Controle
Controle
Dimensional
Dimensional
Discutir os conceitos metrológicos
básicos, sua normalização e impacto
nos sistemas da qualidade, para a
avaliação de produtos e controle de
processos, com o desenvolvimento e
aplicação de técnicas e metodologias
modernas para o gerenciamento dos
meios de medição, inspeção e
ensaios.
OBJETIVO DA DISCIPLINA
OBJETIVO DA DISCIPLINA
“
“Metrologia é a Ciência da Medição”
Metrologia é a Ciência da Medição”
Ou:
“A ciência da medição associada à avaliação da
sua incerteza”.
O conceito de Metrologia
O conceito de Metrologia
Quando você pode medir aquilo de que fala e
expressá-lo em números, você sabe alguma
coisa sobre isto. Mas quando você não pode
medi-lo, quando você não pode expressá-lo
em números, o seu conhecimento é limitado e
insatisfatório.
Sir William Thomson, Lord Kelvin
Conferência em 3 de maio de 1883
Saúde
Saúde
Indústria
Indústria
Transporte
Transporte Segurança
Segurança
Comércio
Comércio
Energia
Energia
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Comunicação
Comunicação
Agricultura
Agricultura
Ciência e
Ciência e
Tecnologia
Tecnologia
Importância da Metrologia
Importância da Metrologia
Garantia de justas relações de troca
Garantia de justas relações de troca
Qualidade, Inovação e Competitividade
Qualidade, Inovação e Competitividade
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Importância da Metrologia
Importância da Metrologia
Algumas dessas medidas-padrão ainda são
empregadas
1 polegada = 2,54 cm
1 pé = 30,48 cm
1 jarda = 91,44 cm
Um breve histórico das medidas
- Há cerca de 4.000 anos.
- As medidas primitivas estavam
baseadas em partes do corpo humano.
Problemas com esse tipo de medidas
- Como as pessoas possuem tamanhos
diferentes, as medidas variam de uma pessoa
para outra.
- Não existem sub-múltiplos.
- Não existe precisão adequada nas leituras.
Evolução da medidas
-França século XVII: a Toesa foi
padronizada em uma barra de ferro,
chumbada na parede do Grand Chatelet
em Paris.
- Cada interessado poderia conferir seus
próprios instrumentos.
- Equivalente à 6 pés do Rei.
1 Toesa = 182,9 cm.
-Surgiu um movimento para estabelecer
uma unidade que pudesse ser
encontrada na natureza
-Facilmente copiada
-Com submúltiplos estabelecidos
segundo o sistema decimal
- A única medida internacional exata era o grau de
ângulo.
- Em 1671, o abade Jean Picard propôs como
padrão a distância percorrida por um pêndulo
simples no intervalo de um segundo.
- Em 1740, uma expedição foi ao Peru para testar
um pêndulo e descobriu que a medida do percurso
do pêndulo dependia da aceleração do peso
pendurado e, a aceleração variava com a altitude.
A criação do METRO
França 1790:
Estabeleceu-se, então,
que a nova unidade
deveria ser igual à décima
milionésima parte de um
quarto do meridiano
terrestre.
1/10.000.000
- A Essa nova unidade passou a ser chamada metro
(do grego metron=medir).
- Astrônomos franceses mediram o meridiano
utilizando a toesa como unidade
- Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi
materializada numa barra de platina, o metro.
Metro é a distância entre os dois
extremos da barra de platina
depositada nos Arquivos da França
e apoiada nos pontos de mínima
flexão na temperatura de zero
grau Celsius.
•Assim, em 1889, surgiu a terceira definição:
•Metro é a distância entre os eixos de dois traços
principais marcados na superfície neutra do
padrão internacional depositado no B.I.P.M.
(Bureau Internacional des Poids et Mésures), na
temperatura de zero grau Celsius e sob uma
pressão atmosférica de 760 mmHg e apoiado
sobre seus pontos de mínima flexão.
•Atualmente a temperatura para calibração é de
20°C e possui o mesmo comprimento da barra da
França a 0°C.
Ocorreram, ainda, outras modificações. Hoje, o
padrão do metro em vigor no Brasil é
recomendado pelo INMETRO, baseado na
velocidade da luz, de acordo com decisão da 17ª
Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983.
O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial), em sua
resolução 3/84, assim definiu o metro:
Metro é o comprimento do trajeto percorrido
pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo
de 1 do segundo.
299.792.458
Padrões do metro no Brasil
Em 1826, foram feitas 32 barras-padrão na
França. Em 1889, determinou-se que a barra nº
6 seria o metro dos Arquivos e a de nº 26 foi
destinada ao Brasil. Este metro-padrão
encontra-se no IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas).
Múltiplos e submúltiplos do metro
Nome Símbolo Fator pelo qual a unidade é multiplicada
Exametro Em 10 18 = 1 000 000 000 000 000 000 m
Peptametro Pm 10 15 = 1 000 000 000 000 000 m
Terametro Tm 10 12 = 1 000 000 000 000 m
Gigametro Gm 10 9 = 1 000 000 000 m
Megametro Mm 10 6 = 1 000 000 m
Quilômetro km 10 3 = 1 000 m
Hectômetro hm 10 2 = 100 m
Decâmetro dam 10 1 = 10 m
Metro m 1 = 1m
Decímetro dm 10 -1 = 0,1 m
Centímetro cm 10 -2 = 0,01 m
Milímetro mm 10 -3 = 0,001 m
Micrometro mm 10 -6 = 0,000 001 m
Nanometro nm 10 -9 = 0,000 000 001 m
Picometro pm 10 -12 = 0,000 000 000 001 m
Fentometro fm 10 -15 = 0,000 000 000 000 001 m
Attometro am 10 -18 = 0,000 000 000 000 000 001 m
Fim

622551378-Aula-01-Controle-Dimensional.pdf

  • 1.
  • 2.
    Discutir os conceitosmetrológicos básicos, sua normalização e impacto nos sistemas da qualidade, para a avaliação de produtos e controle de processos, com o desenvolvimento e aplicação de técnicas e metodologias modernas para o gerenciamento dos meios de medição, inspeção e ensaios. OBJETIVO DA DISCIPLINA OBJETIVO DA DISCIPLINA
  • 3.
    “ “Metrologia é aCiência da Medição” Metrologia é a Ciência da Medição” Ou: “A ciência da medição associada à avaliação da sua incerteza”. O conceito de Metrologia O conceito de Metrologia
  • 4.
    Quando você podemedir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe alguma coisa sobre isto. Mas quando você não pode medi-lo, quando você não pode expressá-lo em números, o seu conhecimento é limitado e insatisfatório. Sir William Thomson, Lord Kelvin Conferência em 3 de maio de 1883
  • 6.
    Saúde Saúde Indústria Indústria Transporte Transporte Segurança Segurança Comércio Comércio Energia Energia Meio Ambiente MeioAmbiente Comunicação Comunicação Agricultura Agricultura Ciência e Ciência e Tecnologia Tecnologia Importância da Metrologia Importância da Metrologia
  • 7.
    Garantia de justasrelações de troca Garantia de justas relações de troca Qualidade, Inovação e Competitividade Qualidade, Inovação e Competitividade Saúde, Segurança e Meio Ambiente Saúde, Segurança e Meio Ambiente Importância da Metrologia Importância da Metrologia
  • 8.
    Algumas dessas medidas-padrãoainda são empregadas 1 polegada = 2,54 cm 1 pé = 30,48 cm 1 jarda = 91,44 cm
  • 9.
    Um breve históricodas medidas - Há cerca de 4.000 anos. - As medidas primitivas estavam baseadas em partes do corpo humano.
  • 10.
    Problemas com essetipo de medidas - Como as pessoas possuem tamanhos diferentes, as medidas variam de uma pessoa para outra. - Não existem sub-múltiplos. - Não existe precisão adequada nas leituras.
  • 11.
    Evolução da medidas -Françaséculo XVII: a Toesa foi padronizada em uma barra de ferro, chumbada na parede do Grand Chatelet em Paris. - Cada interessado poderia conferir seus próprios instrumentos. - Equivalente à 6 pés do Rei. 1 Toesa = 182,9 cm.
  • 12.
    -Surgiu um movimentopara estabelecer uma unidade que pudesse ser encontrada na natureza -Facilmente copiada -Com submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal
  • 13.
    - A únicamedida internacional exata era o grau de ângulo. - Em 1671, o abade Jean Picard propôs como padrão a distância percorrida por um pêndulo simples no intervalo de um segundo. - Em 1740, uma expedição foi ao Peru para testar um pêndulo e descobriu que a medida do percurso do pêndulo dependia da aceleração do peso pendurado e, a aceleração variava com a altitude.
  • 14.
    A criação doMETRO França 1790: Estabeleceu-se, então, que a nova unidade deveria ser igual à décima milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. 1/10.000.000
  • 15.
    - A Essanova unidade passou a ser chamada metro (do grego metron=medir). - Astrônomos franceses mediram o meridiano utilizando a toesa como unidade - Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina, o metro.
  • 16.
    Metro é adistância entre os dois extremos da barra de platina depositada nos Arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de zero grau Celsius.
  • 17.
    •Assim, em 1889,surgiu a terceira definição: •Metro é a distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no B.I.P.M. (Bureau Internacional des Poids et Mésures), na temperatura de zero grau Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 mmHg e apoiado sobre seus pontos de mínima flexão. •Atualmente a temperatura para calibração é de 20°C e possui o mesmo comprimento da barra da França a 0°C.
  • 18.
    Ocorreram, ainda, outrasmodificações. Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo INMETRO, baseado na velocidade da luz, de acordo com decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983. O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), em sua resolução 3/84, assim definiu o metro: Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1 do segundo. 299.792.458
  • 19.
    Padrões do metrono Brasil Em 1826, foram feitas 32 barras-padrão na França. Em 1889, determinou-se que a barra nº 6 seria o metro dos Arquivos e a de nº 26 foi destinada ao Brasil. Este metro-padrão encontra-se no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).
  • 20.
    Múltiplos e submúltiplosdo metro Nome Símbolo Fator pelo qual a unidade é multiplicada Exametro Em 10 18 = 1 000 000 000 000 000 000 m Peptametro Pm 10 15 = 1 000 000 000 000 000 m Terametro Tm 10 12 = 1 000 000 000 000 m Gigametro Gm 10 9 = 1 000 000 000 m Megametro Mm 10 6 = 1 000 000 m Quilômetro km 10 3 = 1 000 m Hectômetro hm 10 2 = 100 m Decâmetro dam 10 1 = 10 m Metro m 1 = 1m Decímetro dm 10 -1 = 0,1 m Centímetro cm 10 -2 = 0,01 m Milímetro mm 10 -3 = 0,001 m Micrometro mm 10 -6 = 0,000 001 m Nanometro nm 10 -9 = 0,000 000 001 m Picometro pm 10 -12 = 0,000 000 000 001 m Fentometro fm 10 -15 = 0,000 000 000 000 001 m Attometro am 10 -18 = 0,000 000 000 000 000 001 m
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