CONCEPTOS BÁSICOS DE METROLOGIA 


Calidadse refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas


MagnitudPropiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente  mediante un numero y una referencia 




Calibración: es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia  



Verificacion: consiste en revisar , inspeccionar ,ensayar , comprobar , o realizar cualquier otra función que establezca y documente  que los elementos, procesos, servicios o documentos están conformes con los requisitos especificados


Ajusteadaptación o acomodación de una cosa a otra, de suerte que no aya discrepancia entre ellas


Normalizacion: es la redacción y solo aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independiente mente , así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario , garantizar la calidad de los elementos fabricados


Acreditación: es un proceso voluntario mediante el cual una organización capaz de medir la calidad de sur servicios o productos



Certificación: permite que las organizaciones demuestren de manera permanente , que sus productos cumplen un  referencial técnico

Patrón de medida: es el echo aislado y conocido que sirve como fundamento para crear una unidad de medida


                                                                                                                     
INSTRUMENTOS DE MEDIDA


Son aparatos que se usan para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición.

Existen diferentes tipos de instrumentos de medición que sirven para medir diferentes clases de materias físicas:

REVOLUCIONES

una revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular, en este contexto, se indica el numero  de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira al rededor de un eje.
aveces se utiliza el termino régimen de giro para referirse ala velocidad de giro expresada en revoluciones por minuto y no confundirse con la velocidad angular expresada en radianes  por segundo.

A CONTINUACIÓN ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA MEDIR REVOLUCIONES 

Para medir revoluciones:

medidor de revoluciones óptico PCE-DT62: el medidor de revoluciones portátil sirve para realizar mediciones ópticas de la velocidad , es el instrumento ideal para determinar las revoluciones de una maquina

Medidor de revoluciones/longitudes SMT-200C(PH 100 A):
el medidor de revoluciones/longitudes sirve para para el calculo por contacto de velocidades y longitudes
Medidor de revoluciones PCE-T236:
el medidor de revoluciones portátil sirve para realizar mediciones de velocidad ópticas o mecánicas




Tacometro de mano PCE-151:
software para la transmisión de valores de medición y función de contador . al tacometro de mano se le puede añadir un adaptador para realizar una medición con contacto




Para medir masa:

la Bascula: Aparato que sirve para pesar; esto es para determinar el peso o la masa de los cuerpos


Para medir tiempo:

Calendario: es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizado para la organización cronológica de las actividades humanas


El reloj: Es un instrumento que sirve para medir el tiempo


Para medir longitud:

Regla graduada: instrumento de medición con forma de placa delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud


Odometro: es un dispositivo que indica la distancia recorrida por un auto


Para medir propiedades eléctricas:
Electrometro: nombre dado a diversos  aparatos  que miden magnitudes eléctricas, en especial , aparato electrostático que  sirve para medir diferencias de potencial o de cargas eléctricas
    
Voltimetro: instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico 


Para medir volúmenes:

Probeta: es un instrumento volumétrico, que permite medir volúmenes considerables con un ligero grado de inexactitud. sirve para contener líquidos


Bureta: las buretas con tubos cortos, graduados,de diámetro interno uniforme, provistas de un grifo de cierre o llave de paso en su parte inferior. se usan para ver cantidades variables de líquidos, y por ello están graduadas con pequeñas subdivisiones

Para medir ángulos:

Transportador: instrumento de dibujo utilizado para marcar o medir ángulos planos. por lo general se trata de una hoja de plástico transparente de forma semicircular y con marcas a intervalos de un grado

Sextante: instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos , tales como dos puntos de una costa

Para medir presión:
Barometro: instrumento que mide la presión atmosférica. la presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera


Manometro: aparato que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados


Para medir temperatura:

Termómetro: instrumento de medición de temperatura. desde su invención a evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo  de los termómetros digitales


Pirometro: dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella


  
                                                                                                                 
ENSAYO 

La metrología como ciencia que estudia las mediciones de todo tipo siempre ha necesitado la ayuda de la tecnología para su progreso o evolución en el mundo, desde tiempos o décadas atrás los sistemas de medición han tenido la necesidad de evolucionar debido a las necesidades Solón y otros codificadores incluso  las reformaron  en “bloques”  Pero en realidad las medidas y la tecnología van de la mano ya que una sin la otra seria imposible la evolución en estos campos, asimismo las mediciones y el uso de instrumentos han tenido que sofisticarse con el pasar del tiempo. En los últimos años hemos visto evolucionar el software de medición a pasos agigantados, para mejorar la captación de datos, lectura de ficheros y geometrías, mejorar la usabilidad del software, reducir los tiempos de formación y aprendizaje, automatizar los procesos de medición mediante programación CNC (control numérico computarizado), calibración automática de palpadores y un largo etcétera de aspectos que han mejorado notablemente los tiempos muertos no productivos. Incluso algunos paquetes de CAD (Computer Aided Design), como Catia V5R10 han incorporado un módulo que permiten la interconexión directa con software de metrología para facilitar la programación off-line. Por otro lado, los fabricantes de máquinas CMM (máquina de medición de coordenadas) han ido añadiendo mejoras para poder acercar las máquinas tridimensionales al taller y a los lugares de producción, a las células de mecanizado, estampación, inyección, etc… y de este modo poder tener un control a tiempo real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. Paralelamente, con la introducción de sensores y tecnologías de medición sin contacto, llamada metrología virtual, que permiten la toma de nubes de puntos mediante sensores CCD (dispositivo de carga acoplada), tecnologías láser, luz blanca, escaneado o fotogrametría y que permiten nuevas prestaciones inalcanzables por los sistemas tradicionales que cubren áreas donde las CMM(medición por coordenadas) no podían llegar. El software y el hardware han tenido que mejorar mucho para poder tratar estas nubes de puntos sin dificultad. El tratamiento digital de geometrías es denominado DSSP. En cualquier caso, lo más importante frente a tanta diversidad, es saber escoger la tecnología correcta para nuestra aplicación. Si escogemos una tecnología avanzada en exceso correremos el riesgo de pagar un precio sumamente elevado a la vez que podemos exponernos a sacar a la luz aspectos que no nos sean favorables. Por el contrario, si escogemos una tecnología obsoleta ó que técnicamente queda lejos de nuestras necesidades, estaremos invirtiendo tiempo y dinero en un sistema que no nos va a detectar lo que necesitamos que detecte, o si lo hace puede ser que los resultados no tengan la precisión suficientemente necesaria para la toma de decisiones.

Referencias:

http://goo.gl/Oy5wGW
http://goo.gl/TWxbQb
http://goo.gl/OTk4BG