{"id":142946,"date":"2026-03-05T17:31:24","date_gmt":"2026-03-05T16:31:24","guid":{"rendered":"https:\/\/xometry.pro\/articles\/circularity-gd-t\/"},"modified":"2026-04-20T10:15:25","modified_gmt":"2026-04-20T08:15:25","slug":"circularidad-gd-t","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/circularidad-gd-t\/","title":{"rendered":"Circularidad GD&amp;T: definici\u00f3n, aplicaci\u00f3n y medici\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p>El uso correcto de GD&amp;T elimina la confusi\u00f3n en los planos de ingenier\u00eda al proporcionar instrucciones claras sobre c\u00f3mo fabricar e inspeccionar una pieza.Dentro de este sistema, <strong>la circularidad<\/strong> es un <strong>control de forma<\/strong>. Al igual que <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/rectitud-gt-t\/\">rectitud,<\/a><a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/gd-t-planitud\/\"> planitud,<\/a> y <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/cilindricidad-tolerancia-gd-t\/\">cilindricidad,<\/a> se aplica estrictamente a la forma 2D de la propia caracter\u00edstica y no requiere una referencia de datum.<\/p>\n\n\n<div role=\"navigation\" aria-label=\"Tabla de contenidos\" class=\"simpletoc wp-block-simpletoc-toc\"><h2 class=\"simpletoc-title\">Tabla de contenidos<\/h2>\n<ul class=\"simpletoc-list\">\n<li><a href=\"#h-que-es-la-circularidad-en-gd-amp-t\">\u00bfQu\u00e9 es la circularidad en GD&amp;T?<\/a>\n\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-cuando-aplicar-la-circularidad\">\u00bfCu\u00e1ndo aplicar la circularidad?<\/a>\n\n\n<\/li>\n\n<li><a href=\"#h-como-aplicar-la-circularidad-marco-de-control-de-caracteristicas\">C\u00f3mo aplicar la circularidad (marco de control de caracter\u00edsticas)<\/a>\n\n\n<\/li>\n\n<\/li>\n\n<li><a href=\"#h-circularidad-frente-a-otras-tolerancias\">Circularidad frente a otras tolerancias<\/a>\n\n\n<\/li>\n\n<\/li>\n\n<li><a href=\"#como-medir-la-circularidad\">C\u00f3mo medir la circularidad<\/a>\n\n\n<\/li>\n\n<\/li>\n\n<\/li>\n\n<\/li>\n\n<li><a href=\"#glosario-de-terminos-clave\">Glosario de t\u00e9rminos clave<\/a>\n\n<\/li>\n<li><a href=\"#dominar-los-controles-de-forma\">Dominar los controles de forma<\/a>\n<\/li><\/ul><\/div>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"439\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance-1024x439.png\" alt=\"La tolerancia de circularidad se aplica directamente a la superficie de la caracter\u00edstica sin necesidad de una referencia de datum.\" class=\"wp-image-141162\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance-1024x439.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance-300x129.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance-768x329.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance.png 1568w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/drawing-circularity-tolerance.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-la-circularidad-en-gd-amp-t\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la circularidad en GD&amp;T?<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>La tolerancia de circularidad GD&amp;T es un control de forma bidimensional que garantiza que <strong>una caracter\u00edstica circular sea lo suficientemente redonda como para cumplir los requisitos funcionales en cada secci\u00f3n transversal individual de la caracter\u00edstica<\/strong>. Dado que la circularidad eval\u00faa cada secci\u00f3n transversal de forma independiente, no controla la rectitud del eje de la caracter\u00edstica ni la forma cil\u00edndrica general de la pieza.<\/p>\n\n\n\n<p>La tolerancia controla la caracter\u00edstica definiendo una zona de tolerancia para cada secci\u00f3n transversal medida de su superficie. Una superficie cumple la tolerancia solo si todos los puntos se encuentran dentro de la zona de tolerancia. Adem\u00e1s de las caracter\u00edsticas circulares est\u00e1ndar, como pasadores y orificios, <strong>la circularidad tambi\u00e9n puede controlar las caracter\u00edsticas circulares de piezas esf\u00e9ricas y c\u00f3nicas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que con otros controles de forma, la circularidad se <strong>define sin un eje de referencia<\/strong>. La ubicaci\u00f3n de una caracter\u00edstica no es importante, ya que el control de forma solo rige la forma de una caracter\u00edstica. Una caracter\u00edstica podr\u00eda estar en una ubicaci\u00f3n completamente err\u00f3nea y a\u00fan as\u00ed pasar perfectamente el control de circularidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de componentes aislados, como ejes simples, esto es totalmente adecuado, ya que la caracter\u00edstica circular es una pieza completa en s\u00ed misma. Sin embargo, en el caso de componentes que necesitan tener una caracter\u00edstica circular adem\u00e1s de otras caracter\u00edsticas, se pueden a\u00f1adir tolerancias de ubicaci\u00f3n para garantizar un posicionamiento preciso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota: <\/strong>como regla pr\u00e1ctica, la circularidad debe ser normalmente igual o m\u00e1s estricta que la tolerancia dimensional de la caracter\u00edstica; de lo contrario, puede ser redundante y a\u00f1adir costes de inspecci\u00f3n sin mejorar la funci\u00f3n.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuando-aplicar-la-circularidad\"><strong><strong>\u00bfCu\u00e1ndo aplicar la circularidad?<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"558\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly-1024x558.png\" alt=\"Inserci\u00f3n de un pasador met\u00e1lico de precisi\u00f3n en un conjunto de orificio estrecho.\" class=\"wp-image-141174\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly-1024x558.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly-300x163.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly-768x418.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly.png 1270w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/inserting-precision-metal-pin-into-bore-assembly.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>The circularity tolerance is a great tool for controlling roundness in circular features. In practice, La tolerancia de circularidad es una herramienta excelente para controlar la redondez en elementos circulares. En la pr\u00e1ctica, la circularidad es adecuada para piezas en las que la forma circular es absolutamente fundamental para su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Se aplica com\u00fanmente a tuber\u00edas, carretes, cojinetes y ejes para garantizar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Buen sellado:<\/strong> los pistones, cilindros, carretes y cilindros deben lograr un sellado eficaz y tener un buen control de fluidos en los sistemas hidr\u00e1ulicos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Montaje ajustado:<\/strong> los pasadores de precisi\u00f3n deben encajar de forma segura y fiable en los conjuntos, especialmente en el caso de <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/tolerancias-ajustes-guia\/\">ajustes de ingenier\u00eda estrechos.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rotaci\u00f3n suave:<\/strong> las vibraciones y las oscilaciones deben ser m\u00ednimas en piezas como los rotores de turbinas, los ejes y los \u00e1rboles. Esto tambi\u00e9n mejora la eficiencia de la transmisi\u00f3n al controlar la resistencia a la fricci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Distribuci\u00f3n uniforme de la carga:<\/strong> los rodamientos deben distribuir la carga de manera uniforme para evitar el desgaste prematuro y los da\u00f1os en la maquinaria. Lo ideal es que el desgaste sea uniforme y controlado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Mediante la circularidad, podemos relajar la tolerancia diametral sin dejar de cumplir los requisitos funcionales que exigen una caracter\u00edstica circular casi perfecta. Veamos c\u00f3mo se utiliza la circularidad en la industria con un ejemplo.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"ejemplo-de-aplicacion-de-la-circularidad-en-la-industria\"><strong>Ejemplo de aplicaci\u00f3n de la circularidad en la industria<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Para comprender la importancia cr\u00edtica de este control de forma, basta con fijarse en la biela de un motor generador. Este componente funciona a altas velocidades bajo enormes cargas c\u00edclicas durante d\u00edas o semanas seguidas. Desempe\u00f1a la funci\u00f3n vital de convertir el movimiento lineal en movimiento rotatorio transfiriendo fuerzas explosivas desde el cilindro de combusti\u00f3n al cig\u00fce\u00f1al.<\/p>\n\n\n\n<p>Los orificios en los extremos peque\u00f1o y grande de la biela son responsables de la transferencia de potencia, la distribuci\u00f3n uniforme de la carga y el mantenimiento de un espesor uniforme del aceite para la lubricaci\u00f3n. Estos orificios deben ser lo suficientemente circulares como para mantener las holguras microsc\u00f3picas necesarias para la lubricaci\u00f3n hidrodin\u00e1mica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-1024x1024.png\" alt=\"Biela de motor mecanizada que destaca el di\u00e1metro interior cr\u00edtico del extremo grande.\" class=\"wp-image-141186\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-1024x1024.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-300x300.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-150x150.png 150w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-768x768.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-84x84.png 84w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore-102x102.png 102w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore.png 1846w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/machined-engine-large-end-bore.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Un di\u00e1metro interior perfectamente redondo garantiza unas vibraciones m\u00ednimas y un desgaste de los cojinetes estrictamente controlado. Incluso la m\u00e1s m\u00ednima ovalidad (excentricidad) en la biela puede amplificarse en cuesti\u00f3n de horas, provocando una aver\u00eda catastr\u00f3fica del motor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, estos orificios cr\u00edticos se fabrican con estrictas tolerancias de circularidad para garantizar una ovalidad insignificante. En muchas aplicaciones de motores, los l\u00edmites de ovalidad permitidos son extremadamente peque\u00f1os, a menudo solo unas pocas cent\u00e9simas de mil\u00edmetro. Los l\u00edmites de servicio t\u00edpicos que se indican en las referencias de mantenimiento de motores se sit\u00faan aproximadamente en el rango de 0,015 mm (0,0006&#8243;) a 0,025 mm (0,001&#8243;), aunque el valor exacto siempre depende del dise\u00f1o espec\u00edfico del motor y de las especificaciones del fabricante. Dado que esta dimensi\u00f3n afecta directamente a la distribuci\u00f3n de la carga del cojinete y a la estabilidad de la pel\u00edcula de aceite, los orificios de las bielas se inspeccionan normalmente durante las revisiones importantes del motor y se sustituyen si la ovalidad supera los l\u00edmites del fabricante.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"zona-de-tolerancia-de-circularidad\"><strong>Zona de tolerancia de circularidad<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La zona de tolerancia de circularidad es un l\u00edmite bidimensional definido por dos c\u00edrculos conc\u00e9ntricos. Para superar la inspecci\u00f3n, todos los puntos de la superficie de la secci\u00f3n transversal de la caracter\u00edstica deben encontrarse completamente dentro del espacio radial (el espacio libre) entre estos dos c\u00edrculos.<\/p>\n\n\n\n<p>El plano de esta zona de tolerancia es siempre perpendicular al eje de la caracter\u00edstica circular controlada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota:<\/strong> dado que la circularidad eval\u00faa la forma independientemente del eje real de la pieza, la expresi\u00f3n \u00abperpendicular al eje\u00bb se utiliza conceptualmente para facilitar la visualizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Dado que la circularidad es un control 2D, esta zona de tolerancia se eval\u00faa de forma independiente en m\u00faltiples secciones transversales a lo largo de la longitud de la pieza. Cada secci\u00f3n transversal debe estar dentro de su propia zona de tolerancia de forma independiente; el hecho de que una secci\u00f3n transversal cumpla los requisitos no garantiza que toda la caracter\u00edstica cumpla los requisitos de circularidad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"539\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone-1024x539.png\" alt=\"Diagrama que ilustra la zona de tolerancia de circularidad GD&amp;T definida por dos c\u00edrculos conc\u00e9ntricos.\" class=\"wp-image-141150\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone-1024x539.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone-300x158.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone-768x404.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone.png 1457w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-gd-t-circularity-tolerance-zone.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-aplicar-la-circularidad-marco-de-control-de-caracteristicas\"><strong>C\u00f3mo aplicar la circularidad (marco de control de caracter\u00edsticas)<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/dimensionamiento-geometrico-y-tolerancias-gdt\/\">Las tolerancias GD&amp;T<\/a> se comunican en los planos de ingenier\u00eda mediante un cuadro de control de caracter\u00edsticas (FCF). Este cuadro utiliza un dise\u00f1o est\u00e1ndar para explicar de forma concisa el valor de tolerancia, la forma de la zona y las condiciones del material. El FCF se conecta a la caracter\u00edstica mediante una flecha gu\u00eda (o l\u00ednea gu\u00eda) que apunta directamente a la superficie que se controla.<\/p>\n\n\n\n<p>Un marco de control de caracter\u00edsticas est\u00e1ndar para la circularidad se divide en bloques espec\u00edficos:<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-bloque-de-simbolos-gdamptnbsp\"><strong>1. Bloque de s\u00edmbolos GD&amp;T<\/strong> <\/h3>\n\n\n<p>El primer compartimento alberga el s\u00edmbolo caracter\u00edstico geom\u00e9trico. Para la circularidad, <strong>este s\u00edmbolo es un c\u00edrculo simple y perfecto (\u25cb).<\/strong><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-bloque-de-valores-de-tolerancianbsp\"><strong>2. Bloque de valores de tolerancia <\/strong><\/h3>\n\n\n<p>El segundo compartimento define la variaci\u00f3n total permitida. Este valor num\u00e9rico determina la distancia radial entre los dos c\u00edrculos conc\u00e9ntricos que conforman la zona de tolerancia.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sin s\u00edmbolo de zona:<\/strong> dado que la circularidad utiliza la zona de tolerancia 2D predeterminada, no se requiere ning\u00fan s\u00edmbolo de forma de zona espec\u00edfico (como un s\u00edmbolo de di\u00e1metro) en este bloque.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Independientemente del tama\u00f1o de la caracter\u00edstica (RFS):<\/strong> la tolerancia de circularidad es fija y no cambia en funci\u00f3n del tama\u00f1o real de la caracter\u00edstica fabricada. Por lo tanto, la circularidad se aplica siempre independientemente del tama\u00f1o de la caracter\u00edstica (RFS) y <em>nunca<\/em> se aplica con modificadores de material como la condici\u00f3n de material m\u00e1ximo (MMC) o la condici\u00f3n de material m\u00ednimo (LMC).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-bloque-de-datos-no-aplicablenbsp\"><strong>3. Bloque de datos (no aplicable) <\/strong><\/h3>\n\n\n<p>El tercer compartimento de un FCF suele reservarse para referencias de referencia (puntos fijos, ejes o planos). Sin embargo, dado que la tolerancia de circularidad es un control de forma pura que eval\u00faa estrictamente la forma de la pieza, no tiene nada que ver con la ubicaci\u00f3n u orientaci\u00f3n de la caracter\u00edstica. Por lo tanto, el marco de control de caracter\u00edsticas para la circularidad <strong>no contiene un bloque de referencia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"617\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-1024x617.png\" alt=\"Diagrama que explica los compartimentos de un marco de control de caracter\u00edsticas de circularidad.\" class=\"wp-image-141198\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-1024x617.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-300x181.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-768x463.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-scaled.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/diagram-circularity-feature-control-frame-components-scaled.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-circularidad-frente-a-otras-tolerancias\"><strong>Circularidad frente a otras tolerancias<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>La circularidad es una forma de control muy eficaz, pero como eval\u00faa la redondez transversal, a menudo se confunde con otras indicaciones GD&amp;T. Para aplicarla correctamente y evitar aumentar innecesariamente los costes de fabricaci\u00f3n, es fundamental comprender en qu\u00e9 residen las diferencias.<\/p>\n\n\n\n<p>La siguiente tabla resume las diferencias clave de un vistazo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tipo de control<\/strong><\/td><td><strong>Categor\u00eda<\/strong><\/td><td><strong>Diferencia clave frente a circularidad<\/strong><\/td><td><strong>Ideal para<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Circularidad<\/strong><\/td><td>Forma (2D)<\/td><td>Controla \u00fanicamente la redondez transversal en 2D. No se requiere dato de referencia.<\/td><td>Anillos de sellado, secciones transversales individuales.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Cilindricidad<\/strong><\/td><td>Forma (3D)<\/td><td>Controla la redondez <em>y<\/em> la rectitud de todo el cilindro 3D.<\/td><td>Ejes largos, pasadores deslizantes ajustados.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Concentricidad<\/strong><\/td><td>Ubicaci\u00f3n<\/td><td>Controla la <em>ubicaci\u00f3n<\/em> del eje mediano, no la forma de la superficie.<\/td><td>Equilibrado de masas giratorias (t\u00e9rmino en desuso).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Descentramiento (Runout)<\/strong><\/td><td>Ubicaci\u00f3n y forma<\/td><td>Controla la redondez <em>&nbsp;y <\/em>&nbsp;la excentricidad con respecto a un eje de referencia fijo.<\/td><td>Ejes giratorios en conjuntos activos.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circularidad-frente-a-cilindricidad\"><strong>Circularidad frente a cilindricidad<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La circularidad y la <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/cilindricidad-tolerancia-gd-t\/\">cilindricidad<\/a> controlan la redondez de las secciones transversales. Sin embargo, la cilindricidad tambi\u00e9n garantiza que una pieza tenga un eje suficientemente recto. Por lo tanto, <strong>la cilindricidad es el equivalente en 3D de la circularidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Imagine una pila de monedas. Dado que la circularidad se comprueba de forma independiente en cada secci\u00f3n transversal, la pieza superar\u00e1 la inspecci\u00f3n siempre que cada moneda sea perfectamente redonda. Incluso las monedas est\u00e9n desalineadas y sobresalgan en diferentes direcciones, la pieza seguir\u00e1 superando la comprobaci\u00f3n de circularidad 2D.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, esta misma pila de monedas no superar\u00eda en absoluto una prueba de cilindricidad en 3D, ya que las monedas desalineadas desplazan el eje general lo suficiente como para que el volumen total ya no se asemeje a un cilindro perfecto.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circularidad-frente-a-concentricidad\"><strong>Circularidad frente a concentricidad<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La circularidad y la concentricidad parecen similares a primera vista, pero tienen fines geom\u00e9tricos totalmente diferentes.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Forma frente a ubicaci\u00f3n:<\/strong> la circularidad es una tolerancia de <em>forma<\/em> que es indiferente a la ubicaci\u00f3n de la caracter\u00edstica. La concentricidad es una tolerancia de <em>ubicaci\u00f3n<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La zona de tolerancia:<\/strong> la zona de tolerancia de circularidad es una zona bidimensional en forma de anillo que rodea la superficie f\u00edsica. La zona de tolerancia de concentricidad es una envolvente cil\u00edndrica tridimensional situada a lo largo de un eje te\u00f3rico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El objetivo principal de la circularidad es garantizar que la pieza f\u00edsica mantenga una forma circular. Si la pieza se desv\u00eda y adquiere una forma el\u00edptica u oblonga, ser\u00e1 rechazada. La concentricidad, por otro lado, mide estrictamente la ubicaci\u00f3n del eje mediano de una caracter\u00edstica. Una pieza podr\u00eda ser el\u00edptica (incumplir la circularidad) pero a\u00fan as\u00ed superar una comprobaci\u00f3n de concentricidad siempre que su eje mediano permanezca perfectamente centrado dentro de la zona de tolerancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Dado que la concentricidad mide la ubicaci\u00f3n, requiere un eje de referencia. La circularidad no requiere ninguna caracter\u00edstica de referencia. <em>(Nota: En la pr\u00e1ctica moderna de GD&amp;T, rara vez se recomienda la concentricidad. Muchas aplicaciones utilizan ahora controles de posici\u00f3n o descentramiento, ya que son m\u00e1s f\u00e1ciles de inspeccionar y comunicar).<\/em><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circularidad-frente-a-descentramiento\"><strong>Circularidad frente a descentramiento<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La tolerancia de excentricidad combina esencialmente una indicaci\u00f3n de circularidad <strong>&nbsp;y una comprobaci\u00f3n de excentricidad (descentrado) en una sola inspecci\u00f3n din\u00e1mica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pensemos en ello de esta manera: una pieza puede superar las comprobaciones de circularidad en cada secci\u00f3n transversal, pero su eje real puede desviarse significativamente del eje central del conjunto, lo que provoca que la pieza se tambalee al girar. Por el contrario, el eje mediano de una pieza puede coincidir perfectamente con el eje central, pero no tiene una secci\u00f3n transversal circular (es ovalada). En ambos casos, si la pieza gira a altas velocidades, estar\u00e1 sometida a tensiones indebidas, lo que provocar\u00e1 una degradaci\u00f3n prematura o un fallo catastr\u00f3fico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"2525\" height=\"1377\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited.png\" alt=\"Husillo CNC de alta velocidad girando durante una operaci\u00f3n de mecanizado.\" class=\"wp-image-141222\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited.png 2525w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited-300x164.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited-1024x558.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited-768x419.png 768w\" sizes=\"(max-width: 2525px) 100vw, 2525px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/high-speed-cnc-spindle-edited.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>El descentramiento aborda este problema <strong>evaluando<\/strong> <strong>tanto la forma de la superficie como su relaci\u00f3n con un eje de referencia durante la rotaci\u00f3n<\/strong>.<strong> <\/strong>Mide la excentricidad de una pieza (desviaci\u00f3n del centro) as\u00ed como la forma de su superficie. Si una pieza es perfectamente redonda, el valor de excentricidad representa su excentricidad. Si est\u00e1 perfectamente centrada, la excentricidad mide su circularidad. En la mayor\u00eda de las piezas del mundo real, una medici\u00f3n de excentricidad captura la suma total de los errores de circularidad y excentricidad.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-medir-la-circularidad\"><strong>C\u00f3mo medir la circularidad<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>La circularidad se mide en m\u00faltiples secciones transversales de forma independiente. El inspector debe medir los puntos altos y bajos para asegurarse de que la pieza no presente un error de circularidad excesivo en ninguna de las direcciones radiales alrededor de la secci\u00f3n transversal.<\/p>\n\n\n\n<p>Es posible realizar mediciones fiables de la circularidad mediante los cinco m\u00e9todos siguientes, que van desde configuraciones est\u00e1ndar en el taller hasta metrolog\u00eda avanzada:<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-medidor-de-altura-y-bloque-en-v\"><strong>1. Medidor de altura y bloque en V<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La circularidad se puede aproximar identificando los puntos m\u00e1s altos y m\u00e1s bajos generales en una secci\u00f3n transversal y dividiendo la diferencia por dos. La divisi\u00f3n por dos es necesaria porque las mediciones capturan el recorrido total a trav\u00e9s de la zona de tolerancia en <em>ambos<\/em> lados de la pieza.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto hace que la circularidad sea relativamente f\u00e1cil de comprobar, y es bastante habitual ver mediciones realizadas con un montaje rudimentario con un comparador y un bloque en V.<\/p>\n\n\n\n<p>Para medir la circularidad, coloque la pieza cil\u00edndrica sobre un bloque en V. Ponga en contacto el indicador de cuadrante con la superficie superior y p\u00f3ngalo a cero. Gire lentamente la pieza 360 grados, tomando nota de las lecturas m\u00e1xima y m\u00ednima del indicador. El valor de circularidad es la mitad de la diferencia entre estas dos lecturas.<\/p>\n\n\n\n<p>Este m\u00e9todo es propenso a problemas como la amplificaci\u00f3n de errores y la identificaci\u00f3n err\u00f3nea del eje verdadero, y tiene dificultades con tolerancias muy estrictas. Por lo tanto, es m\u00e1s adecuado para aplicaciones generales, mediciones r\u00e1pidas en la m\u00e1quina y piezas grandes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota:<\/strong> los m\u00e9todos con indicador de cuadrante miden la variaci\u00f3n con respecto a la configuraci\u00f3n y capturan eficazmente la lectura total del indicador (TIR). Aunque resulta \u00fatil para realizar comprobaciones r\u00e1pidas en el taller, este enfoque no reproduce completamente los m\u00e9todos formales de evaluaci\u00f3n de la redondez utilizados en la metrolog\u00eda de precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"559\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block-1024x559.png\" alt=\"Medici\u00f3n de la circularidad en el taller utilizando un indicador de cuadrante y un bloque en V.\" class=\"wp-image-141234\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block-1024x559.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block-300x164.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block-768x419.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/measuring-circularity-dial-indicator-v-block.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-micrometro\"><strong>2. Micr\u00f3metro<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>El micr\u00f3metro utiliza un principio de medici\u00f3n de dos puntos similar al m\u00e9todo del bloque en V. El di\u00e1metro exterior (OD) se mide alrededor de toda la secci\u00f3n transversal 2D, y la diferencia entre las lecturas m\u00e1xima y m\u00ednima se divide por dos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota:<\/strong> los micr\u00f3metros de 2 puntos no pueden detectar l\u00f3bulos impares (formas con un di\u00e1metro constante pero no circulares). Estos pasar\u00e1n por defectuosos estas piezas defectuosas, por lo que se debe utilizar un bloque en V o una MMC en su lugar.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-maquina-de-medicion-por-coordenadas-cmm\"><strong>3. M\u00e1quina de medici\u00f3n por coordenadas (CMM)<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>La CMM es una herramienta preferida para la medici\u00f3n de macrogeometr\u00eda. Puede medir la circularidad con alta precisi\u00f3n, repetibilidad y fiabilidad. Dependiendo de la escala de la ruta de inspecci\u00f3n programada, la CMM puede cubrir toda la superficie, lo que la convierte en la opci\u00f3n ideal para piezas especiales que deben cumplir con normas estrictas y complejas de la industria aeroespacial o automotriz.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><div class=\"wp-block-image__wrap\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"391\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine-1024x391.png\" alt=\"Una sonda de m\u00e1quina de medici\u00f3n por coordenadas (CMM) inspeccionando la circularidad de un orificio interno.\" class=\"wp-image-141246\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine-1024x391.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine-300x114.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine-768x293.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine.png 1512w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine.png\" data-fancybox=\"gallery-142946\" data-caption=\"\" aria-label=\"Open full image\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/coordinate-measuring-machine.png\" class=\"wp-block-image__fancy-box-button-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\"><svg class=\"wp-block-image__fancy-box-button-icon\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" aria-hidden=\"true\">\r\n               <path d=\"M0 2V6H2V2H6V0H2C0.895 0 0 0.895 0 2ZM2 12H0V16C0 17.105 0.895 18 2 18H6V16H2V12ZM16 16H12V18H16C17.105 18 18 17.105 18 16V12H16V16ZM16 0H12V2H16V6H18V2C18 0.895 17.105 0 16 0Z\" fill=\"#092C47\"\/>\r\n             <\/svg><\/a><\/div><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-medidor-de-redondez-especifico\"><strong>4. Medidor de redondez espec\u00edfico<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Para obtener una precisi\u00f3n absoluta, los medidores de redondez espec\u00edficos (perfil\u00f3metros) son la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada. Un medidor de redondez es <strong>un instrumento especial dise\u00f1ado espec\u00edficamente para medir la desviaci\u00f3n de la secci\u00f3n transversal de una pieza con respecto a un c\u00edrculo perfecto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puede medir la circunferencia completa utilizando una sonda giratoria de alta sensibilidad, lo que lo hace perfectamente adecuado para tolerancias de forma como la circularidad y la cilindricidad. El comprobador traza el perfil f\u00edsico de la pieza, que luego el software del sistema compara matem\u00e1ticamente con un c\u00edrculo perfecto. El instrumento genera los datos en forma de un gr\u00e1fico topogr\u00e1fico muy detallado o un valor num\u00e9rico preciso.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"5-escaneo-3d\"><strong>5. Escaneo 3D<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>El escaneo 3D ofrece un m\u00e9todo avanzado y sin contacto para realizar mediciones de circularidad. Proyecta luz o l\u00e1seres para crear una nube de puntos 3D muy detallada de la pieza, que luego se ajusta a c\u00edrculos virtuales perfectos mediante un software de metrolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>El software cuantifica el valor de redondez utilizando algoritmos avanzados, como los m\u00e9todos de m\u00ednimos cuadrados o de zona m\u00ednima.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Este m\u00e9todo sin contacto puede proporcionar datos \u00fatiles sobre la redondez cuando la resoluci\u00f3n del esc\u00e1ner, el estado de la superficie y la configuraci\u00f3n de la medici\u00f3n son adecuados. Sin embargo, para tolerancias de circularidad estrictas, normalmente se prefieren medidores de redondez espec\u00edficos o mediciones CMM de alta precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"glosario-de-terminos-clave\"><strong>Glosario de t\u00e9rminos clave<\/strong><\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>T\u00e9rmino<\/strong><\/td><td><strong>Definici\u00f3n<\/strong><\/td><td><strong>Contexto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>C\u00edrculos conc\u00e9ntricos<\/strong><\/td><td>Dos c\u00edrculos que comparten exactamente el mismo punto central, pero con radios diferentes.<\/td><td>Define el l\u00edmite 2D de la zona de tolerancia de circularidad.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Separaci\u00f3n radial<\/strong><\/td><td>La distancia f\u00edsica (separaci\u00f3n) entre los c\u00edrculos conc\u00e9ntricos interior y exterior de la zona de tolerancia.<\/td><td>Este es el valor num\u00e9rico espec\u00edfico introducido en el cuadro de control de caracter\u00edsticas.<\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u00f3bulo \/ Lobulado<\/strong><\/td><td>Un error de forma en el que la secci\u00f3n transversal no es perfectamente redonda (por ejemplo, se asemeja a un tri\u00e1ngulo redondeado o a un \u00f3valo).<\/td><td>Un defecto com\u00fan en el rectificado sin centros; completamente indetectable con herramientas de medici\u00f3n simples de dos puntos, como los calibres.<\/td><\/tr><tr><td><strong>RFS (independientemente del tama\u00f1o de la caracter\u00edstica)<\/strong><\/td><td>La regla que establece que la tolerancia geom\u00e9trica permanece fija, independientemente del tama\u00f1o real de la pieza fabricada.<\/td><td>La circularidad es siempre RFS. No se pueden utilizar modificadores de material (MMC\/LMC) ni tolerancias adicionales.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Secci\u00f3n transversal<\/strong><\/td><td>Un \u00abrodaja\u00bb 2D de una pieza 3D, perpendicular a su eje.<\/td><td>La circularidad eval\u00faa la rodaja o corte 2D de forma totalmente independiente del resto del cilindro.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"dominar-los-controles-de-forma\"><strong>Dominar los controles de forma<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>La circularidad es uno de los controles de forma GD&amp;T m\u00e1s fundamentales para garantizar ajustes precisos, una rotaci\u00f3n suave y un sellado adecuado. Para crear piezas totalmente fabricables, los ingenieros deben comprender c\u00f3mo interact\u00faa con el resto del ecosistema GD&amp;T:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vs. cilindricidad:<\/strong> si necesita asegurarse de que la pieza sea perfectamente redonda <em>y<\/em> que su eje central sea perfectamente recto a lo largo de toda su longitud, pase a <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/cilindricidad-tolerancia-gd-t\/\">cilindricidad.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vs. desviaci\u00f3n total:<\/strong> si la pieza est\u00e1 dise\u00f1ada para girar a altas velocidades dentro de un conjunto (como un eje de motor o una turbina) y debe controlar su oscilaci\u00f3n con respecto a un eje de cojinete fijo, utilice <strong>desviaci\u00f3n total<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vs. rectitud:<\/strong> si solo le interesa la linealidad del eje de la pieza y no necesita controlar expl\u00edcitamente la redondez de sus secciones transversales, utilice <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/rectitud-gt-t\/\">rectitud.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para obtener informaci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre estos controles relacionados y c\u00f3mo aplicarlos a sus dibujos CAD, consulte nuestra completa <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/dimensionamiento-geometrico-y-tolerancias-gdt\/\">gu\u00eda de dimensionamiento y tolerancias geom\u00e9tricas<\/a><strong> <\/strong>en la biblioteca t\u00e9cnica de Xometry Pro.<\/p>\n","protected":false},"author":2899,"featured_media":141147,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","categories":[],"c-tag-articles":[],"global-tag":[1756,696],"class_list":["post-142946","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","global-tag-mecanizado-cnc","global-tag-diseno"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.7 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Circularidad GD&amp;T: definici\u00f3n, aplicaci\u00f3n y medici\u00f3n| Xometry Pro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Domine la circularidad en GD&amp;T. 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