{"id":5612,"date":"2026-03-19T09:02:16","date_gmt":"2026-03-19T01:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ots-testequipment.net\/?p=5612"},"modified":"2026-03-23T11:26:12","modified_gmt":"2026-03-23T03:26:12","slug":"significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/","title":{"rendered":"Significado y diferencias de la incertidumbre, los errores y la tolerancia"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#What_is_Measurement_Uncertainty\" >\u00bfQu\u00e9 es la incertidumbre de medici\u00f3n?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#How_to_Calculate_Uncertainty\" >\u00bfC\u00f3mo calcular la incertidumbre?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#What_is_Measurement_Error\" >\u00bfQu\u00e9 es el error de medici\u00f3n?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#Types_of_Errors\" >Tipos de errores<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#What_is_Tolerance\" >\u00bfQu\u00e9 es la tolerancia?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#Difference_Between_Uncertainty_Error_and_Tolerance\" >Diferencia entre incertidumbre, error y tolerancia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/blog\/significado-y-diferencias-de-los-errores-de-incertidumbre-y-la-tolerancia\/#Conclusion\" >Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Conocer el significado y las diferencias de la incertidumbre, los errores y la tolerancia es crucial. La raz\u00f3n es que estos par\u00e1metros ayudan a fabricar piezas que funcionan. Recuerde que, cuando realizamos mediciones, las lecturas o los resultados nunca son exactos. Esto es as\u00ed tanto si medimos manualmente como si utilizamos m\u00e1quinas avanzadas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En consecuencia, sigue habiendo dudas sobre los resultados de la medici\u00f3n. Por eso es \u00fatil utilizar par\u00e1metros como la incertidumbre y la tolerancia. Recuerde que estos par\u00e1metros se utilizan mucho en pruebas de laboratorio y en la fabricaci\u00f3n de piezas. En este art\u00edculo hablar\u00e9 de la incertidumbre, los errores y la tolerancia, as\u00ed como de sus principales diferencias. Empecemos.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_Measurement_Uncertainty\"><\/span><b>\u00bfQu\u00e9 es la incertidumbre de medici\u00f3n?<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-5618\" src=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Uncertainty-300x225.webp\" alt=\"Qu\u00e9 es la incertidumbre de medida\" width=\"500\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Uncertainty-300x225.webp 300w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Uncertainty-768x576.webp 768w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Uncertainty-16x12.webp 16w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Uncertainty.webp 1000w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La incertidumbre es un par\u00e1metro importante utilizado en diferentes laboratorios y pruebas. Da la idea de que la medici\u00f3n realizada no es 100% precisa. Hay que tener en cuenta algunas probabilidades o errores durante la fabricaci\u00f3n o los ensayos. En otras palabras, la incertidumbre indica una probabilidad de errores para una medici\u00f3n exacta. Muestra que la medici\u00f3n final puede ser ligeramente superior o inferior a la medici\u00f3n anotada.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ver\u00e1 la incertidumbre escrita como \u00b10,1, \u00b10,2, \u00b10,3, etc\u00e9tera. Los signos m\u00e1s y menos indican que la medici\u00f3n espec\u00edfica puede ser mayor o menor en ese n\u00famero concreto. Supongamos que mide 20 cm con \u00b10,5 de certeza. Esto significa que la medida est\u00e1 ligeramente desviada, con una variaci\u00f3n posible de \u00b10,5.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esto significa que la medida puede ser 20,5 cm o 19,5 cm. Esta es la mejor manera de eliminar la confusi\u00f3n y transmitir el mensaje de que la medici\u00f3n no debe considerarse perfecta. Cabe se\u00f1alar que la incertidumbre no s\u00f3lo se tiene en cuenta en las mediciones manuales, sino tambi\u00e9n en las realizadas por m\u00e1quinas. Recuerde que tanto los humanos como las m\u00e1quinas son siempre propensos a cometer errores.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Diversos factores pueden hacer que la lectura sea ligeramente menos precisa. Entre ellos se incluyen la humedad, la temperatura, las marcas de medici\u00f3n a gran escala, etc.  Sin embargo, al utilizar la incertidumbre, se reduce la probabilidad de errores. Esta incertidumbre es a\u00fan m\u00e1s cr\u00edtica cuando se fabrican piezas o productos que requieren precisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Calculate_Uncertainty\"><\/span><b>\u00bfC\u00f3mo calcular la incertidumbre?<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En los laboratorios se utilizan dos lecturas o mediciones. Se trata del valor medido y del valor real. El valor verdadero determina los errores y la incertidumbre. Por tanto, el c\u00e1lculo de la incertidumbre ayuda a determinar cu\u00e1nto se desv\u00eda un valor medido del valor verdadero. He aqu\u00ed la f\u00f3rmula exacta que puede utilizar para calcular la incertidumbre:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Incertidumbre \u2248 (Valor m\u00e1ximo - Valor m\u00ednimo) \u00f7 2<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Supongamos que tienes una varilla y la mides con herramientas de medici\u00f3n espec\u00edficas. Durante estas mediciones, obtienes lecturas diferentes, como 50 cm, 49,3 cm, 49,5 cm, 50,5 cm y 50,7 cm. Esto significa que cada vez que has medido, has encontrado una ligera diferencia. Como hay desviaciones en las mediciones, esto indica incertidumbre.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para calcularlo, tomar\u00e1 el valor de medici\u00f3n m\u00e1ximo y lo restar\u00e1 del valor de medici\u00f3n m\u00ednimo. Por ejemplo:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Incertidumbre = (50,7 - 49,3) \u00f7 2 = 0,7 cm (o \u00b10,7 cm)<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El valor medido es de unos 50 cm \u00b10,7 cm. Esto significa que el valor real en estas mediciones puede ser 50 cm \u00b10,7 cm. Indica que el valor puede ser 0,7 cm menor o 50 cm mayor que 50 cm. Tambi\u00e9n puedes calcular la incertidumbre utilizando esta f\u00f3rmula para diferentes valores.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_Measurement_Error\"><\/span><b>\u00bfQu\u00e9 es el error de medici\u00f3n?<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-5617\" src=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Error-300x225.webp\" alt=\"Qu\u00e9 es el error de medici\u00f3n\" width=\"499\" height=\"374\" srcset=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Error-300x225.webp 300w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Error-768x576.webp 768w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Error-16x12.webp 16w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/What-is-Measurement-Error.webp 1000w\" sizes=\"(max-width: 499px) 100vw, 499px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como ya se ha mencionado, la incertidumbre indica la probabilidad de que se produzca un error. Sin embargo, el error propiamente dicho es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Existen principalmente dos tipos de errores: positivos y negativos. Por ejemplo, si su valor medido es de 30 cm. Sin embargo, el valor verdadero de esta medici\u00f3n es 33 cm.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esto significa que hay errores por -3 cm. Como es menos, ser\u00edan errores negativos. Del mismo modo, si tu valor verdadero fuera 30 cm, y tu valor medido fuera 33 cm. En tal caso, habr\u00e1 un error de 3 cm, y se denomina error positivo. \u00bfTienes dudas sobre c\u00f3mo calcular los errores? Aqu\u00ed tienes la f\u00f3rmula:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Error = Valor medido - Valor real<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cabe se\u00f1alar que las mediciones nunca pueden ser 100%, ni siquiera con los m\u00e9todos m\u00e1s actualizados. M\u00faltiples factores provocan errores de medici\u00f3n. Entre ellos est\u00e1n los problemas en las herramientas, el impacto medioambiental, los fallos de la persona, etc. Por desgracia, no podemos controlar todos los factores para obtener una medici\u00f3n 100% precisa. Si pudi\u00e9ramos, habr\u00edamos eliminado los errores. Sin embargo, conocer el error siempre es beneficioso cuando se trabaja en un laboratorio con <\/span><a href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/test-equipment\/\"><b>equipos diferentes<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Types_of_Errors\"><\/span><b>Tipos de errores<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los errores pueden clasificarse seg\u00fan sus causas. Algunos errores pueden mitigarse hasta cierto punto, pero requieren el m\u00e1ximo cuidado y entornos controlados. He aqu\u00ed la lista de estos tipos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Error humano<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Error aleatorio<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Error sistem\u00e1tico<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Errores de calibraci\u00f3n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como ya he mencionado, los errores son inevitables, independientemente de lo buenas que sean sus habilidades de medici\u00f3n. Son inevitables, por lo que comprenderlos es crucial para mitigar su impacto en las piezas o pruebas de precisi\u00f3n. Los errores humanos se encuentran entre los m\u00e1s comunes y son el resultado de la negligencia humana. Aunque mida con la m\u00e1xima atenci\u00f3n, seguir\u00e1 cometiendo errores. El error aleatorio se produce debido a un factor impredecible.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El rango de error puede variar cada vez debido a errores aleatorios. Los errores sistem\u00e1ticos y de calibraci\u00f3n est\u00e1n estrechamente relacionados. Est\u00e1n causados por una calibraci\u00f3n incorrecta o por herramientas de medici\u00f3n defectuosas. Sin embargo, este error suele ser constante independientemente del n\u00famero de veces que se mida. \u00bfPor qu\u00e9? Porque est\u00e1 utilizando herramientas defectuosas o no est\u00e1n calibradas para ofrecerle una lectura precisa.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_Tolerance\"><\/span><b>\u00bfQu\u00e9 es la tolerancia?<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La tolerancia es otro par\u00e1metro importante, pero es diferente tanto de la incertidumbre como de los errores. \u00bfPor qu\u00e9? La raz\u00f3n es que la tolerancia indica una variaci\u00f3n admisible o permisible del valor. En otras palabras, se refiere a la desviaci\u00f3n aceptable para el ensayo o montaje de diferentes piezas. Supongamos que tenemos una varilla de 70 mm de longitud con una tolerancia de \u00b10,4 mm.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esto significa que la varilla debe ser de 70 mm. Sin embargo, si es de 69,6 o 70,6, sigue siendo aceptable, y su funcionamiento espec\u00edfico no se detendr\u00e1. Este \u00b10,4 mm es en realidad una variaci\u00f3n o desviaci\u00f3n, pero este rango es aceptable. Este m\u00e1s-menos (\u00b1) indica el margen de variaci\u00f3n, que no es decisivo para la prueba o el proceso de fabricaci\u00f3n. Supongamos que est\u00e1 realizando una prueba en un <\/span><a href=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/es\/environmental-chambers\/\"><b>c\u00e1mara de pruebas ambientales<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. En esta prueba, la tolerancia de temperatura es de \u00b12 grados Celsius.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En tal caso, su prueba estar\u00e1 bien si la temperatura est\u00e1 entre 32 o 28 y 32 grados cent\u00edgrados. La desviaci\u00f3n de \u00b12 grados Celsius es aceptable para esta prueba, y seguir\u00e1 obteniendo resultados precisos. Esto le permite mantener la temperatura ajustada a 30 grados Celsius, pero con variaciones aceptables. Esto es muy \u00fatil si sus c\u00e1maras ambientales son viejas y fluct\u00faan ligeramente en la temperatura.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Difference_Between_Uncertainty_Error_and_Tolerance\"><\/span><b>Diferencia entre incertidumbre, error y tolerancia<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-5615\" src=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Difference-Between-Uncertainty-Error-and-Tolerance-300x225.webp\" alt=\"Diferencia entre incertidumbre, error y tolerancia\" width=\"500\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Difference-Between-Uncertainty-Error-and-Tolerance-300x225.webp 300w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Difference-Between-Uncertainty-Error-and-Tolerance-768x576.webp 768w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Difference-Between-Uncertainty-Error-and-Tolerance-16x12.webp 16w, https:\/\/ots-testequipment.net\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Difference-Between-Uncertainty-Error-and-Tolerance.webp 1000w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Incertidumbre, error y tolerancia son conceptos distintos. De hecho, tienen prop\u00f3sitos diferentes para ingenieros y fabricantes. En primer lugar, la incertidumbre se refiere a la posibilidad de errores. Indica que los fabricantes no deben confiar ciegamente en la medici\u00f3n. Existe la posibilidad de que se produzcan errores en la lectura, que deben tenerse en cuenta. Esto ayuda a tomar decisiones cuando se fabrican piezas en las que la precisi\u00f3n es lo m\u00e1s importante.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los errores, en cambio, son desviaciones entre los valores medidos y los reales. Se realizan mediciones pero se desv\u00edan claramente del valor real, lo que da lugar a un error. Los errores de fabricaci\u00f3n ayudan a identificar el problema exacto. Cuando los fabricantes encuentran errores, identifican las posibles causas, como herramientas defectuosas o errores humanos. En consecuencia, intentan eliminar los errores en la medida de lo posible. Con el tiempo, esto les ayuda a fabricar piezas o productos fiables.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por \u00faltimo, la tolerancia permite una desviaci\u00f3n aceptable. En otras palabras, indica un l\u00edmite m\u00e1s all\u00e1 del cual un error es aceptable. Denotado por m\u00e1s-menos (\u00b1), indica si el error cometido afecta al funcionamiento de las piezas. Supongamos que hay que ajustar dos piezas para que funcionen correctamente. La tolerancia representa la desviaci\u00f3n aceptable para que las piezas sigan encajando entre s\u00ed. En t\u00e9rminos sencillos, tolerancia significa que las piezas o productos son \u00fatiles si tienen errores dentro de un rango espec\u00edfico (aceptable).\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><b>Incertidumbre<\/b><\/td>\n<td><b>Error<\/b><\/td>\n<td><b>Tolerancia<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Dudas sobre la medici\u00f3n<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Desviaci\u00f3n del valor real<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">L\u00edmite permitido<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Sobre el proceso<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Sobre el valor real<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Acerca del dise\u00f1o<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Demuestra fiabilidad<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Muestra error<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Garantiza el funcionamiento<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Basado en probabilidades<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Diferencia exacta<\/span><\/td>\n<td><span style=\"font-weight: 400;\">Enfoque de aceptabilidad<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span><b>Conclusi\u00f3n<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Concluyamos: las pruebas de laboratorio y la fabricaci\u00f3n de productos tienen requisitos diferentes. A veces implican mediciones y par\u00e1metros. Estos par\u00e1metros indican si las distintas piezas formar\u00e1n el producto final y si la prueba ha tenido \u00e9xito o no. Tambi\u00e9n ayudan en la toma de decisiones al determinar si la medida de la pieza es aceptable o no.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La incertidumbre, el error y la tolerancia son elementos integrantes de todo proceso de producci\u00f3n.  La incertidumbre indica el rango posible de error o duda en la medici\u00f3n. Por el contrario, un error indica una desviaci\u00f3n clara entre los valores medidos y los verdaderos. Por \u00faltimo, la tolerancia se refiere al margen aceptable de desviaci\u00f3n o error. Los fabricantes utilizan los tres par\u00e1metros para fabricar un producto apto para su uso en situaciones reales.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conocer el significado y las diferencias de la incertidumbre, los errores y la tolerancia es crucial. 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