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INTRODUCCIÓN A LA METROLOGIA
Ing. Arturo Arévalo René Chanchay
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CONTENIDO • • • • • • • • •
Referencias Introducción Importancia Impacto de la Metrología Historia de la Metrología Fundamentos Organismos metrológicos regionales, subregionales y nacionales Que es un metrólogo Definiciones
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Referencias Publicaciones del internet – http://www.monografias.com/trabajos53/metrologia-ycalidad/metrologia-y-calidad.shtml#import – http://metrologiabasica.blogspot.com/2008/07/introduccin-lametrologa.html – https://skydrive.live.com/?cid=17ed911a9895e343&id=17ED911A989 5E343%21199 – http://www.metrologia.cl/link.cgi/Metrologia/313 Rafael Muñoz Bueno, LNM-ETSII-UPM, Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, Introducción a la Metrología. Curso virtual: Aseguramiento Metrológico; Introducción a la Medición y Calibración-NIST VIM, Vocabulario Internacional de Metrología René Chanchay
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Introducción
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Introducción Desde el aparecimiento del hombre, este tuvo la necesidad de medir. Cada avance tecnológico del hombre puede relacionarse de alguna manera con su habilidad para medir. En el diario vivir las mediciones son realizadas inconscientemente. Las mediciones fueron un pilar fundamental para el desarrollo de las civilizaciones.
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Introducción Las mediciones permiten determinar la conformidad Las mediciones permiten determinar la calidad de un producto. Las mediciones tienen una importancia fundamental para los gobiernos, para las empresas y para la población en general, ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales Las mediciones influyen en la calidad de vida de la población
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Introducción La medición puede ser considerada como una ciencia o como un arte, pero se necesita la combinación de los dos si se requiere que la información sea más significativa y confiable. Es una ciencia dado que esta basada en las leyes de la Física, la matemática y otras ciencias. Puede ser considerada como un arte puesto que los elementos del juicio humano y las destrezas ganadas a través de la experiencia son necesarios para traducir una medición del concepto abstracto a una aplicación práctica
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Introducción Se debe alcanzar la habilidad para manejar las relaciones abstractas que proporcionan las bases científicas para la medición y convertir nuestro conocimiento a mediciones significativas utilizando las destrezas ganadas a través de la experiencia.
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Importancia
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Importancia • Ordena y facilita transacciones comerciales • Promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas, análisis ensayos exactos, necesarios para que la industria sea competitiva. • Facilita a la industria las herramientas de medida necesarias para la investigación y desarrollo de campos determinados y para definir y controlar mejor la calidad de los productos. • Perfecciona los métodos y medios de medición. • Facilita el intercambio de información científica y técnica. • Posibilita una mayor normalización internacional de productos en general, maquinaria, equipos y medios de medición.
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Importancia • La metrología tiene una importancia especial en el mercado global. • En la compra de partes, tales como tornillos y tuercas, de un mercado externo, dependemos de que las partes ajusten y cumplan las mismas especificaciones como las que se producen localmente. Esto supone intercambiabilidad. • De la misma forma, cuando se comercializan productos de primera necesidad, como azúcar o trigo dependemos de las mediciones de peso y de que la cantidad este estandarizada a través de varios países. • Billones de dólares en el comercio internacional dependen de las mediciones diarias.
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Importancia El mercado global reconoce la necesidad de los patrones de medición. Estas se basan en el trabajo de tales organizaciones como: • La Organización Internacional de Normas (ISO), • El Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) • La Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) • Los Institutos Nacionales de Metrología • Los Institutos Nacionales de Normas • Las Organizaciones Metrológicas Regionales para las Américas (SIM) • ... y otros grupos mundiales.
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Impacto de la Metrología
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Impacto de la Metrología
Impacto económico Impacto en el comercio Impacto en la salud Impacto en la defensa y seguridad Impacto en el medio ambiente Impacto en el desarrollo industrial
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en lo económico En los países industrializados se ha visto que las mediciones tienen un costo del 1 % del PIB y un retorno del 2 % al 7 % del PIB. La Metrología supone una parte vital de la actividad diaria de la sociedad
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en lo económico Ejemplo de gastos en Laboratorios de Metrología de diferentes países con relación al PIB INM
País
Gastos del INM en partes por millón del PIB
PIB 2004 (miles de millones de dólares)
NIST
Estados Unidos
35
11734,3
KRISS
Corea
79
680,4
NPL
Reino Unido
106
2133,0
BIPM
Francia
50
2046,3
PTB
Alemania
110
2754,7
CENAM
México
31
619,9
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en el comercio La metrología afecta al comercio tanto del minorista como del mayorista y desde el comercio nacional hasta el comercio internacional. Los intereses contrapuestos entre el comparador y el vendedor justifican la regulación, la unificación de la unidades de medidas y de la exactitud de las mismas. Una buena aplicación de la metrología favorece el principio de competitividad y fomenta la ética entre las transacciones. En este aspecto es de especial relevancia la cobertura que aportan los acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM), tanto a nivel de los Institutos nacionales de Metrología (INM) como los laboratorios de ensayo y de calibración que contribuyen a eliminar posibles barreras técnicas. Metrología
Protección en transacciones comerciales basadas en mediciones René Chanchay
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Impacto de la Metrología No existe comercio sin Metrología El requisito esencial para todo comercio nacional o internacional es la confianza en las medidas. Comercio Confianza La Calidad La Medida Patrón Calibración Trazabilidad al SI
Confianza La Calidad La Medida Patrón Calibración Trazabilidad al SI Laboratorios de Metrología
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en la Salud Las medidas en el campo de la salud son un instrumento básico para la calidad de vida, incluso para la vida o muerte de los ciudadanos. Los profesionales de la salud utilizan instrumentos de medida como una herramienta, pero no son expertos en los mismos, por lo que la Metrología debe garantizarles que las medidas que se obtengan con ellos sean fiables y exactas dado que no dispones ni de medios ni de conocimientos para contrastarlos. Miles de pacientes con cáncer han sido tratados con éxito cada año por medio de una radioterapia «METROLOGICAMENTE EXACTA»
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en la defensa y seguridad Vehículos (Manómetros para medir la presión de los neumáticos, etilómetros, cinemómetros, etc.). Seguridad e higiene en el trabajo, para controlar el estrés (ruido, iluminación, temperatura, radiación) Lucha antidroga (Se requieren instrumentos con trazabilidad para la correcta aplicación de la ley.
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en el medio ambiente Los instrumentos de medida utilizados para evaluar los niveles de algunos contaminantes están sometidos a la Metrología Legal como es el caso de los analizadores de gases de escape de los vehículos, opacímetros, sonómetros. Instrumento utilizados en la evaluación de niveles de contaminantes atmosféricos, contaminantes de aguas, contaminantes de suelos Los resultados de las medidas en este ámbito pueden tener consecuencias muy importantes a nivel social y económico
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en la Industria El desarrollo de la actividad científica y tecnológica (industrial) demanda de patrones y métodos de medida cada vez mas exactos, en un amplio y creciente rango de magnitudes. La Metrología es esencial en la investigación científica (La experimentación requiere de mediciones). Mediciones erróneas o inadecuadas pueden conducir a decisiones erróneas que pueden tener serias consecuencias, costando dinero e incluso vidas. La Metrología es una herramienta que protege a la industria de las medidas incorrectas y promueve la calidad, el desarrollo de los productos en la industria, así como la competitividad en los mercados.
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Impacto de la Metrología Impacto de la Metrología en la Industria Los instrumentos de medición sirven para determinar las propiedades de los componentes y de los productos terminados y se emplea cada vez más también para controlar, regular, automatizar y supervisar procesos. Se emplean en mediciones para verificar las tolerancias de fabricación y la operatividad funcional de los productos. Hoy en día las mediciones son un componente importante del aseguramiento de la calidad
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Historia de la Metrología
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Historia de la Metrología
5000 a.d. Cristo. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida (unidades antropomórficas).
2750 a.d. Cristo. Unidad de longitud más antigua, el "Real Codo Egipcio". 2500 a.d. Cristo. Primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas del Rey-Dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de Lagash. René Chanchay 25
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Historia de la Metrología 1100. Se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado. 1287-1327.Entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dicto diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento. 1610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 1614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en los mismos William Oughtred construyó la primera regla deslizante. René Chanchay
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Historia de la Metrología 1631. Pierre Vernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. 1668. Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Chatelet, formado por una barra de hierro empotrada en el exterior de un muro del Gran Chatelet de París.
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Historia de la Metrología 1791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creo el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente Sistema Métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo. 1799. Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas.
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Historia de la Metrología 1849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. 1840-1850. Henry Maudslay construye un micrómetro con una precisión de la milésima parte de una pulgada. Jean Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre husillo, que era un instrumento de bolsillo.
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Historia de la Metrología 1870. Wilmot diseño un micrómetro que medía milésimas. J. R. Brown y Lucian Sharpe diseñan el primer micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot. Joseph Saxton construyó su comparador reflectante. 20 de mayo de 1875. Convención del metro En 1889. La Conferecia Genral de Pesas y Medidas adopta como definición del kg a la masa del prototipo internacional del kilogramo, que se fabrica con una aleación de platino e iridio
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Historia de la Metrología 1892. Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la aplicación de los fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su comportamiento como fenómeno ondulatorio. Lo utilizó para medir la barra métrica internacional. 1896. Carl Edward Johanson creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer juego de galgas, con una exactitud de 0.001mm se utilizó en la factoría de armas. Otra idea desarrollada y patentada por Johanson fue lo que el denominó "Tolerancias progresivas". La tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era la tolerancia.
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Historia de la Metrología 1910. Solex idea la amplificación neumática. El nacimiento de la industria del automóvil, la aplicación de los sistemas de producción en masa y la industria militar proporcionaron un fuerte empuje a la metrología en el siglo XX. Durante el primer cuarto del siglo, se perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la diseminación del metro. Aparece el comparador de esfera y la galga neumática.
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Historia de la Metrología 1930. Abbot fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 1949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad. 1952. Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. 1959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 0.001" y un sistemas de dos coordenadas X,Y.
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Historia de la Metrología • 1960. En la conferencia de pesas y medidas, se adopta como definición del metro aquella que lo establece como un determinado número de longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Criptón 86. • 1960. El sistema unidades establecido se renombran como Sistema Internacional de Unidades, SI • 1965. Se añade un tercer eje a las máquinas medidoras de coordenadas (MMC) y se mejoran estas, consiguiendo precisiones de dos veces las originales y registro impreso de las medidas efectuadas. • 1969. Primera MMc controlada por ordenador. René Chanchay
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Historia de la Metrología 1980. Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 10-7 mm. 1981. Se introduce en el control de las MMC procesadores de bajo coste, abaratando las MMC. 1983. Se adopta la definición actual del metro: Distancia recorrida por la luz en el vacío durante 29792458-1 segundos.
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Fundamentos
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Fundamentos La metrología es la ciencia de la medición. Esta hace uso de: • Física • Matemáticas • Ingeniería • y otros campos técnicos: – Química – Biología – Ingeniería de Calidad – y aún Administración René Chanchay
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Fundamentos La medición está virtualmente en todas las actividades humanas. Estamos usando dispositivos de medición: • En nuestros carros • En nuestras casas • En las oficinas y en las Plantas de Manufactura • Etc.
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Fundamentos Primero, considere las mediciones utilizadas en nuestros carros.
Velocímetro Indicador de combustible Indicador de temperatura Odómetro, mide el total de kilómetros recorridos
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Fundamentos También, considere algunos ejemplos de las mediciones utilizadas en nuestros hogares. • • • • •
Cocina y panadería Remodelación Confección Colocar combustible a la cortadora de césped Programación
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Fundamentos Cuando se cocina y se hace pastelería medimos ingredientes.
Cuando remodelamos podemos medir el tamaño de las ventanas
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Fundamentos Cuando confeccionamos, medimos longitud de las prendas
Cuando le agregamos combustible a una cortadora de césped, necesitamos medir combustible y aceite para crear la mezcla correcta.
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Fundamentos Cuando programamos el día, medimos el tiempo.
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Fundamentos Veamos algunas mediciones utilizadas en las oficinas e industrias. • Pesaje • Eficiencia • Herramientas para medición y corte • Dimensiones de las partes • Mediciones electrónicas
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Fundamentos Cuando preparamos los documentos para el correo, medimos el peso de las cartas.
Cuando determinamos la eficiencia del trabajo medimos factores tales como el número de errores que se digitan o el tiempo requerido para completar una orden de compra.
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Fundamentos Durante la manufactura, midiendo la localización de una herramienta de corte.
Mediciones de las dimensiones críticas de las partes terminadas con calibradores Vernier (Pie de Rey).
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Fundamentos Cuando producimos o instalamos componentes electrónicos, medimos factores tales como voltaje o resistencia.
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Fundamentos • A lo largo del tiempo las medidas más comunes fueron la longitud, el área, el volumen y el peso. • Hasta hace muy poco estas mediciones no tenían patrones y variaban de un uso para otro. • Vamos a ver cada una de ellas en más detalle.
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Fundamentos Longitud • Hace muchos años muchas mediciones de longitud estuvieron basadas en el tamaño de las partes del cuerpo humano tal como el pié. Dado que el pié varía en todas las tallas, las mediciones no eran muy consistentes.
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Fundamentos Longitud • La milla es una medida de longitud de origen muy antiguo. Fue heredada de la Antigua Roma y equivale a 1000 pares de pasos caminados por un hombre (en latín: mille passus, plural: milia passuum) • La brasa es una unidad de longitud náutica, que se utilizaba para medir la profundidad del agua. El nombre braza, porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos. Una braza tiene diferentes valores dependiendo del país: – Una braza española equivale a 1,6719 m – Una braza inglesa equivale a 1,8288 m René Chanchay
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Fundamentos Volumen • Las mediciones de volumen no han sido frecuentemente patrones. • Por ejemplo, En la Inglaterra Isabelina, el tamaño del galón dependía de si se utilizaba para cerveza, refresco o vino.
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Fundamentos Volumen En 1980, el galón imperial inglés fue 25% mayor que el galón de los Estados Unidos.
Volumen El tamaño del barril también puede diferir, dependiendo del diseño para lo que almacene. Un barril de: Aceite Cerveza Otros líquidos Harina
Abarrotes 32 galones 31 galones 31,5 galones 196 libras (89,09 kg)
Pescado o porcino 200 libras (90,908 kg) René Chanchay
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Fundamentos Peso • Antes de normalizar las mediciones de peso, las semillas fueron frecuentemente utilizadas como unidades. • Un ejemplo de esto son los Quirats, las semillas del árbol del Coral. El término quilate que utilizamos hoy para medir el peso de oro, originalmente vino del Qirat.
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Las diferencias de conceptos, unidades y métodos de medir crean la necesidad de establecer un único sistema de medición que pueda ser utilizado por todos. Se crean entonces los entes capacitados para tal fin dando así lugar a las primeras reuniones sobre el tema de la Metrología.
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) Es el órgano de decisión de la Convención del Metro. Tiene a su cargo tomar decisiones en materia de metrología y, en particular, en lo que concierne al Sistema Internacional de Unidades. Fue creada por la Convención del Metro, en 1875. Se integra por los delegados de los Estados miembros de la Convención del Metro y los Estados asociados, y se reúne cada cuatro años. La primera conferencia tuvo lugar en 1889, y las tres últimas en 2003 (22a), 2007 (23a) y 2011 (24a). Las reuniones se llevan a cabo en las instalaciones de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas ubicadas en la ciudad de Sévres, un suburbio de París. Para realizar la conferencia los delegados se basan en los informes del Comité Internacional de Pesas y Medidas René Chanchay
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM) Es un organismo creado por la Convención del Metro, en París, en 1875. Su función es asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida, sea por acción directa o presentando propuestas en la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). Está conformado por 18 personas de distintos países, seleccionadas de los estados miembros de la Convención del Metro.
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM) El CIPM se reúne una vez por año en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM). Allí se discuten los informes presentados por los Comités Consultivos, pero además es responsable de: Discutir el trabajo de la BIPM bajo la autoridad delegada por la CGPM. Presentar un informe anual sobre la situación financiera y administrativa del BIPM a los estados miembros de la Convención del Metro. Discutir el trabajo metrológico que los estados miembros decidan realizar en común, y coordinar las actividades entre los especialistas en metrología. Realizar recomendaciones apropiadas. Enviar informes para la CGPM. René Chanchay
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) Es el coordinador mundial de la metrología. Su sede está ubicada en el suburbio de Sévres, en París. Es la depositaria del kilogramo patrón internacional, única unidad materializada del Sistema Internacional de Unidades (SI) en uso, procedente del viejo Sistema métrico decimal. La Oficina define que su cometido es “asegurar en todo el Mundo la uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades”
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales Organización de la Metrología La Metrología está estructurada a nivel mundial, en Organizaciones Metrológicas Regionales, ORMs, compuesta por los distintos Institutos Nacionales de Metrología, INMs, radicadas en los países que la forman. EURAMET: Europa Occidental COOMET: Europa Central + Asia (I) SADCMET: Sur de África APMP: Asia (II) + Pacífico SIM: América (NORAMET, CAMET, CARIMET, ANDIMET, SURAMET)
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales CIPM - MRA
JCRB APÉNDICE C
COMITÉ DE ENLACE ENTRE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE METROLOGÍA (RMOS) Y EL BIPM
EUROMET
COOMET
APMP
SADCMET
MENAMET
EUROPA
ASIA Y EL PACÍFICO
AFRICA
AMERICA
EX UNION SOVIETICA
AFRICA Y ARABIA
34 NMI PAISES MIEMBROS
(NMI) PAISES MIEMBROS
(NMI) PAISES MIEMBROS
(NMI) PAISES MIEMBROS
SIM
(NMI) PAISES MIEMBROS
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(NMI) PAISES MIEMBROS
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales
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Organismos Metrológicos Regionales, Subregionales y Nacionales
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Laboratorio de Pruebas de Calibración
INEN - ECUADOR
Temperatura k
Presión Pa= N/m2
Calibración de Balanzas
Masa kg
Volumen m3
Fuerza N=Kg*m/s2
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Longitud m
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Laboratorio de Temperatura
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Laboratorio de Temperatura Patrones Primarios Punto Triple del Agua La fracción de 1/273,126 de la temperatura del PTA
Resistencias de platino: PT25, PT25,5 y PT100 Termopares: Pt-Pd y Tipo S
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Laboratorio de Temperatura
Medios Isotermos Baño de Mantenimiento del PTA: (-5 a 110) ºC Baños: Alcohol (-38 a 110) °C Aceite (20 a 250) °C
Hornos: (200 a 1200) °C (-45 a 140) °C
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Laboratorio de Temperatura SUPERTERMOMETRO II (Puente) HART-1590 Transferencia de exactitud a 25Ω - 1 ppm – 0,00025 Rango: 0 a 500 k ohms
MULTÍMETRO INDICADOR DE TERMOPARES FLUKE – 8508 A Rango de 0 a 1 000 V Exactitud ± 3 ppm de la lectura
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TRPP / HART-5681-S SPRT’s Pt 25 / Estabilidad:±0,001 ºC TRPP / HART – 5628-20-S SPRT’s Pt 25,5/ Estabilidad:±0,002 ºC TRPI / HART – 5614-20-S SPRT’s Pt 100/Estabilidad:±0,01 ºC
Termopar Pt-Pd (Tipo S) ELECTROHERM/ Estabilidad: ± 0,05 °C Termopar (Tipo N) OMEGA NHXL-14G-RSC-18
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Cámara de Generación de Humedad y Temperatura -20 a 100ºC / 30 a 95 %HR
Registradores de temp. y humedad: -20 a 50ºC Termo-higrómetro HART-1621-H
TERMÓMETRO DE PRECISIÓN HART-1529
Rango: -189 a 960 ºC Instrumento portátil de alta exactitud desde ± 0,004 °C (-100 °C) hasta ± 0,024 °C (600 °C)
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Laboratorio de Masa
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Patrones de masa TRANSMETRIC Calidad y Metrología para el desarrollo del país
1 mg a 20 kg Patrón Nacional 1 kg (un punto) Cert. NIST Cert. Del Juego: INEN
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Patrones de masa HAFNER 1 mg a 20 kg
Patrón de Referncia 1 kg Cert. NIST Cert. Del Juego: INEN
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Comparador de Masa Mettler Toledo AX 1005 Capacidad: 1109 g Div. Esc.: 0,01 mg Repet: 0,02 mg Des. Est. : 0,017 mg OIML R111 Clase E1; Rango: 100 mg a 1 kg
Patrones del INEN OIML R111 Clase E2 Para la Industria Rango 10 mg a 1 kg
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Comparador de Masa Mettler Toledo AX 206 Capacidad: 211 g Div. Esc.: 0,001 mg Repet: 0,004 mg Des. Est. : 0,0031 mg OIML Clase E2
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Comparador de masa Mettler Toledo UMX5
Calibración de: Masas de 1 mg a 5 g Clase E2
Capacidad: 5 g Div. Esc.: 0,1 mg Repet: 0,4 mg Des. Est. : 0,3 mg
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Comparador de masa Voland Capacidad: 30 100 g Div. Esc.: 1 mg Desv. Est.: 3 mg Calibración de: Masas de 2 kg a 30 kg Clase F1
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Balanza de brazos iguales Russell
Capacidad: 1 000 kg Div. Esc.: 1 g Desv. Est.: 0,11 g Calibración de: Masas de 50 kg a 1000 kg Clase M1
Pesas de 250 kg NBS Cert. INEN
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Balanza Mettler Toledo XP 8002 S Capacidad: 8 100 g Div. Esc.: 10 mg Repet: 8 mg Des. Est. : 5,7 mg Calibración de: Masas de 1 kg a 5 kg Clase M1
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Balanza Mettler Toledo SR 32 001 Capacidad: 32 100 g Div. Esc.: 0,1 g Repet: 0,1 g Des. Est. : 0,026 g Calibración de: Masas de 10 kg a 25 kg Clase M1
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Calibración de balanzas
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Calibración de Balanzas
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Calibración de Balanzas Gran Capacidad
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Calibración de Balanzas Gran Capacidad
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Calibración de Balanzas Gran Capacidad
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Calibración de Balanzas Gran Capacidad
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Calibración de Balanzas Gran Capacidad
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Laboratorio de Presión
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Laboratorio de Presión
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Laboratorio de Presión
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Laboratorio de Presión
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Laboratorio de Presión
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Laboratorio de Fuerza
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Laboratorio de Fuerza
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Laboratorio de Volumen
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Laboratorio de Volumen
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Laboratorio de Volumen
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Laboratorio de Volumen Grande
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Laboratorio de Longitud
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Laboratorio de Longitud
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Laboratorio de Longitud
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Que es un Metrólogo
René Chanchay
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Que es un metrólogo Un metrólogo es quien: • Desarrolla y evalúa sistemas de medición y calibración, que miden características de objetos, sustancias o fenómenos, tales como longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y unidades derivadas de magnitudes físicas y químicas. • Identifica la magnitud de las fuentes de error que contribuyen a la incertidumbre de los resultados para determinar la veracidad de los procesos de medida en términos cuantitativos. René Chanchay
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Que es un metrólogo Rediseña o ajusta la capacidad de medición para minimizar los errores. Desarrolla métodos y técnicas de calibración basados en los principios de la ciencias, en los análisis técnicos de los problemas de la medición y de los requerimientos de exactitud y precisión. Dirige personal de ingeniería, de calidad y de laboratorio en el diseño, manufactura, evaluación y calibración de patrones de medición, instrumentos y sistemas de ensayo para asegurar la selección de instrumentación y su aprobación. René Chanchay
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Que es un metrólogo Asesora en los métodos para resolver problemas de medición e intercambia información con otro personal metrológico a través de la participación en los comités nacionales e internacionales de normalización y de las sociedades profesionales.
René Chanchay
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Definiciones
René Chanchay
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Metrología: Ciencia de las mediciones Provee los métodos y medios que garantizan la uniformidad y las formas de alcanzar la exactitud requerida en las mediciones. Los principales campos de la metrología atañen a: • Las unidades de medida y sus patrones su establecimiento, reproducción, conservación y diseminación; • Las mediciones: sus métodos, su ejecución, la estimación de su incertidumbre; • Los instrumentos de medición: sus propiedades examinadas desde el punto de vista de su utilización final; • Los observadores: sus cualidades referidas a la ejecución de mediciones, por ejemplo la lectura de indicaciones de instrumentos de medición. La metrología abarca todos los problemas tanto teóricos como prácticos relacionados con las mediciones, cualquiera sea la exactitud René Chanchay 111 de las mismas.
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METROLGÍA CIENTÍFICA: Comprende básicamente la investigación, se encarga de marcar las pautas para establecer los métodos de medición de los equipos y patrones. METROLOGÍA INDUSTRIAL: Comprende todas las actividades de un sistema de gestión de medidas que requieran las industrias para cumplir con los objetivos de calidad y gestión
METROLOGÍA LEGAL: Parte de la Metrología relacionado con las actividades que resultan de requisitos reglamentarios, que involucran las mediciones, unidades de medida, instrumentos de medición y que son ejecutados por organismos competentes.
• El alcance de la metrología legal puede ser diferente de país en país • Los organismos competentes responsables de las actividades de metrología legal o parte de estas actividades usualmente son llamados servicios de metrología legal René Chanchay
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Magnitud: Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia Mensurando: Magnitud que se desea medir Método de medida: Descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición Procedimiento de medida: descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a un método de medida dado, basado en un modelo de medida y que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medida René Chanchay
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Patrón de medición: Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. Patrón Internacional (de medición): Patrón de medida reconocido por los firmantes de un acuerdo internacional con la intención de ser utilizado mundialmente Patrón Nacional: Patrón reconocido por una autoridad nacional para servir, en un estado o economía, como base para la asignación de valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.
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Patrón primario: Patrón establecido mediante un procedimiento de medida primario o creado como un objeto elegido por convenio.
Patrón secundario: Patrón establecido por medio de una calibración respecto a un patrón primario de una de una magnitud de la misma naturaleza. Patrón de referencia: Patrón designado para la calibración de patrones de magnitudes de la misma naturaleza en una organización o lugar dado. Patrón de Trabajo: Patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medida.
René Chanchay
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Valor medido: Valor de una magnitud que representa un resultado de medida.
Valor de referencia: Valor de una magnitud que sirve como base de comparación con valores de magnitudes de la misma naturaleza. Error: Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia.
Valor Medido
X
ERROR
Valor de referencia
-
S
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=
E
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Error: Indicación de un instrumento de medida menos un valor de referencia de la magnitud de entrada correspondiente. X
Indicación Del Instrumento (lectura)
-
S
Valor de referencia
=
E
ERROR
Error máximo permitido (de un instrumento de medición): Valor extremo del error de medida, con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, para una medición, instrumento o un sistema de medida. NOTA: Este Término es denominado frecuentemente como tolerancia. René Chanchay
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Valor Verdadero: Valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud. El valor verdadero de la magnitud se considera único. Exactitud: Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. Precisión: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas.
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INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.
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Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. •Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de calibración. En algunos casos puede consistir en una corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con su incertidumbre correspondiente. •Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de medida, a menudo llamado incorrectamente “Autocalibración” , ni con una verificación de la calibración. •Frecuentemente se interpreta que únicamente la primera etapa de esta definición corresponde a la calibración. René Chanchay
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Ajuste: Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medidas para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir.
Verificación: Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Validación: Verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Confirmación Metrológica: Conjunto de las operaciones requeridas para asegurar la conformidad de un equipo de medición con los requisitos prescritos para la utilización prevista.
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Exactitud de un instrumento de medida Aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas a un valor verdadero.
Clase de exactitud: Clase de instrumentos o sistemas de medida que satisfacen requisitos metrológicos determinados destinados a mantener los errores de medida o las incertidumbres instrumentales dentro de límites especificados bajo condiciones de funcionamiento dadas. NOTA: Una clase de exactitud se indica habitualmente por un número o símbolo adoptado por convenio y denominado índice de clase. Ejemplo: E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3
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Trazabilidad: Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
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CADENA DE TRAZABILIDAD
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Trazabilidad
BIPM
Incertidumbre PATRONES NACIONALES DE OTROS PAÍSES
Comparaciones
INEN
Calibraciones
PATRÓN NACIONAL PATRÓN DE TRANSFERENCIA PATRÓN DE TRABAJO
LABORATORIO SECUNDARIO
ORGANIZACIÓN
PATRÓN DE REFERENCIA PATRÓN DE TRABAJO
PATRÓN DE REFERENCIA PATRÓN DE TRABAJO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
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Resolución: Mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente.
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Corrección: Compensación de un efecto sistemático estimado
Estabilidad: Aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo. Deriva (drift): Variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debida a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida.
Video http://www.youtube.com/watch?v=XoDfsCjwNVU
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
René Chanchay
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