Paquímetro digital. Conceitos basicos


Existem basicamente dois sistemas usados nos paquímetros digitais eletrônicos.
No sistema optoeletrôniço, temos uma régua de vidro transparente graduada, cujas divisões
podem ser lidas por elementos fotosensíveis quando ela se desloca. O princípio de funcionamento é o mesmo dos encoders incrementais empregados na determinação da posição de máquinas industriais. Por esse motivo, esse paquímetro também é chamado de digital incremental.

O outro sistema, utilizado por algumas empresas por ser menos crítico (a presença de uma régua de vidro no interior do instrumento torna-o limitado sob diversos aspectos, principalmente os que estão ligados à fragilidade), é o que faz uso de um capacitor diferencial.
Nesse sistema temos um conjunto de armaduras fixas maiores, separadas por pequenos intervalos, e sobre elas correm acionadas pela parte móvel do paquímetro, armaduras menores. A distância entre as armaduras é mantida constante, mas a capacitância muda com o movimento.
O circuito eletrônico mede então as variações da capacitância, quando as armaduras se movimentam. Pela disposição das armaduras obtém-se uma variação linear da capacitância com o movimento e, portanto, pode-se realizar uma medida do deslocamento dessas armaduras móveis com grande precisão. A vantagem em relação ao paquímetro óptico é que os capacitores
podem ser feitos de armaduras de cobre num material flexível, o que o torna mais robusto.


Controlador indicador de temperatura


Os controladores Indicadores de temperatura digitais são indicados para máquinas e equipamentos em que são necessários o controle ou a leitura precisa de um sistema de aquecimento. São aparelhos de fácil programação, e sua leitura é feita por meio
de um display de 3 dígitos a led’s de alto brilho, oferecendo ótima visualização. O controlador (RWMC-4) possui 1 saída a rele e 2 saídas a
transistor (NPN) que são indicadas por meio de led’s, e os ajustes dos parâmetros são feitos por meio de teclas em seu frontal.
Aplicações:
São aplicados em fornos, estufas, injetoras, extrusoras, máquinas de hot-stamping, etc.
Funcionamento:
Controle “ON-OFF”: Liga a carga sempre que a temperatura indicada pelo sensor estiver abaixo do “Set Point” e Desliga quando a
temperatura estiver acima do “Set Point”.
Controle “P” (Proporcional): A carga é Ligada e Desligada em tempos controlados (Tempo de Cíclo), proporcionalmente à diferença entre
o “Set Point” e a medida do sensor.
Saída P2 e P3: São dois pontos de saída a transistor, com configuração NPN, sendo um ponto comum para os dois transistores. Estes pontos
têm a finalidade de atender a outras funções que o sistema necessite, como avisar que a temperatura aumentou demais, acionar ventilação,
alarmes, ajudar com aquecimento extra quando a temperatura for muito abaixo da programada pelo P1, etc. Estes pontos podem ser
programados de 0°C a 900°C e podem operar como NA (transistor não saturado) ou NF (transistor saturado), conforme sua necessidade.

Pipeta Multicanal

As pipetas automáticas multi canal significativamente facilitam o manuseio de líquidos quando se trabalha com micro placas em imunologia, bioquímica, clínicos e analíticos de alimentos. Elas são especialmente adequadas para a transferência de amostras, uma série de diluição e de realizar as etapas de lavagem. Assim você pode trabalhar em ângulo mais favorável em relação à placa de microtitulação, a parcela das pontas pode ser girado 360 ° para o corpo.

História da Metrologia

O serviço de Metrologia surge por adaptação dos serviço de Aferição de Pesos e Medidas.
A  Verificação de Pesos e Medidas é muito antiga no País, pois já no tempo da monarquia se Verificavam os pesos e medidas, conhecem-se posturas dos tempos de D. Dinis
Dinis I de Portugal ], este tinha um “Almotacé real” almotacé ] que o acompanhava nas suas visitas pelo reino e verificava os pesos e medidas dos vendedores que ía apanhando pelo caminho.
Foi criado depois o almotacé municipal que acabou por dar origem no Aferidor de Pesos e Medidas.
As medidas e pesos  nem sempre pertenceram ao sistema métrico decimal, mas a outros sistemas. Afirmamos outros, porque cada Rei aplicava as sua medidas, pois estas derivavam ou do Pé ou da mão “vara”, dava também liberdade aos senhores das Terras de terem as sua próprias medidas, diferentes umas das outras.
Para se poder ter uma ideia em Valença havia três tipos de medidas diferentes em valores mas com o mesmo nome – As do Couto de Sanfins, As do cabido e as de Valença.
Em 20 de Maio de 1875, foi assinada a Convenção do Metre, onde Portugal foi o Décimo País a assinar, pois foi por ordem Alfabética.
O Sistema métrico decimal entrou definitivamente em Portugal em 1926, pois até aí, tivemos em paralelo os dois sistemas,  (antigo e decimal), por isso ainda hoje ouvimos falar de arráteis, côvados, varas, cabaços, canadas, etc.
Este serviço de Metrologia, possui um valioso espólio de pesos e medidas antigos.

Pesos e Medidas no Sistema Métrico

Unidades Lineares
1 mm
Milímetro
0,001 m
Unidades Lineares
1 cm
Centímetro
10 mm
Unidades Lineares
1 dm
Decímetro
10 cm
Unidades Lineares
1 m
Metro
10 dm
Unidades Lineares
1 km
Quilômetro
1000 m
Unidades Lineares
1 milha
Marítima
1852 m
Unidades de Superfície
1 mm²
Milímetro quadrado
0,000001 m
Unidades de Superfície
1 cm²
Centímetro quadrado
100 mm
Unidades de Superfície
1 dm²
Decímetro quadrado
100² cm
Unidades de Superfície
1 m²
Metro quadrado
100² dm
Unidades de Superfície
1 a
Are
100 m
Unidades de Superfície
1 ha
Hectare
100 a
Unidades de Superfície
1 km²
Quilômetro quadrado
100 ha
Unidades de Volume
1 mm³
Milímetro cúbico
0,000000001³ m
Unidades de Volume
1 cm³
Centímetro cúbico
1000³ mm
Unidades de Volume
1 dm³
Decímetro cúbico
1000³ cm
Unidades de Volume
1 m³
Metro cúbico
1000³ dm
Unidades de Volume
1 ct
Centilitro
0,01 L
Unidades de Volume
1 dl
Decilitro
10 CL
Unidades de Volume
1 L
Litro
10 DL
Unidades de Volume
1 hl
Hectolitro
100 L
Unidades de Massa
1 quilate
-
0,2 g
Unidades de Massa
1 mg
Miligrama
0,001 g
Unidades de Massa
1 cg
Centigrama
0,01 g
Unidades de Massa
1 dg
Decigrama
0,1 g
Unidades de Massa
1 g
Grama
0,001 kg
Unidades de Massa
1 dag
Decagrama
10 g
Unidades de Massa
1 kg
Quilograma
1000 g
Unidades de Massa
1 t
Tonelada
1000 kg

Equivalência de medidas

1 polegada
2,54 centímetros
1 pé
30,4799 centímetros
1 jarda
0,914399 metro
1 milha
1,60903 quilômetros
1 centímetro
0,39370113 polegada
1 metro
39,370113 polegadas
3,28084 pés
1,093614 jardas
1 polegada quadrada
6,4516 centímetros
1 pé quadrado
9,2903 decímetros
1 jarda quadrada
0,836126 metro
1 centímetro quadrado
0,155 polegada
1 metro quadrado
10,7639 dois pés
1,196 jardas
1 galão (Grã-Bretanha)
4,543 litros
1 galão (Estados Unidos)
3,785 litros
1 hectare
2,4711 acres
10.000 metros
1 onça
28,350 gramas
1 libra
16 onças
0,45359 quilogramas
1 tonelada inglesa
2,240 libras
1.016 quilogramas
1 quilograma
2,20462 libras

Unidades Derivadas - Sistema Internacional

Grandeza
Unidade
Representação
área
metro quadrado
m2
volume
metro cúbico
m3
velocidade
metro por segundo
m.s-1
aceleração
metro por segundo ao quadrado
m.s-2
massa específica
quilograma por metro cúbico
kg.m-3
luminância
candela por metro quadrado
cd.m-2
atividade radioativa
por segundo
s-1
frequência
hertz(Hz)
s-1
força
newton (N)
kg.m.s-2
pressão
pascal (Pa)
N.m-2
trabalho,energia
joule(J)
kg.m.s-2 = N.m
potência
watt (W)
kg.m.s-3 = J.s-1
carga elétrica
coulomb(C)
A.s
potencial elétrico
volt(V)
J.C-1
fluxo de indução magnética
weber(Wb)
V.s
indutância
henry(H)
Wb.A-1
momento de uma força
newton.metro
N.m
viscosidade dinâmica
pascal.segundo
Pa.s
capacidade térmica e entropia
joule por kelvin
J.K-1
calor específico
joule por kilograma.kelvin
J(kg.K)-1
campo elétrico
volt por metro
V.m-1

Unidades "Não SI " (Unidades Não Sistemas Internacionais)

Grandeza
Unidade
Valor (unidades SI)
comprimento
unidade astronômica (UA)
1,495978 x 1011 m
comprimento
parsec(pc)
3,085680 x 1016 m
comprimento
angstrom(Å)
10-10 m
comprimento
milha marítima
1852 m
comprimento
micron ( m )
10-6 m
comprimento
milha terrestre (mile)
1 609, 3 m
comprimento
jarda (yard)
0,9144 m
comprimento
pé (foot)
0,30480 m
comprimento
palmo (span)
22,86 x 10-2 m
comprimento
polegada (inch)
2,540 x 10 -2m
volume
litro(l ou L)
10-3 m3
volume
barril de petróleo
0,159 m3
volume
galão americano
3,785 x 10-3 m3
volume
galão inglês
4,545963 x 10-3 m3
massa
unidade de massa atômica(u)
1,66057 x 10-27 kg
massa
tonelada(t)
1000 kg
massa
quilate
2 x 10-4 kg
massa
dracma
1,772 x 10-3 kg
massa
libra (pound)
0,453 kg
massa
onça (avoirdupois)
28,35 x 10-3 kg
massa
onça ( apothecaria)
31,10 x 10-3 kg
energia
elétronvolt
1,60218 x 10-19 J
área
are (a )
10m2
área
hectare(ha)
10m2
área
alqueire (paulista)
24200 m2
área
pé quadrado
0,09290304 m2
velocidade
1852 / 3600 m.s-1
aceleração
gal
10 -2 m.s-2
pressão
bar
105  Pa
pressão
milimetro de mercúrio (mmHg)
103,322 Pa
pressão
torricelli (torr)
103,322 Pa
pressão
barie (b)
0,1 Pa
pressão
atmosfera normal(atm)
101325 Pa
força
dyne(dyn)
10 -5 N
força
quilograma-força(kgf)
9,80665 N
trabalho e energia
erg
10 -7 J
trabaho e energia
caloria (cal)
4,1868 J
potência
cavalo-vapor(CV)
 735,5 W
potência
horse-power
745,7 W

Unidades de Base - Sistema internacional

Grandeza
Unidade
Representação
Comprimento
metro
m
Massa
quilograma
kg
tempo
segundo
s
Intensidade de corrente elétrica
ampére
A
Temperatura termodinâmica
kelvin
K
Intensidade luminosa
candela
cd
Quantidade de matéria
mol
mol

Jogo de blocos Padrão de Aço:


·              Fabricado em aços de liga especial, com superfícies
            Cuidadosamente lapidadas para garantir alto poder de aderência.
·              São extremamente resistentes ao desgaste com dureza superior
            a 64 HRC e alta estabilidade com alivio de tensão.
·              Cada bloco é numerado, o jogo é fornecido com certificado de
            calibração de fábrica e inclui estojo de madeira.
·              Disponíveis em três classes de exatidão conforme DIN861/ISSO3650.

Jogo de Blocos Padrão de Cerâmica:


·          Fabricados em cerâmica, com superfícies cuidadosamente
        lapidadas para garantir alto poder de aderência.
·          São extremamente resistentes ao desgaste com dureza superior
        a 1300 HV e alta estabilidade.
·          Cada bloco é numerado, o jogo é fornecido com certificado de
        calibração de fabrica e inclui estojo de madeira.
·          Disponíveis em duas classes de exatidão conforme DIN861/ISO3650.

Balanças Analíticas:

São as de uso mais restrito, especialmente na determinação de massas em análises químicas de determinação da quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra, usualmente apresentam o prato para colocação de amostras protegido por portinholas de vidro corrediças, pois leves ou até imperceptíveis  correntes de ar podem levar instabilidade ao valor lido, ou até induzir a um grande erro de leitura. Devido a necessidade de extrema precisão das medidas efetuadas, estas devem ter salas específicas para sua manipulação, com condições ambientais controladas (temperatura, umidade,...), bem como observadas as condições da rede elétrica de fornecer voltagem dentro dos limites de tolerância especificados no manual de cada modelo. 

Vidrarias de Laboratório:

Não é à toa que os instrumentos de laboratório recebem esta denominação, o material usado para fabricá-los é o vidro temperado. Conheça algumas das vidrarias usadas em laboratório, e saiba onde são feitas as pesquisas científicas.

Béquer:

instrumento de uso geral em laboratório, é empregado para administrar reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos. 

Tubos de ensaio:

um dos utensílios mais úteis em laboratório, usado para fazer reações em pequena escala. 

Erlenmeyer:

executa as mesmas funções do béquer, só que com uma diferença, seu formato afunilado permite agitação manual sem que haja risco de perda do material agitado. Esta função é essencial em titulações. 

Proveta:

equipamento para medir e transferir volumes variáveis de líquidos (de 25 até 1000 mL). 

Bureta:

instrumento utilizado em titulações para medidas exatas de líquidos. A bureta é ideal para análises Volumétricas porque possui graduação em seu comprimento para facilitar a leitura de volume escoado. 

Pipeta automática:

Possui um mecanismo interno no qual causa o efeito de sucção.

Pipeta graduada:

utensílio para medir e transferir líquidos, o líquido entra por um orifício na extremidade inferior através da sucção.

Funil de separação:

Utilizado na separação de misturas heterogêneas de líquidos não miscíveis e na extração líquido/líquido. 

Balão de fundo redondo:

Utilizado em sistemas de refluxo e evaporação a vácuo.