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Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial Cap 1

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1
Medir 
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial
www.labmetro.ufsc.br/livroFMCI
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 2/30)
Medições no dia-a-dia
Potência da lâmpada
Temperatura da geladeira
Volume de leite
Tempo de cozimento
Velocidade do automóvel
Pressão dos pneus
Volume de combustível
Quantidade de arroz
Consumo de energia
Tamanho do peixe
Dimensões das peças
Rotação do motor
Horário do despertador
Comprimento da calça
2
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 3/30)
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 4/30)
Exemplo de medição 1
0
1
2
3
4
2,4 unidades
mensurando
instrumento de medição
indicação
unidade
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 5/30)
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
1.2
O que é medir?
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 7/30)
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 8/30)
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 9/30)
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
indicação direta
indicação
mensurando
1.3
Medir para que?
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 11/30)
Medir para que?
Monitorar
Observar passivamente grandezas
Controlar
Observar, comparar e agir para manter dentro das especificações.
Investigar
Descobrir o novo, explicar, formular.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 12/30)
Medir para monitorar...
Compra e venda de produtos e serviços:
consumo de água, energia elétrica, taxímetro, combustíveis, etc.
Sinais vitais:
pressão arterial, temperatura, 
	nível de colesterol
Atividades desportivas:
desempenho, recordes
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 13/30)
Medir para monitorar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 14/30)
Medir para controlar...
Medir
Comparar
Especificações
xxxx ± xx
yyyy ± yy
zzz ± z
Agir
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 15/30)
Medir para controlar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 16/30)
pressão
altitude
temperatura
rota
velocidade
Medir para controlar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 17/30)
Medir para investigar...
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 18/30)
Medir para investigar...
Pequenas diferenças nas medidas podem levar a conclusões completamente diferentes.
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 19/30)
Medir para investigar...
 Compreender
Descobertas científicas, estudar fenômenos
 Dominar
Validar, know-how
 Evoluir
Melhorar continuamente, expandir limites
 Inovar
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 20/30)
Idéia
 invento oportunidade
 pesquisa aplicada
processos fabricação
ensaios
prototipagem
desenvolvimento
produção
design
plano produção
CQ
marketing
patenteamento
certificação
Produto
Serviço
Inovador
 pesquisa aplicada
processos fabricação
ensaios
prototipagem
desenvolvimento
produção
plano produção
CQ
certificação
Onde tem metrologia?
Elementos da inovação tecnológica
1.4
Errar é inevitável
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 22/30)
Medições geram erros
Sistema de medição
mensurando
indicação
imperfeições do sistema de medição
má definição do mensurando
condições ambientais
influência do operador
± ERROS
procedimento de medição
1.5
O processo de medição
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 24/30)
Processo de medição
resultado da medição
definição do mensurando
procedimento de medição
condições ambientais
sistema de medição
operador
1.6
O resultado da medição
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 26/30)
Resultado da medição
Sistema de medição
mensurando
indicação
RB
+IM
-IM
VV
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 27/30)
Resultado da medição
É a faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro do mensurando.
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.
RM = (RB ± IM) unidade
Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 28/30)
Pilares da Metrologia
M
Honestidade
Conhecimento
Bom-senso
1.7
A linguagem da metrologia
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Fundamentos da Metrologia Científica e Industrial - Capítulo 1 - (slide 30/30)
A linguagem da metrologia
Até 1995: 
“Torre de Babel”
Em 10 de Março de 1995:
Portaria INMETRO n° 029
“Vocabulário de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia” (VIM)
Em sintonia com: ISO, BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP

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