jueves, 6 de abril de 2023

La presión atmosférica y sus aplicaciones

 

Definición  de  la presión atmosférica

El aire que te rodea tiene peso y presiona todo lo que toca. Esa presión se llama presión atmosférica, o presión del aire es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera en un punto específico. Es la consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad sobre la columna de aire situada por encima de este punto.

En un nivel determinado, la presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire existente encima de dicho nivel, hasta el límite superior de la atmósfera. Por tanto, cuanto mayor sea la altitud menor será la presión atmosférica. A mayor altura, menor cantidad de aire queda por encima, que por tanto pesa menos y ejerce menor presión.

Como la densidad del aire disminuye con la altura resulta complicado hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica en un punto determinado. Además, hay que tener en cuenta que tanto la temperatura como la presión del aire, que influyen en la densidad, varían continuamente.

Por tanto existen diferencias en los valores de presión a un mismo nivel (misma altitud), que vienen determinadas por las variaciones en la temperatura y densidad de las masas de aire. El aire frío pesa más que el caliente, y éste es uno de los factores que influyen en las diferencias de presión atmosférica a una misma altura.

Unidades que se mide la presión atmosférica

Las unidades habituales de medida en meteorología son los milibares (mbar) o hectopascales (hPa). Otras unidades de medida son las atmósferas (atm) y los milímetros de mercurio (mmHg). Tradicionalmente se medía en mmHg, es decir, la altura de la columna de mercurio en equilibrio con la columna de aire atmosférico

Normalmente se toma como referencia la presión atmosférica que existe a nivel del mar. En dicho nivel su valor normal se considera de 1013 hPa (1013 mbar, 1 atm o 760 mmHg). Disminuyendo aproximadamente  en 1 hPa por cada 8 metros de altura.

 

Cómo se mide la presión atmosférica

Para medir la presión del aire o atmosférica se utilizan unos instrumentos denominados barómetros. Los primeros dispositivos datan de mediados del siglo XVII. Desde entonces estos aparatos han cambiado mucho de forma, aunque su base sigue siendo el experimento del físico y matemático Torricelli.

El original es el barómetro de mercurio. Fue inventado por Torricelli en 1643, a raíz de un experimento. Sumergió el extremo abierto de un tubo de 800 mm de altura lleno de mercurio en una cubeta también con mercurio. Torricelli observó que el líquido del tubo descendía hasta los 760 mm de altura.

Esto se produce al equilibrarse las presiones ejercidas por la atmósfera sobre la superficie del mercurio de la cubeta con la columna de mercurio contenido en el tubo.

Aplicaciones de la presion atmosférica

La medición de la presión barométrica tiene una amplia variedad de aplicaciones dentro de la meteorología. Habitualmente se usa en aplicaciones de meteorología, aviación, hidrología y agrología.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los campos de presión analizados son un requisito fundamental de la meteorología. Este es uno de los parámetros clave en los modelos meteorológicos numéricos, ya que los datos de presión son necesarios para definir los sistemas de alta y baja presión.

La presión atmosférica y la previsión meteorológica

Las diferencias de presión en la atmósfera propician los movimientos de las masas de aire. Y es que el aire se mueve de las regiones con altas presiones hacia las de bajas presiones, buscando el equilibrio.

 

De este modo, los profesionales de la meteorología hacen un seguimiento de las variaciones en la presión atmosférica (entre otras variables). El objetivo es poder hacer los pronósticos del tiempo.

Las diferencias de presión entre dos puntos, conocidas como gradiente de presión horizontal, son responsables del movimiento del aire en las capas altas de la atmósfera. Por tanto, los mapas de isobaras sirven también para determinar la dirección y la velocidad del viento.

Cómo afecta la presión atmosférica a nuestro organismo

Normalmente, en nuestro día a día, los cambios en la presión atmosférica no suelen afectarnos. Sin embargo, sí que hay situaciones en las que podemos notar sus efectos.

Un ejemplo común es el taponamiento de los oídos que podemos sufrir en el despegue o aterrizaje de un avión. O al circular por puertos de montaña. Esto es debido a la menor presión existente en las zonas más altas. Algo que provoca una descompensación entre la presión del aire en el oído y la del aire en el ambiente

A medida que disminuye la presión, también disminuye la cantidad de oxígeno disponible para respirar. A altitudes muy elevadas, la presión atmosférica y el oxígeno disponible son tan bajos que las personas pueden enfermarse e incluso morir.

Los alpinistas usan oxígeno embotellado cuando ascienden a picos muy altos. También les toma tiempo acostumbrarse a la altitud porque pasar rápidamente de una presión más alta a una presión más baja puede causar la enfermedad por descompresión. La enfermedad por descompresión, también llamada " El mal agudo de montaña", también es un problema para los buceadores que salen a la superficie demasiado rápido.

Bibliografía:

ü  Atmospheric Pressure ; Sitio web: https://education.nationalgeographic.org/resource/atmospheric-pressure/

ü  Manual MSD, Enfermedad por descompresión; Sitio web: https://www.msdmanuals.com/es/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/lesiones-por-submarinismo-y-aire-comprimido/enfermedad-por-descompresi%C3%B3n

ü  Organización Meteorológica Mundial ;Sitio Web: https://public.wmo.int/es

ü  INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ;Sitio Web: https://www.inamhi.gob.ec/

Sebastián Vicente Laguna

Responsable de la División  de Presión y Fuerza

El rol de la Metrología Legal en la Infraestructura de la calidad

 

La metrología legal desempeña un papel fundamental en la infraestructura de la calidad, ya que es la encargada de establecer y mantener la confianza de las mediciones realizadas en ámbitos comerciales, prestación de servicios públicos, salud, seguridad y medio ambiente. Según la Organización Internacional de Metrología Legal OIML, se estima que alrededor del 60% del comercio mundial depende de las mediciones realizadas por metrología legal, A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes de este rol:

 

1. Protección al consumidor: La metrología legal tiene como objetivo principal proteger al consumidor, asegurando que las mediciones de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado sean precisas y confiables.

 

2. Regulación de los instrumentos de medición: La metrología legal establece las normas y regulaciones necesarias para la homologación y verificación de los instrumentos de medición, garantizando que cumplan con los criterios de precisión y exactitud necesarios.

 

3. Facilitación del comercio: La metrología legal establece un marco para la comercialización de bienes y servicios, facilitando la actividad económica al establecer reglas claras y precisas para las transacciones comerciales.

 

4. Apoyar la industria: La metrología legal impulsa el desarrollo de la industria al establecer las bases para la fabricación de productos precisos confiables y proporcionando los medios para garantizar la calidad de los productos comercializados.

 

La Metrología Legal es todo un sistema que involucra a distintas entidades y organismos competentes de la Infraestructura de la Calidad relacionados con este tema, entre ellos: Trazabilidad y Metrología (BIPM, INM), Normalización (ISO), Organismos de evaluación de la conformidad (OEC), Acreditación (ILAC,MRA),  Reglamentación Metrológica (OIML), fabricantes y consumidores, con el objetivo de establecer una serie de procedimientos de evaluación de la conformidad que incluya las distintas etapas del ciclo de vida de cualquier instrumento de medición desde su etapa de diseño, producción, comercialización hasta su instalación y funcionamiento.

 

En el Ecuador, dentro de los componentes de la Infraestructura de la Calidad, se está desarrollando el sistema de metrología legal, el cual coadyuva para que los productos y servicios a brindarse cumplan con los requisitos establecidos para ello, con la finalidad de generar confianza y mejorar para participar en el mercado internacional.

 

Bibliografía:

§  CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. (s/f). OIML, https://www.oiml.org/en/oiml-cs/docs/oiml-unido-guidance-document-on-the-oiml-cs-es.pdf 

§  APROVECHANDO EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL ENTORNO EMPRESARIAL: LA CONTRIBUCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD LECCIONES DE LA PRÁCTICA (s/f-a). UNIDO, https://www.unido.org/sites/default/files/2016-08/DCED_QIBestPractices_WorkingPaper_Esp_2_0.pdf

§  INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD DE LAS AMÉRICAS QQUALITY INFRASTRUCTURE COUNCIL FOR THE AMERICAS ICA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA (s/f-b). UNIDO, https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-01/NQI_Americas_Report_SP.pdf

 

Elaborado por: Ing. Grace Reyes, Metrología Legal de la Dirección Zonal Guayas.

martes, 14 de marzo de 2023

Impacto de la metrología legal en los equipos de medición para inspección técnica vehicular

 

A nivel mundial, la metrología legal se ha convertido en una prioridad cada vez mayor en el ámbito de la inspección técnica vehicular, en Ecuador la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es la entidad encargada de regular y supervisar estos centros y asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, desde el INEN a través de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) se establece los estándares internacionales para los instrumentos de medición utilizados en diferentes ámbitos, incluyendo la inspección técnica vehicular.

En muchos países, los centros de inspección técnica vehicular están obligados por ley o reglamento a utilizar equipos de medición que cumplan con los estándares de la OIML.

Para el caso de los Analizadores de Gases, OIML R99 “Instrumentos para medir las emisiones de escape de los vehículos”; para los Opacímetros: ISO 11614 “Aparato para la medición de la opacidad (Opacímetros) y  determinación del coeficiente de absorción de la luz  de gas de escape”; y para los Sonómetros: OIML R88 “Medidores de nivel de sonido”, también existe la IEC 61672-2:2013;

Si los equipos de medición no están calibrados y verificados periódicamente, se corre el riesgo de que las mediciones no sean precisas, lo que podría dar lugar a falsos positivos o falsos negativos en las inspecciones técnicas de vehículos.

Ahora bien, ¿Por qué es importante lo antes señalado?,  algunos datos interesantes nos permite responder esta pregunta:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es responsable de siete millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año. La emisión de gases contaminantes por los vehículos es uno de los principales contribuyentes a la contaminación del aire en las ciudades.

Un estudio de la Asociación Internacional de Transporte por Carretera (IRU) reveló que en algunos países de América Latina, hasta el 50% de los vehículos no cumplen con los estándares de emisiones contaminantes. Esto se debe en parte a la falta de control y supervisión de los centros de inspección técnica vehicular, así como a la utilización de equipos de medición inexactos o no calibrados adecuadamente.

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el año 2019 se realizaron un total de 1.547.295 inspecciones técnicas vehiculares en todo el país. De estas inspecciones, el 16 % resultaron en una desaprobación por no cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios.

Adicionalmente, la falta de precisión en las mediciones puede dar lugar a un aumento del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes de los vehículos.

En conclusión, de acuerdo  con los datos y cifras presentados demuestran la importancia de la metrología legal en el ámbito de la inspección técnica vehicular. Las mediciones precisas y fiables de las emisiones contaminantes y el ruido emitido por los vehículos son esenciales para garantizar la calidad del aire, la salud pública y la seguridad vial.

Bibliografía:

Organización Internacional de Metrología Legal (www.oiml.org)

Agencia Nacional de Transito del Ecuador (www.ant.gob.ec)

 

Consideraciones metrológicas para declarar el contenido neto en productos envasados en unidades de volumen

 

Imagínese que está comprando una botella de jabón líquido en el supermercado. La etiqueta indica que contiene un litro (1 L o 1000 ml), pero cuando llegas a casa y lo mide en una jarra o recipiente graduado, solo marca 950 ml. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has sido engañado? No necesariamente.

Es importante tener en cuenta que el volumen declarado en la etiqueta no siempre es lo mismo que el contenido neto del envase, debido al factor de la densidad y su masa, en el caso anterior se debe a que la densidad esta entre los valores de [1,1 a 1,4] g/cm3.

Tomando en consideración el ejemplo mencionado, otro factor que se debe considerar es el método de medición, todo recipiente graduado o instrumento de medición: buretas, pipetas, vasos de precipitación, picnómetros, etc., están diseñados y fabricados para medir cantidad o volumen de agua cuya densidad es 1 g/cm3. Todo producto líquido tiene diferentes densidades lo que ocasiona que el nivel de medición sea superior o inferior a lo observado. 

A nivel industrial y de control de calidad, el personal debe asegurarse que las mediciones de volumen sean lo más correctas, en general, los errores ocurren por las siguientes causas:

a) Diferencia en la temperatura si la medición de la densidad se lo realiza a una temperatura diferente de 20 °C y no se aplica una corrección a 20°C, o a temperatura que la normativa técnica o regulación nacional así lo haya determinado.

b) Uso de medios de medición inapropiados, su grado de exactitud y calibración.

c) Efecto de flotabilidad debido a la falta de homogeneidad de varios componentes del producto.

d) Muestreo inapropiado.

e) Inclusión de aire durante la medición o durante el proceso de fabricación del producto.

En resumen, el contenido neto de los productos declarados en unidades de volumen es importante para los consumidores, ya que les permite tomar decisiones informadas sobre lo que están comprando. Sin embargo, la densidad y otros factores pueden afectar la cantidad de producto que cabe en un envase, por lo que es importante que los fabricantes declaren el contenido neto con precisión.

El INEN al ser la entidad nacional competente en el ámbito de la Metrología Legal, realiza el control de este tipo de productos, brindando toda la asistencia técnica y soporte informativo que requiera el sector industrial o ciudadanía en general, con la finalidad de garantizar un comercio justo y proteger a los consumidores.

 

Referencia:

Organización Internacional de Metrología Legal OIML, Guía OIML G-14 Medición de la densidad, edición 2011. (www.oiml.org)

 

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>

 

 

viernes, 11 de noviembre de 2022

ISO/IEC 17025:2017 Requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración

 

La globalización del comercio y el aumento de la inquietud de los consumidores sobre las características de los productos que adquieren, hace que cada vez sea más frecuente que los países requieran mayores garantías de los productos que se comercializan, esto se puede lograr mediante el establecimiento de requisitos y especificaciones técnicas de los productos en documentos regulatorios.

En este sentido, la cantidad, la calidad de los productos y su conformidad con estas regulaciones son conceptos esenciales en el comercio internacional.  El control de la calidad y la conformidad requiere en muchos casos mediciones, los resultados de este control no deben ser cuestionables; es decir, se espera que estos datos sean confiables.

Es por esto que, los países se ven en la necesidad de contar con un Instituto Nacional de Metrología, él mismo que permita asegurar sus mediciones y de esta forma generar una confianza en sus transacciones comerciales.

La confianza en las mediciones es un requisito esencial para el comercio internacional y facilita casi todas las tareas en el mundo industrializado. En gran medida esta confianza ya existe y se basa en el Sistema Internacional de Unidades (SI), que es la piedra angular del sistema de medición internacional, tal como lo realizan los institutos nacionales de metrología. Sin embargo, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (CIPM MRA) al cual el Ecuador es firmante, espera que los institutos que participan en este arreglo amplíen la confianza internacional existente en sus actividades, asegurando la calidad de sus servicios a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

La norma internacional ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” especifica el alcance, el objetivo, la competencia, la imparcialidad, la estructura de un sistema de gestión de la calidad y la orientación para garantizar el funcionamiento uniforme de los laboratorios de calibración o ensayo. La norma ISO/IEC 17025 es ampliamente aceptada y utilizada por los laboratorios de calibración para definir los requisitos de recursos, la competencia técnica, los requisitos del proceso y del sistema de gestión de calidad. En este sentido, es importante mencionar cuáles son los principales puntos que se establecen en la norma ISO/IEC 17025: 2017:

El Laboratorio Nacional de Metrología (LNM) del INEN mantiene un sistema de gestión de calidad basado en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2017, el cual se ajusta a las actividades y cambios que se pueden presentar en el LNM y, por otra parte al mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO/IEC 17025:2017, ha permitido que el Ecuador a través del INEN pueda registrar 20 capacidades de calibración y medición (CMC) en la magnitud: masa, en la base de datos de comparación clave de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM KCDB).

La implementación de la norma ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de ensayos y calibración permite facilitar la cooperación entre los laboratorios y otros organismos, así como también da una mayor confianza internacional de los resultados obtenidos, lo que permite una mayor aprobación de los resultados entre los países, lo que sin lugar a duda mejora el comercio internacional.

Referencias:

Quality Management System at NPLI: Transition of ISO/IEC 17025 From 2005 to 2017 and Implementation of ISO 17034: 2016

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8308083/