miércoles, 8 de febrero de 2023

Evolución e importacia de la metrología dimensional en el tiempo

Los avances en metrología son la base de la innovación, mejoran la calidad de vida y potencian otras áreas de la ciencia. La metrología es un vector de competitividad y un factor de trazabilidad.

Evolución

“A través de la historia se comprueba que el progreso de los pueblos siempre estuvo relacionado con su progreso en las mediciones. La Metrología es la ciencia de las mediciones y éstas son una parte permanente e integrada de nuestro diario vivir que a menudo perdemos de vista.

Los primeros años antes de Cristo el primer libro que identifica el peso y medidas es la Biblia donde dice “Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba: y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero”. Esta habla de medidas de longitud, de anchura y alto en unidades de codos.

Pero hay un fragmento respecto a la metrología y su concepto de referencia a un patrón o trazabilidad y honestidad, en el Levítico dice “No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, epha justo, é hin justo tendréis”. Como se puede ver en esa época tenían definidos un sistema muy complejo y variable tanto para longitudes, capacidades, tiempo y de monedas. Vemos que cada unidad de esa época esta convertida en las unidades que en la actualidad se utilizan al sistema internacional de unidades.

En la época antigua a mediados de los 4000 a.c. surgen sistemas de medición, están comprendidos por los Occidentales que tuvo origen al sistema inglés y el Oriental el sistema sino-japonés. Estos sistemas tenían algo en común, toman como base de medida el cuerpo humano, para los occidentales la unidad más famosa es el pie como elemento de medida útil para medir pequeñas parcelas, del orden de la cantidad de suelo que uno necesita, o 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, o la famosa pulgada, que viene del dedo pulgar, para medir pequeñas cosas.

En la época babilónica se usaba para grandes distancias la milla que es equivalente a 60 estadios “un estadio es la distancia que cubre un hombre caminado a velocidad normal, desde el momento en que el sol empieza a salir, hasta el tiempo en que aparece completo en el horizonte. Un estadio equivale a 185 m 0 195 m” (Carlos González), y un estadio es 60 * 20 codos y codo son 30 dedos, el codo equivale aproximadamente a 500 mm.

Alrededor de los 600 a.c aparecen los primeros científicos occidentales, los griegos, donde se clasificaban por escuelas y una de las primeras que toco el tema de medidas fue la escuela Jónica y su principal exponente e influencia fue Tales de Mileto con su descripción del universo en términos de sustancias fundamentales. A este, se le suman más filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, Euclides, Pláquemeles y un poco más reciente en el renacimiento Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei con sus teorías de la geometría, matemática, astral de una forma u otra influyeron a la metrología. Y el más grande influyente es Issac Newton con sus teorías y leyes, el encontró una relación matemática entre la fuerza gravitatoria de los cuerpos en el espacio denominada la ley gravitación universal, sus aportes la matemática y física.


Cuando se empezó a surgir la necesidad de intercambiar mercancías para cubrir la necesidad, y aun cuando se cambiaban con diferentes naciones surgía el problema de cambio de moneda y de longitud. Cuando la tecnología empezó a desarrollarse y la demanda del comercio entre naciones aumentaba surge la necesidad de unificar el sistema  de medidas y unidades. En 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.

Durante 1287-1327 entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento.

En 1610 Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia.

En 1614 John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en el mismo William Oughtred construyó la primera regla deslizante.

En las siguientes figuras se mostrará las diferentes unidades de medidas y unidades de las diferentes épocas y culturas [5]. En las civilizaciones mesopotámicas el nombre de Mesopotamia viene del griego entre ríos (Tigris y Éufrates). En el tiempo abarca a Sumerios (3500- 2000 AC) Asirios, babilonios (Hacia 1750 AC) Persas (Hacia 500 AC).

La civilización egipcia, las medidas recogidas abarcan un período de unos 3000 años. Las primeras son del Imperio Antiguo (comienza en 3100 AC), las segundas del período helenístico (304 AC), y las últimas de la época romana.


Mucho después en 1631 d.c. Pierre Vermier (matemátici francés) descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. En 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. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la diezmillonésima para del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente Sistema Métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo.

En el año de 1799 se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas. En 1849 España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. En 1840-1850 Henry Maudslay (inventor británico de maquinarias) 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.

Albert Abraham Michelson (Físico EEUU y premio nobel de este) en 1892 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. Carl Edward Johanson (inventor y científico sueco) en 1896 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 él denominó "Tolerancias progresivas". La tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era la tolerancia.


En 1910 Solex(Empresa fabricante de carburadores y bicicletas de combustión) 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 siglo XX. Durante el primer cuarto del siglo, se perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la división para la diseminación del metro. A parece el comparador de esfera y la galga neumática. 



En el año de 1927 se realiza la séptima Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, donde se definió al metro como sigue: ““La longitud de onda de la luz roja Cd (cadmio)”.

λ Cd P = 0.64384696 μm., 1m = 1553164.13 Cd R”.

Bajo las siguientes condiciones:

          Temperatura = 15 ºC (termómetro de hidrogeno).

          Presión atmosférica = 760 mm de Hg.

          Ambiente = aire seco contenido 0.03% de CO.

          Aceleración gravitacional = 980.6665 cm/s = g.

En 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.

En el año de 1.965 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. Y en el 83 se adopta la definición actual del metro: Distancia recorrida por la luz en el vacío durante 29792458-1 segundos.

Actualmente los avances tecnológicos de las MMC se focalizan en llevar a la práctica relaciones entre sistemas de inspección flexibles, consiguiendo una integración de las operaciones de manufacturación con un alto grado de precisión, evitando costes altos de inspección y costes de fallo.” [1]

Las unidades de medidas son imprescindibles hoy en día para el hombre, manejar el tiempo, contar y medir es parte de la cotidianidad humana; decir que podemos sobrellevar la vida sin estas es como volver a la historia, en el momento que surgieron las unidades, hace muchos años descritos anteriormente.

REFERENCIAS BLIOGRÁFICAS.

[1] http://alexeioviedo.blogspot.com/2017/06/12-evolucion-de-la-metrologia.html


Transformación digital en procesos de metrología dimensional

 

Básicamente, el término “digitalización” se refiere a la transformación de cantidades analógicas en valores discretos para el almacenamiento y procesamiento electrónico. En la actualidad, sin embargo, el término se utiliza de manera más general, como transformación de toda la sociedad hacia el uso de tecnologías digitales y para la creciente interconexión de datos y máquinas en los procesos de negocio, utilizando interfaces digitales. La nueva calidad del proceso de digitalización se expresa en la integración en la red, de las interconexiones locales hasta las redes globales. Los datos se intercambian entre las máquinas y los seres humanos de forma flexible y automatizada, se evalúan y son visualizados. Esto abre nuevas posibilidades de comunicación, nuevos campos de negocio para las empresas existentes y ha creado sectores de industria e investigación completamente nuevos.

Por otro lado, habrá muchos nuevos retos, dado que los conceptos, normas y prácticas existentes muchas veces no se pueden transferir al mundo digital y los sistemas en red. Así pues, en el campo de la tecnología de medición, a los fabricantes de sensores se les exige cada vez más ofrecer no solo los instrumentos puros de medición, sino también capacidades de medición. Como consecuencia, se desarrollan cada vez más sensores con inteligencia adicional y preprocesamiento de datos integrado. Esto implica grandes desafíos para las calibraciones trazables; ya no basta el enfoque puro de la medición exacta.

La cantidad de datos que, debido a la digitalización, debe ser procesada está aumentando rápidamente y solamente puede ser utilizada de forma rentable con la ayuda de herramientas matemáticas y estadísticas adecuadas.

La transformación digital de servicios metrológicos dimensionales. -  se centra en la mejora digital del desarrollo de métodos estadísticos validados para organizar como punto de partida una infraestructura para certificados de calibración digitales y, no menos importante, a través del establecimiento de una “Metrology Cloud” (nube de metrología) como infraestructura de la calidad digital para armonizar y desarrollar la evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado; garantizando de dicha manera el aseguramiento de la calidad de las mediciones y mejorando los tiempos de los procesos que se manejan dentro del laboratorio como es automatización en servicio de calibración de micrómetros, servicio de calibración de bloques patrón, etc.

Entre los principales proyectos manejados en el apoyo de la transformación digital por parte de referentes en el mundo se tienen:

Metrology Cloud. - Establecimiento de una plataforma central fiable para una infraestructura de la calidad digital mediante el acoplamiento de infraestructuras de datos y bases de datos existentes y un acceso diferenciado de todos los socios para la mejora digital de la metrología.

Certificado de calibración digital (DCC). – Desarrollo de una estructura de información digital segura y estandarizada para el uso universal en la calibración, acreditación y medición, y una actualización digital de toda la jerarquía de calibración en la infraestructura de la calidad.

Automatización de Laboratorios. - Busca el análisis del manejo del equipamiento dentro de los procesos de los laboratorios con la finalidad de realizar la automatización de los mismos a partir de la adquisición de datos, generación de softwares de manejo de equipos, elaboración de base de datos de calibraciones, etc.

 

Figura 1. Propuesta para el manejo del DCC y manejo de intercambio de datos.

Como se muestra en la Figura 1 el DCC de un INM (Instituto Nacional de Metrología) proporciona la raíz de la confianza de medición para las organizaciones de calibración y, además, para los dispositivos de medición de IoT. Los dispositivos generan datos validados por DCC que se transfieren al usuario final, potencialmente a través de un mercado de datos. La nube DCC-DLT es una combinación de DLT (tecnología de libro mayor distribuido) y soluciones de nube confiables tradicionales que proporciona almacenamiento e integridad en todo el sistema de trazabilidad, es decir, almacena DCC y valida datos de medición.

Realizado por: Ing. Alex Rocha.

BIBLIOGRAFÍA

       Manejo del DCC y manejo de intercambio de datos

< https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Metrology-for-the-Internet-of-Things-Mustap%C3%A4%C3%A4-Autiosalo/6c23d910a9b35157b35c250774baa433a0116edf>

       Metrología para la digitalización de la economía y la sociedad

<https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/forschung_entwicklung/digitalisierung/Digitalisierung_ES_Metrologia_para_la_digitalizacion_de_la_economia_y_la_sociedad.pdf>