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.
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.
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.


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.
Según el material y la pieza.
| Material / situación | Método | Por 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 |
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.
Una línea para cada método.
Necesito efecto Hall
Plástico, vidrio, goma, compuestos, paredes muy delgadas o geometrías curvas cerradas. Serie QB7, tres modelos según rango y si necesita medir sobre goma.
Ver el equipo QB7
Necesito ultrasonido
Metal con acceso por un solo lado, o plástico/vidrio de pared gruesa. Series QS5 (con mapeo de corrosión y medida a través de pintura) y QS3.
Ver los equipos QS
¿Necesita controlar el 100 % de un tubo plástico en línea de extrusión, no medir piezas ya fabricadas de forma puntual? Es un caso distinto.
¿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.
