Descargo de responsabilidad.
El inglés no es mi primer idioma, así que pedí a una IA que me ayudara a escribir esta descripción.
Si algo suena raro, por favor culpen a la IA, no a mi calibrador. 😄
Adaptador de calibrador de gran diámetro (multiplicador x10)
Adaptador impreso en 3D que convierte un calibrador Mitutoyo normal en un medidor de gran diámetro.
Aprietalo en el extremo del calibrador, calibra una vez, y luego solo mide y multiplica la lectura por 10.
Perfeccionado para tuberías, tubos, tambores, cúpulas, troncos de árboles y otros objetos redondos que son demasiado grandes para las mordazas normales de calibrador, o donde no se puede medir todo el perímetro y todo lo que se necesita es un diámetro razonablemente preciso.
Características clave
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Extiende el rango de diámetro utilizable por un factor de 10.
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Calibración simple de una sola vez con cualquier cilindro de diámetro conocido.
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Usa la varilla de profundidad del calibrador como elemento de medición.
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La segunda versión admite diámetros muy grandes (hasta ~1100 mm) utilizando tubos de fibra de carbono o aluminio de 10 mm de diámetro exterior.
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Solo piezas impresas más tubos para la versión larga, sin necesidad de hardware sofisticado.
Cómo funciona.
El adaptador es básicamente una palanca con una relación de 10:1:
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La varilla de profundidad del calibrador se mueve una pequeña distancia dentro del adaptador.
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Los brazos exteriores del adaptador tocan el gran cilindro.
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El calibrador muestra un pequeño valor T.
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Diámetro real = T x 10.
Porque las impresoras y los plásticos no son perfectos, utilizamos una pequeña corrección llamada la constante de calibración C.
Calibración rápida (haga esto una vez por cada adaptador impreso)
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Ajusta el calibrador a cero.
Cierra las mandíbulas y presiona cero para que la pantalla muestre 0. -
Elige un cilindro de referencia.
Mide su diámetro normalmente con las mandíbulas. Llama a este valor D.
Calcula: Dref = D / 10.
Ejemplo: el cilindro es de 100 mm -> Dref = 10 mm. -
Mide con el adaptador.
Monta el adaptador en la pinza y mide el mismo cilindro usando la varilla de profundidad.
Deje que esta lectura sea Tref. Ejemplo: Tref = 14.8 mm. -
Calcule la constante de calibración.
C = Tref - Dref
En el ejemplo: C = 14.8 - 10 = 4.8 mm. -
Ajusta el calibrador a cero con el desfase.
Abra las mandíbulas del calibrador hasta que la pantalla muestre C (4,8 mm en el ejemplo).
Presiona cero otra vez. Ahora la pantalla muestra 0, pero las mandíbulas en realidad están separadas por C.
Esto compensa por la geometría del adaptador. -
Registro C
Escribe el valor de C dentro del adaptador con un marcador o una pequeña etiqueta para que no lo olvides.
Solo necesitas hacer esto una vez por cada adaptador impreso (a menos que vuelvas a imprimir o cambies piezas).
Usando el adaptador para medir cilindros grandes.
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Asegúrate de que el adaptador esté firmemente montado en la pinza.
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Verifica que el calibrador esté puesto a cero con el offset C correcto.
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Coloca las dos superficies de contacto interiores del adaptador contra el cilindro.
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Lea el valor T en el calibrador.
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Diámetro real = T x 10.
Notas de precisión.
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Esta es una herramienta de conveniencia para mediciones generales de gran diámetro.
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La precisión depende de:
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Qué bien calibraste (buen cilindro de referencia).
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Cuán cuidadosamente asientas el adaptador en el cilindro.
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No es un sustituto de los equipos de metrología especializados de alta precisión.
Versión de largo alcance (hasta ~1100 mm)
El segundo diseño utiliza tubos de fibra de carbono (o tubos de aluminio) de 500 mm de largo y 10 mm de diámetro exterior, que se presionan en el cuerpo del adaptador.
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La geometría es la misma, sigue siendo una proporción de 10:1.
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La calibración es idéntica: calcula C una vez, luego mide y multiplica por 10.
Los tubos en las fotos son tubos genéricos de 10 mm de diámetro exterior de CF de AliExpress / Amazon (cualquier tubo similar debería funcionar).
Al seguir estos procedimientos, puedes medir convenientemente grandes diámetros usando tu calibrador y este adaptador impreso en 3D. ¡Disfruta de tu impresión y feliz medición!
Fuente del modelo
