Metrologia Calibración Incertidumbre Cursos UNE-EN ISO / IEC 17025

martes, 7 de noviembre de 2023

¿Qué es una Declaración de Conformidad?

Destaco que la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 de requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración no define este concepto, pero si que se menciona en varios apartados de la misma. Apartados 3.7, 6.2.6, 7.1.3, 7.83.1.b), 7.8.4.1 e), 7.8.6.1 y 7.8.6.2. Tampoco se define en el documento ILAC-G8:09/2019 Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Si que se define "Evaluación de Conformidad" en el documento JCGM 106:2012 de evaluación de datos de medición - El papel de la incertidumbre de medida en la evaluación de Conformidad. Se define evaluación de conformidad como la actividad para determinar si se cumplen requisitos específicos relacionados con un producto, proceso, sistema, persona u organismo. Está definición se ha adaptado de ISO/IEC 17000:2020. Una DC es una expresión que describe claramente el estado de cumplimiento o incumplimiento de una especificación, norma o requisito. La conformidad es el cumplimiento de normas, reglas o leyes, y determinamos la conformidad basándonos en el cumplimiento de normas, especificaciones y reglas. Ejemplos comunes de DC utilizadas habitualmente en los informes de ensayo y calibración: · Pasa / No pasa · Dentro de la tolerancia / Fuera de la tolerancia · Dentro de las especificaciones / Fuera de las especificaciones Tipos de DC · Conformidad/Pasa · No conformidad/No pasa · Conformidad condicional/Pasa Condicionado · No conformidad condicional/No pasa Condicionado

jueves, 26 de enero de 2023

CURSO METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN Duración: 16 horas Modalidad: PRESENCIAL Fechas: Del 08-05-2023 al 09-05-2023 Diario: Lunes y martes Horario: De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Centro: FUNDACION FORMETAL Lugar: SGS, Pol. Ind. Ugaldeguren, 2. Parc. 16 48170 ZAMUDIO INSCRIPCIÓN: fvem.es. Objetivos . Determinar la necesidad o no de calibración de un equipo. . Interpretar el requisito de ISO 9001:2015: 7.1.5.Recursos de seguimiento y de medición . Confeccionar un plan de calibración . Adquirir el conocimiento necesario para interpretar y/o desarrollar un procedimiento para la calibración de un equipo . Determinar la incertidumbre máxima admisible de un equipo Programa EL PORQUÉ DE LA METROLOGÍA - Necesidad y validez de la medida - Cuando es válida una medida - Infraestructura de la calidad - Trazabilidad - Análisis de los informes de calibración y verificación - Conceptos de Metrología: calibración, verificación, incertidumbre, tolerancia,. REQUISITOS PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025,.) - Requisitos - Selección de equipos - Calibración - Identificación - Mantenimiento LA NORMA ISO 10012:2003. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS MEDICIONES ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE - Conceptos básicos de estadística - Fuentes de incertidumbre - Calculo de las contribuciones a la incertidumbre SELECCIÓN DE EQUIPOS. CRITERIOS: - Incertidumbre - División escala PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN Y PLAN DE CALIBRACIÓN

viernes, 25 de octubre de 2019

Nuestro futuro depende de constantes fundamentales

El SI de Unidades ha sido revisado este año, ya solamente depende de constantes universales.
Tras su revisión, el SI queda definido como el sistema de unidades en el que:
  • La frecuencia de transición hiperfina de estado fundamental no perturbado del átomo de cesio-133, ΔνCs, es 9 192 631 770 Hz
  • La velocidad de la luz en el vacío, c, es 299 792 458 m/s
  • La constante de Planck, h, es 6,626 070 15 × 10-34 J·s
  • La carga elemental, e, es 1,602 176 634 × 10-19 C
  • La constante de Boltzmann, k, es 1,380 649 × 10-23 J/K
  • La constante de Avogadro, NA, es 6,022 140 76 × 1023 mol-1
  • La eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 Hz, Kcd, es 683 lm/W
Estas 7 constantes son las unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. Este año se han aprobado las unidades del kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol. Todas las medidas que se hacen día a día van a depender de ellas.
Con la frecuencia de transición del átomo de Cesio-133 se define el segundo y se ajustan todos los relojes para que lleguemos a tiempo a nuestras citas.
Con la velocidad de la luz se define el metro y así podemos medir todas las distancias que recorremos o fabricar cualquier cosa a medida.
Con la constante de Planck se define el kilogramo que es el responsable de todas nuestras transacciones económicas desde la compra de la fruta a la carga transportada por un buque.
Con la carga elemental del electrón se define el Ampere unidad de corriente eléctrica responsable de nuestra factura de la luz.
La constante de Boltzmann se utiliza para definir la temperatura responsable de los tratamientos térmicos de las piezas de un automóvil, un avión o de la cocción del pan en un obrador.
La constante de Avogadro sirve para definir el mol con el que los químicos pueden controlar las reacciones químicas.
Con la eficacia luminosa se establece la candela y se mide la luz que desempeña un papel clave en nuestras vidas, sin luz un avión no podría aterrizar de noche, no se realizaría la fotosíntesis de las plantas, no podríamos trabajar de noche, etc.
Ahora los que tienen mucho trabajo son los editores de textos de los estudiantes porque en los libros que se utilizan en los colegios y universidades sigue apareciendo que el kg es un cilindro de Platino Iridio que ha pasado a mejor vida como en su día paso con el metro.
Nuestro futuro depende de estas constantes fundamentales, con las nuevas definiciones de las unidades del Sistema Internacional no notaremos nada ni tendrá un efecto inmediato en nuestro día a día y pasarán inadvertidas, pero se sientan las bases para futuras mejoras porque son independientes de objetos físicos y permiten el desarrollo de nuevas tecnologías.

viernes, 18 de octubre de 2019

El nuevo SI


¿Que se ha cambiado en el nuevo SI?

En el SI revisado, el kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol se redefinen en términos de valores numéricos fijos de las siguientes constantes de la naturaleza:

  • La constante de Planck (h),
  • La carga elemental (e),
  • La constante de Boltzmann (k),
  • La constante de Avogadro (NA), respectivamente.
y heredan las incertidumbres asociadas a la determinación de dichas constantes.
En efecto, en el SI previo, las unidades básicas, sobre todo las basadas en patrones materializados, tenían asignada por definición una incertidumbre nula, mientras que las mediciones experimentales realizadas con esas unidades, entre ellas las de las constantes fundamentales, tenían una incertidumbre asociada.
Justo en el momento de la entrada en vigor del SI revisado cambia el esquema, atribuyéndose incertidumbre nula a los valores numéricos de las constantes elegidas, heredando las unidades, en ese mismo instante, las incertidumbres anteriormente atribuidas a los valores numéricos de las constantes. Andando el tiempo, en el SI revisado las unidades se mantendrán y evolucionarán de forma experimental, por lo que contarán con una incertidumbre asociada a su realización práctica. Es de suponer además que dicha incertidumbre vaya disminuyendo, a medida que la ciencia y la tecnología progresen.
En el SI revisado las nuevas definiciones del kilogramo (kg), amperio (A), kelvin (K) y mol (mol) están referenciadas, respectivamente, a las constantes hek y NA, pero todas las definiciones de las unidades, tanto las citadas como las del metro (m), segundo (s) y candela (cd), ya basadas anteriormente en los valores numéricos de las constantes c, ΔνCs Kcd respectivamente, varían su redacción, de manera que resultan más homogéneas entre sí, incluyendo, de forma explícita, los valores numéricos de las constantes de las que derivan.

El nuevo Sistema Internacional de Unidades

El SI de Unidades ha sido revisado este año, ya solamente depende de constantes universales.
Tras su revisión, el SI queda definido como el sistema de unidades en el que:
  • La frecuencia de transición hiperfina de estado fundamental no perturbado del átomo de cesio-133, ΔνCs, es 9 192 631 770 Hz
  • La velocidad de la luz en el vacío, c, es 299 792 458 m/s
  • La constante de Planck, h, es 6,626 070 15 × 10-34 J·s
  • La carga elemental, e, es 1,602 176 634 × 10-19 C
  • La constante de Boltzmann, k, es 1,380 649 × 10-23 J/K
  • La constante de Avogadro, NA, es 6,022 140 76 × 1023 mol-1
  • La eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 Hz, Kcd, es 683 lm/W
con los anteriores valores numéricos carentes de incertidumbre y donde las unidades hercio, julio, culombio, lumen y vatio, con símbolos Hz, J, C, lm y W respectivamente, están relacionadas con las unidades segundo, metro, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela, con símbolos s, m, kg, A, K, mol y cd respectivamente, por las expresiones Hz = s–1, J = m2 kg s–2, C = A s, lm = cd m2 m–2 = cd sr y W = m2 kg s–3.

Entradas populares

Vistas de página en total