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MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES - Actualizado

Manual Completo de Ensayo de Materiales - Exclusivo para Laboratoristas e Ingenieros Civiles, y todos aquellos relacionados con la Construcción

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4.1.2 Espectrofotómetro simplificado. Para las siguientes aplicaciones:<br />

a) La descripción objetiva de las diferencias de color entre la muestra a ensayar (una placa<br />

pintada o una muestra de un material pintado) y una muestra de referencia.<br />

b) Determinar desviaciones de color en la producción de materiales pintados de forma que<br />

los resultados puedan utilizarse para el control o regulación del proceso.<br />

c) La descripción objetiva de los cambios de color originados por el envejecimiento y otras<br />

influencias físicas o químicas.<br />

Para la repetitividad a corto y largo plazo, aplicar las mismas condiciones definidas para los<br />

espectrofotómetros en 4.1.1.<br />

La precisión debe ser mejor que el mayor de los siguientes dos valores: 1% de la lectura o<br />

0,004 (absoluta).<br />

4.1.3 Integrador. Para ponderar las características fotométricas espectrales medidas con la<br />

distribución de energía espectral relativa del iluminante patrón y los coeficientes de<br />

distribución x 10(λ); y 10(λ); z 10(λ) y la sumatoria descrita en la primera parte de este modo<br />

operativo, puede usarse una computadora con capacidad adecuada.<br />

Los espectrofotómetros simplificados y algunos espectrofotómetros automáticos incorporan<br />

integradores electrónicos o mecánicos.<br />

4.1.4 Colorímetro triestímulo. La integración puede realizarse también ópticamente con tres filtros<br />

triestímulo constituidos de tal manera que las medidas aparezcan en una relación lineal<br />

simple con los valores triestímulo. Los instrumentos de esta categoría, que se denominan<br />

colorímetros triestímulo, tienen que estar equipados con una cabeza fotométrica que<br />

satisfaga las condiciones de iluminación y observación elegidas según se describe en 2.2.<br />

Los tres filtros tienen que ajustarse en lo que respecta a su transmitancia espectral τ x(λ);<br />

τ y(λ); τ z(λ) a los coeficientes de distribución, a la distribución de energía espectral relativa<br />

del iluminante patrón y de la fuente de luz del instrumento, y a las sensibilidades de los<br />

detectores fotoeléctricos. Con pocas excepciones los fabricantes de colorímetros triestímulo<br />

no prevén el ajuste fino. El filtro τ x absorbe completamente la luz en el rango de longitud de<br />

onda por debajo de 500 nm. Por lo tanto, el valor triestímulo x 10 se obtiene sumando los<br />

factores de reflectancia medidos con los filtros τ y y τ z ponderados con varias constantes.<br />

Como consecuencia de las dificultades en ajustar los filtros a los parámetros adecuados, los<br />

colorímetros triestímulo son generalmente desaconsejables para la medida del color per se y<br />

su uso debe restringirse a la medida de diferencias de color. Sin embargo, incluso para este<br />

uso, pueden encontrarse dificultades en establecer correspondencia con un color de<br />

referencia si la muestra y el patrón son metaméricos. En consecuencia, el uso de los<br />

colorímetros triestímulo es mejor restringirlo a las aplicaciones b) y c) descritas en 4.1.2.<br />

La repetitividad con la que los valores triestímulo pueden medirse debe ser mejor que el<br />

mayor de los siguientes dos valores: 0,2% de la lectura o 0,001 (absoluto).<br />

La precisión puede ser peor del 1% dependiendo de la luminosidad, y de la forma de la curva<br />

de reflectancia.<br />

4.1.5 Patrones de reflectancia primario. El patrón primario para medir la reflectancia o factor de<br />

reflectancia de la muestra es el difusor reflectante perfecto tal como se recomienda por CIE<br />

y definido como un difusor uniforme ideal con una reflectancia espectral igual a la unidad<br />

para todas las longitudes de onda.<br />

Manual de Ensayo de Materiales Página 1131

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