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Concentricidad en
metrología
José Antonio Sánchez Rodríguez
¿Qué es concentricidad en metrología?
 La concentricidad es la condición
donde dos puntos medianos de
todos los elementos
diametralmente opuestos de una
figura o revolución (o elementos
correspondientemente localizados
de dos o más características
radialmente dispuestas) son
congruentes con el eje (o punto
central) de un dato característico.
Importancia
 El cálculo de la concentricidad es esencial para
determinar la constancia de espesor en un tubo o
pared de la tubería, que, si son inconsistentes,
causará que un tubo se doble en una zona
debilitada bajo presión. Los estudiantes
avanzados de geometría e ingeniería encontrarán
útil memorizar la fórmula de la concentricidad, ya
que se utiliza a menudo durante la instrucción en
las estructuras circulares.
Formula de la concentricidad
 La fórmula para la concentricidad es simple,
pero la determinación del valor de las
variables es difícil para aquellos que no tienen
experiencia en el uso de indicadores de
cuadrante o comparadores. Para determinar la
concentricidad, divide el ancho mínimo del
tubo o tubería entre su anchura máxima.
Multiplica el resultado por 100 por ciento. La
concentricidad se representa siempre como un
porcentaje, y un producto de 100 indica que la
tubería o tubo en cuestión es totalmente
concéntrico, que es ideal para cualquier
función.
Comparación de tolerancia
 Dependiendo de la función y el propósito de la tubería
o tuberías, existen las normas de calidad de tolerancia
de control que deben cumplirse estrictamente.
Compara el porcentaje de concentricidad determinado
por la solución a la fórmula. El porcentaje de la
concentricidad del tubo o tubería debe ser mayor que
el porcentaje de tolerancia, por ejemplo, si la
concentricidad se calcula que es 85 por ciento, será
compatible con una función con una tolerancia mínima
de 80 por ciento.
Características
 Esta condición es deseable en la industria por múltiples razones:
 Uniformidad de espesores
 Campos eléctricos o magnéticos en piezas eje-simétricas, entre
otras.
 Aunque la condición de concentricidad sea deseable y
especificada por diseño, las desviaciones del proceso de
manufactura representarán una desviación en la localización de
los centros de la pieza en cuestión.
 La medición de la concentricidad en piezas coaxiales es un tema
de la metrología dimensional, y existen varios métodos en función
del tipo de pieza a medir.
Mediciones de la concentridad sin
contacto
 Con el uso de sensores ultrasónicos
 Inductivos
 Reflectivos
 Visión o láser
 Entre otros, con técnicas de triangulación de
señales
Aparato de pruebas de
concentricidad RPG mini series
 El RPG mini es un banco de pruebas de
concentricidad ideal para proyectores de
medición, instrumentos ópticos de
medición de coordenadas e instrumentos
de medición de contornos gracias a su
diseño compacto. El dispositivo dispone de
una placa base opcional para el montaje
en una ranura en T, rodillos de carburo,
accionamiento eléctrico para el RPG mini
(motor de accionamiento y transformador
de regulación), soportes sinusoidales de
ángulo, brazo articulado con soporte para
instrumentos de medición y un indicador
de prueba de cuadrante.
Cuestionario
 1. La concentricidad es la condición donde dos puntos medianos de
todos los elementos diametralmente opuestos de una figura o
revolución son congruentes con el eje. V F
 2. Para determinar la concentricidad, divide el ancho mínimo del tubo o
tubería entre su anchura máxima. Multiplica el resultado por 100 por
ciento. V F
 3. El porcentaje de la concentricidad del tubo o tubería debe ser menor
que el porcentaje de tolerancia V F
 4. El uso de sensores ultrasónicos es un método para medir la
cocentricidad por contacto V F
 5. El uso de sensores ultrasónicos reflectivos es un método para medir la
cocentricidad sin contacto V F

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  • 2. ¿Qué es concentricidad en metrología?  La concentricidad es la condición donde dos puntos medianos de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura o revolución (o elementos correspondientemente localizados de dos o más características radialmente dispuestas) son congruentes con el eje (o punto central) de un dato característico.
  • 3. Importancia  El cálculo de la concentricidad es esencial para determinar la constancia de espesor en un tubo o pared de la tubería, que, si son inconsistentes, causará que un tubo se doble en una zona debilitada bajo presión. Los estudiantes avanzados de geometría e ingeniería encontrarán útil memorizar la fórmula de la concentricidad, ya que se utiliza a menudo durante la instrucción en las estructuras circulares.
  • 4. Formula de la concentricidad  La fórmula para la concentricidad es simple, pero la determinación del valor de las variables es difícil para aquellos que no tienen experiencia en el uso de indicadores de cuadrante o comparadores. Para determinar la concentricidad, divide el ancho mínimo del tubo o tubería entre su anchura máxima. Multiplica el resultado por 100 por ciento. La concentricidad se representa siempre como un porcentaje, y un producto de 100 indica que la tubería o tubo en cuestión es totalmente concéntrico, que es ideal para cualquier función.
  • 5. Comparación de tolerancia  Dependiendo de la función y el propósito de la tubería o tuberías, existen las normas de calidad de tolerancia de control que deben cumplirse estrictamente. Compara el porcentaje de concentricidad determinado por la solución a la fórmula. El porcentaje de la concentricidad del tubo o tubería debe ser mayor que el porcentaje de tolerancia, por ejemplo, si la concentricidad se calcula que es 85 por ciento, será compatible con una función con una tolerancia mínima de 80 por ciento.
  • 6. Características  Esta condición es deseable en la industria por múltiples razones:  Uniformidad de espesores  Campos eléctricos o magnéticos en piezas eje-simétricas, entre otras.  Aunque la condición de concentricidad sea deseable y especificada por diseño, las desviaciones del proceso de manufactura representarán una desviación en la localización de los centros de la pieza en cuestión.  La medición de la concentricidad en piezas coaxiales es un tema de la metrología dimensional, y existen varios métodos en función del tipo de pieza a medir.
  • 7. Mediciones de la concentridad sin contacto  Con el uso de sensores ultrasónicos  Inductivos  Reflectivos  Visión o láser  Entre otros, con técnicas de triangulación de señales
  • 8. Aparato de pruebas de concentricidad RPG mini series  El RPG mini es un banco de pruebas de concentricidad ideal para proyectores de medición, instrumentos ópticos de medición de coordenadas e instrumentos de medición de contornos gracias a su diseño compacto. El dispositivo dispone de una placa base opcional para el montaje en una ranura en T, rodillos de carburo, accionamiento eléctrico para el RPG mini (motor de accionamiento y transformador de regulación), soportes sinusoidales de ángulo, brazo articulado con soporte para instrumentos de medición y un indicador de prueba de cuadrante.
  • 9. Cuestionario  1. La concentricidad es la condición donde dos puntos medianos de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura o revolución son congruentes con el eje. V F  2. Para determinar la concentricidad, divide el ancho mínimo del tubo o tubería entre su anchura máxima. Multiplica el resultado por 100 por ciento. V F  3. El porcentaje de la concentricidad del tubo o tubería debe ser menor que el porcentaje de tolerancia V F  4. El uso de sensores ultrasónicos es un método para medir la cocentricidad por contacto V F  5. El uso de sensores ultrasónicos reflectivos es un método para medir la cocentricidad sin contacto V F