1
Medir
Fundamentos da Metrologia
Científica e Industrial
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Medições no dia-a-dia
Potência da
lâmpada
Tempo de
cozimento
Volume de
leite
Velocidade
do automóvel
Dimensões
das peças
Horário do
despertador
Volume de
combustível
Pressão dos
pneus
Rotação do
motor
Comprimento
da calça
Temperatura
da geladeira
Consumo de
energia
Tamanho do
peixe
Quantidade
de arroz
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 2/30)
Importância de medir
"O conhecimento amplo e satisfatório
sobre um processo ou fenômeno somente
existirá quando for possível medi-lo e
expressá-lo através de números".
Lord Kelvin, 1883
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 3/30)
Exemplo de medição 1
mensurando
indicação
2,4 unidades
unidade
0
1
2
3
4
instrumento de medição
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 4/30)
Exemplo de medição 2
tensão do gerador: 5,305 V
constante do sistema de medição: 15,080 (km/h)/V
velocidade: 5,305 V . 15,080 (km/h)/V = 80,0 km/h
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 5/30)
1.2
O que é medir?
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O que é medir?
Medir é o procedimento experimental
através do qual o valor momentâneo de
uma grandeza física (mensurando) é
determinado como um múltiplo e/ou
uma fração de uma unidade,
estabelecida por um padrão, e
reconhecida internacionalmente.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 7/30)
Algumas definições



Mensurando é o objeto da medição. É a
grandeza específica submetida a medição.
Indicação é o valor de uma grandeza
fornecido por um sistema de medição.
Indicação direta é o número mostrado pelo
sistema de medição. A indicação direta pode
ou não ser apresentada na unidade do
mensurando.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 8/30)
mensurando
tensão do gerador: 5,305 V
indicação direta
constante do sistema de medição: 15,080 (km/h)/V
velocidade: 5,305 V . 15,080 (km/h)/V = 80,0 km/h indicação
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 9/30)
1.3
Medir para que?
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Medir para que?

Monitorar


Controlar


Observar passivamente grandezas
Observar, comparar e agir para manter dentro
das especificações.
Investigar

Descobrir o novo, explicar, formular.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 11/30)
Medir para monitorar...

Compra e venda de produtos e
serviços:


Sinais vitais:


consumo de água, energia elétrica,
taxímetro, combustíveis, etc.
pressão arterial, temperatura,
nível de colesterol
Atividades desportivas:

desempenho, recordes
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 12/30)
Medir para monitorar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 13/30)
Medir para controlar...
Especificações
xxxx ± xx
yyyy ± yy
zzz ± z
Medir
Comparar
Agir
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 14/30)
Medir para controlar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 15/30)
Medir para controlar...
rota
pressão
altitude
temperatura
velocidade
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 16/30)
Medir para investigar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 17/30)
Medir para investigar...
Pequenas diferenças nas
medidas podem levar a
conclusões completamente
diferentes.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 18/30)
Medir para investigar...

Compreender


Dominar


Validar, know-how
Evoluir


Descobertas científicas, estudar
fenômenos
Melhorar continuamente, expandir limites
Inovar
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 19/30)
Elementos da inovação
tecnológica
Idéia
invento
oportunidade
pesquisa aplicada
ensaios
CQ
patenteamento
desenvolvimento
prototipagem
design
processos fabricação
certificação
marketing
produção
Produto
Serviço
Inovador
plano produção
Onde tem metrologia?
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 20/30)
1.4
Errar é inevitável
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Medições geram erros
mensurando
má definição do
mensurando
condições
ambientais
imperfeições do
sistema de medição
Sistema de
medição
procedimento
de medição
indicação
± ERROS
influência do
operador
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 22/30)
1.5
O processo de medição
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Processo de medição
definição do
mensurando
procedimento
de medição
resultado da
medição
condições
ambientais
operador
sistema de
medição
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 24/30)
1.6
O resultado da medição
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mensurando
Resultado da medição
Sistema de
medição
-IM
indicação
RB
+IM
VV
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 26/30)
Resultado da medição

É a faixa de valores dentro da qual deve se
situar o valor verdadeiro do mensurando.
RM = (RB ± IM) unidade


Resultado base é a estimativa do valor do
mensurando que, acredita-se, mais se aproxime
do seu valor verdadeiro.
Incerteza da medição é o tamanho da faixa
simétrica, e centrada em torno do resultado
base, que delimita a faixa onde se situam as
dúvidas associadas à medição.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 27/30)
Bom-senso
Conhecimento
Honestidade
Pilares da Metrologia
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 28/30)
1.7
A linguagem da metrologia
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A linguagem da metrologia

Até 1995:
“Torre de Babel”

Em 08 de Maio de 2012:
Portaria INMETRO n° 232
“Vocabulário de Termos Fundamentais e Gerais
de Metrologia” (VIM)
Em sintonia com: ISO, BIPM, IEC, IFCC, IUPAC,
IUPAP
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 30/30)
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Aula 1 = Medir