principal menos una (n-1). Esto permite Que, al desplazarse la escala vernier, siempre haya una graduación que coincida (o que casi coincida) con otra de la escala principal. Cuando el cero de la Escala vernier coincide entre dos graduaciones de la escala principal, la Posición del cero entre ambas líneas es proporcional a la línea de la escala Vernier que coincida con otra de la escala principal, pudiendo de esta manera Determinar lecturas intermedias entre dos graduaciones (líneas) de la escala Principal.

Como Tomar Lecturas con un Calibrador tipo Vernier



Antes de explicar como tomar una Lectura con un calibrador tipo vernier es importante recordar que la escala Vernier completa corresponde a una división en la escala principal, y que la Lectura mínima que se puede tomar, esto es, la resolución, se determina Dividiendo el valor de una división de la escala principal entre el número de Divisiones de la escala vernier. Por ejemplo:


División mínima en la escala Principal: 1 mm

Escala vernier completa: 1 mm

Divisiones de la escala vernier: 20

Lectura mínima o resolución de la Escala vernier: 1mm/20 = 0.05 mm

División mínima en la escala Principal: 1 mm

Escala vernier completa: 1 mm

Divisiones de la escala vernier: 50

Lectura mínima o resolución de la Escala vernier: 1mm/50 = 0.02 mm

NOTA: Esta resolución esta Anotada junto a la escala vernier correspondiente



Pasos para tomar la lectura en un Calibrador tipo vernier:




1.- Anotar el valor de la División en la escala principal que corresponda a la posición inmediatamente Anterior al cero de la escala vernier. Por ejemplo:

Si el cero de la escala vernier Está entre 16 y 17 mm en la escala principal, anotar el valor de 16 mm

2.- Observar que graduación (línea) de la escala vernier está alineada o casi alineada con una Graduación (línea) de la escala principal.

3.- Determinar a qué valor Corresponde en la escala vernier (no en la escala principal) Dicha graduación. Esto lo puede hacer contando el número de graduaciones a Partir del cero, y multiplicando esa cantidad por la resolución de la escala Vernier o bien tomándola directamente. Anotar este valor abajo del número que Anotó en el paso uno. Por ejemplo:

Si la graduación de la escala Vernier que esta alineada con una graduación de la escala principal es la Número 17, y la resolución es de 0.05 mm:

17 x 0.05 = 0.85 mm

Lectura de la escala principal:     16.00

Lectura de la escala vernier:         0.85

Si la graduación de la escala Vernier que esta alineada con una graduación de la escala principal es la Número 17, y la resolución es de 0.02 mm:

17 x 0.02 = 0.34 mm

Lectura de la escala principal:     16.00

Lectura de la escala vernier:         0.34

4.- Sumar los dos los valores. El Resultado es el valor de la medición

16.00 mm 16.00 mm

+  0.85 mm          +  0.34 mm

16.85 mm 16.34 mm

CALIBRADORES  DE CARÁTULA


El calibrador de carátula es Similar en su construcción al calibrador tipo vernier, con la diferencia de que La escala vernier se substituye por una carátula graduada con una aguja o Puntero.

La carátula está diseñada de tal Manera que una revolución de la aguja corresponde a un desplazamiento Determinado del brazo deslizante.

La carátula está graduada con una Escala que corresponde al desplazamiento del brazo deslizante.


Como Tomar Lecturas con un Calibrador de Carátula


 

El calibrador de carátula está Diseñado para que una vuelta completa de la aguja sobre la escala de la Carátula corresponda a un determinado desplazamiento del brazo móvil, y no a la Escala completa del brazo principal (por ejemplo, a 5 mm). Correspondiendo a Ese diseño, el cero de la carátula coincide siempre con un valor de la escala Principal que es un múltiplo del valor de una revolución de la aguja, por Ejemplo, 0 (cero), 5, 10, 15, 20mm, etc. Por lo tanto, para conocer una lectura Determinada es necesario considerar que múltiplo de la escala completa de la Carátula está antes de la posición de abertura del cursor, para agregarla al Valor marcado en la carátula. Por ejemplo:

Posición de abertura del cursor: Entre 10  y 15 mm


Lectura de la escala principal: 10 mm


+ Lectura en la carátula:             __ mm



Posición de abertura del cursor: entre 15  y 20 mm


Lectura de la escala principal: 15 mm


+ Lectura en la carátula:             __ mm


La carátula casi siempre está Graduada en las unidades de medición (mm, pulg, etc.). Por lo tanto, para Determinar la resolución o lectura mínima de calibrador, simplemente hay que Dividir la escala entre el número de divisiones de la escala, recordando que Una división es el espacio que hay entre una línea y la siguiente de la escala. Por ejemplo:

Escala de la carátula: 5 mm

Divisiones de la escala: 100

Resolución: 5 mm/100 = 0.05 mm

Esta resolución corresponde al la Distancia entre una línea determinada y la siguiente, y siempre está grabada en El centro de la carátula.

Algunos calibradores de carátula, Como los que existen en el Laboratorio de Metrología de la UTCH, tienen una Doble escala en la carátula. Por ejemplo, una escala exterior graduada de 0 a 5 Mm, y una escala interior graduada de 5 a 10 mm. En estos tipos de Calibradores, la escala a utilizar depende de la posición de la abertura del Cursor con respecto a la escala principal. Si el múltiplo de la abertura del Cursor termina en 0 (cero), se utiliza la escala exterior de 0-5. Si termina en 5 (cero), se utiliza la escala interior de 5-10. Por ejemplo:

Abertura del cursor entre 10 y 15 Mm: Se utiliza la escala interior de 0 a 5 mm

Abertura del cursor entre 15 y 20 Mm: Se utiliza la escala exterior de 5 a 10 mm

Ejemplos:



CALIBRADOR ELECTRO-DIGITAL

A diferencia de los calibradores Tipo vernier y de carátula, el calibrador electo-digital, o simplemente Calibrador digital, proporciona directamente la lectura de la medición sin Necesidad de hacer alguna interpretación de la lectura.

Características


- Facilidad de lectura. Los Valores medidos pueden verse en una pantalla de cristal liquido (LCD) con cinco Dígitos (Resolución: 0.01 mm) y que es fácil de leer y libre de errores de Lectura.

- Compacto, liviano y bajo Consumo de energía. Este es tan compacto y liviano como el calibrador tipo Vernier convencional.

- Función de fijado del cero: Esta función permite poner a cero la pantalla en cualquier abertura que se Desee, lo que permite medir desviaciones de las piezas a medir con respecto a Una dimensión determinada tomada de un dibujo o una pieza de referencia.

- Alta velocidad de respuesta: La Velocidad de respuesta del detector es lo suficientemente alta para las Velocidades normales de medición.

- Función de cambio de unidades De medición: Casi en todos los modelos viene integrada una función que permite Cambiar entre dos unidades de medición, por ejemplo entre milímetros y pulgadas Decimales.

- Función de salida de datos: Los Calibradores electro digitales pueden conectarse a una unidad externa  de procesamiento de datos, como un Microprocesador o una computadora personal. También pueden integrarse a una red Para control estadístico del proceso. El botón de salida de datos tiene dos Funciones: Sirve como un interruptor de salida de datos, cuando un dispositivo Externo esta conectado, y mantiene los datos en pantalla cuando ningún Dispositivo externo es conectado.

- Estructura: El calibrador Electro digital consiste de un brazo principal, un cursor - como en el Calibrador Vernier convencional -, una unidad escala de desplazamiento y la Unidad de lectura.

Como Tomar Lecturas con un Calibrador Electro-digital


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Gracias a que la medición se Puede leer directamente en la pantalla, no es difícil tomar lecturas con un Calibrador electro-digital. Solamente hay que tomar algunas precauciones, las Cuales se mencionan a continuación:

Encender el calibrador por medio De botón de encendido ON/OFF.

Asegurarse de que el calibrador Marque cero cuando esté completamente cerrado, si no es así, oprimir el botón De ZERO/ABS para ponerlo a cero.

Identificar que las unidades de Medición en la pantalla del calibrador sean las deseadas (mm o pulgadas). De no Ser así, cambiar a las unidades adecuadas por medio del botón de cambio de Unidades in/mm.

Si se desean tomar medidas Comparativas o medir desviaciones con respecto a un valor determinado, abrir el Calibrador a la posición deseada y ponerlo a cero por medio de botón de cambio A unidades comparativas ZERO/ABS.

Al terminar de tomar una serie de Mediciones, siempre apague el calibrador para evitar un desgaste Prematuro de las pilas, esto aunque tenga la función de apagado automático.

MANTENIMIENTO DE CALIBRADORES

Precauciones de almacenamiento de Calibradores:




1.-Seleccione un lugar bien Ventilado en el que los calibradores no estén expuestos a polvo, alta humedad o Fluctuaciones extremas de temperatura, y sin que se exponga directamente a la Luz solar.

2.-Cuando almacene calibradores De gran tamaño que no sean utilizados con frecuencia, aplique liquido Antioxidante al cursor y a las caras de medición; procure dejar las caras de Medición ligeramente separadas, de 0.2 a 2 mm (0.008” a 0.08”), sin apretar los Tornillos de fijación.

3.-Al menos una vez al mes, Verifique las condiciones del almacenaje y el movimiento del cursor de Calibradores que sean usados esporádicamente y, por tanto, mantenidos en Almacén.

4.-Evite la entrada de vapores de Productos químicos, como ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, al lugar donde Estén almacenados los calibradores.

5.- Coloque los calibradores de Modo que el brazo principal no se flexione, para que no se dañe el calibrador

6.- No coloque el calibrador Directamente en el piso

7.- Mantenga un registro, con Documentación adecuada, de los calibradores que salgan del almacén hacia el área productiva.

8.- Designe a una persona como Encargada de los calibradores que estén almacenados en cajas de herramientas y Anaqueles dentro del área productiva.

Inspección Periódica:


La inspección periódica de los Calibradores debe realizarse una o dos veces por año dependiendo de la Frecuencia de uso. Es necesario poner en práctica métodos de control de Inventario para prevenir el uso inadecuado de calibradores que requieren Reparación  o que ya no sirvan.

Precauciones cuando se mida con Un calibrador:


1.- Seleccione el calibrador que Más se ajuste a sus necesidades

Asegúresé que el tipo, rango de Medición, graduación y otras especificaciones del calibrador son apropiadas Para la aplicación.

2.- No aplique excesiva fuerza al Calibrador

- No deje caer o golpear el Calibrador.

- No use el calibrador como Martillo.

3.-Elimine cualquier clase de Polvo del calibrador antes de usarlo.
 Limpie totalmente las superficies Deslizantes y las caras de contacto. Use solo papel o tela que no desprenda Pelusa

4.- Revise que el cursor se mueva Suavemente. No debe sentirse flojo o con juego. Corrija cualquier problema que Encuentre ajustado los tornillos de presión y de fijación, de acuerdo a los Siguientes pasos:

- Apriete los tornillos de Presión y de fijación por completo, después afloje en sentido contrario a las Manecillas del reloj 1/8 de  vuelta (45°).

- Verifique nuevamente el juego.

- Repita el proceso anterior Mientras ajusta la posición angular de los tornillos hasta que no obtenga  un juego apropiado del cursor.

6.- Medición de exteriores.
- Mantenga y mida la pieza de trabajo en una posición tan cercana a las Superficies de referencia como sea  Posible.
Asegúresé de que las caras de medición hagan contacto adecuado con la pieza por Medir. Debe evitarse en lo posible tomar las mediciones con el extremo de la Punta de

7.- Medición de interiores.
- Tome la medida cuando las puntas de medición de interiores estén tan adentro De la pieza como sea posible.
Cuando mida un diámetro interior lea la escala mientras el valor indicado este En su máximo.
Cuando mida el ancho de una ranura, lea la escala mientras el valor indicado Este en su mínimo.

8.-Medición de profundidad

Tome la medida cuando la cara Inferior del cuerpo principal este en contacto uniforme con la pieza de Trabajo.

10.- Evite el error de paralaje Leyendo la escala directamente desde el frente

12.-Cuando el calibrador sea Almacenado por largos periodos o necesite aceite, use un trapo empapado con Aceite para prevenir la oxidación y frote ligeramente cada sección del calibrador. Asegúresé de que el aceite se distribuye homogéneamente sobre las superficies

13.- Cuando se almacenen los Calibradores, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

No se exponga el calibrador a la Luz directa del sol.

Almacene el calibrador en un Ambiente de baja humedad bien ventilado.

Almacene el calibrador en un Ambiente libre de polvo.

No coloque el calibrador Directamente en el piso.

Deje las caras de medición Separadas de 0.2 a 2 mm (0.008” a 0.08”).

No fije el cursor con el tornillo De fijación.

Almacene el calibrador en su Estuche original (o en una bolsa de plástico).

Micrómetros

El micrómetro es un dispositivo Que mide el desplazamiento del husillo cuando este es movido mediante el giro De un tornillo (tambor)
, convirtiendo el movimiento giratorio del tambor en un Movimiento lineal del husillo.

El desplazamiento del husillo es Amplificado por medio de la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las Graduaciones grabadas alrededor de la circunferencia del tambor permiten leer Un cambio pequeño en la posición del husillo.

LECTURA DEL Micrómetro

Los micrómetros convencionales (analógicos) tienen dos escalas, una escala principal grabada a lo largo del Cilindro, y una escala adicional grabada en la circunferencia del tambor. La Escala principal refleja fielmente el desplazamiento del husillo, mientras que La escala grabada en la circunferencia del tambor refleja el desplazamiento del Husillo correspondiente a una vuelta del tornillo-tambor. La escala del tambor Está diseñada de tal forma que una revolución completa del tambor corresponde Al desplazamiento correspondiente a una división mínima de la escala principal, De modo que la escala total del tambor corresponde a esa división mínima. Por Ejemplo, si la división mínima del cilindro es de 0.5 mm, la escala completa Del cilindro es de 0.5 mm, dividida en este caso en 50 divisiones, Correspondiendo cada división a 0.01 mm. Este valor corresponde a la resolución Del micrómetro. Algunos micrómetros tienen también una escala vernier grabada Sobre la circunferencia del cilindro, lo cual permite lecturas más precisas, Con una resolución todavía más pequeña (0.001 mm).

En base a lo descrito en el Párrafo anterior, la resolución de los micrómetros es como sigue:

Micrómetro convencional milimétrico:               0.01 mm

Micrómetro con escala vernier Milimétrico:                   0.001 mm

Micrómetro convencional en Pulgadas:              0.001 pulg

Micrómetro con escala vernier en Pulgadas:                 0.0001 pulg

COMO TOMAR LECTURAS CON UN Micrómetro

Antes de explicar como tomar una Lectura con un micrómetro es importante recordar que:

La escala completa del tambor Corresponde a una división en la escala principal.

La lectura mínima que se puede Tomar, esto es, la resolución, se determina dividiendo el valor de una división De la escala principal entre el número de divisiones de la escala del tambor.

La posición de lectura del Micrómetro corresponde al extremo izquierdo del tambor, en donde termina la Grabación de la escala del mismo. Nota: con los micrómetros para interiores, La posición de lectura corresponde al extremo derecho del tambor.

La posición de lectura de la Escala del tambor corresponde a la lectura alineada con la línea horizontal Grabada junto a la escala principal.

PASOS PARA TOMAR LECTURA EN UN Micrómetro

1.- Anotar el valor de la División en la escala principal que corresponda a la posición del extremo Izquierdo del tambor. Por ejemplo:

Si el extremo del tambor está Entre 16 y 17 mm en la escala principal, anotar el valor de 16 mm

2.- Observar que graduación de la Escala del tambor está más alineada con una graduación de la escala principal

3.- Determinar a que valor Corresponde dicha graduación. Esto lo puede hacer contando el número de Divisiones a partir del cero, y multiplicando esa cantidad por la resolución de La escala vernier, o bien tomándola directamente. Anotar este valor abajo del Número que anotó en el paso uno. Por ejemplo:

Si la graduación de la escala del Tambor que esta casi alineada con la graduación de la escala principal es la Número 17, y la resolución es de 0.01 mm:

17 x 0.01 = 0.17 mm

16.00

0.17

4.- Sumar los dos los valores. El Resultado es el valor de la medición

16.00 mm

+  0.17 mm

16.17 mm

EJEMPLOS


Para lecturas con micrómetros sin Escala vernier (en centésimas de milímetro) primero tome la lectura del Cilindro (obsérvese a que valor corresponde cada graduación, por ejemplo: 0.5 Mm) y luego la del tambor, sume las dos para obtener la lectura total

Note que el tambor está Posicionado más allá de la línea correspondiente a 4 mm.

Note también que es visible una Línea adicional, correspondiente a 0.05 mm, entre la línea de 4 mm y el borde Del tambor.

La línea 49 de la escala del Tambor está alineada con la línea de medición del cilindro. Por lo tanto:

Lectura sobre el cilindro:                                     4.0

Lectura entre el 4 y el borde del Tambor:                        0.5

Línea del tambor alineada con la Línea del cilindro:        0.49

Lectura Total:                                                      4.99 Mm

Para lecturas con micrómetros con Escala vernier [en micrómetros ( m)]

Tome la lectura en la misma forma Que en ejemplo anterior (hasta centésimas de mm). Cuando la línea de medición Del cilindro queda entre dos líneas del tambor, el valor intermedio se puede Leer utilizando la escala vernier.

Para leer en la escala vernier, Localice la línea sobre la escala vernier que coincida con una línea sobre la Escala del tambor, y tome la lectura del número indicado a la izquierda de la Escala vernier.

Nunca tome el número de la escala del tambor

Cada División de la escala vernier,  esto es, Cada número, corresponde a  0.001 mm (1 M). En la figura, la línea que coincide es la número 4, lo que significa 0.004 Mm. Por lo tanto:

Lectura sobre el cilindro:                                                 4.0

Línea entre el 4 y el borde del Tambor:                                       0.5

Línea del tambor antes de la Línea de medición del cilindro:                  0.49

Línea de la escala vernier que Coincide con una del tambor:                0.004

Lectura total:                                                                               4.994 Mm

Para micrómetros en pulgadas, se Utiliza el mismo procedimiento que para los micrómetros en milímetros, pero Tomando en cuenta que:

La división mínima en el cilindro Es de 0.025 “, por lo tanto,


La escala completa del tambor Corresponde a 0.025”, y está graduada de 0 a 25 divisiones, correspondiendo Cada división a 0.001”.


Para lecturas en diezmilésimas de Pulgada


Tome la lectura hasta milésimas De pulgada en la misma forma que en el ejemplo anterior.  Cuando la línea de medición del cilindro Queda entre dos líneas del tambor, la cantidad desconocida se lee utilizando la Escala vernier marcada sobre el cilindro. Esta escala proporciona lecturas con Incrementos de 0.0001 de pulg.

Para leer la escala vernier, Identifique cuál línea sobre elle coincide con una línea sobre el tambor y tome La lectura del número indicado a la izquierda de la escala vernier;

Nunca Tome el número del tambor

En la figura, la línea que coincide exactamente Con una del tambor es la línea con el número 2, que corresponde a 0.0002 pulg. Así:

Lectura sobre el cilindro:                                                            0.200

Línea entre el 2 y el borde del Tambor:                                                     0.025

Línea del tambor antes de la Línea de medición del cilindro:                               0.001

Línea de la escala vernier que Coincide exactamente con una línea del tambor:                      0.0002

Lectura total:                                                                               0.2262 pulg

CUIDADOS Básicos PARA LA CORRECTA Utilización DE LOS Micrómetros


1.- seleccione el micrómetro que Mejor se ajuste a la aplicación

Asegúresé de que el tipo, rango De medición, graduación, y otras especificaciones del micrómetro son apropiadas Paras la aplicación

2.- No aplique excesiva fuerza al Micrómetro

3.- Elimine el polvo que haya Sobre el micrómetro antes de usarlo

4.- Deje el micrómetro y la pieza Por medir en un cuarto el tiempo suficiente para estabilizar la temperatura

5.- Antes de usar, el micrómetro, Limpie las caras de los topes fijos y el huesillo

6.- Siempre use el trinquete o el Tambor de fricción  cuando mida

7.- Después de usar el micrómetro Limpie la grasa y las huellas digitales que tenga con un trapo suave y seco

8.-Cuando se almacene el Micrómetro por largos periodos o necesite lubricación use un trapo humedecido Con liquido que prevenga la oxidación para en barrar ligeramente cada sección (excepto la sección de carburó de tungsteno) del micrómetro. Asegúresé de que El aceite este repartido uniformemente sobre las diferentes partes.

9.-Puntos a considerar cuando se Almacena un micrómetro:

No exponga el micrómetro a la luz Solar directa.

Almacene el micrómetro en un Ambiente bien ventilado de baja humedad.

Guarde el micrómetro en un Ambiente libre de polvo.

No coloque el micrómetro Directamente en el piso.

Deje las cara de medición Separadas entre 0.1 a 1.00 mm.

INDICADORES DE CARÁTULA

Los indicadores de carátula son Instrumentos ampliamente utilizados para realizar mediciones; en ellos un Pequeño desplazamiento del huesillo es amplificado mediante un tren de engranes Para mover en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del Dispositivo; la aguja puede girar desde una hasta varias docenas de vueltas, lo Que depende del tipo de indicador. Es fácil leer el desplazamiento indicado en La carátula lo cual hace que este instrumento sea útil para mediciones Diversas.

Medición con indicadores de Carátula:



Dinámica: Tratar de medir alguna pieza escalonada con el indicador, y sacar Conclusiones.

Al tratar de realizar mediciones De longitud con un indicador de carátula, el usuario se percata de que este no Es un instrumento completo, ya que debe complementarse con algún dispositivo Que lo sujete firmemente y permita alinearlo en la dirección en la que se Realiza la medición para lograr la medición correcta. A ese dispositivo se le Conoce como soporte de montaje o truskin, y vienen en diferentes estilos y Tamaños. Por otro lado, se debe contar con una superficie de referencia con Respecto a la cual realizar las mediciones. Dado que el indicador de carátula Mide un desplazamiento lineal, es importante que al montarlo en el soporte, Quede instalado de tal manera que su desplazamiento sea perpendicular a la Parte de la pieza a medir, para evitar errores en la medición.

Una de las limitaciones del Indicador de carátula en el recorrido total o rango de medición generalmente es Pequeño, limitado a veces a décimos de pulgada. Para subsanar esta limitación Se recurre a la medición por comparación. En realidad, esta es la aplicación Más común de los indicadores. Para llevarla a cabo, se procede de la siguiente manera:

Se coloca el indicador en un Soporte adecuado a la longitud de lo que se pretende medir

Se inserta uno o varios bloques Patrón de longitud conveniente (lo más cercana posible a la longitud de la Pieza que se va a medir) entre la superficie de referencia del soporte y la Punta de contacto del indicador.

Se ajusta a cero la aguja sobre La carátula del indicador, ya sea girado la carátula para que el cero coincida Con la posición de la aguja o ajustando la altura del indicador (es conveniente Contar con ajuste fino).

Se retira el bloque patrón y se Inserta la pieza por medir

Se lee sobre la carátula la Variación que representa cuanto es mayor o menor.

Se suma el valor obtenido en el Paso anterior al valor del  o los bloques Patrón, para así obtener el valor de la medición deseada.

Cuidados generales al utilizar Los indicadores de carátula:



Seleccionar el indicador adecuado Para que se ajuste a la aplicación.

No aplique fuerza excesiva al Indicador de carátula

Use la punta de contacto que Mejor sirva o que mejor ajuste a su aplicación.

Reemplace las puntas de contacto Gastadas.

Elimine cualquier clase de polvo O suciedad antes de usar el indicador.

Use la palanca del indicador para Levantar el husillo.

Cuando monte el indicador en un Soporte o dispositivo, sujete el vástago lo más cercano a la carátula.

Cuando monte el indicador en un Soporte o dispositivo, posiciónelo de modo que el ángulo de inclinación sea Mínimo.

Use un soporte rígido para montar El indicador y ajústelo de tal forma que el centro de gravedad quede en la Base.

Evite errores de paralaje leyendo La carátula directamente desde el frente.

Después de usar el indicador, Elimine el polvo y las huellas digitales con un trapo suave u seco.

Cuando se vaya a almacenar el Indicador por un período largo de tiempo, o cuando necesite aceite, frote Ligeramente la caja y el vástago con un trapo saturado con aceite Anticorrosivo, asegurándose de que el aceite se distribuya uniformemente sobre Las superficies.

Cuando se almacene el indicador, Considere los siguientes puntos:

No exponga el indicador a la luz Solar directa

Almacene el indicador en un lugar Bien ventilado y con baja humedad

Almacene el indicador en un Ambiente libre de polvo.

No coloque el indicador Directamente en el piso

Almacene el indicador en su Estuche o en una bolsa de plástico.

MEDIDOR DE ALTURA

El medidor de altura es un Dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre Planos a diferentes niveles; también es utilizado como herramienta de trazo. El Medidor de altura, creado originalmente por medio de la combinación de una Escala principal con una vernier para realizar mediciones rápidas y exactas, Cuenta con un solo palpador (trazador), y la superficie sobre la cual descansa (generalmente una mesa de granito) actúa como plano de referencias para Realizar las mediciones.


Precauciones cuando se mida con medidores de altura:


Seleccione el medidor de altura Que mejor se ajuste a su aplicación.

Asegúresé de que el tipo, rango De medición, graduación y otras especificaciones del medidor de alturas son Apropiadas para la aplicación deseada.

No aplique fuerza excesiva al Medidor de altura.

No deje caer ni golpear.

Tenga cuidado de no dañar la Punta para trazar.

Elimine cualquier suciedad o Polvo antes de usar su medidor de altura.

Limpie todas las superficies Deslizantes, la cara inferior de la base y la cara de medición del trazador.

Verifique el movimiento del Cursor. No debe sentirse suelto o tener juego. Corrija cualquier problema que Encuentre, ajustando el tornillo de presión y el de fijación (como se menciono Para el calibrador).

Apriete los tornillos de presión Y de fijación, después aflójelos, en sentido contrario a las manecillas del Reloj, aproximadamente 30°

Verifique otra vez el movimiento Del cursor.

Y repita el procedimiento Anterior hasta que este ajustado.

Elimine cualquier polvo que haya En la superficie de la base y en la pieza de trabajo y déjelos (junto al Medidor de altura) un periódico lo suficientemente largo para estabilizar la Temperatura ambiente.

La distancia desde la columna de Referencia a la punta trazadora o la punta de contacto del indicador de Carátula tipo palanca debe ser tan corta como sea posible.

Ajuste la línea cero (0) de la Escala tomando como referencia la superficie de apoyo.

Evite errores de paralaje leyendo La escala directamente desde el frente.

Posicione el lente de observación Donde el centro del mismo (porción mas gruesa), este alineado con las líneas Que coinciden y al nivel del eje del observador.

Durante el ajuste fino, tenga Cuidado de no permitir que la base se levante.

Después de usarlo, limpie, con un Trapo suave y seco cualquier suciedad o huella digital que haya en le medidor De altura.

Cuando se almacene el medidor de Alturas por largos periodos o cuando necesite aceite, use un trapo empapado en Aceite anticorrosivo y cubra cada sección, excepto la partes de carburo de Tungsteno. Asegúresé de que el aceite se distribuya uniformemente sobre las Superficies.

Los siguientes puntos deberán Tenerse en mente cuando se almacenen medidores de altura:

No exponga el medidor de altura directamente A la luz solar

Almacene el medidor de alturas en Un lugar ventilado y de baja humedad

Almacene el instrumento en un Lugar libre de polvo

No ponga el medidor de altura en El piso

No apriete el tornillo de Fijación del cursor

Almacene, con el trazador Desmontado

Si el trazador debe permanecer en El medidor de altura posiciónelo a una altura de 2-20mm (0.8 pulg. A 8 pulg.) Desde la base.

INSTRUMENTOS Ópticos

APARATOS Ópticos PARA LA Medición DE LA RUGOSIDAD:


Se reservan generalmente para Uso de los laboratorios y salas de metrología, por la delicadeza de su manejo.

MICROSCOPIOS:


Las aplicaciones de estos aparatos están destinados Fundamentalmente a la medición de longitudes, pero su campo de medición es más reducido Empleándose en consecuencia para la medición de piezas relativamente pequeñas, Reglas, herramientas, etc.

El objeto de muy pequeñas Dimensiones que se desea examinar se coloca en una placa de vidrio llamado Porta objetos, se coloca a distancia algo superior a la distancia focal del Objeto, iluminándola por la parte  Inferior mediante un espejo plano. Se forma una imagen real y aumentada Dentro de la distancia focal  del ocular Que a su vez produce una imagen virtual, todavía  mayor en algún punto situado entre el próximo Y el distante del observador.

MICROSCOPIO DE Medición


: Las aplicaciones de estos aparatos son similares a los De las maquinas de medir, pero su campo de medición es mas reducido, Empleándose en consecuencia para la medición de piezas relativamente pequeñas, Galgas, herramientas, etc.

COMPARADORES:


Son amplificadores que permiten efectuar la medición  de la longitud por comparación. El sistema de Amplificación utilizada en estos aparatos es el de palanca de reflexión.

COMPARADORES DE Ampliación Mecánica


: También conocidos como Comparadores de contacto como los tipos más corrientes son los de:

-ampliación por engranes

-ampliación por palanca.

COMPARADORES DE Ampliación Óptica:


El fundamento del sistema de Aplicación utilizada en estos aparatos es el de palanca de reflexión.

COMPARADORES UNIVERSALES:


Son aparatos de construcción mas reciente y que, debido A  su reducción de tamaño y a la Disposición de su palpador, permite mediciones en lugares difíciles e incluso Imposible para los comparadores normales.

PALPADORES


: Son instrumentos que son empleados de forma similar al Palpador de un comparador de esfera.

Tipos de palpadores:

- palpadores deslizantes

- palpadores de aplicación o Lamina doble.

- palpadores oscilantes.

RUGOSÍMETROS


: Aparato dispuesto para la medición de la rugosidad por Indicación directa de la altura media aritmética.

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