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METROLOGÍA
METROLOGÍA
METROLOGÍA
INDUSTRIAL
METROLOGÍA
E INSTRUMENTACIÓN
INTEGRANTES
●Cruzatt Santiago Alison
●Huaman Ramos Ivan
●Nolasco Gonzalez Kaliesca
TEMAS A TRATAR
● HISTORIA DE LA METROLOGÍA *
● CONCEPTOS FUNDAMENTALES *
● TIPOS DE INSTRUMENTOS
● TIPOS DE METROLOGÍA
● CARACTERÍSTICAS DE LA METROLOGÍA
● PRECISIÓN
● INSTRUMENTOS
● IMPACTO DE LA METROLOGÍA
● DESARROLLO INDUSTRIAL
“Es increíble que la matemática,
habiendo sido creada por la mente
humana, logre describir la naturaleza
con tanta precisión .”
—ALBERT EINSTEIN
HISTORIA
DESDE SUS INICIOS
INICIOS DE LA METROLOGÍA
Desde sus primeras manifestaciones (5000 a.C.), generalmente en la antropología general,
pasando por la arquitectura, hasta las transacciones comerciales, la propiedad de la tierra y el
derecho a percibir rentas, donde rápidamente se encuentra el rastro de alguna operación de
medida, la metrología, al igual que hoy, ha formado parte de la vida diaria de los pueblos.
Antes del Sistema Métrico Decimal, los humanos no tenían más remedio que usar su propio
cuerpo para contabilizar medidas e intercambiar productos. Así aparece el pie,, como unidad
de medida útil para medir pequeñas parcelas, del orden de la cantidad de suelo que uno
necesita,. Aparece el codo, útil para medir piezas de tela u otros objetos que se pueden
colocar a la altura del brazo, en un mostrador o similar. Aparece el paso, útil para medir
terrenos más grandes, caminando por las lindes. Para medidas más pequeñas, de objetos
delicados, aparece la palma y, para menores longitudes, el dedo. A esto se le llamó UNIDADES
ANTROPOMÓRFICAS.
EQUIVALENCIAS
A partir de la definitiva implantación en Francia del sistema métrico (1840), se inicia una
intensa actividad internacional, dirigida desde Paris, para extender y generalizar su
utilización en todas las naciones. Las exposiciones universales de la segunda mitad del
siglo XIX constituyeron un importante punto de encuentro para insistir sobre la
necesidad de un único sistema de unidades en todo el mundo.
La Convención del metro se firmó por diecisiete estados el 20 de mayo de 1875,
habiéndose decidido ya emplazar el BIPM en el antiguo Pabellón de Breteuil, a la
entrada del Parque de Saint Cloud, donde continúa en la actualidad. El General Ibáñez e
Ibáñez de Ibero fue el primer Presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas,
cargo que desempeñó hasta su muerte en 1891. En la actualidad, unos cincuenta paises
son miembros de la Convención
CONCEPTOS
FUNDAMENTALES
PRIMER CONCEPTO
Por ejemplo:
Las mediciones son parte de nuestra vida:
medimos desde la hora al despertar por la
mañana o el tiempo que haremos para
llegar al trabajo, hasta la cantidad de
gasolina que requieren los vehículos.
SISTEMA DE MEDIDA
Conjunto de elementos requeridos para
tomar medidas, los principales
componentes incluyen instrumentos,
normas, procedimientos y personal.
TEST - PRUEBA
Es el procedimiento o acción tendiente a
determinar si un producto cumple con normas
específicas de seguridad y calidad, la verificación
puede darse en el momento de su fabricación para
garantizar su calidad, al producto final para
verificar especificaciones de diseño y en su vida
operacional para diagnosticar fallos.
METROLOGÍA
➢ Balanza
➔ ➢ Espectrómetro de
➢
masa
Catarómetro
TIPOS DE
INSTRUMENTOS
3 MEDIR LONGITUD
2
MEDIR TIEMPO ➢ Cinta métrica o
flexómetro
➢ Calendario ➢ Regla graduada
➢ Cronómetro ➢ Vernier
➢ Reloj ➢ Micrómetro
➢ Datación ➢ Odómetro
radiométrica ➢ Interferómetro
4 MEDIR
ÁNGULOS
➢ Goniométro
➔ ➢ Sextante
➢ Transportador
➢ Clinómetro
6 MEDIR VELOCIDAD
5 ➢ Velocímetro
MEDIR TEMPERATURA
➢ Anemómetro (sirve
➢ Termómetro para medir la
➢ Pirómetro velocidad del viento)
➢ Tacómetro (sirve para
medir la velocidad de
giro de un eje)
7
MEDIR PRESIÓN
➔ ➢ Barómetro
➢ Manómetro
9
8 MEDIR PESO
MEDIR VOLUMENES
➢ Dinamómetro
➢ Pipeta ➢ Báscula
➢ Probeta ➢ Barómetro
➢ Bureta ➢ Pluviómetro
➢ Matraz aforado
10 11
MEDIR PROPIEDADES MEDIR OTRAS
ELÉCTRICAS MAGNITUDES
PRIMERA SEGUNDA
● Resultado de la ● Incertidumbre
medición de medida
1
Establecer,
mantener y
METROLOGIA mejorar el patrón
nacional de
DIMENSIONAL longitud y ángulo.
3 2
Asesorar a la industria
Ofrecer servicios
en la solución de
de calibración para
problemas específicos
patrones e
de mediciones y
instrumentos de
calibraciones
longitud y ángulo.
dimensionales.
4
Apoyar al Sistema
Nacional de
Calibración (SNC)
METROLOGIA en actividades de
evaluación técnicas
de laboratorios.
6 5
Realizar comparaciones Elaborar
con laboratorios publicaciones
homólogos extranjeros científicas y de
con el objetivo de mejorar divulgación en el
la trazabilidad área de medición
metrológica. de longitud..
PRECISIÓN
NO ES IGUAL A EXACTITUD
PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN
PRESICIÓN EXACTITUD
Algunos pasos que deben realizarse para llevar a cabo una medición confiable
son los siguientes:
1. Emplear el instrumento que corresponde a la precisión exigida.
2. Mirar siempre verticalmente sobre el lugar de lectura.
3. Limpiar las superficies del material y el instrumento de medición antes de hacer las mediciones.
4. Retirar la rebaba de las piezas de trabajo antes de la medición.
5. En mediciones de alta exactitud, prestar atención a la temperatura de referencia.
6. En algunos instrumentos de medición, cuidar que la presión de medición sea exacta. No se debe
emplear jamás la fuerza.
7. No hacer mediciones en piezas de trabajo en movimiento o en máquinas en marcha.
8. Verificar los instrumentos de medición regulables repetidas veces respecto a su posición a cero.
9. Verificar en determinados intervalos los instrumentos de medición respecto a su precisión de medición.
10. Verificar el estado de calibración del instrumento de medición.
CLASIFICACIÓN
01
CALIBRADORES
CON
VERNIER
El calibrador es un instrumento de precisión usado para medir pequeñas longitudes
(centésimas de milímetros) de diámetros externos, internos y profundidades, en una sola
operación. Fue inventado en 1631 por Pierre Vernier para interpretar con mayor
aproximación las fracciones decimales (de longitudes o ángulos) gracias a subdivisiones
lineales o fracciones de arco. Al vernier suele llamársele también “nonio” en honor del
científico portugués Pedro Nunes (1492?-1577), quien inventó un sistema de lecturas a base
de círculos concéntricos que dividen la circunferencia en n partes iguales, es decir, 89, 88,
87, etc., con las que lograba mayor aproximación en las lecturas de ángulos; a ambos
dispositivos suele llamarles indistintamente “nonio” o “vernier”, a pesar de ser tan distintos
entre sí.
SECCIONES DE MEDICIÓN
DE UN CALIBRADOR CON V.
A B C
CALIBRADOR CON
VERNIER CON BOTÓN
Este calibrador está equipado
con un botón en lugar del
tradicional tornillo de freno. Si el
botón se oprime, el cursor
puede deslizarse a lo largo de la
regleta, cuando el botón se
suelta, el cursor se detiene
automáticamente
TIPOS
DE CALIBRADORES.
CALIBRADOR CON
VERNIER CON TORNILLO
DE AJUSTE
CALIBRADOR CON
VERNIER DE CARÁTULA
La escala de la regla del calibrador de la
carátula está graduada sólo en
incrementos de 0,10 in, la carátula está
graduada en 100 o en 200 divisiones. En la
carátula de 100 divisiones, la aguja da una
revolución completa por cada movimiento
de 0,10 in de la mordaza deslizante a lo
largo de la regla, una aproximación
máxima de 0,001 in.
PRECAUCIONES
AL MEDIR
PASO 1
Coloque el objeto sobre el banco y mida, sostenga el calibrador en ambas manos, ponga el dedo
pulgar sobre el botón y empuje las quijadas del nonio contra el objeto a medir, aplique sólo una
fuerza suave.
MICRÓMETRO O
PALMER
Son las herramientas para medidas de precisión que más se emplean en la industria. Su
uso correcto es esencial para quien interviene en la fabricación o inspección de partes
maquinadas. Los tipos comunes de instrumentos micrométricos o micrómetros son de
exteriores, de interiores y de profundidades. El micrómetro tiene un dispositivo que mide el
desplazamiento del husillo cuando éste se mueve mediante el giro de un tornillo, lo que
convierte el movimiento giratorio del tambor en movimiento lineal del husillo. Un pequeño
desplazamiento lineal del husillo corresponde a un significativo desplazamiento angular
del tambor. Cuando el husillo se desplaza una distancia igual al paso de los hilos del
tornillo, las graduaciones sobre el tambor marcan una vuelta completa.
TIPOS
DE MICRÓMETROS.
MICRÓMETRO PARA
INTERIORES
Este micrómetro utiliza un sistema de
contacto de medición de tres puntos para
determinar el tamaño de un agujero
mandrilado o taladro. El instrumento es de
lectura directa y tiene mejores
probabilidades de dar una lectura
confiable debido a su contacto de tres
puntas, que hace que se centre el
instrumento
TIPOS
DE MICRÓMETROS.
MICRÓMETRO PARA
RANURAS
En este micrómetro ambos topes tienen
un pequeño diámetro con el fin de medir
pernos ranurados, cuñeros, ranuras, etc. El
tamaño estándar de la porción de
medición es de 3 mm de diámetro y 10
mm de longitud.
TIPOS
DE MICRÓMETROS.
MICRÓMETRO DE
PUNTAS
Estos micrómetros tienen ambos topes en forma
de punta. Se utilizan para medir el espesor del alma
de brocas, el diámetro de raíz de roscas externas,
ranuras pequeñas y otras porciones difíciles de
alcanzar. El ángulo de los puntos puede ser de 15,
30, 45 o 60 grados. Las puntas de medición
normalmente tienen un radio de curvatura de 0,3
mm, ya que ambas puntas pueden no tocarse; un
bloque patrón se utiliza para ajustar el punto cero
TIPOS
DE MICRÓMETROS.
MICRÓMETRO
INDICATIVO
Este micrómetro cuenta con un indicador
de carátula. El tope del arco puede
moverse una pequeña distancia en
dirección axial; su desplazamiento lo
muestra el indicador. Este mecanismo
permite aplicar una fuerza de medición
uniforme a las piezas.
TIPOS
DE MICRÓMETROS.
Lea la escala (I) sobre la Vea si el extremo del manguito Tome la lectura de la
línea de revolución en la está sobre la marca 0,5 mm; si es escala sobre el manguito,
escala 56 mm así agregue 0,5 mm la cual coincide con la
Si está debajo de 0,5 mm no línea de revolución de la
agregue nada escala 0,47 mm.
03
ESFERÓMETRO
Este instrumento utiliza un tornillo micrométrico y se emplea para medir espesores de
láminas y chapas y principalmente para medir radios esféricos. Fue creado por el óptico
Cauchoix para medir la curvatura que debían tener las lentes. Consta de un trípode (figura
2.57) cuyas patas se encuentran a la misma distancia unas de otras formando entre sí los
vértices de un triángulo equilátero y en cuyo centro se halla un orificio roscado de paso de
1 mm en el cual se introduce un tornillo que tiene solidario un disco metálico con 100
divisiones. En el trípode se encuentra montada de manera fija una regla milimetrada en
forma vertical que hace contacto tangencial con el disco, con cero en el centro de una
escala doble
USOS DEL
ESFERÓMETRO
CALIBRADOR
DE ALTURA
CALIBRADOR DE ALTURA
SOCIAL ECONOMICO
IMPACTO EN EL COMERCIO
3% 70% 5%
FALSOS
ERROR ESTUDIO
POSITIVOS
CINEMOMETROS
2 NECESITAN
DESARROLLO
INDUSTRIAL
EMPEZAMOS CONCEPTO BÁSICO
GRACIAS