120 likes | 333 Views
METROLOGIA. TECNOLOGIA 4t ESO ESCOLA VEDRUNA PALAMÓS. METROLOGIA. És la ciència que tracta tot allò que fa referència al fet de mesurar. Els aspectes més importants són: Magnituds Sistema d’unitats Instruments de mesura Normes d’utilització i manteniment. UNITATS DE MESURA.
E N D
METROLOGIA TECNOLOGIA 4t ESO ESCOLA VEDRUNA PALAMÓS
METROLOGIA • És la ciència que tracta tot allò que fa referència al fet de mesurar. • Els aspectes més importants són: • Magnituds • Sistema d’unitats • Instruments de mesura • Normes d’utilització i manteniment
UNITATS DE MESURA • Les unitats de mesura més utilitzades són: • Mesures de longitud: s‘utilitza gairebé sempre el metre. • Mesures angulars: s’utilitza en el SI (sistema internacional) el radiant tot i que aquí s’utilitza el grau (º). • Cal recordar que 180º =πradiants • Per a definir una unitat de mesura es busquen sistemes que no puguin variar en el temps.
MESURES • Comparació. • No s’obté cap mesura de la peça. Només s’estableix una relació amb una referència. • Mesurament. • Es la operació mitjançant la qual obtenim el valor numèric de la magnitud que volem mesurar. Aquest valor numèric s’anomena mesura. • Verificació. • Permet observar si allò mesurat està dins dels límits establerts abans.
CÀLCUL DE L’ERROR • ERROR ABSOLUT (Ea): • És la diferència entre el valor mesurat (VM) i el valor real (VR) • Ea = VM – VR • ERROR RELATIU (Er): • És el quocient entre l’error absolut i el valor real. S’expressa en %. • Er = (Ea · 100) / Vr • És la variació en % entre el valor mesurat i el valor real.
TIPUS DE MESURAMENT • MESURAMENT DIRECTE • S’obté la mesura directament sobre l’escala de l’instrument • Exemples: Palmer, peu de rei, metre, etc... • MESUREMENT INDIRECTE • Un cop feta la mesura amb l’instrument, s’obté el resultat fent alguna altra operació matemàtica. • Exemple: Càlcul del volum d’una esfera submergint-la en aigua.
INTERCANVIABILITAT • Fer peces en sèrie permet fer-les totes “iguals. • Això permet canviar peces d’una màquina sense que variï el funcionament de la màquina. • Per tal de poder fer peces intercanviables cal establir un sistema de toleràncies internacional pel tal que no es produeixin diferències de mida que no permetin el canvi. • Es per això que apareixen les normes ISO.
TOLERÀNCIA I AJUST • La majoria de màquines són formades per peces. Generalment eixos i forats que acoblats. • Els eixos s’anomenen vulgarment mascles i són formats per peces que s’acoblen dins d’altres. • Els forats s’anomenen femelles i és són s’acoblen els eixos o mascles. • La tolerància és el marge d’error que poden tenir les peces. • Dimensional • Geomètriques • La mesura nominal és el valor indicat en el plànol de la peça.
SISTEMA DE TOLERÀNCIES ISO • Sorgeix davant la necessitat de normalitzar i internacionalitzar les mides de les peces. • Afavoreix la intercanviabilitat. • Algunes de les normes ISO més importants són: • ISO 216 Mides del paper. ISO A4 • ISO 639 Noms de les llengües • ISO 3166 Codis de països • ISO 4217 Codis de monedes • ISO 8859 Caràcters del codi ASCII • ISO 9000 Sistema de Gestió de la Qualitat • ISO 10279 Llenguatge de programació BASIC • ISO 14000 Estàndards de Gestió del Mediambient en entorns de producció