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Sistemas de gestión de las mediciones
Herramientas para la implementación de un sistema de gestión de las mediciones
Jessica Chavarría, MSc.
Octubre 2016
Intervalos de Calibración ILAC-G24:2007 / OIML D 10:2007
Guidelines for the determination of
calibration intervals of measuring instruments
Propósito de la Calibración Periódica
Mejorar la estimación de la desviación entre el valor de referencia y el valor obtenido usando un instrumento de medición, y la incertidumbre de esta desviación, durante el tiempo en que el instrumento es utilizado
Reasegurar el valor de incertidumbre que puede ser alcanzado utilizando el instrumento de medición
Confirmar si se ha dado una alteración del instrumento de medición que podría introducir dudas sobre los resultados que está entregando en un período dado.
Factores que influencian el intervalo de calibración
Factores:
• Incertidumbre de medición requerida o declarada por el laboratorio
• Riesgo de que el instrumento de medición exceda los límites del EMP cuando se está utilizando
• Costos de tener que hacer correcciones cuando se encuentra que el instrumento no fue apropiado en un largo período de tiempo
• Tipo de instrumento
• Tendencia a desgaste y a la deriva
• Recomendaciones del fabricante
• Extensión y severidad de uso
• Condiciones ambientales (condiciones climáticas, vibraciones, radiaciones ionizantes, etc)
• Datos de tendencias obtenidos de calibraciones previas
• Registro histórico de mantenimiento y servicio
• Frecuencia de los chequeos cruzados con otros patrones de referencia o instrumentos de medición
• Frecuencia y calidad de los controles intermedios
• Riesgos de transporte
• Grado en el que el personal ha sido entrenado
Intervalos de calibración
Métodos pueden ser seleccionados para intervalos de calibración iniciales y el reajuste de estos intervalos basado en la
experiencia.
Métodos desarrollados por el laboratorio o adaptados puede
ser también utilizados si han sido validados
El laboratorio debe seleccionar sus métodos y documentarlos.
Los resultados de las calibraciones deben ser
colectados en datos históricos, con el fin de que sean
considerados para definir los futuros intervalos de calibración
de los instrumentos.
Intervalos de calibración
Requisitos 5.5.10 y 5.6.3.3. ISO 17025:2005
El laboratorio debe tener un sistema apropiado para asegurar el funcionamiento apropiado y el estado de calibración de los
patrones e instrumentos de medición utilizados entre calibraciones.
Requisito 7.1.5.2 ISO 9001 : 2015
«Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
• Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales…»
Selección de intervalos iniciales de calibración
Iniciales:
• Recomendación del fabricante
• Extensión y severidad de uso esperadas
• Influencia del ambiente
• Incertidumbre requerida en la medición
• EMP (metrología legal)
• Ajuste o cambio del instrumento individual
• Influencias sobre la cantidad medida (efecto de la alta temperatura en termocuplas)
• Datos encuestados o publicados acerca del mismo o instrumentos similares
Selección de intervalos iniciales de calibración
Decisión
• Experiencia general en mediciones
• Experiencia particular en los instrumentos son calibrados
• Conocimiento de intervalos usados por otros laboratorios
Intervalo individual o para grupo de instrumentos
Mantenerse dentro del EMP después de la calibración
Métodos para revisión de intervalos de calibración
Puede que el IIC no sea adecuado:
• Instrumentos menos confiables de lo esperado
• No se puede anticipar el uso
• Puede ser suficiente realizar calibraciones limitadas en ciertos instrumentos en lugar de una calibración completa
• La deriva determinada en la recalibración de los instrumentos puede mostrar que se puede aumentar el tiempo del intervalo sin aumentar riesgos
La selección del método puede depender de:
• Instrumentos tratados individual o en grupo
• Instrumento excede la calibración por deriva en el tiempo o uso
• Instrumentos muestran diferentes tipos de inestabilidades
• Instrumentos han sido ajustados
• Historial de calibraciones del instrumento
Métodos de selección de IC
Método 1. Ajuste automático o escalera (tiempo calendario)
Dependiendo de los resultados de la calibración
del instrumento, se extienden o disminuyen los intervalos para la próxima
calibración
Se aplica a un solo equipo
Desventaja: Se requiere de gran planificación para
cubrir todos los equipos
Método 2. Cuadro de control (tiempo calendario)
Se escogen puntos de calibración significativos y se
realiza un gráfico versus tiempo
Se calcula la dispersión de los resultados y la deriva, siendo la deriva media sobre un intervalo de calibración, o e el caso de un
instrumento muy estable, la deriva sobre varios intervalos
Calcular el intervalo óptimo
Método 2. Cuadro de control (tiempo calendario)
Desventaja: Difícil de aplicar en caso de instrumentos complejos
• Se requiere conocimiento
de la variabilidad del instrumento o instrumentos similares
Método 3. Tiempo «En Uso»
Similar a los anteriores pero el intervalo de
calibración se expresa en horas de uso
Instrumentos equipados con un indicador de
tiempo transcurrido y se reinicia cuando alcanza un valor especificado
Ejemplos:
• Termopares
• Probador de peso muerto
• Medidores de longitud
Método 3. Tiempo «En Uso»
Ventajas:
• Número de calibraciones realizadas y costo varía directamente con el tiempo que se utiliza el instrumento
• Se produce una comprobación automática en la utilización del instrumento
Desventajas:
• No se puede utilizar con instrumentos pasivos o patrones (i.e. atenuadores, resistencia, capacitancia)
• No se debe utilizar con instrumentos que deriven, que sean de uso manual o ciclos cortos de encendido y apagado
• Costo de instalación y mantenimiento de los contadores de tiempo
• Es más difícil lograr un buen flujo de trabajo que con los otros métodos, ya que no se tiene conocimiento de la fecha en que terminará el intervalo de calibración
Método 4. Chequeo en servicio o «caja negra»
Variación de los métodos 1 y 2
Para instrumentos complejos
Parámetros críticos verificados
frecuentemente por un calibrador portátil o
«caja negra»
Si el instrumento está fuera de tolerancia se
envía a calibración completa
Método 4. Chequeo en servicio o «caja negra»
Ventajas:
• Máxima disponibilidad del instrumento al usuario
• Instrumentos que se encuentran separados del laboratorio de calibración
Desventaja:
• Selección de parámetros críticos y diseño de la «caja negra»
• Método puede ser ambiguo, si falla uno de los parámetros medidos por la «caja negra»
• Características de la «caja negra» pueden no ser constantes
Método 4. Chequeo en servicio o «caja negra»
Ejemplos de instrumentos:
• Medidores de densidad (tipo resonancia)
• Termómetros de resistencia
• Dosímetros con fuente incluida
• Medidores de ruido con fuente incluida
Método 5. Otros enfoques estadísticos
Métodos basados en análisis estadístico para
instrumentos individuales o grupos
de instrumentos
Software estadísticos
Ejemplo:
Software for the prediction of
measurement standards
Comparación de métodos
Método 1 Escalera
Método 2 Cuadro de control
Método 3 Tiempo en uso
Método 4 Caja Negra
Método 5 Otros enfoques estadísticos
Confiabilidad Medio Alto Medio Alto Medio
Esfuerzo de aplicación Bajo Alto Medio Bajo Alto
Equilibrio de carga de trabajo Medio Medio Malo Medio Malo
Aplicabilidad con respecto a instrumentos particulares
Medio Bajo Alto Alto Bajo
Disponibilidad de instrumentos Medio Medio Medio Alto Medio
• 1 | ILAC G-24: Guidelines for the Determination of Calibration Intervals • OIML - ILAC
• 2 | NCSL RP1: Establishment and Adjustment of Calibration Intervals • NCSL
• 3 | Simplified Calibration Interval Analysis • NCSL
• 4 | Cost Effective Calibration Intervals • ASQC Annual Conference
• 5 | Calibration Intervals from Variables Data • NCSL
Recomendaciones