cintas métricas - GIFMANIA

lunes, 7 de enero de 2019

HISTORIA DE LA METROLOGÍA

Las personas, en cada una de las profesiones, tienen un juego de herramientas básicas que se aplican a las labores de sus trabajos.
 Los ingenieros químicos usan pipetas graduadas, probetas graduadas, matraces y vasos de precipitados graduados, termómetro, entre otros.
 Los ingenieros electromecánicos usan voltímetros, amperímetros, fuentes calibradas, reglas, calibradores vernier y micrómetros. Los ingenieros industriales usan cronómetros, micrómetros, calibradores, reglas, cámaras de televisión, entre otros. Muchas de éstas herramientas son estándares o de propósito general, y sirven para hacer mediciones básicas. El resultado obtenido del uso de estas herramientas depende de la habilidad y la destreza del operador.
 Por ejemplo, la precisión obtenida depende de la cantidad de presión aplicada al elemento de medición. De este modo, los trabajadores a través del entrenamiento y la experiencia adquieren el sentido del tacto necesario para aplicarlo apropiadamente a las herramientas.
La metrología es la ciencia que trata de las mediciones, de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. La metrología abarca todos los campos de las ciencias: metrología térmica, metrología eléctrica, metrología acústica, metrología dimensional, etc.

Clasificación de la metrología 
De acuerdo a su función: 
  • Metrología legal
  • Metrología científica 
  • Metrología industrial  
La historia de la metrología se remonta desde:
  • 5.000 a.C. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida..
  •  2.500 a.C. 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.
  •  2.750 a.C. Unidad de longitud más antigua, el "Real Codo Egipcio"
  • 1.100. 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. 
  • 1.287-1.327.Entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dicto diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento.
  • 1.610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 
  •  1.614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en ellos, William Oughtred construyó la primera regla deslizante. 
  • 1.631. Pierre Vernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro.



  • 1.668. 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.
  • 1.791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro.Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo.
  • 1.799. Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas.








  
  • 1.849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. 
  • 1.840-1.850. 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.
  • 1.868. Seller perfecciona y estandariza la rosca de 60º y Whitworth lo hace con la de 55º en Gran Bretaña. Además, Whitworth contribuyó con sus calibres intercambiables y la máquina medidora, que era sensible a la millonésima parte de una pulgada. No obstante la incertidumbre de medida con estas máquinas era bastante superior a su división de escala.
  • 1.870. Wilmot diseñó un micrómetro que medía milésimas. J. R. Brown y LucianSharpediseñan el primer micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot. JosephSaxton construyó su comparador reflectante
  • 1.892. Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetrofac
  • 1.896. Carl Edward Johanson creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer juegode galgas, con una exactitud de 0.001mm se utilizó en la factoría de armas. Otra ideadesarrollada y patentada por Johanson fue lo que él denominó "Tolerancias progresivas". Latolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era latolerancia.
  • 1.910. 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
  • 1.929. Aparece la electrogalga.
  • 1.930. Abbot fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 
  •  1.949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad.
  • 1.952. Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. 
  •  1.959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 0.001" y un sistemas de dos coordenadas x, y
  • 1.960. 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 dela radiación
  •  1.965. Se añade un tercer eje a las Máquinas Medidoras de Coordenadas (MMC) y se mejoranestas
  • 1.969. Primera MMC controlada por ordenador.1.980. Se aplica el láser en metrología dimensional
  • 1.980. Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 10-7mm. 
  •  1.981. Se introduce en el control de las MMC procesadores de bajo coste, abaratando lasMMC. 

  • 1.983. Se adopta la definición actual del metro: Distancia recorrida por la luz en el vacíodurante 29792458-1 segundos.
  •  Actualmente los avances tecnológicos de las MMC se focalizan en llevar a la práctica relacionesentre sistemas de inspección flexibles
La Metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones con sustrato científico ya que la medición permite conocer de forma cuantitativa, las propiedades físicas y químicas de los objetos.

Algunos de los beneficios de la metrología son: Promueve un sistema armonizado de medidas. Facilita elementos necesarios de medidas para la investigación y mejoramiento de la calidad del producto o servicio. Perfecciona los métodos y medios para la medición.








ERROR DE MEDICIONES
CALIBRACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Es el conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.
 Consiste en comprobar las desviaciones de indicación de instrumentos y equipos de medida por comparación con patrones con trazabilidad nacional o internacional.
¿QUÉ ES LA INCERTIDUMBRE Y COMO SE CALCULA?
Cualquier medición contendrá inevitablemente un grado de incertidumbre con respecto a su exactitud. Siempre habrá un cierto rango de distribución de error cuando se mida el mismo objeto varias veces. Esto puede a tributarse a muchos factores, incluyendo las características de instrumento de medición.

¿QUÉ ES UNA VERIFICACIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN?
Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo.Es decir, al igual que con la Calibración, se compara el instrumento, pero no se hace con patrones previos de referencia, sino que se “compara” de manera directa, con otro instrumento, (previamente calibrado, claro está),  para verificar que la calibración del primer instrumento es la correcta.

DEFINIR EXACTITUD DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN
Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo más exacta es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero.








DEFINIR PRECISIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN


Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. Esta cualidad debe evaluarse a corto plazo. No debe confundirse con exactitud ni con reproducibilidad







ERROR DE MEDICIÓN
Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales. Los errores surgen debido a la imperfección de los sentidos, de los medios, de la observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición, de las condiciones ambientales y de otras causas.


ERROR SISTEMÁTICO
 es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Puede estar originado en un defecto del instrumento, en una particularidad del operador o del proceso de medición, etc. Se contrapone al concepto de error aleatorio.




ERROR CIRCUNSTANCIAL
No se repiten regularmente de una medición a otra, sino que varían y sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad, y temperatura del ambiente sobre los instrumentos.


¿QUÉ ES EL PARALAJE EN MEDICIÓN?
Es un error, este ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cuál está en un plano diferente.
Este error es el mas común de lo que se cree.



ERROR RELATIVO Y COMO SE CALCULA Y ERROR PORCENTUAL
El error relativo es el error absoluto entre el valor convencionalmente verdadero.
Y como el error absoluto es igual a la lectura menor el valor convencionalmente verdadero, entonces:


Error relativo=


Se expresa en porcentaje multiplicando por cien.
Ejemplo:
0.1/5.4=0.0185=1.85%
0.1/5.4=0.0185=1.85%
-0.1/5.4=-0.0185=-1.85%
0.2154=0.037=3.7%
0.2/5.4=0.037=3.7%














BLIBLIOGRAFIAS:

https://www.cem.es/sites/default/files/files/breve%20historia_de%20la%20metrologia_doc.pdf

https://magabita.milaulas.com/pluginfile.php/1735/mod_resource/content/3/2733_metrologia.pdf

https://es.slideshare.net/infeztado/historia-de-la-metrologia

https://www.google.com/search?q=metrologia+historia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwib-tfzxt7fAhUKbawKHZCEBQIQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=e5pKbLE8cBfx3M:

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=JMw0XLf0K--MtgWJwYyQAw&q=primer+regla+deslizante&oq=primer+regla+deslizante&gs_l=img.3...200903.205896..206607...0.0..0.133.1649.8j8......1....1..gws-wiz-img.......0j0i5i30j0i8i30j0i24.cbmCAwtOyMo#imgrc=_muw_JQvBEHf-M:

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https://magabita.milaulas.com/pluginfile.php/437/mod_resource/content/3/El%20sistema%20internacional%20de%20unidades.pdf

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zB41XJGONK-8tgWsr4uwCw&q=cinta+metrica+gif&oq=cinta+metrica+gif&gs

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