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Chapter 5 Legal and organisational factors

5.3 Organisational factors

5.3.4 CoJ controls: The influence of performance management

Display LCD de 5 dígitos

Memoria de máxima, mínima y última

lectura

Rango por Laser: 2,5 a 99.999 RPM

Rangos por contacto: 0,5 a 19.999

RPM contacto)

Velocidad linear de superficie: -0,05 a

1999,9 m/min

Resolución: 1,0 RPM y 0,01m/min

Exactitud: +- 0,05% + 1 dígito

Distancia de medición láser: 2 m máx.

Tacómetro por contacto

Display LCD de 5 dígitos

Memoria de máxima, mínima y última

lectura

Rango por contacto: 0,5 a 19.999 RPM

contacto)

Velocidad linear de superficie: -0,05 a

1999,9 m/min

Resolución: 1,0 RPM y 0,01m/min

Exactitud: +- 0,05% + 1 dígito

Tipos de Torquimetros

Barra Deflectora de Lectura Directa:

Aplicaciones Comunes:

Las secciones de control de calidad, los laboratorios metrológicos •

y los departamentos de inspección usan llaves dinamométricas de lectura directa para evitar la aplicación de excesos de torque. Para establecer torque final después de trabajar con herramientas de •

ensamble de alta velocidad.

Instrumento de ensamble primario cuando se requiere un alto grado •

de precisión.

Durante pruebas de destrucción. •

Características:

El torquímetro modelo tiene una precisión de +/- 2% de la lectura, y •

hay modelos disponibles con +/- 1% de precisión. Muy duraderas, prácticamente sin piezas moviles. •

Se asegura la precisión cuando el torquímetro no está cargado y el •

marcador está en cero.

El mango de eje giratorio concentra la fuerza de tiro para asegurar •

la precisión.

Operación:

La carga se aplica contra el mango y desvía la barra donde se •

encuentra la escala. El marcador o indicador permanece fijo. “Clicker” Ajustable y Pre-Ajustable:

Aplicaciones Comunes:

Operaciones de línea de producción y mantenimiento, donde no es •

deseable que el operario haga ajustes.

Características:

El torquímetro deberá preprogramarse en el analizador con una •

herramienta especial de ajuste.

Instrumento de producción disponible en una amplia variedad de •

configuraciones, incluyendo cabezas de matraca fijas, así como sistemas de cabezas intercambiables.

Adaptadores y extensiones disponibles que permiten aplicar torque •

en lugares dificiles de alcanzar.

Operación:

El componente principal de este tipo de llave es un resorte enrollado •

en serpentín helicoidal. Al mover el mango, la compresión del resorte cambia la carga sobre el mecanismo de torque central. Una vez alcanzado el nivel de torque deseado, la carga sobre el mecanismo central es superada por el torque aplicado y produce una señal audible y una leve vibración.

“Clicker” de Micrómetro Ajustable

Aplicaciones Comunes:

Úsese ampliamente para operaciones de mantenimiento y para •

ensamble cuando las necesidades de cambio de valores exigen que se hagan ajustes en la línea de ensamble.

Características:

Precisión de lectura de +/- 4%. •

Modelo de llave más versátil porque puede ajustarse inmediatamente. •

Disponible en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo cabezas de trinquetes fijas así como sistemas de cabezas intercambiables.

El diseño de la llave permite su uso en espacios estrechos y •

limitados.

Operación:

El componente principal de este tipo de llave es un resorte enrollado •

en serpentín helicoidal. Al mover el mango, la compresión del resorte cambia la carga sobre el mecanismo de torque central. Una vez alcanzado el nivel de torque deseado, la carga sobre el mecanismo central es superada por el torque aplicado y produce una señal audible y una leve vibración.

Capacidad de los Torquímetros: Para decidir cuál capacidad del torquímetro es la más adecuada

para una aplicación deberán tenerse en cuenta varios factores. Sin embargo, recomendamos el uso de un torquímetro que se encuentre en el 50% medio de la capacidad total de la herramienta. Esto dará como resultado más larga vida para la herramienta, más facilidad para el operario y mayor precisión en el modelo de torquímetro.

Resumen.

En esta unidad hemos revisado el principio de operación de instrumentos de Metrología Dimensional, Metrología Eléctrica, Metrología Hidráulica y Neumática, Metrología Térmica y Metrología Mecánica.

En el caso de la Metrología Dimensional revisamos el modo de utilizar el nonio en los diferentes sistemas de unidades y sus equivalencias, también establecimos la importancia de tomar precauciones al medir e hicimos énfasis en los cuidados que se deben tener con los equipos de medición.

En el caso de la Metrología Eléctrica, presentamos los principios de operación de los instrumentos que miden voltaje, corriente y resistencia, parámetros que están relacionados por la ley de Ohm. Asimismo presentamos los principios y características del cableado estructurado para redes LAN y presentamos el sistema de localización satelital GPS.

Presentamos los fundamentos de la hidráulica y la neumática y presentamos algunas características de válvulas hidráulicas y neumáticas.

Se discutió la diferencia y la relación entre los conceptos de temperatura y calor, se presentó la Escala Internacional de Temperaturas, y se mostraron los principios de operación de los instrumentos más comunes para medir temperatura: el termómetro de resistencia de Platino, el termopar, el termómetro de líquido en vidrio y los distintos tipos de pirómetros que hay en el mercado.

Finalmente se presentaron dos instrumentos que se utilizan en la Metrología Mecánica, el torquímetro y el tacómetro, se discutió la relación entre fuerza y torca y se discutió el principio de operación del tacómetro.

Evaluación

¿Cuáles son los instrumentos de medición directa más usados? 1.

¿Cuáles son los instrumentos de medición indirectos más usados? 2.

¿Qué aplicaciones tienen los calibradores de vernier? 3.

Menciona cinco recomendaciones para el manejo del calibrador 4.

¿Cuáles son los factores que afectan la medición con los calibradores de vernier? 5.

¿Cuáles son las unidades con la que están graduados los micrómetros? 6.

¿Cuáles son los principales errores que se presentan en el micrómetro? 7.

Menciona cinco cuidados para el micrómetro 8.

¿Qué es un calibrador de alturas? 9.

¿Cuáles son las condiciones para seleccionar un calibrador de alturas? 10.

¿Cuáles son los principales errores que se presentan en el calibrador de alturas? 11.

¿Que características debe presentar un bloque patrón? 12.

¿Cuáles son los errores que afectan a los bloques patrón? 13.

¿Qué son los calibres? 14.

Menciona los principales tipos de calibres. 15.

¿Que precisión alcanza el calibrador? 16.

Menciona tres características principales de los bloques patrón. 17.

¿Qué es un comparador? 18.

¿En el sistema de medición por coordenadas cuales son las partes de la unidad de medición? 19.

¿Describe la medición por coordenadas 20.

¿Donde se utiliza el Microteléfono y para que? 21.

¿Para que se utiliza el Posicionador Global GPS? 22.

¿Menciona alguna característica que mida el probador de cable de red Lan? 23.

UNIDAD 3

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

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