ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020


SINDESECUADOR S.A. mantiene una acreditación bajo norma ISO/IEC 17020.

Pero ¿qué significa esto de la acreditación?

Significa que SINDESECUADOR S.A. tiene la competencia administrativa y técnica que lo habilita para medir la calidad de los elementos que inspecciona con base en estándares reconocidos nacional e internacionalmente.

Desde el inicio de la acreditación, un organismo acreditador verifica continuamente el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de SINDESECUADOR S.A. como un organismo de inspección en base a la norma internacional ISO/IEC 17020. Norma orientada al cumplimiento de requisitos específicos relacionados con las actividades de inspección referentes a la gestión principalmente de los siguientes temas:

  • Imparcialidad.
  • Confidencialidad y protección de la información.
  • Responsabilidad legal.
  • Competencia técnica.
  • Estructura interna.
  • Personal.
  • Instalaciones.
  • Equipos.
  • Subcontrataciones.
  • Metodologías de inspección.
  • Elementos que se inspeccionan
  • Información y datos generados.
  • Quejas.
  • Documentación, auditorías, y compromisos de los mandos directivos.

El sistema de gestión, es un sistema dinámico que va evolucionando continuamente. Esto conlleva a que día a día se busque maneras de mejorar el desempeño de los procesos con él relacionados, y en consecuencia, que en ese camino se mejore también instrucciones de trabajo, procedimientos y documentos propios del sistema.

¿Cómo reducir el tamaño de documentos de Excel para enviarlos por correo?

Muchas veces nos ha pasado que hemos realizado documentos que contienen gráficos en varias hojas de Excel, y al momento de enviarlos por correo electrónico, éstos documentos tienen un tamaño tan grande que no podemos hacerlo por las limitaciones propias de los servicios de correo electrónico.

Para reducir el tamaño de archivos con imágenes debemos realizar lo siguiente:
  1. Abrir el archivo que contiene las imágenes,
  2. Dar doble clic sobre cualquiera de ellas, y en la parte superior central-derecha de la barra de herramientas se activará la casilla llamada "Herramientas de imagen" la cual contiene el botón llamado "Comprimir imágenes"
  3. Al dar clic sobre el botón "Comprimir imágenes" se abre una ventana que tiene el mismo nombre.
  4. En esa ventana, en la sección "Opciones de compresión" desactivar el visto de la opción "Aplicar solo a esta imagen" (esto hará que la compresión se aplique a todas las imágenes del documento, para que no tengas que repetir esta acción imagen por imagen).
  5. En la misma ventana, pero en la sección "Destino" activar la opción "Correo electrónico (96 ppi): minimiza el tamaño de los documentos para compartir" (esto reducirá al máximo las imágenes sin afectar su capacidad de visualización digital o impresa).
  6. Dar clic en el botón "Aceptar"
  7.  Finalmente guardar el archivo y verificar que efectivamente el tamaño del archivo disminuyó considerablemente al punto de que ya podemos enviarlo por correo electrónico.
  8. Repetir el proceso con todos los archivos que vayamos a enviar por correo.

Eso es todo, si no les ha quedado claro cómo hacerlo, a continuación les dejamos un excelente vídeo tutorial del usuario SOLTEC de youtube en el que se explica la forma de hacerlo paso a paso, aunque para este caso se trata de un archivo de Word, el proceso es exactamente el mismo:



Buena suerte.

PROPAGACIÓN DE ONDAS

El ensayo por ultrasonido se fundamenta en el análisis a nivel molecular de las vibraciones o deformaciones en los materiales en función del tiempo que permiten de la propagación del sonido en los materiales.Cuando un material es esforzado a tracción o compresión sin sobrepasar su límite elástico, sus partículas individuales realizan oscilaciones elásticas debidas a las fuerzas intermoleculares que intentan regresarlas a sus posiciones originales de equilibrio, lo que provoca una reacción en cadena de movimientos oscilatorios en el medio del cual forman parte.

En los sólidos, las ondas de sonido pueden propagarse principalmente en cuatro maneras, clasificadas según la forma en que las partículas oscilan: ondas longitudinales, ondas transversales (o de corte), ondas superficiales, y ondas que se propagan en todo el espesor de cuerpos planos de espesor finitamente delgado. Las últimas no muy usadas en la detección d defectos por ultrasonido, en contraste con las longitudinales y transversales que son las usadas en el método de ensayo por ultrasonido. El movimiento de las partículas responsable de la propagación de ondas longitudinales y transversales (o de corte) se ilustra en el siguiente modelo tridimensional.




Propagación mediante ondas longitudinales


Como se observa en la figura a continuación, en las ondas longitudinales, las oscilaciones de las partículas se dan en la dirección de la propagación de las ondas. Debido a que las fuerzas de compresión y dilatación actúan en estas ondas, también se las conoce como ondas de compresión. En ocasiones, también se las conoce como ondas de densidad debido a que la densidad de sus partículas varía en función de su movimiento. Las ondas de compresión pueden generarse tanto en líquidos como en sólidos dado que la energía viaja a través de la estructura atómica por una serie de movimientos de compresión y expansión (rarefaccción).



Propagación mediante ondas transversales (o de corte)


En la onda transversal o de corte, las partículas oscilan en ángulo recto o transversal a la dirección de propagación. Estas ondas requieren un material acústicamente sólido para para su propagación afectiva, de modo que no se propagan de manera efectiva en materiales en estado líquido o gaseoso. Las ondas de corte son relativamente débiles al ser comparadas con las longitudinales. De hecho, estas ondas de corte son usualmente generadas usando algo de energía proveniente de las ondas longitudinales.









Fuentes: www.olympus-ims.com/en/ndt-tutorials/flaw-detection/wave-propagation/; www.acs.psu.edu/drussell/demos/waves/wavemotion.html; haciendofisiquita11.blogspot.com/p/una-onda-longitudinal-que-el-movimiento.html; www.nde-ed.org/; www.ing.unlp.edu.ar/catedras//A0006/descargar.php?secc=0&id=A0006&id_inc=33957; es.wikipedia.org/wiki/Rarefacci%C3%B3n; cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2002/bmfcir918u/xhtml/TH.3.xml

EL ORIGEN DEL MAGNETISMO


Conceptos

Campo Magnético

Término que describe el cambio de energía en el interior de un volumen en el espacio. Este cambio de energía puede ser medido.

Polo magnético

La ubicación en la que puede medirse la entrada o salida de un campo magnético. Los polos magnéticos nunca han sido detectados de forma aislada, pues siempre ocurren en pares, de allì nace el nombre de dipolo.

Dipolo

Es un objeto que tiene un polo magnético a uno de sus extremos y otro polo magnético al otro extremo. Al poseer un polo magnético norte (saliente) a uno de sus extremos y un polo magnético sur (entrante) al otro, un imán puede considerarse un dipolo.

Origen del magnetismo


Si se corta un imán (dipolo) en dos partes, se forman dos imanes (dos dipolos), si sucesivamente se sigue cortando cada uno de estos, se forman nuevos dipolos cada vez más pequeños hasta llegar a nivel atómico. Así el origen del magnetismo yace en la unidad elemental de la materia, el átomo.







Fuentes: www.mariairanzobiotec.com/glossary/atomo/; www.nde-ed.org; https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism; https://slideplayer.com/slide/1524107/; http://zh.coolclips.com/m/%E7%9F%A2%E9%87%8F/vc106716/%E7%94%B7%E5%AD%90%E7%A3%81%E9%93%81/

POLOS MAGNÉTICOS, FUGA DE FLUJO Y CAMPO DE FUGA

Polos magnéticos

Un polo magnético es una región a cada extremo de un imán en la que el campo magnético es más fuerte, ésto es debido a que en ella convergen las líneas de fuerza magnética, ya sea entrando o saliendo.

El polo magnético del que las líneas de fuerza salen es el polo norte, y el polo al que entran es conocido como polo sur.

Fuga de flujo y campo de fuga

Es conocido que al cortar un imán en dos partes, el resultado obtenido son dos imanes, cada uno con sus polos norte y sur magnéticos completamente definidos, pero si este corte es realizado de manera parcial (como lo haría una fisura por ejemplo), se forma un polo norte y sur en cada borde del corte. Normalmente, las líneas de fuerza del campo magnético salen del polo norte para ingresar al polo sur. Cuando el campo magnético se encuentra con el espacio de aire formado por este corte parcial el campo magnético da un salto hacia afuera, debido a que el aire no puede soportar la misma cantidad de campo magnético por unidad de área como lo hace un imán. Cuando el campo sale parece fugarse del material, por ello las líneas de fuerza que salen del imán como resultado del espacio de aire se conocen como fugas de flujo, y el campo magnético creado por las fugas de flujo es llamado campo de fuga.


Inspección por partículas magnéticas

Si se esparcieran pequeñas partículas de hierro en el imán del ejemplo anterior, estas serían atraídas y agrupadas no solo hacia los polos extremos del imán, sino también a los polos formados por los bordes del corte (o fisura). Este agrupamiento de partículas de hierro es más facil de ver que la fisura en sí.







Fuentes: www.justscience.in; www.researchgate.net/figure/Principle-of-magnetic-flux-leakage_fig12_276831963; www.nde-ed.org.

¿CUÁL ES EL "FLUID END" DE UNA BOMBA DE LODOS?

PARTES PRINCIPALES DE LA BOMBA DE LODOS

En la siguiente imagen, encerrado dentro del área en color rojo, se puede observar que el "fluid end" o "sección de fluidos" corresponde a una de las dos secciones principales de una bomba de lodos utilizada en la perforación y mantenimiento de pozos de petróleo y gas; la otra sección de la bomba es el "power end", que puede traducirse como "sección de potencia".



PARTES PRINCIPALES DE LA SECCIÓN DE FLUIDOS O "FLUID END"


Como se observa en la imagen precedente, el "fluid end" de la bomba de lodos está compuesta principalmente por los elementos: Módulos de succión, módulos de descarga, múltiple de succión (llamado en ocasiones también mánifold de succión), múltiple de descarga (o mánifold de descarga), y el compensador o amortiguador de pulsaciones, en inglés: pulsation dampener (no mostrado en la figura).

Módulos de succión / descarga

Actúan como el bastidor de una válvula que controla el acceso y salida del lodo de perforación. Mismos que pueden tener diferentes tamaños y configuraciones como se observa en las siguientes imágenes.

Múltiple de succión

Tubería de la cual desembocan varios tubos de diámetro menor que alimentan a cada módulo de bombeo.

Múltiple de descarga

Tubería a la cual confluyen varios tubos o cámaras de diámetro menor provenientes de cada módulo de bombeo después de ser bombeadas.

Compensador de pulsaciones (Pulsation dampener)

Encargado de amortiguar el "golpeteo" de cada etapa de bombeo.


Cifras Significativas y Redondeo


Los resultados primarios solamente deberían reportarse con el apropiado número de cifras significativas. El número de cifras significativas y la incertidumbre asociado son una indicación de la precisión de los resultados analíticos. El manejo correcto de las cifras significativas (y de la incertidumbre) y la preservación de la precisión disponible, requiere de una comprensión de la propagación de la incertidumbre en los cálculos.

Generalmente, si no se especifica, se puede asumir que la precisión es ± 1 la posición del último dígito de la cifra reportada, el cual es llamado el dígito menos significativo. Sin embargo, algunos valores tienen efectivamente un número infinito de cifras significativas. Por ejemplo, 1 pulgada se define como exactamente 2, 54 centímetros ( 2, 54 con un número infinito de ceros a la derecha) y cada valor es infinitamente preciso para propósitos de conversión. Además, para propósitos prácticos, muchas constantes (velocidad de la luz, constante de Planck, etc.) son comparativamente precisas y no limitan la precisión de los resultados de los cálculos en que intervienen.

El acarreo de ceros es una fuente de confusión. El uso de la notación científica le permite a quien escribe la cifra indicar la precisión. Considere el número 2000 (el cual cuando fue escrito de esta forma, tenía cuatro cifras significativas). La mejor manera de indicar el número de cifras significativas consiste en usar la notación científica:

Cantidad
Cifras Significativas
2x103
1
2,0x103
2
2,00x103
3

Cuando es necesario reducir el número de dígitos en un resultado, esta operación debería ser llevada a cabo mediante el redondeo. Sí el número después del último dígito significativo es mayor que 5, se debería aumentar en una unidad el dígito menos significativo; y si es menor que 5, redondear por debajo.

Numero
5 Cifras
4 Cifras
3 Cifras
2 Cifras
1 Cifra
3,14159
3,1416
3,142
3,14
3,1
3
9,80701
9,8070
9,807
9,81
9,8
10
0,064451207
0,64451
0,64451
0,644
0,64
0,6
3, 5040 x 10-3
3,5040 x 10-3
3,504 x 10-3
3,50 x 10-3
3, 5 x 10-3
4 x 10-3

todos los números resultantes de una medición tienen una cierta incertidumbre, por ello es necesario eliminar aquellas cifras que carecen de significado porque la incertidumbre es mayor que lo que estas cifras significan. A continuación se presenta un ejemplo:

El resultado de la medición de la temperatura de un cuerpo se ha expresado de
la siguiente forma:
T = (503, 612 ± 0, 3)K
lo cual es incorrecto, puesto que las dos últimas cifras 12 no tienen significado alguno,
al ocupar un posición menor que la incertidumbre. La forma de expresar correctamente
el resultado anterior es la siguiente:
T = (503, 6 ± 0, 3)







Fuente: http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Metrologia_Basica.pdf

Operaciones metrológicas

Ajuste

Conjunto de operaciones realizadas sobre un instrumento de medida para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Por ejemplo: ajuste del cero de una balanza, ajuste del cero de un blanco, ajuste de la posición de una escala para llevarla a un punto determinado, entre otros. - No todos los equipos o patrones pueden ser ajustados.

Verificación

Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. - Debe existir un documento base para realizar la verificación (por ejemplo: una norma, un reglamento, una especificación del fabricante, entre otros).


Calibración

Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. - Debe existir un patrón de mayor jerarquía metrológica para realizar la comparación. - Los resultados de una calibración se expresan en un documento denominado “certificado de calibración”.



Fuentes: INEN, LACOMET, http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Metrologia_Basica.pdf

Instrumentos y patrones

Instrumentos de medida


Figur fuente: LACOMET


Un instrumento de  medida es un dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios.

  • Escala.- Parte de un instrumento que consiste en un conjunto ordenado de marcas, eventualmente acompañadas de números o valores de la magnitud.
  • Indicación.- Valor proporcionado por un instrumento o sistema de medida.
  • Resolución.-  Mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente.

Patrones de medida

Un patrón de medida es una representación física de una unidad de medición. Según VIM, patrón de medida es la realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada.

Patrón primario de Medida

Patrón establecido mediante un procedimiento de medida primario o creado como un objeto, elegido por convenio. Por ejemplo: El prototipo internacional del kilogramo.



Patrón Secundario de Medida

Establecido por medio de una calibración respecto a un patrón primario de una magnitud de la misma naturaleza, patrón secundario. La calibración puede efectuarse directamente entre el patrón primario y el patrón secundario, o a través de un sistema de medida intermedio calibrado por el patrón primario, que asigna un resultado de medida al patrón secundario.

Patrón de referencia

Patrón designado para la calibración de otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza en una organización o lugar dado.

Patrón de trabajo

Patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medida.






Fuentes: INEN, LACOMET, http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Metrologia_Basica.pdf

MEDICIONES


Una medición consiste en la asignación de números (o valores) a las cosas materiales para representar la relación de ellas con respecto a propiedades particulares.

Los datos de una medición pueden ser usados para:

  • Aceptar / Rechazar Productos.
  • Ajustar o no procesos.
  • Calcular estadísticos para verificar el control del proceso
  • Promedio, desviación estándar, rango, etc.
  • Determinar si hay una relación significativa entre dos variables.
  • Mejorar Procesos.
Para poder medir una cantidad física es necesario establecer una comparación entre dicha cantidad y otra cantidad de la misma especie elegida previamente como patrón. La existencia de relaciones matemáticas entre diferentes cantidades físicas, permite que se pueda seleccionar algún pequeño número de estas, definiéndose como cantidades fundamentales, a partir de las cuales se pueden expresar las demás (derivadas).




Fuentes: INEN, LACOMET, http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Metrologia_Basica.pdf

Sistema Internacional de Unidades, Reglas para su uso


El SI es la base universal desarrollada para expresar medidas en todos los niveles y áreas de ciencias, tecnología y esfuerzo humano.
El SI tiene siete unidades básicas que se basan en fenómenos físicos fundamentales, solamente el kilogramo tiene referencia en un prototipo que se encuentra en Francia. Todas las demás unidades se derivan de estas unidades básicas (unidades derivadas).

MAGNITUD
UNIDAD DE MEDIDA
SÍMBOLO
Longitud
Metro
m
Masa
kilogramo
kg
Tiempo
Segundo
s
Corriente eléctrica
amperio
A
Temperatura
Kelvin
K
Cantidad de sustancia
mol
mol
Intensidad Luminosa
candela
cd


Reglas para el uso del Sistema Internacional de Unidades



  • No se coloca punto luego de los símbolos de las unidades del Sistema Internacional sus múltiplos o submúltiplos.
CORRECTO
INCORRECTO
kg
Kg.

Todo valor numérico debe expresarse con su unidad, incluso cuando se repite o
cuando se especifica la tolerancia
CORRECTO
INCORRECTO
30 m ± 0,1 m
30  ± 0,1 m
de las 14 h a las 18 h
de las 14 h a las 18
de 35 mm a 40 mm
de 35 a 40 mm

c) Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y éste no puede ser alterado. No
se deben usar abreviaturas.
CORRECTO
INCORRECTO
m
mts, mt, Mt
kg
kgs, kgr, KG
g
gr , grs , Grs
cm3
cc, c.c.

d) No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de la unidad
derivada.
CORRECTO
INCORRECTO
m/s, metros/segundo
metros/s, m/seg

e) Todos los símbolos de las unidades  se escriben con letras minúsculas del alfabeto latino, pero aquellos que provienen del nombre de científicos se escriben con mayúscula, con la excepción del ohm (Ω) letra mayúscula omega del alfabeto griego.
CORRECTO
INCORRECTO
kg
Kg
m
M
N
n
A
a

f) Los símbolos no se pluralizan. Siempre se escriben en singular.
CORRECTO
INCORRECTO
5 kg
5 kgs
22 m
22 mts

g) Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados por un
espacio en blanco.

CORRECTO
INCORRECTO
5 kg
5kg
22 m
22m
h) El nombre completo de las unidades se escribe con letra minúscula salvo en el caso de comenzar la frase o luego de un punto. Ejemplo: “…unidad. Metro es el nombre de
la unidad de longitud.”

CORRECTO
INCORRECTO
metro
Metro
kilogramo
Kilogramo
newton
Newton
watt
Watt

i) El símbolo del separador decimal podrá ser el punto sobre la línea o la coma sobre la línea.

j) “Para facilitar la lectura, los números pueden ser separados en grupos de tres cifras, no insertando nunca puntos ni comas en los espacios entre grupos”

k) El tiempo se expresará utilizando dos cifras para expresar las horas, minutos y segundos, separados de los símbolos de  estas  unidades mediante  espacios  en
blanco  y  de  acuerdo  al siguiente orden: hora, minuto, segundo.

CORRECTO
INCORRECTO
06 h 00
6am, VI de la mañana
10 h 45 min 45 s
0 y 45 a.m. con 45”
13 h 00
1pm, 1 de la tarde
04 h 50 min 10 s
0 para las 5 con 10 segundos

l) Se utilizarán dos cifras para representar los días y los meses. Al escribir la fecha
completa se representará el orden siguiente: año, mes, día y se usará un guion para separarlos.

CORRECTO
INCORRECTO
86-10-01
                  1/10/1986 ó 01/10/1986
2009-04-13
13-04-2009











Fuentes: INEN, LACOMET, http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Metrologia_Basica.pdf