Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora
SISTEMAS DE UNIDADES DE MEDIDA
1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 2
1.1. Bases de numer...
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1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN
1.1. Bases de numeración
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Un sistema de unidades es coherente cuando el producto o cocient...
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Unidad Equivalencia Magnitud
Siemens (S) 1/W Conductancia eléctr...
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  1. 1. Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora SISTEMAS DE UNIDADES DE MEDIDA 1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 2 1.1. Bases de numeración 2 1.2. Notación Científica 2 2. MAGNITUDES FISICAS 2 2.1. Magnitudes Fundamentales 2 2.2. Magnitudes derivadas más utilizadas 2 3. SISTEMAS DE UNIDADES 2 3.1. Sistema Inglés, MKS y CGS 3 3.2. Sistema Internacional de Unidades (SI) 3 3.2.1. Unidades de base 3 3.2.2. Unidades suplementarias 3 3.2.3. Unidades derivadas con nombres especiales 3 3.2.4. Unidades derivadas con nombres complejos 4 3.2.5. Prefijos SI 4 3.3. Reglas de escritura 5 4. EQUIVALENCIAS DE UNIDADES SI E INGLESAS MÁS USUALES 5 4.1. Longitud 5 4.2. Velocidad 5 4.3. Masa 5 4.4. Fuerza 5 4.5. Torque 6 4.6. Trabajo, Energía, Calor 6 4.7. Potencia 6 4.8. Presión 6 4.9. Flujo 6 4.10. Viscosidad 6 4.11. Temperatura 7
  2. 2. Página 2 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora 1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 1.1. Bases de numeración 1.2. Notación Científica 2. MAGNITUDES FISICAS Son ciertas características y cualidades de los fenómenos o de los objetos que pueden ser medidas y nos permiten conocerlos, tales como la distancia entre dos puntos, la velocidad de un automóvil, el calor de una estufa, la claridad de la luz, etc. 2.1. Magnitudes Fundamentales Pueden definirse por sí mismas, por ello el nombre de fundamentales 1. Longitud (l): Magnitud fundamental relacionada con la distancia y el tamaño. 2. Masa (m): Es una medida de la inercia de un cuerpo. 3. Tiempo (t): Medida de la duración de un fenómeno. 4. Corriente eléctrica (I): Intensidad de corriente que circula por un conductor. 5. Temperatura (T): Está relacionada con el movimiento de las moléculas de los cuerpos. 6. Intensidad luminosa: Cantidad de luz. 7. Cantidad de sustancia 2.2. Magnitudes derivadas más utilizadas Se desprenden a partir de las fundamentales. 1. Velocidad (v): Relación del cambio de distancia en el tiempo. v = l / t. 2. Aceleración (a): Relación del cambio de velocidad en el tiempo. a = v / t 3. Velocidad angular (): Variación del ángulo recorrido con respecto al tiempo. =  / t 4. Aceleración angular (): Variación de la velocidad angular en el tiempo.  = / t 5. Fuerza (F): Producto de la masa por la aceleración. F = m a 6. Torque (T): Medida de la tendencia de la fuerza a rotar el cuerpo sobre el cual actúa, alrededor de un eje. T = F l 7. Presión (p): Relación de fuerza por unidad de área. p = F / A 8. Trabajo, Energía, Calor (W, E, Q): Producto de la fuerza por la distancia. W = F l 9. Potencia (P): Relación del trabajo con respecto al tiempo. P = W / t 10. Voltaje, Potencial eléctrico (V): Relación de la potencia a la corriente. V = P / I 11. Carga, Cantidad de electricidad (Q): Producto de la corriente por el tiempo. Q = I t 12. Resistencia eléctrica (R): Relación del voltaje a la corriente. R = V / I 3. SISTEMAS DE UNIDADES En su concepto más simple sabemos que un Sistema de medidas es un conjunto de unidades que nos sirven para medir. Ampliemos este concepto. Sistema significa un conjunto ordenado de cosas o elementos que contribuyen a un fin. Un sistema de unidades correctamente organizado, forma parte esencial de todo el sistema de magnitudes físicas y de las ecuaciones que relacionan a éstas.
  3. 3. Página 3 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora Un sistema de unidades es coherente cuando el producto o cociente de dos unidades cualesquiera del sistema es igual a la unidad de la magnitud resultante. 3.1. Sistema Inglés, MKS y CGS Son diferentes sistemas de unidades que han venido coexistiendo, difieren en las unidades que consideran para las magnitudes fundamentales. Veamos: Sistema Longitud Masa Tiempo MKS metro kilogramo segundo cgs centímetro gramo segundo Inglés pie libra segundo 3.2. Sistema Internacional de Unidades (SI) La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) adoptó en 1954 un sistema de unidades coherente, basado en el MKSA, (sistema que al MKS añade el Ampere como unidad de corriente); incluyendo al Kelvin y la candela. En 1960 este sistema fue formalmente denominado Sistema Internacional de Unidades, cuya abreviación es SI en todos los idiomas. El SI implica una sola unidad básica para cada magnitud física. En la actualidad los países industrializados están cambiando sus sistemas tradicionales al SI, por las ventajas de su uso. 3.2.1. Unidades de base  Son las unidades fundamentales del SI y sus definiciones están dadas en función de fenómenos naturales constantes. Unidad Magnitud Metro (m) Longitud Kilogramo (kg) Masa Segundo (s) Tiempo Ampere (A) Corriente eléctrica Kelvin (K) Temperatura termodinámica Candela (cd) Intensidad luminosa Mol (mol) Cantidad de sustancia 3.2.2. Unidades suplementarias Unidad Magnitud Radian (rad) Angulo plano Estereoradián (sr) Angulo sólido 3.2.3. Unidades derivadas con nombres especiales Unidad Equivalencia Magnitud Newton (N) kg m/s2 Fuerza Joule (J) Nm Trabajo, Energía, Calor Watt (W) J/s Potencia Pascal (Pa) N/m2 Presión Hertz (Hz) 1/s Frecuencia Coulomb (C) As Carga eléctrica Volt (V) W/A Potencial eléctrico Farad (F) C/V Capacitancia eléctrica Ohm (W) V/A Resistencia eléctrica
  4. 4. Página 4 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora Unidad Equivalencia Magnitud Siemens (S) 1/W Conductancia eléctrica Weber (Wb) Vs Flujo magnético Tesla (T) Wb/m2 Densidad de flujo magnético Henry (H) Vs/A Inductancia Lumen (lm) cd sr Flujo luminoso Lux (lx) lm/m2 Iluminación 3.2.4. Unidades derivadas con nombres complejos Unidad Magnitud Metro cuadrado (m2) Area Metro cúbico (m3) Volumen Kilogramo por metro cúbico (kg/m3) Densidad Metro por segundo (m/s) Velocidad lineal Radián por segundo (rad/s) Velocidad angular Metro por seg al cuadrado (m/s2) Aceleración lineal Radián por seg al cuadrado (rad/s2) Aceleración angular Newton por metro (N/m) Tensión superficial Newton -seg por metro cuadrado (Ns/m2) Viscosidad dinámica Metro cuadrado por segundo (m2/s) Viscosidad cinemática Watt por metro - Kelvin (W/m - K) Conductividad térmica Volt por metro (V/m) Campo eléctrico Ampere por metro (A/m) Campo magnético Candela por metro cuadrado (cd/m2) Iluminancia 3.2.5. Prefijos SI Prefijo Ab. Múltiplo yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1024 zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 10212 exa E 1 000 000 000 000 000 000 1018 peta P 1 000 000 000 000 000 1015 tera T 1 000 000 000 000 1012 giga G 1 000 000 000 109 Mega M 1 000 000 106 Kilo k 1 000 103 hecto1 h 100 102 deca da 10 10 deci d 0,1 10-1 centi c 0,01 10-2 mili m 0,001 10-3 micro  0,000 001 10-6 nano n 0,000 000 001 10-9 1 Se tiende al desuso de los prefijos hecto, deca, deci y centi
  5. 5. Página 5 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora Prefijo Ab. Múltiplo pico p 0,000 000 000 001 10-12 femto f 0,000 000 000 000 001 10-15 atto a 0,000 000 000 000 000 001 10-18 zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001 10-21 yocto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10-24 3.3. Reglas de escritura 4. EQUIVALENCIAS DE UNIDADES SI E INGLESAS MÁS USUALES La tendencia actual es la eliminación progresiva de otras medidas diferentes a las del SI, pero mientras dure la coexistencia con otros sistemas de unidades, es de utilidad manejar algunas equivalencias. A continuación se presentan las equivalencias más comunes para unidades de uso en nuestro medio 4.1. Longitud metro por 39,37008 pulgadas metro por 3,280840 pies metro por 1,09361 yardas pulgada por 0,0254 metros Pulgada por 2,54 centímetros Pulgada por 25,4 milímetros Pie por 0,3048 metros Pie por 30,48 centímetros Yarda por 0,9144 metros 4.2. Velocidad m/s Por 3,280840 Pie/segundo km/h Por 0,6213712 Milla/hora (U.S.) m/s Por 3,6 Km/h pie/s Por 0,3048 m/s RPM Por 0,1047 Rad/s 4.3. Masa Kg Por 2,204622 libras Kg Por 35,27397 onza av. Kg Por 32,15074 onza troy Libra Por 0,4535924 kg Libra Por 453,5924 g 4.4. Fuerza Newton por 0,1019716 kg-f Newton por 0,2248089 lb-f kg-f por 9,806650 Newton lb-f por 4,448222 Newton
  6. 6. Página 6 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora 4.5. Torque Nm por 0,1019716 kg-m Nm por 0,7375621 lb-pie kg-m por 9,806650 Nm lb-pie por 1,355818 Nm 4.6. Trabajo, Energía, Calor Joule por 0,2386623 caloría Joule por 0,0009478170 BTU(Internacional) Joule por 0,7375621 lb-pie Caloría por 4,19002 Joule BTU(Int.) por 1055,056 Joule 4.7. Potencia kilowatt por 1,341022 HP(550) Watt por 3,412141 BTU/h HP (elc.) por 746,0 Watt HP (elc.) por 0,746 Kilowatt BTU/h por 0,2930711 Watt HP (mét.) por 735,499 Watt HP (550) por 745,6999 Watt 4.8. Presión kPa por 0,01 Bar kPa por 0,1450377 PSI bar por 105 Pa bar por 100,0 Kpa bar por 14,50377 PSI bar por 1,019716 kg/cm2 bar por 10,21761 m de H2O (20 º C) bar por 33,52381 pies de H2O (20 º C) PSI por 0,068948 Bar PSI por 0,006894 Megapascal 4.9. Flujo m3/s por 2118,880 Pie3/min m3/s por 15850,32 GPM (US) líquido m3/min por 264,1720 GPM (US) líquido GPM (US) por 3,785412 Litros/min GPM (US) por 0,003785412 m3/min GPM (US) por 0,00006309020 m3/s 4.10. Viscosidad centipoise Por 0,001 Pa s centistoke Por 0,000001 m2/s
  7. 7. Página 7 de 7 Mantenimiento Mecánico Planta Concentradora poise Por 0,1 Pa s stoke Por 0,0001 m2/s 4.11. Temperatura º C = (º F - 32) / 1,8 º F = 1,8 x º C + 32 K = º C + 273 Ing. Víctor D. Manriquez R. Mantenimiento Mecánico Planta Julio 2013

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