INTRODUZIONE ALLA METROLOGIA

Documenti analoghi
Classificazione strumenti di misura

Strumenti di misura. Comparatori- Misuratori

M E T R O L O G I A D O F F I C I N A (Distillazione verticale)

Classificazione strumenti di misura

Palmer (Micrometro) Profondimetro Sferometro Sonar Telemetro (ottico e laser)

METROLOGIA. metrologia Vittore Carassiti - INFN FE 1

Le Grandezze Fisiche e la loro Misura

IL MICROMETRO 1/100 MISURATORE GRADUATO

STRUMENTI ED UNITA' DI MISURA

Classe 2^ - STA - UdA n 1: Metrologia - Principi di funzionamento della strumentazione di base PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE DI BASE

La Misura. Le attività del metodo sperimentale

COMPARATORE 1/100 COMPARATORE GRADUATO

MISURE DI LUNGHEZZA/ SPOSTAMENTO

1. Misura di lunghezze. Dr. Paola Romano - Università del Sannio

Lezioni del Corso di Fondamenti di Metrologia

Il calibro. Liceo Scientifico E.Fermi di Menfi a.s Book..concini di conoscenza 1

TARATURA DEL MICROMETRO

STRUMENTI DI MISURA DI PRECISIONE PROMOZIONE SETTEMBRE MARZO 2017 GIRA IL CATALOGO E SCOPRI LE ALTRE PROMOZIONI

Richiami sulle tolleranze Metrologia industriale Richiami sulla rugosità

L errore percentuale di una misura è l errore relativo moltiplicato per 100 ed espresso in percentuale. Si indica con e p e risulta: e ( e 100)%

Laboratorio di Fisica-Chimica

UdA Controllo dimensionale degli elementi interni di un organo meccanico (ingranaggio) prodotto in serie Classe 3^Am - A.S.

Grandezze fisiche e loro misura

Tutte le altre grandezze fisiche derivano da queste e sono dette grandezze DERIVATE (es. la superficie e il volume).

Capitolo 1 Misure e grandezze

CALIBRO DIGITALE PROFESSIONALE A CORSOIO

Introduzione alle Misure

1 METROLOGIA. 1.3 Apparecchi per misurazioni Errori di misurazione

Grandezze fisiche e loro misura

LUNGHEZZA. Metro: Lunghezza del tragitto compiuto dalla luce in un intervallo di tempo di 1/ di secondo

LE GRANDEZZE FISICHE. Sono proprietà dei corpi per le quali è possibile eseguire operazioni di misura

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu

3 Le grandezze fisiche

Grandezze fisiche e loro misura

OSSERVARE E MISURARE

S E T T O R E " H " I N D I C E

Laboratorio di Fisica

Fisica con elementi di Matematica (O-Z)

Minicorso Regole di Disegno Meccanico

1 - GRANDEZZA UNITÀ DI MISURA SISTEMA DI UNITÀ DI MISURA 2 - MISURA 3 - MISURAZIONE SISTEMA MISURATO 3.

Micrometri per esterni con contatore

CATALOGO Marzo 2015 CATALOGO. Misura e tracciatura. PAG 1/16 Atttrezzi&utensili

GRANDEZZE FISICHE STRUMENTI DI MISURA UNITA DI MISURA

TEORIA DEGLI ERRORI DI MISURA, IL CALCOLO DELLE INCERTEZZE

METODI E TECNOLOGIE PER L INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA. Lezione n 14

LE TOLLERANZE DIMENSIONALI

1 Misurare una grandezza

Dati sperimentali Nella serie di 10 misurazioni di tempo effettuate, si sono ottenuti i seguenti valori espressi in secondi:

CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) CLASSE DI CONCORSO A033 ANNO ACCADEMICO 2014/15 PROF. GIUSEPPE NATALE

TOLLERANZE RELATIVE ALLO SPESSORE

Grandezze fisiche e loro misura

Grandezze e Misure.

Importanza delle incertezze nelle misure fisiche

Introduzione alla teoria della misura

Grandezze e Misure 1

SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche.

Alesametri di precisione

Lunghezza Calibri a corsoio (4) (per misurazioni di esterni, interni e profondità) 5 µm 8,5 µm L

Il Calibro. Fig. 1 Calibro universale o verniero: visto in modo da notare il sistema di misurazione.

Che cos è la fisica?

Fisica con elementi di Matematica (O-Z)

Una balestra un po più complessa: la balestriglia

Le Grandezze e il Sistema Internazionale di misura

Corso PAS Misure, strumenti ed Errori di misura. Didattica del Laboratorio di Fisica F. Garufi 2014

Le proprietà fisiche e la misura

fenomeni na- turali grandezze fisiche principi leggi metodo scientifico modello

Distanza max punte mm. Altezza punte mm. Cava a T mm G X H7 8. Codice. G x 200 4,5

Sintesi degli argomenti di fisica trattati (parte uno)

Supporti e strumenti ausiliari di misura

CORSO DI BIOFISICA IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTE DIAPOSITIVE E AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO PER L UNIVERSITA DI TERAMO

Classe 2^ - STA - UdA n 1: Metrologia - Dispositivi per la misura delle grandezze principali DISPOSITIVI PER LA MISURA DELLE GRANDEZZE PRINCIPALI

Esperienze di Fisica

Supporti e strumenti ausiliari di misura

Metrologia UNITA' DI MISURA PER LE LUNGHEZZE E PER GLI ANGOLI

Lezione 19. Le Misure per la Qualità

GIS - corso base Corso base sul GIS opensource, i Sistemi Informativi Territoriali e la pianificazione partecipata

Metodologie informatiche per la chimica

LE GRANDEZZE FISICHE. Misura di una grandezza

-

a cura di Massimo Reboldi LE TOLLERANZE DIMENSIONALI

Codici di identificazione degli inserti per tornitura

Il metodo scientifico

Punte a tracciare economica. Bulini automatici. Punte a tracciare per fresatrici. Compassi con molla tipo a punta

Metrologia. L elemento che è contenuto nell altro è detto elemento interno. L elemento che contiene l altro è detto elemento esterno.

Se misuriamo lo spessore di una moneta con un calibro ventesimale, 1 possiamo conoscere questo spessore con l errore di mm 0, 05mm

Verifica di Topografia

LEA_IT_PND Coordinometro ottico. Strumenti e Sistemi di Monitoraggio Geotecnico e Strutturale

Strumenti per misure comparative

Strumenti di misura per grandi dimensioni

Transcript:

INTRODUZIONE ALLA METROLOGIA

CENNI STORICI INTORNO AL 3000 A. C., QUANDO IL FARAONE MENES UNIFICÒ L ALTO E IL BASSO EGITTO, FONDANDO LA PRIMA DINASTIA, SI IMPOSE LA NECESSITÀ DI UN SISTEMA DI MISURE UNIFICATO. UNO STATO CENTRALIZZATO E BUROCRATIZZATO NE AVEVA BISOGNO PER IL SUO FUNZIONAMENTO, A COMINCIARE DAL CONTROLLO E DALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI.

CENNI STORICI PER LE MISURE LINEARI SI FACEVA RIFERIMENTO ALLA DISTANZA TRA GOMITO E MANO, CHE SI CREDEVA FISSA IN QUANTO DETERMINATA DA UN OSSO, DETTO CUBITO.

CENNI STORICI MA POICHÉ QUESTA MISURA VARIAVA DA PERSONA A PERSONA, FU SCELTA LA MISURA DEL CUBITO DEL FARAONE IN CARICA, CHE FU SCOLPITA SUI MURI DEI TEMPLI PRINCIPALI, DA CUI VENNERO RICAVATI CAMPIONI IN PIETRA E IN LEGNO.

CENNI STORICI ANCHE SUMERI, ASSIRI E PERSIANI ADOTTARONO PROPRIE UNITÀ DI MISURA. QUESTE DIFFERENZE CREARONO GRANDI DIFFICOLTÀ NEGLI SCAMBI COMMERCIALI I SISTEMI METROLOGICI DEI GRECI E DEI ROMANI UNIFORMARONO LA BASE DI TUTTO IL COMMERCIO NELL AREA MEDITERRANEA.

CENNI STORICI CON LA RIVOLUZIONE FRANCESE PERÒ SI GIUNSE A UNA SVOLTA ANCHE PER I SISTEMI DI MISURA: NASCEVA IL SISTEMA METRICO DECIMALE (1790) BASATO SUL METRO. LE SPINTE CONVERGENTI FURONO GLI INTERESSI COMMERCIALI, LE ESIGENZE INDUSTRIALI, DEL PENSIERO SCIENTIFICO E FILOSOFICO.

CENNI STORICI IL METRO ERA UNA UNITÀ NATURALE, CIOÈ FONDATA SU UNA GRANDEZZA NATURALE, IL MERIDIANO TERRESTRE, DI CUI È LA QUARANTAMILIONESIMA PARTE. I CAMPIONI DEL METRO E DEL KILOGRAMMO VENNERO DEPOSITATI A SÈVRES (FRANCIA). La barra di platino-iridio utilizzata come campione del metro dal 1889 al 1960

CENNI STORICI DA ALLORA LA SCIENZA DELLA MISURA, LA METROLOGIA, HA FATTO GRANDI PASSI IN AVANTI, CREANDO SISTEMI (QUALI IL CGS, IL MKS, E L'ATTUALE SI) CHE HANNO ARRICCHITO E SEMPLIFICATO IL SISTEMA METRICO DECIMALE, DI PARI PASSO CON L'EVOLUZIONE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA.

COS È LA METROLOGIA LA METROLOGIA È LA SCIENZA CHE HA PER OGGETTO LO STUDIO DEI PRINCÌPI, DEI METODI E DEI MEZZI NECESSARI PER EFFETTUARE LA MISURAZIONE DELLE GRANDEZZE FISICHE. STUDIA INOLTRE I METODI DI ESECUZIONE E DETERMINAZIONE DEGLI ERRORI.

COS È LA METROLOGIA È FONDAMENTALE CHE LE PROPRIETÀ DI UN OGGETTO O FENOMENO DEBBONO ESSERE MISURABILI, CIOÈ DEVE ESSERE POSSIBILE DEFINIRNE UNITÀ DI MISURA E METODI DI MISURAZIONE. QUINDI, PER ESEMPIO, LA BELLEZZA DI UNA PERSONA O DI UN QUADRO RIENTRA TRA LE GRANDEZZE FISICHE?

COS È UNA MISURA LA MISURA DI UNA GRANDEZZA FISICA È IL NUMERO CHE ESPRIME IL RAPPORTO TRA LA GRANDEZZA IN ESAME E QUELLA DI CONFRONTO. SE UN OGGETTO HA UNA LUNGHEZZA DI 2 METRI (m), SIGNIFICA CHE LA SUA LUNGHEZZA È 2 VOLTE L UNITÀ DI MISURA, CHE IN QUESTO CASO È IL METRO.

COS È UNA UNITÀ DI MISURA PER MISURARE UNA GRANDEZZA FISICA, LA SI CONFRONTA CON UNA DELLA STESSA SPECIE, CIOÈ CON UNA UNITÀ DI MISURA, OVVERO LA GRANDEZZA SCELTA COME CAMPIONE.

COME SI MISURA PER OTTENERE UNA MISURA SI PUÒ RICORRERE A DUE METODI: MISURAZIONE DIRETTA; MISURAZIONE INDIRETTA.

MISURAZIONE DIRETTA SI HA QUANDO SI CONFRONTA DIRETTAMENTE L'UNITÀ DI MISURA CON LA GRANDEZZA DA MISURARE E SI STABILISCE IL NUMERO DI UNITÀ CONTENUTE NELLA GRANDEZZA MISURATA. PER ESEMPIO SONO MISURABILI DIRETTAMENTE L'ALTEZZA DI UN UOMO, IL BATTITO CARDIACO, LA MASSA DI UN TAVOLO.

MISURAZIONE INDIRETTA SI HA INVECE UNA MISURA INDIRETTA, QUANDO SI ELABORANO CON PRODOTTI E/O RAPPORTI MATEMATICI ALTRE MISURE ESEGUITE DIRETTAMENTE. PER ESEMPIO VENGONO MISURATE INDIRETTAMENTE LA VELOCITÀ DI UN'AUTO, LA POTENZA DI UNA LAMPADINA OPPURE LA DISTANZA TERRA- LUNA.

QUALI UNITÀ DI MISURA L'UNITA DI MISURA (QUINDI IL SUO CAMPIONE) DEVE ESSERE COMPATIBILE, CIOÈ ADEGUATA ALLE DIMENSIONI DELL'OGGETTO O FENOMENO CHE VOGLIAMO ESPLORARE E MISURARE. DOPO AVER DEFINITO UNA UNITÀ DI MISURA, NELLA PRATICA SE NE ADOTTA UN OPPORTUNO MULTIPLO O SOTTOMULTIPLO.

QUALI UNITÀ DI MISURA

QUALI UNITÀ DI MISURA

IL SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITÀ, LA CUI ABBREVIAZIONE È SI, È STATO ADOTTATO NEL 1960 E COMPLETATO NEL 1983, ED È FONDATO SU SETTE GRANDEZZE FONDAMENTALI.

UNITÀ FONDAMENTALI DEL SISTEMA SI LA LUNGHEZZA LA MASSA GLI INTERVALLI DI TEMPO (s) L'INTENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA AMPERE(A) LA TEMPERATURA L'INTENSITÀ LUMINOSA (cd) LA QUANTITÀ DI SOSTANZA METRO (m) KILOGRAMMO (Kg) SECONDO KELVIN (K) CANDELA MOLE (mol)

IL SISTEMA INGLESE NEL MONDO ANGLOSASSONE SONO ANCORA IN USO UNITÀ ANOMALE, QUALI: INCH (POLLICE) = 2,54 cm FEET (PIEDE) = 30,48 cm YARD (YARDA)= 91,44 cm

STRUMENTI DI MISURA MEDIANTE GLI STRUMENTI DI MISURA SIAMO IN GRADO DI ESPRIMERE IL VALORE DELLE GRANDEZZE. QUESTI DISPOSITIVI SONO CARATTERIZZATI DA ALCUNE PROPRIETÀ METROLOGICHE RILEVANTI, QUALI:

STRUMENTI DI MISURA LA PORTATA È IL VALORE MASSIMO CHE LO STRUMENTO PUÒ RILEVARE; LA RISOLUZIONE O APPROSSIMAZIONE, È LA MINIMA MISURA RILEVABILE DALLO STRUMENTO; LA PRECISIONE, INDICA LA MASSIMA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA MISURA FORNITA DALLO STRUMENTO E IL VALORE REALE DELLA GRANDEZZA MISURATA;

STRUMENTI DI MISURA LA SENSIBILITÀ, INDICA L ESCURSIONE DELL INDICE DELLA SCALA GRADUATA IN RAPPORTO ALLA VARIAZIONE DELLA GRANDEZZA DA MISURARE; IL CAMPO DI MISURA, INDICA L INTERVALLO DI VALORI COMPRESO TRA LA MISURA MINIMA E MASSIMA; LA PRONTEZZA INDICA LA RAPIDITÀ CON CUI UNO STRUMENTO RISPONDE ALLA VARIAZIONE DI UNA QUANTITÀ DA MISURARE;

STRUMENTI DI MISURA LA POSSIBILITÀ CHE UNO STRUMENTO HA DI RILEVARE MISURE DI UNA STESSA GRANDEZZA POCO DIVERSE FRA LORO QUANDO VENGONO ESEGUITE NELLE STESSE CONDIZIONI...A DISTANZA DI BREVI INTERVALLI DI TEMPO, SI CHIAMA FEDELTÀ....A DISTANZA DI LUNGHI INTERVALLI DI TEMPO SI CHIAMA STABILITÀ.

STRUMENTI DI MISURA PARTI FONDAMENTALI DI UNO STRUMENTO SCALA (VALORE NUMERICO DELLA SUDDIVISIONE DELLA GRADUAZIONE SECONDO UNA DETERMINATA UNITÀ DI MISURA) INDICE (PARTE DELLO STRUMENTO CHE INDICA IL VALORE DELLA GRANDEZZA MISURATA SULLA SCALA GRADUATA) GRADUAZIONE (INSIEME DELLE SUDDIVISIONI DI UNA SCALA)

STRUMENTI DI MISURA Strumenti di misura

LINEARI RIGHE E RIGHELLI GRADUATI HANNO COMUNEMENTE PORTATA 20-60 cm E CONSENTONO MISURE CON LA RISOLUZIONE DI 1 mm.

LINEARI SQUADRE GRADUATE HANNO COMUNEMENTE PORTATA 15-35 cm E CONSENTONO MISURE CON LA RISOLUZIONE DI 1 mm. ESSE CONSENTONO ANCHE MISURAZIONI DI ANGOLI PARTICOLARI (90, 30, 45 E 60 ).

LINEARI METRO AVVOLGIBILE O PIEGHEVOLE CON PORTATA 1-2 m E RISOLUZIONE DI 1 mm.

LINEARI FETTUCCIA O BINDELLA METRICA HA PORTATA 10-20 m E CONSENTE MISURE CON RISOLUZIONE DI 1 cm.

LINEARI ASTE GRADUATE HANNO UNA PORTATA DI 1-3 m E CONSENTONO MISURE CON RISOLUZIONE DI 1 cm. ASTE TELESCOPICHE IN GENERE HANNO PORTATA 3-5 m E CONSENTONO MISURE CON RISOLUZIONE DI 1 cm.

LINEARI CALIBRO A CORSOIO HA UNA PORTATA DI 130-500 mm E CONSENTE MISURE CON RISOLUZIONE DI 1/10, 1/20, 1/50 DI mm, SECONDO IL NONIO IN ESSO PRESENTE.

LINEARI MICROMETRO CON PORTATA 25-100 mm, CONSENTE MISURE CON RISOLUZIONE E COMPRESA TRA 1/100 E 1/1000 DI mm.

ANGOLARI GONIOMETRO NORMALMENTE HA UNA PORTATA DI 180-360 E CONSENTE MISURE CON RISOLUZIONE DI 1.

STRUMENTI COMPLEMENTARI COMPASSI QUANDO PER LA PARTICOLARE FORMA DEL PEZZO NON È POSSIBILE USARE LA RIGA MILLIMETRATA a punte per interni per esterni

STRUMENTI COMPLEMENTARI SQUADRE PER IL CONTROLLO ANGOLARE SI TROVANO DI DIVERSO TIPO E ANGOLAZIONE.

STRUMENTI COMPLEMENTARI TRUSCHINO NELLE OFFICINE MECCANICHE, I TRUSCHINI VENGONO NORMALMENTE USATI PER L'OPERAZIONE DI TRACCIATURA DEI PEZZI DA LAVORARE.

STRUMENTI COMPLEMENTARI IN QUESTO CASO LA PUNTA, OPPORTUNAMENTE AFFILATA E TEMPRATA, VIENE UTILIZZATA PER TRACCIARE SUI PEZZI IN LAVORAZIONE RIGHE PARALLELE AL PIANO DI RIFERIMENTO, CHE VERRANNO SUCCESSIVAMENTE USATE COME RIFERIMENTO PER LE LAVORAZIONI MECCANICHE..

STRUMENTI COMPLEMENTARI CALIBRI A RAGGIO PER CONTROLLARE CON LA TECNICA DEL CONFRONTO I RACCORDI, LE CONVESSITÀ E CONCAVITÀ DEI PEZZI

INCERTEZZA DELLA MISURA MISURANDO PIÙ VOLTE LO STESSO OGGETTO CON UNO STESSO O DIVERSI STRUMENTI SI REGISTRANO VALORI DIVERSI; LA MISURAZIONE È QUINDI SOGGETTA A UNA INCERTEZZA O ERRORE.

INCERTEZZA DELLA MISURA IN PRATICA LA MISURA È L'INSIEME DI TRE DATI: VALORE DELLA MISURA INCERTEZZA UNITÀ DI MISURA (14,6 ± 0,1) mm

INCERTEZZA DELLA MISURA ANCHE USANDO GLI STRUMENTI PIÙ SOFISTICATI È POSSIBILE RIDURRE L'INCERTEZZA, MA NON ANNULLARLA. LE INCERTEZZE SI POSSONO CLASSIFICARE IN DUE GRUPPI: INCERTEZZE SISTEMATICHE INCERTEZZE ACCIDENTALI.

INCERTEZZA DELLA MISURA INCERTEZZE SISTEMATICHE SONO PRINCIPALMENTE QUELLE DOVUTE ALLO STRUMENTO; STRUMENTI DI SCARSA PRECISIONE, SOGGETTI A USURA, REALIZZATI CON MATERIALI DEFORMABILI, FORNISCONO MISURE COSTANTEMENTE DIVERSE DA QUELLE DI ALTRI STRUMENTI. ESEMPIO COMUNE È QUELLO DI UN OROLOGIO TARATO MALE

INCERTEZZA DELLA MISURA INCERTEZZE ACCIDENTALI SONO QUELLE DOVUTE SOPRATTUTTO ALL'AMBIENTE O ALL'OPERATORE; NON SONO FACILMENTE QUANTIFICABILI, E PERTANTO OBBLIGANO A MISURAZIONI RIPETUTE, SULLE QUALI SI CALCOLANO I VALORI MEDI.

INCERTEZZA DELLA MISURA SU QUESTE INCERTEZZE INFLUISCONO FATTORI QUALI L'UMIDITÀ, LA TEMPERATURA E L'ILLUMINAZIONE DELL'AMBIENTE; MA ELEMENTO DETERMINANTE È ANCHE LA PERIZIA DELL'OPERATORE: ERRORI NELLA SCELTA DEL MODELLO DI MISURAZIONE O DELLO STRUMENTO ADATTO

INCERTEZZA DELLA MISURA...ERRORI DI MANOVRA E POSIZIONAMENTO, ERRORI DI LETTURA.

INCERTEZZA DELLA MISURA TRA QUESTI ULTIMI È DA RICORDARE L'ERRORE DI PARALLASSE, CIOÈ QUELLO IN CUI SI INCORRE ESEGUENDO UNA LETTURA DA UNA VISUALE NON PERPENDICOLARE AL PIANO DELLA SCALA GRADUATA.

ACCETTABILITÀ DELLA MISURA SI PUÒ QUINDI DIRE CHE NON POSSIAMO CONOSCERE LA MISURA VERA CHE QUINDI NON ESISTE; CIÒ NON VUOL DIRE CHE ESSA CI IMPEDISCA DI REALIZZARE MISURAZIONI UTILI ALLO SCOPO, MA CHE ESSA CONSENTE DI CONOSCERE I MARGINI DI INCERTEZZA E QUINDI DI VALUTARE L'ACCETTABILITÀ DELLA MISURA.

ACCETTABILITÀ DELLA MISURA MISURAZIONI CON ELEVATO GRADO DI PRECISIONE, COMPORTANO COSTI E TEMPI CHE SPESSO ENTRANO IN CONFLITTO CON LE ESIGENZE ECONOMICHE E PRATICHE. A SECONDA DEI CASI CI SI PUÒ ACCONTENTARE DI MISURE APPROSSIMATIVE, MA SUFFICIENTI; CIÒ DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO O DEL FENOMENO DA MISURARE.

MISURAZIONE LA MISURAZIONE È IL PROCEDIMENTO CHE SI METTE IN ATTO PER QUANTIFICARE UNA PROPRIETÀ DI UN OGGETTO O DI UN FENOMENO, CIOÈ PER OTTENERNE LA MISURA. LA MISURA DEVE FORNIRE UNA QUALITÀ DI INFORMAZIONE FUNZIONALE AGLI SCOPI, ALLE ESIGENZE E ALLE DISPONIBILITÀ DELL'OPERATORE.

CIFRE SIGNIFICATIVE 32 mm, 32,0 mm E 32,00 mm, DAL PUNTO DI VISTA MATEMATICO SONO EQUIVALENTI, MA NON DAL PUNTO DI VISTA METROLOGICO. MENTRE LA PRIMA DICHIARA UNA INCERTEZZA DI 1 mm, LA SECONDA UNA INCERTEZZA DI 0,1 mm E LA TERZA DI 0,01 mm.

CIFRE SIGNIFICATIVE

METODI DI MISURAZIONE 1. METODO DI MISURAZIONE DIRETTA METODO DI MISURA PER DEVIAZIONE O A LETTURA DIRETTA. METODO DI MISURA PER AZZERAMENTO O PER CONFRONTO. (BILANCIA) 2. METODO DI MISURAZIONE INDIRETTA 3. METODO DI MISURAZIONE A LETTURE RIPETUTE

LINEARI BLOCCHETTI PIANO PARALLELI HANNO FORMA DI PARALLEPIPEDI CON ALTO GRADO DI PRECISIONE NELLA DIMENSIONE NOMINALE (DISTANZA TRA LE FACCE DI MISURA), NELLA PLANARITÀ E NEL PARALLELISMO TRA LE FACCE STESSE. SONO REALIZZATI IN MATERIALI PARTICOLARMENTE RESISTENTI ALL'USURA E ALLA CORROSIONE, CON GARANZIA DI STABILITÀ NEL TEMPO.

LINEARI BLOCCHETTI PIANO PARALLELI L'USO DEI BLOCCHETTI PIANO PARALLELI È PREVALENTEMENTE QUELLO DEL CONTROLLO E DELLA TARATURA DEGLI STRUMENTI DI LAVORO.

LINEARI LA TABELLA UNI EN ISO 3650 AMMETTE QUATTRO CLASSI DI PRECISIONE DECRESCENTE: CLASSE 00, PER LABORATORIO METROLOGICO E COME MISURA CAMPIONE; CLASSE 0, PER IL CONTROLLO DI BLOCCHETTI DA LAVORO E PER LA MESSA A PUNTO DI APPARECCHI DI ALTA PRECISIONE; CLASSE 1, PER LA TARATURA E IL CONTROLLO DI CALIBRI, MICROMETRI, ECC.; CLASSE 2, PER IL CONTROLLO DI CALIBRI D'OFFICINA, PER TRACCIATURE.

LINEARI PER CONSERVARE I REQUISITI CERTIFICATI DAL COSTRUTTORE, BISOGNA USARE I BLOCCHETTI CON PARTICOLARE CURA: PULIRLI E SGRASSARLI PRIMA DELL'USO; SEPARARLI, PULIRLI E INGRASSARLI DOPO L'USO; RIPORLI NELLA CASSETTA DA CONSERVARE LONTANA DA CALORE, POLVERE

LINEARI

LINEARI CALIBRI FISSI TRA I PIÙ COMUNI SONO I CALIBRI FISSI DIFFERENZIALI, CHE PERMETTONO DI CONTROLLARE LA MISURA ATTRAVERSO IL CONTROLLO CON DUE PARTI DEL CAMPIONE, IL LATO PASSA E IL LATO NON PASSA; ESSI PERCIÒ SONO ANCHE CHIAMATI CALIBRI TIPO PASSA-NON PASSA.

LINEARI PER RICONOSCERE IL LATO PASSA DA QUELLO NON PASSA, SI USANO DIVERSI SEGNALI: INDICAZIONE DELLO SCOSTAMENTO SU CIASCUN LATO; INCISIONE DELLE SCRITTE «PASSA» E «NON PASSA», OPPURE «P» E «NP»; MARCATURA DEL LATO NON PASSA CON BORDO IN ROSSO O CON SMUSSO SULLE SUE FACCE DI CONTROLLO.

LINEARI

LINEARI TRA I CALIBRI DIFFERENZIALI SONO MOLTO DIFFUSI: CALIBRI A TAMPONE E CALIBRI A BARRETTA (PER FORI); CALIBRI A FORCELLA E CALIBRI AD ANELLO (PER ESTERNI).

LINEARI CALIBRO A CORSOIO CAMPO DI MISURA: DA UN MINIMO DI 0 135 mm, AD UN MASSIMO DI 0 1000 mm. RISOLUZIONE: 0,1-0,05-0,02 mm (NEI CALIBRI A LETTURA DIGITALE 0,01 mm).

LINEARI IN GENERALE ESSO È COSTITUITO DA UNA PARTE FISSA (CORPO) E DA UNA PARTE MOBILE (CORSOIO). IL CORPO SI COMPONE DI UN'ASTA FISSA (CON GRADUAZIONI IN MILLIMETRI E IN POLLICI) E DI UNO O DUE BECCHI FISSI. IL CORSOIO POSSIEDE UNO O DUE BECCHI SCORREVOLI, UNA SCALA AGGIUNTIVA (SCALA DEL NONIO) ED È SOLIDALE A UNA ASTINA PER MISURAZIONI DI PROFONDITÀ.

LINEARI IL CALIBRO È ABBASTANZA VERSATILE E PUÒ ESSERE UTILIZZATO: PER MISURE ESTERNE; PER MISURE INTERNE; PER MISURE DI PROFONDITÀ.

LINEARI NONIO CONSENTE DI MISURARE FRAZIONI DEL mm. È UNA SCALA GRADUATA CON PASSO DIVERSO DAL mm, CHE INVECE CARATTERIZZA LA SCALA DELL'ASTA FISSA. LA DIFFERENZA TRA IL PASSO DELLA SCALA FISSA E QUELLO DEL NONIO FORNISCE LA RISOLUZIONE DELLO STRUMENTO.

LINEARI A SECONDA DEL NUMERO DELLE PARTI CHE FORMANO LA SCALA DEL NONIO SI HANNO: NOME DEL CALIBRO LUNGHEZZASC ALA DEL NONIO N DI DIVISIONI DEL NONIO APPROSSIMAZIONE DECIMALE 9 mm 10 1/10=0,1 mm VENTESIMALE 19 mm 20 1/20=0,05 mm CINQUANTESIMALE 49 mm 50 1/50=0,02 mm CENTESIMALE 99 mm 100 1/100=0,01 mm

LINEARI NONIO DECIMALE CONSISTE IN UNA SCALA LUNGA 9 mm DIVISA IN 10 PARTI UGUALI. PERTANTO OGNI PARTE DELLA SCALA DEL NONIO È LUNGA 9/10 mm = 0,9 mm

LINEARI NONIO DECIMALE ESSENDO LA RISOLUZIONE DELLO STRUMENTO PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PASSO DELLA SCALA FISSA E QUELLO DEL NONIO, SI HA: 1 mm 0,9 mm = 0,1 mm passo della scala fissa passo della scala del nonio risoluzione

LINEARI ULTERIORI SPOSTAMENTI FORNIREBBERO ALLINEAMENTI SU ALTRI TRATTINI DELLA SCALA DEL NONIO E PERTANTO FORNIREBBERO LE SEGUENTI MISURE: 0,2 mm CON ALLINEAMENTO SUL TRATTINO 2 0,3 mm CON ALLINEAMENTO SUL TRATTINO 3 0,4 mm CON ALLINEAMENTO SUL TRATTINO 4 E COSÌ VIA. L'allineamento del trattino 2 indica una misura di 0,2 mm

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO DECIMALE I VALORI DELLE MISURE FORNITE SONO COMPOSTE DA UNA PARTE INTERA E UNA PARTE DECIMALE. LA PARTE INTERA VIENE FORNITA DALLA POSIZIONE DEL TRATTO 0 DEL NONIO.

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO DECIMALE SE INVECE IL TRATTO 0 DEL NONIO NON COINCIDE CON UNO DELLA SCALA FISSA

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO DECIMALE

LINEARI NONIO DECIMALE DOPPIO QUESTA VARIANTE DEL NONIO DECIMALE È PIÙ PRATICA NELLA LETTURA.

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO DECIMALE

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO DECIMALE

LINEARI NONIO VENTESIMALE LA SCALA DI QUESTO TIPO DI NONIO È LUNGA COMPLESSIVAMENTE 19 mm ED È DIVISA IN 20 PARTI UGUALI. QUINDI OGNI PARTE DELLA SCALA DEL NONIO È LUNGA 19/20 mm = 0,95 mm

LINEARI NONIO VENTESIMALE LA DIFFERENZA TRA IL PASSO DELLA SCALA FISSA E QUELLO DEL NONIO FORNISCE LA RISOLUZIONE: 1 mm 0,95 mm = 0,05 mm passo della scala fissa passo della scala del nonio risoluzione

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO VENTESIMALE

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO VENTESIMALE

LINEARI NONIO VENTESIMALE DOPPIO HA UNA SCALA DIVISA IN 20 PARTI MA DI LUNGHEZZA TOTALE PARI A 39 mm. LA RISOLUZIONE DELLO STRUMENTO È 0,05 mm.

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO VENTESIMALE DOPPIO

LINEARI NONIO CINQUANTESIMALE HA UNA SCALA DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA 49 mm ED È DIVISO IN 50 PARTI UGUALI. OGNI PARTE DELLA SCALA DEL NONIO È LUNGA 49/50 mm = 0,98 mm.

LINEARI LA DIFFERENZA TRA IL PASSO DELLA SCALA FISSA E QUELLO DEL NONIO FORNISCE LA RISOLUZIONE: 1 mm 0,98 mm = 0,02 mm passo della scala fissa passo della scala del nonio risoluzione

LINEARI LETTURA DEL CALIBRO CON NONIO CINQUANTESIMALE

LINEARI MICROMETRO È UNO STRUMENTO D'OFFICINA MOLTO USATO PER MISURAZIONI DI NOTEVOLE PRECISIONE, LA SUA RISOLUZIONE INFATTI VA DA 0,01 mm A 0,001 mm. È COMPOSTO DA UNA PARTE FISSA CON BUSSOLA GRADUATA E UNA PARTE MOBILE (UN TAMBURO CHE, GRAZIE A UNA VITE MICROMETRICA, CREA UN MOVIMENTO LINEARE CONTINUO DELLO STELO).

LINEARI

LINEARI LA PARTE FISSA È COSTITUITA DA UNO STATIVO (O ARCO) ALLE CUI ESTREMITÀ SONO SOLIDALI UNA INCUDINE (APPOGGIO FISSO PER UNA FACCIA DEL PEZZO DA MISURARE) E UNA BUSSOLA GRADUATA CON LINEA DI FEDE. LA PARTE MOBILE COMPRENDE UN TAMBURO GRADUATO CHE È SOLIDALE CON UNA VITE MICROMETRICA ALL'INTERNO E CHE AZIONA UNO STELO DA POGGIARE SULL'ALTRA FACCIA DEL PEZZO DA MISURARE.

LINEARI

LINEARI a) MICROMETRO PER INTERNI FISSO, b) MICROMETRO PER INTERNI AD ASTA. a) b)

LINEARI IL TAMBURO GRADUATO PRESENTA 50 DIVISIONI, SE IL PASSO DELLA VITE È 0,5 mm; IN PARTICOLARI TIPI DI MICROMETRO LE DIVISIONI SONO INVECE 100 QUANDO IL PASSO È 1 mm.

LINEARI DOPO UN GIRO IL LEMBO DEL TAMBURO COINCIDE CON IL PRIMO TRATTINO DELLA SCALA DEI MEZZI MILLIMETRI; L'AVANZAMENTO È STATO QUINDI DI 0,5 mm.

LINEARI PER MISURARE INVECE GIRI INCOMPLETI DEL TAMBURO POTREMO LEGGERE SULLA SCALA GRADUATA QUALE TRATTINO COINCIDE CON LA LINEA DI FEDE.

LINEARI PER LEGGERE UNA MISURA SUL MICROMETRO PROCEDEREMO COSÌ: LEGGERE SULLA SCALA FISSA IL VALORE IN mm, CON L'AGGIUNTA DI UN EVENTUALE MEZZO MILLIMETRO SE IL TRATTINO PIÙ VICINO AL LEMBO DEL TAMBURO È QUELLO DELLA SCALA DEI MEZZI MILLIMETRI; AGGIUNGERE I CENTESIMI DI mm RILEVABILI DALLA SCALA GRADUATA DEL TAMBURO.

LINEARI

LINEARI ALCUNI COSTRUTTORI REALIZZANO MICROMETRI CON UNA SCALA FISSA SIMMETRICA RISPETTO A QUELLA ILLUSTRATA PRECEDENTEMENTE.

ANGOLARI L UNITÀ DI MISURA ANGOLARE USATA IN METROLOGIA È IL GRADO SESSAGGESIMALE. UN GRADO [ ] È LA 360-ESIMA PARTE DEL CERCHIO. IL GRADO SI DIVIDE IN 60 PRIMI ['] 1 /60 CIASCUNO DI 60 SECONDI [''] 1 /60

ANGOLARI DEFINIZIONE DI ANGOLI ANGOLO GIRO = 360 ANGOLO PIATTO = 180 ANGOLO RETTO = 90 ANGOLI ACUTI = < 90 ANGOLI OTTUSI = > 90 DUE ANGOLI ά e β SI DICONO : SUPPLEMENTARI, SE ά + β = 180 COMPLEMENTARI, SE ά + β = 90

ANGOLARI GONIOMETRO AD ASTA REGISTRABILE È COSTITUITO DA UN SEMICERCHIO GRADUATO IN GRADI SESSAGGESIMALI E DA UN ASTA (ALIDADA) CHE PUÒ RUOTARE E SCORRERE ATTORNO AL PERNO CHE STA AL CENTRO DEL SEMICERCHIO.

ANGOLARI

ANGOLARI GONIOMETRO UNIVERSALE È IL PIÙ USATO ED È COSTITUITO DA UNA SQUADRA FISSA SOLIDALE AL DISCO FISSO GRADUATO, SUDDIVISO IN QUATTRO QUADRANTI, OGNUNO DEI QUALI È DIVISO IN 90 PARTI, PER CUI OGNI DIVISIONE CORRISPONDE ALL AMPIEZZA DI 1.

ANGOLARI Lente d ingrandimento e nonio Squadra fissa Disco fisso graduato Disco mobile Asta mobile Vite di bloccaggio 1 Vite di bloccaggio 2

ANGOLARI NONIO SEMPLICE L ARCO DEL NONIO RACCHIUDE 11 ED È DIVISO IN 12 PARTI. PER CUI L APPROSSIMAZIONE «a» È 5 DI GRADO.

ANGOLARI NONIO DOPPIO L ARCO DEL NONIO RACCHIUDE 23 ED È DIVISO IN 12 PARTI. PER CUI L APPROSSIMAZIONE «a» È 5 DI GRADO.

ANGOLARI

ANGOLARI SI LEGGE LA PARTE SINISTRA DEL NONIO QUANDO LO 0 DEL NONIO SI TROVA A SINISTRA DELLO 0 DELLA SCALA FISSA. SI LEGGE LA PARTE DESTRA DEL NONIO QUANDO LO 0 DEL NONIO SI TROVA A DESTRA DELLO 0 DELLA SCALA FISSA.

ANGOLARI

STRUMENTI DI PARAGONE IN QUESTA CATEGORIA SONO RACCOLTI GLI STRUMENTI DI PARAGONE CHE CONSENTONO IL CONFRONTO TRA UNA DIMENSIONE STABILITA E QUELLA DEI PEZZI CHE SI DEVONO CONTROLLARE. QUESTI STRUMENTI NECESSITANO DI UN CAMPIONE PER L AZZERAMENTO.

STRUMENTI DI PARAGONE I COMPARATORI DEVONO ESSERE SOSTENUTI DA APPOSITI SUPPORTI LA CUI STRUTTURA VARIA A SECONDA DEL TIPO DI CONTROLLO. Supporto fisso Supporto magnetico Supporto universale

STRUMENTI DI PARAGONE IL COMPARATORE CENTESIMALE è UNO STRUMENTO USATO PER IL CONTROLLO DEGLI ERRORI DI FORMA DI UN PEZZO E PER MISURE COMPARATIVE (PER DIFFERENZA) TRA LE DIMENSIONI DEL PEZZO IN ESAME E IL PEZZO CAMPIONE.

STRUMENTI DI PARAGONE Lancetta indicazione cent. Pomello per sollevamento asta Indicatori mobili Ghiera Quadrante dei mm Canotto Asta mobile Tastatore Quadrante dei cent.

STRUMENTI DI PARAGONE IL COMPARATORE VIENE USATO: NELLA VERIFICA DI IMPOSTAZIONE DI PEZZI, DI PLANARITÀ, DI PARALLELISMO (RISPETTO A UN PIANO DI RIFERIMENTO);

STRUMENTI DI PARAGONE MISURAZIONE DELL ERRORE DI PLANARITÀ DI UNA SUPERFICIE;

STRUMENTI DI PARAGONE MISURAZIONE PER DETERMINARE PER CONFRONTO, DIFFERENZE RISPETTO A UNA DIMENSIONE DATA;

STRUMENTI DI PARAGONE MISURAZIONE DI UNO SPESSORE DI UN PEZZO PER COMPARAZIONE CON UN BLOCCHETTO PIANPARALLELO;

STRUMENTI DI PARAGONE MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA SCALANATURA NEL PEZZO;

STRUMENTI DI PARAGONE VERIFICA DI ECCENTRICITÀ (RISPETTO A UN ASSE).

STRUMENTI DI PARAGONE NEL COMPARATORE SI LEGGONO LE VARIAZIONI IN PIÙ O IN MENO DI UNA DIMENSIONE REALE RISPETTO A QUELLA STABILITA DAL DISEGNO O DA UN CAMPIONE. SE QUESTE VARIAZIONI SONO COMPRESE NEI LIMITI DI TOLLERANZA LA DIMENSIONE CONTROLLATA È ACCETTABILE, IN CASO CONTRARIO SI HA SCARTO.