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Aritmética controlada · não é uma decisão de conformidade

Folha de cálculo de intervalo de dimensão linear

Transcreva um intervalo de dimensão numérica declarado e compare-o com um intervalo de observação registado. A folha de cálculo executa apenas aritmética; não infere o operador GPS aplicável, não avalia requisitos de forma ou envolvente, não inclui incerteza de medição nem declara conformidade ISO.

Sem predefiniçõesSem PASS/FAILRegisto da fonte obrigatório
Não utilize este resultado como registo de aceitação ou rejeição.Uma decisão de conformidade exige a especificação controlada, a característica e o operador de especificação corretos, um procedimento de medição aprovado e a regra de decisão aplicável, incluindo a incerteza de medição. Esses dados de entrada não podem ser recuperados a partir de uma dimensão nominal e de dois números observados.

Intervalo e observações introduzidos

Utilize uma única unidade em todo o processo. Os desvios com sinal são adicionados ao valor nominal exatamente conforme introduzidos.

Limite inferior introduzido
—
Limite superior introduzido
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Largura do intervalo
—
Amplitude da observação
—
Margem aritmética inferior
—
Margem aritmética superior
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Registo da fonte
—

Aritmética implementada

LL = N + dL
UL = N + dU
T = UL − LL
S = xmáximo − xmin
mL = xmin − LL
mU = UL − xmáximo

N é o valor nominal introduzido; dL e dU são os desvios introduzidos com sinal; LL e UL são os limites numéricos resultantes; xmin e xmax são os extremos registados. “Dentro” significa apenas xmin ≥ LL e xmax ≤ UL para os números introduzidos.

Todas as grandezas mantêm a unidade selecionada. São aceites ponto decimal e vírgula decimal. Notação científica, unidades dentro de campos numéricos, cadeias numéricas parciais, valores não finitos e intervalos inconsistentes são rejeitados.

O que esta folha de cálculo deliberadamente não calcula

  • Erro de forma: a dispersão entre as dimensões observadas máxima e mínima não constitui automaticamente circularidade, cilindricidade, retilineidade ou qualquer outra desvio de forma.
  • Envolvente ou limite de material máximo: dois extremos não estabelecem se uma superfície real viola um limite de forma perfeita.
  • Operador de especificação: a característica de dimensão e o operador aplicáveis devem já estar definidos na especificação controlada.
  • Conformidade ou não conformidade: não é implementado nenhum orçamento de incerteza, banda de guarda ou regra de decisão ISO 14253-1.
  • Ajustamento, função ou intercambiabilidade: a contenção numérica por si só não estabelece a função de montagem.
Escalada necessária: utilize as normas controladas licenciadas, o desenho/especificação completo, resultados de medição calibrados com incerteza e um processo de decisão metrológica autorizado para aceitação ou rejeição.

Estado e âmbito das normas

DocumentoEstado público verificadoRelevância e limites
ISO 8015:2011, edição 2Publicada; os registos da ISO confirmam em 2021.Conceitos, princípios e regras fundamentais do GPS para especificação e verificação. O cartão público da ISO não fornece detalhes normativos suficientes para transformar esta folha de cálculo num teste de conformidade ISO.
ISO 14405-1:2025, edição 3Publicada em 2025-08; substitui a ISO 14405-1:2016 retirada.Requisitos para indicar dimensões lineares e operadores de especificação padrão/especiais para características de dimensão aplicáveis. Esta folha de cálculo não infere nem seleciona um operador.
ISO 14253-1:2017, edição 3Publicada; confirmada em 2023.Regras de decisão para verificar conformidade ou não conformidade, incluindo casos próximos dos limites e incerteza de medição. Essas regras não estão implementadas aqui.

As fórmulas aritméticas acima são de aritmética de intervalos geral, não fórmulas alegadas como prescritas pela ISO. Princípios exatos, operadores, modificadores e implementação de regras de decisão requerem cópias controladas licenciadas das normas relevantes.

Registos oficiais da fonte

Os procedimentos descritos nesta página foram desenvolvidos e testados em campo pela equipa da Vibromera com o Balanset-1A, um equilibrador de dois canais e analisador de vibrações portátil para equilibragem de rotores no local.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko é engenheiro de análise de vibrações e fundador e diretor executivo da Vibromera. Há mais de 15 anos que equilibra equipamentos rotativos no terreno e não numa bancada de ensaio: destroçadores, ventiladores industriais, britadeiras, centrifugadoras, veios e fusos. Foi desse trabalho que nasceram os instrumentos Balanset — foram concebidos como uma ferramenta que o técnico pode levar até à máquina e utilizar sozinho, no local, e não como equipamento de laboratório. A Vibromera foi fundada em 2017 e, desde 2023, está sediada no Porto, em Portugal. É aqui que decorrem o desenvolvimento, a montagem e o apoio à linha Balanset. O instrumento de referência é o Balanset-1A, um analisador portátil para equilibragem em um e dois planos e para diagnóstico de vibrações. Nikolai participa pessoalmente no apoio ao cliente, na resolução de casos de equilibragem difíceis e no desenvolvimento do software. Trabalha com clientes em todo o mundo, em qualquer idioma.

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