Guía metodológica para la evaluación de vibraciones en mano-brazo. Giovanni de Jesús Arias Castro

Guía metodológica para la evaluación de vibraciones en mano-brazo - Giovanni de Jesús Arias Castro


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posibilidad de trabajar en diferentes rangos de frecuencia (desde frecuencias muy bajas hasta varias decenas de kilohertzios) y poder medir valores relevantes como: el valor efectivo real (RMS), el valor efectivo máximo (MTVV), el valor efectivo de intervalo, el valor de dosis de vibración (VDV), el valor total de vibraciones (aW), el valor pico, entre otros.

      Existen diferentes tipos de sensores de aceleración o acelerómetros para la medición de la vibración: acelerómetros piezoresistivos, acelerómetros piezoeléctricos, acelerómetros efecto Hall, acelerómetros micromecánicos, entre otros. Los más utilizados hoy día para las mediciones de las vibraciones en mano-brazo son los acelerómetros piezoeléctricos. Respecto al sensor de velocidad y a otros sensores que se utilizan para medir vibraciones en mano-brazo, este sensor tiene como ventajas: su tamaño y compactibilidad, mayor rango para medir la frecuencia, no incorpora partes movibles, puede generar respuestas en velocidad y desplazamiento, buena tolerancia a la temperatura, bajo ruido de salida y excelente linealidad en todo su rango dinámico. Ver Figura 8.

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      Fuente: White (2010).

      Para la selección adecuada del sensor o transductor, en la norma 5349:2002. “Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano. Parte 2: Guía práctica para la medición en el lugar de trabajo” se manifiestan algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta.

      El acondicionamiento de la señal medida por el transductor o sensor consiste en realizar por medios electrónicos (circuito electrónico) las modificaciones, los ajustes y las compensaciones necesarias para cambiar la medida original tomada por el sensor y convertirla en una medida de tipo electrónico o digital. De este modo, si se realiza una medición de una vibración de tipo senoidal simple, compuesta por todas sus características, se va a transformar en una señal de tipo electrónico o digital con el objeto de ser procesada fácilmente por dispositivos electrónicos que tienen los algoritmos y la programación matemática para el análisis de la señal medida. Ver Figura 9.

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      Fuente: Elaboración propia.

      Una vez acondicionada la señal, esta puede ser medida o analizada por el proceso de filtraje de frecuencias, es decir, a través de dispositivos o circuitos electrónicos integrados, diseñados bajo los parámetros de la norma ISO 8041. “Respuesta Humana a las Vibraciones. Instrumentos de Medida”, los cuales poseen un sistema de configuración limitante de bandas y filtros de frecuencia que permite la ponderación de las diferentes bandas de frecuencias y restringen el intervalo de frecuencias nominales desde 5,6 Hz a 1.400 Hz, y la selección de los tiempos de medida con el fin de conocer los componentes de una señal de banda ancha y determinar la aceleración equivalente a la que está expuesto el trabajador. Ver Figura 10.

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      Fuente: Elaboración propia.

      Los equipos de medición de vibraciones poseen un sistema de lectura basado en circuitos integrados electrónicos, que permiten visualizar los datos ya analizados de la señal que fue medida por el sensor en valores de unidades pertinentes de dicha medición. Ver Figura 11.

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      Fuente: Elaboración propia.

      En resumen, se puede afirmar que un equipo para medir vibraciones o vibrómetro está conformado por una serie de etapas, en su mayoría electrónicas (ver Figura 12), y con una alta tecnología acorde a las necesidades y requerimientos del cliente, que deben ser fabricados bajo las consideraciones, parámetros y requisitos exigidos por las normas internacionales, como la norma ISO 8041. “Respuesta Humana a las Vibraciones. Instrumentos de Medida”, y con sus respectivos certificados de calibración de fábrica.

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      Fuente: Elaboración propia.

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