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EL MICROMETRO
Origen y funcionamiento: Jean Louis Palmer presento, por primera vez el Micrómetro para ser patentado. Este instrumento permitía la lectura de centésimos de milímetro de manera simple. Con el recorrer del tiempo el micrómetro fue perfeccionado hasta convertirse en un instrumento de mayor grado de precisión que el Pie de Metro.
Principio de funcionamiento: El principio de funcionamiento de un Micrómetro se asemeja al de una tuerca y tornillo. Así existe una tuerca fija y un tornillo móvil, el cual al dar una vuelta completa provocara un desplazamiento igual al paso de este. De esta manera, dividiendo la cabeza del tornillo podremos obtener fracciones menores las cuales estarán dadas por la medida del paso dividida por la cantidad de marcas de la cabeza del tornillo. Este principio es utilizado por todos los tipos de micrómetros que existen o cualquier sistema que utilice como principio el sistema de tornillo y tuerca.
Preparado por: Daniel Cabalín Iribarren
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Nomenclatura: El micrómetro esta compuesto por las siguientes partes:
APOYO
GUIA
CUERPO
ROSCA
TUERCA DE AJUSTE
CARA DE MEDICION
CHICHARRA
ARCO
TAMBOR LINEA DE REFERENCIA FRENO AISLANTE
TERMICO
ARCO: Construido de acero especial fundido, tratado térmicamente para liberar tensiones AISLANTE TÉRMICO: Fijado al arco, evita su dilatación, porque aísla la transmisión de calor, desde las manos al instrumento TORNILLO MICROMETRICO: Construido de acero especial templado, para garantizar exactitud en el paso de la rosca CARAS DE MEDICIÓN : Sirven de apoyo para la pieza a ser medida, para eso precisan ser rigurosamente planos y paralelos, en algunos instrumentos, son de metal duro de alta resistencia al desgaste TUERCA DE AJUSTE: Permite el desplazamiento del tornillo micrométrico y su ajuste cuando es necesario TAMBOR: En este lugar se encuentra la escala centésimal, el gira ligado al tornillo micrométrico, así por cada vuelta del tambor, el desplazamiento es igual al paso del tornillo. CHICHARRA: Asegura una presión constante y adecuada de medición. FRENO: Permite inmovilizar el tornillo.
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Tipos de Micrómetros:
Fijado al arco, evita su dilatación, porque aísla la transmisión de calor, desde las manos al instrumento
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Características de los Micrómetros: Las tres características principales de los micrómetros son : 1. Capacidad 2. Grado de Precisión 3. Aplicación La capacidad de medición de los Micrómetros normalmente es de 25mm en los métricos y de 1” pulgada en los micrómetros de sistema ingles los rangos mayores llegan a 2000mm y 80” en sistema ingles. La resolución de los micrómetros puede ser de 0,01 mm; 0,001mm; 0,001”; 0,0001” En los micrómetros de 0-25mm o en los de 0-1” cuando el instrumento se encuentra completamente cerrado el cero que se encuentra en el tambor debe coincidir con la línea central de la escala fija como muestra la siguiente figura.
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MICROMETRO EN SISTEMA METRICO
Micrómetro con grado de precisión de 0,01mm
Como ya sabemos por cada vuelta del tambor el tornillo micrométrico que se encuentra fijo a el gira y a su vez avanza en forma lineal una medida a esta medida se le conoce como paso del tornillo, para saber cual es la grado de precisión del instrumento se debe dividir el paso del tornillo micrométrico por el numero de divisiones del tambor Grado de precisión = Paso Del Tornillo Micrométrico Número De Divisiones Del Tambor
El paso de un tornillo micrométrico en el sistema métrico es de 0,5mm esto quiere decir que por cada vuelta del tambor el tornillo se desplaza 0,5mm en forma lineal, por otro lado el tambor posee 50 divisiones en su perímetro, así al grado de precisión de este instrumento estará dada por:
0,5mm = 0,01mm 50 div. Así girando el tambor cada división provocara un avance del tornillo de 0,01mm lineal
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Lectura de un micrómetro con grado de precisión de 0,01mm
1º paso
-
Lectura de los milímetros en la escala fija
2º paso
-
Lectura de los medios milímetros en la escala fija
3º paso
-
Lectura de los centésimos de milímetro en el tambor
Ejemplo:
17,00mm 0,50mm 0,32mm 17,82mm
( milímetros en la escala fija ) ( medios milímetros en la escala fija ) ( centésimas en el tambor ) Lectura final
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Micrómetro con grado de precisión de 0,001 mm Cuando un micrómetro tiene un nonio en la escala fija este indica que la grado de precisión del tambor a sido dividida para obtener medidas aun menores, para poder obtener la grado de precisión de un instrumento que posee un nonio en la escala fija se debe hacer lo siguiente. Se divide la grado de precisión del tambor por la cantidad de divisiones que posee el nonio que se encuentra en la escala fija.
R=
0,01mm = 0,001mm 10div.
Lectura de un micrómetro con grado de precisión de 0,001 mm 1º paso
-
Lectura de los milímetros en la escala fija
2º paso
-
Lectura de los medios milímetros en la escala fija
3º paso
-
Lectura de los centésimos de milímetro en el tambor
4º paso
-
Lectura de las milésimas con ayuda del nonio de escala fija
La lectura final será el resultado de estas cuatro lecturas parciales, para el paso 4º es posible ayudarse de una lupa para discernir en forma correcta que línea coincide con una del tambor.
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Ejemplos:
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Ejercicios:
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Micrómetro sistema ingles: El Micrómetro en sistema ingles presenta las siguientes características: •
Una escala fija que comprende el rango de una pulgada, divida en 40 partes iguales de este modo cada división equivale a 1” : 40 = 0.025”
•
Un tambor con una grado de precisión 0.001”, y posee 25 divisiones.
1" = 0.025" 40
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Para medir con un micrómetro de grado de precisión 0,001”,se deben considerar los siguientes pasos. 1º paso
-
leer las milésimas de pulgada en la escala fija
2º paso
-
Leer las milésimas que indique el tambor
Ejemplo:
0.675”
+
Escala fija tambor total
0.019”
0.675” 0.019” 0.694”
La lectura de un micrómetro en milésimas de pulgada es idéntica a la del pie de metro en la misma unidad
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Ejercicios:
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