Guía · Espesor de pared

Efecto Hall o ultrasonido: cómo medir espesor.

Ambos miden espesor de pared sin dañar la pieza, pero no se transmiten igual por todos los materiales. La elección depende del material, el espesor y si puede acceder a la cara opuesta de la pieza — no de que uno sea "mejor" que el otro.

Respuesta corta

Efecto Hall, para plástico, vidrio, goma y compuestos, sobre todo en paredes muy delgadas o geometrías curvas cerradas — botellas, bidones, latas — donde el ultrasonido pierde precisión o no funciona.

Ultrasonido, para metal con acceso por un solo lado — tuberías, depósitos, chapas — y también para plástico o vidrio cuando la pared es suficientemente gruesa y la pieza es razonablemente plana.

Cómo mide cada uno

Una bola magnética contra un eco de sonido.

Efecto Hall

Dentro de la sonda hay un sensor magnético que localiza una pequeña bola de acero situada al otro lado de la pieza y atraída hacia la sonda por su propio imán. Al desplazar la sonda sobre la superficie, la bola la sigue por el lado opuesto, y el equipo calcula el espesor a partir de la distancia entre ambas.

No depende de que el sonido se propague por el material ni de un gel acoplante, así que mide con la misma fiabilidad sobre plástico, vidrio, goma y compuestos, incluso en paredes muy delgadas y geometrías complejas. La condición real es poder colocar la bola en la cara opuesta de la pieza — en una pieza maciza o cerrada por completo, el efecto Hall no es aplicable.

Medición de espesores por efecto Hall
Medición de espesores por ultrasonido

Ultrasonido

El transductor emite un pulso ultrasónico que atraviesa el material y rebota en la cara opuesta; el equipo mide el tiempo que tarda en volver y, conociendo la velocidad de propagación del sonido en ese material, calcula el espesor. El transductor se acopla a la superficie con gel para eliminar el aire entre ambos, indispensable para que el sonido se transmita.

Es el método más preciso cuando solo tiene acceso a un lado de la pieza. Pero necesita que el sonido se propague de forma predecible: en paredes muy delgadas, el eco de la cara opuesta llega casi pegado al pulso inicial y el equipo no logra separarlos; en materiales que amortiguan mucho el sonido (goma, compuestos, fibra) o en geometrías muy curvas, la señal se dispersa y la lectura pierde fiabilidad o desaparece.

Tabla de decisión

Según el material y la pieza.

Material / situaciónMétodoPor qué
Acero u otro metal ferroso Ultrasonido El efecto Hall necesita que la bola solo responda al imán de la sonda; en metal ferroso, la propia pieza compite por atraerla
Goma, elastómeros o compuestos / fibra de carbono Efecto Hall Amortiguan o dispersan demasiado el ultrasonido para dar una lectura fiable
Plástico o vidrio, pared gruesa y pieza razonablemente plana Ultrasonido Buena transmisión del sonido, sin necesitar acceso a la cara opuesta
Plástico o vidrio, pared muy delgada o geometría curva cerrada (botellas, bidones, latas) Efecto Hall El eco de una pared fina llega demasiado pegado al pulso inicial; la curvatura cerrada dispersa el sonido
Aluminio, pieza plana con acceso a un solo lado Ultrasonido Buena transmisión, no requiere acceso al otro lado
Aluminio, pieza hueca con acceso a ambos lados (ej. lata) Efecto Hall Permite introducir la bola de calibración por el otro lado
Errores habituales

Lo que suele salir mal, y por qué.

Usar ultrasonido sin ajustar la velocidad de propagación del material

Cada plástico tiene su propia velocidad de propagación del sonido. Medir con la velocidad del acero o con un valor por defecto da un espesor completamente erróneo, aunque el equipo muestre una lectura con aparente normalidad.

Intentar efecto Hall sin acceso a la cara opuesta

Si no puede colocar la bola de calibración al otro lado de la pieza —pieza maciza, cerrada o inaccesible— el efecto Hall no es aplicable, por buena que sea la sonda. Es una limitación real del método, no un ajuste de configuración.

Poco gel acoplante o aire atrapado en ultrasonido

Sin suficiente gel, o con burbujas entre el transductor y la pieza, el sonido no se transmite bien y la lectura sale errática o el equipo directamente no da lectura.

Medir goma con la esfera de calibración estándar

Sobre goma o elastómeros, el efecto Hall necesita la esfera de aluminio con bola magnética interna, no la esfera de acero estándar — de lo contrario la calibración no es correcta para ese material.

¿Efecto Hall o ultrasonido?

Díganos qué material va a medir, el espesor aproximado y si tiene acceso a la cara opuesta de la pieza. Le confirmamos el método y el modelo que le corresponde.