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“CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN”

Enviado por   •  15 de Febrero de 2018  •  2.618 Palabras (11 Páginas)  •  298 Visitas

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...

2.2.- Características técnicas de los equipos e instrumentos empleados

Torno :

[pic 3]

Reloj comparador: Instrumento de medición que se utiliza para comparar cotas mediante la medición indirecta del desplazamiento de una punta de contacto esférica cuando el aparato está fijo en un soporte. Consta de un mecanismo de engranajes o palancas que amplifica el movimiento del vástago en un movimiento circular de las agujas sobre escalas

graduadas circulares que permiten obtener medidas con una precisión de centésimas o milésimas de milímetro.

Características Técnicas

Marca

Mitutoyo

Modelo

2109F

Rango de medición máx.

1 mm

Resolución

0,001 mm

Fuerza máx. medición

1,5 N

[pic 4]

Base magnética.

Características Técnicas

Marca

Mitutoyo

Modelo

7010SN

Altura

231 mm

[pic 5]

2.3.- Descripción del Método seguido. (Desarrollo Experimental)

La experiencia realizada en el sector de procesos mecánicos, en la parte teórica se explicó los tipos de error en la medición; el funcionamiento del reloj comparador, la división de escala y la sensibilidad de éste, entre otros conceptos más.

En la parte práctica, se trabajó en el torno, donde el reloj comparador es conectado mediante un soporte al lugar donde se posiciona la máquina herramienta del torno. Ya que el movimiento que se le aplica tiene dos grados de libertad (movimiento en eje Z y en eje Y) un eje se deja fijo, y el segundo eje se mueve mediante control manual que le aplica un integrante del grupo.

La punta esférica del reloj comparador es presionada por el carro, donde la aguja de éste debe indicar que el desplazamiento fue 0,2 [vueltas/mm]. Paralelamente, en del torno se muestra el valor del desplazamiento que indica el carro, que debería estar cercano a 0,2 [vueltas/mm], donde ésta es la medida experimental. Esto se hace para todo el Rango de Operación del instrumento, que va desde 0,0 a 1,0 con un incremento digital de 0,2 donde esto representa al Valor Verdadero Convencional.

Se hacen 6 mediciones (para cada Valor Verdadero convencional), realizadas 10 veces en total, donde 5 son en sentido positivo y las restantes son en sentido negativo. Estas medidas se calculan “devolviéndose” del final al inicio y viceversa, y no comenzando del valor 0 en cada repetición, porque el error debe arrastrarse hasta el final de la medición para saber si el instrumento está calibrado o no.

El análisis a realizar es calcular el promedio de cada valor experimental para cada VVc, donde dan 6 promedios para sentido positivo y 6 para sentido negativo. La diferencia entre los promedios para cada VVc, da como resultado la Histéresis. El objetivo de esto es poder visualizar mediante un gráfico qué tan dispersos están los resultados con respecto al VVc.

Si los datos graficados mediante el cálculo de la histéresis presentan una gran diferencia entre el valor verdadero convencional y el valor real, quiere decir que el instrumento no está calibrado, pero si la diferencia es pequeña, el instrumento si lo está.

2.4.- Resultados y Datos Obtenidos.

1° medición

2° medición

3° medición

4° medición

5° medición

VVc

M1 ↓

M1↑

M2↓

M2↑

M3↓

M3↑

M4↓

M4↑

M5↓

M5↑

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,21

0,24

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

0,23

0,23

0,23

0,40

0,41

0,44

0,42

0,43

0,43

0,425

0,42

0,44

0,42

0,43

0,60

0,61

0,63

0,62

...

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