Lectura del VERNIER de precisión 1/128 pulgadas
Summary
TLDREn este video, el presentador guía a los espectadores a través del proceso de medición con un calibrador, una herramienta utilizada para medir con una precisión de 1/128 de pulgada. Primero, se introducen los conceptos básicos del calibrador, incluyendo el 'nominal' y la 'regla graduada'. Luego, se detalla la fórmula para obtener una medición precisa: la misión es igual al primer valor del primer paso más el valor del segundo paso sobre 16, más el valor del tercer paso sobre 128. Se presentan tres pasos clave para la medición: fijar el rango, fijar el cero en el calibrador y fijar la coincidencia entre el calibrador y la regla graduada. A lo largo del video, se ofrecen varios ejemplos prácticos para ilustrar cómo se realiza la medición, proporcionando a los espectadores una comprensión clara y detallada del proceso. El video concluye con un recordatorio cordial para que los espectadores den like y se suscriban para recibir más contenido útil y productivo en el futuro.
Takeaways
- 📏 Aprender a medir con un calibrador en pulgadas con una precisión de 1/128 pulgadas.
- 📐 Identificar el 'nominal' (la parte superior) y la 'regla graduada' (la parte inferior) del calibrador.
- 🔍 Utilizar la fórmula dada para calcular la medición: misión = primer valor + (segundo valor / 16) + (tercer valor / 128).
- 📍 Los tres pasos clave para la medición son: fijar el rango, fijar el cero en el nonio y fijar la coincidencia.
- 🔢 El primer paso, fijar el rango, implica determinar el intervalo de pulgadas donde se encuentra el objeto.
- ✅ El segundo paso, fijar el cero en el nonio, se hace leyendo la regla graduada a partir del cero del nonio.
- 🔄 El tercer paso, fijar la coincidencia, es encontrar el punto donde el nonio y la regla graduada se alinean.
- 📈 La medición final se obtiene sumando los valores de los tres pasos según la fórmula proporcionada.
- 🚫 Asegurar que el cero del nonio esté alineado correctamente para evitar errores en la medición.
- 📚 Es importante contar desde el primer valor al leer en la regla graduada para obtener el segundo valor.
- 👍 Recordatorio de interactuar con el contenido: dar un pulgar arriba y suscribirse para recibir más contenido útil.
Q & A
¿Qué es un calibrador y cómo se utiliza para medir con precisión en pulgadas?
-Un calibrador, también conocido como vernier, es una herramienta de medición que permite obtener una precisión adicional a la de una regla graduada estándar. Se utiliza para medir distancias con una precisión específica, en este caso, de 1 sobre 128 pulgadas, mediante la lectura de valores en tres pasos distintos.
¿Cuáles son los tres pasos para medir con un calibrador en pulgadas?
-Los tres pasos para medir con un calibrador son: 1) Fijar el rango, 2) Fijar el cero en el calibrador y 3) Fijar la coincidencia entre el calibrador y la regla graduada.
¿Cómo se determina el primer valor del primer paso al medir con un calibrador?
-El primer valor del primer paso se determina fijando el rango. Se alinea el cero del calibrador con el objeto que se está midiendo y se toma el valor en la regla graduada que corresponde al rango en el que se encuentra el objeto, generalmente se toma el valor inferior.
¿Cómo se realiza el segundo paso en la medición con un calibrador?
-El segundo paso implica fijar el cero en el calibrador y luego leer en la regla graduada. Se cuenta desde el primer valor hasta el punto donde el cero del calibrador se alineó con la regla graduada para obtener el segundo valor.
¿Qué es el tercer paso en la medición con un calibrador y cómo se realiza?
-El tercer paso es fijar la coincidencia entre el calibrador y la regla graduada. Se busca la marca en la regla graduada que coincida exactamente con una marca en el calibrador y se cuenta desde el cero del calibrador hasta esa coincidencia para obtener el tercer valor.
¿Cómo se calcula el resultado final de la medición con un calibrador?
-El resultado final se calcula mediante la fórmula: la medición será igual al primer valor del primer paso más el valor del segundo paso sobre 16, más el valor del tercer paso sobre 128. Se suman estos valores para obtener la medida final en pulgadas.
¿Por qué se utiliza la división por 16 y 128 en la fórmula de medición con un calibrador?
-La división por 16 y 128 se utiliza porque estas cifras representan la subdivisión de la regla graduada y el calibrador, respectivamente. Esto permite obtener una medición más precisa al considerar las subdivisiones adicionales que ofrece el calibrador.
¿Cómo se asegura la precisión en la medición con un calibrador?
-La precisión se asegura al utilizar el calibrador de manera correcta, siguiendo los tres pasos mencionados y aplicando la fórmula de medición adecuadamente. Además, es importante iluminar adecuadamente el área de medición y utilizar el ojo de la herramienta para alinear correctamente las marcas.
¿Qué sucede si el cero del calibrador no se alinea exactamente con el cero de la regla graduada?
-Si el cero del calibrador no se alinea con el cero de la regla graduada, es necesario ajustar la posición del calibrador para que el cero de ambos esté alineado antes de comenzar la medición.
¿Cómo se pueden verificar las mediciones tomadas con un calibrador?
-Las mediciones tomadas con un calibrador se pueden verificar comparándolas con mediciones tomadas con otras herramientas de medición confiables, como una micrométrica o una pícara, o utilizando técnicas de medición comparativa en diferentes puntos del objeto para detectar posibles errores.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones de usar un calibrador para medir?
-Algunas de las limitaciones de usar un calibrador incluyen la posibilidad de errores debido a la mala alineación de la herramienta, la luz insuficiente o la precisión limitada en comparación con otras herramientas de medición más avanzadas. Además, el uso de un calibrador requiere una cierta habilidad y práctica para obtener mediciones precisas.
¿En qué situaciones es más apropiado utilizar un calibrador en lugar de una regla graduada estándar?
-Un calibrador es más apropiado cuando se requiere una mayor precisión que la ofrecida por una regla graduada estándar. Esto es especialmente útil en trabajos de precisión donde las dimensiones deben ser exactas, como en la fabricación, la ingeniería, el diseño mecánico y la construcción.
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