{"id":148326,"date":"2026-04-28T15:32:08","date_gmt":"2026-04-28T13:32:08","guid":{"rendered":"https:\/\/xometry.pro\/articles\/parallelism-gd-t-tolerance\/"},"modified":"2026-05-28T15:30:52","modified_gmt":"2026-05-28T13:30:52","slug":"paralelismo-gd-t-tolerancia","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/paralelismo-gd-t-tolerancia\/","title":{"rendered":"Paralelismo GD&amp;T: definici\u00f3n, tolerancia y medici\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asme.org\/codes-standards\/find-codes-standards\/y14-5-dimensioning-tolerancing\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La norma ASME Y14.5<\/a> define cinco categor\u00edas de<a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/dimensionamiento-geometrico-y-tolerancias-gdt\/\"> tolerancias de GD&amp;T<\/a> en funci\u00f3n de los aspectos de las caracter\u00edsticas que controlan: forma, orientaci\u00f3n, ubicaci\u00f3n, perfil y excentricidad.<\/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-el-paralelismo-gd-amp-t\">\u00bfQu\u00e9 es el paralelismo GD&amp;T?<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-la-zona-de-tolerancia-de-paralelismo\">La zona de tolerancia de paralelismo<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-anatomia-del-marco-de-control-de-la-funcion-de-paralelismo\">Anatom\u00eda del marco de control de la funci\u00f3n de paralelismo<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-entender-la-tolerancia-de-bonificacion\">Entender la tolerancia de bonificaci\u00f3n<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-la-tolerancia-de-paralelismo-frente-a-otras-notas-al-margen\">La tolerancia de paralelismo frente a otras notas al margen<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-como-se-mide-el-paralelismo\">\u00bfC\u00f3mo se mide el paralelismo?<\/a>\n<\/li>\n<li><a href=\"#h-dominar-los-controles-de-orientacion\">Dominar los controles de orientaci\u00f3n<\/a>\n<\/li><\/ul><\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de cada categor\u00eda hay varias tolerancias diferentes. <strong>La tolerancia de paralelismo<\/strong>, junto con la angularidad y la perpendicularidad, pertenece a la categor\u00eda de tolerancia de <strong>orientaci\u00f3n<\/strong>, en la que todas las tolerancias controlan las relaciones angulares entre las caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-que-es-el-paralelismo-gd-amp-t\" class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>\u00bfQu\u00e9 es el paralelismo GD&amp;T?<\/strong><\/strong><\/h2>\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=\"585\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-1024x585.png\" alt=\"Indicaci\u00f3n b\u00e1sica de paralelismo GD&amp;T aplicada a la superficie superior de una pieza rectangular con respecto al punto de referencia A.\" class=\"wp-image-145062\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-1024x585.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-300x171.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-768x439.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-scaled.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/basic-gdt-parallelism-callout-1-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\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de paralelismo en GD&amp;T es una tolerancia dimensional y geom\u00e9trica de orientaci\u00f3n que garantiza que una caracter\u00edstica (un plano, un eje o un plano central) se mantenga a igual distancia de un plano o eje de referencia a lo largo de toda su extensi\u00f3n (una alineaci\u00f3n de 0\u00b0). En t\u00e9rminos sencillos, asegura que el plano o eje en cuesti\u00f3n se mantenga estrictamente paralelo a uno o varios planos o ejes de referencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que controla estrictamente la orientaci\u00f3n y no la ubicaci\u00f3n, el elemento debe mantener una distancia constante con respecto al sistema de referencia a lo largo de toda su extensi\u00f3n, independientemente de d\u00f3nde se encuentre f\u00edsicamente en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El paralelismo se puede aplicar a tres tipos principales de caracter\u00edsticas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Paralelismo de la superficie:<\/strong> mantiene una superficie paralela a una superficie de referencia, que suele ser una superficie de acoplamiento. Esta es la aplicaci\u00f3n m\u00e1s habitual.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paralelismo de ejes:<\/strong> controla el eje central de los elementos dimensionales, como pasadores y orificios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paralelismo del plano medio:<\/strong> controla el paralelismo del plano medio de los elementos (como ranuras y leng\u00fcetas) con respecto a otra superficie. El plano medio se obtiene calculando la media de las ordenadas en toda la superficie de dichos elementos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, optar por la tolerancia de paralelismo no siempre es la decisi\u00f3n m\u00e1s acertada. La tabla que figura a continuaci\u00f3n ayuda a los ingenieros a decidir r\u00e1pidamente cu\u00e1ndo utilizarla.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Objetivo funcional<\/strong><\/td><td><strong>\u00bfUtilizar la <\/strong><strong>tolerancia de paralelismo<\/strong><strong>?<\/strong><\/td><td><strong>Una mejor alternativa, si no&#8230;<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Mantener una cara alineada con una superficie de referencia<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>Planicidad si solo importa la forma local<\/td><\/tr><tr><td>Mantener el eje del agujero paralelo a la base<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>La posici\u00f3n tambi\u00e9n es fundamental si la ubicaci\u00f3n del eje es cr\u00edtica<\/td><\/tr><tr><td>Mantener una superficie a 30\u00b0 o 45\u00b0 con respecto a un plano de referencia<\/td><td>No<\/td><td>Angularidad<\/td><\/tr><tr><td>Mantener la forma de una superficie plana sin tomar como referencia ning\u00fan otro elemento<\/td><td>No<\/td><td>Planicidad<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 id=\"h-consejos-para-ingenieros\" class=\"wp-block-heading\">Consejos para ingenieros<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>NO utilice el paralelismo cuando la ubicaci\u00f3n sea relevante \u2192 utilice la posici\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>NO utilice el paralelismo para controlar la planitud \u2192 utilice la planitud<\/li>\n\n\n\n<li>Utilice el paralelismo de los ejes solo si la rotaci\u00f3n o el ajuste dependen de la alineaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 id=\"h-ejemplo-uniones-con-bridas\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Ejemplo: uniones con bridas<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de paralelismo se utiliza con frecuencia para alinear las caras de las bridas en las tuber\u00edas industriales. Las bridas de acoplamiento deben estar paralelas dentro de una tolerancia especificada para garantizar una uni\u00f3n correctamente alineada y estanca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que la desalineaci\u00f3n transversal se controla mediante la posici\u00f3n o la coaxialidad, la desalineaci\u00f3n angular se controla principalmente mediante la tolerancia de paralelismo (a menudo complementado por la planitud o el perfil de la superficie). Al aplicar una tolerancia de paralelismo a una de las caras de la brida y utilizar la otra como referencia principal, los ingenieros garantizan una distribuci\u00f3n uniforme de la carga entre los pernos, una junta presionada de manera homog\u00e9nea y un riesgo m\u00ednimo de fallo.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-la-zona-de-tolerancia-de-paralelismo\" class=\"wp-block-heading\">La zona de tolerancia de paralelismo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La zona de tolerancia de paralelismo es un l\u00edmite f\u00edsico que define la variaci\u00f3n admisible en la superficie controlada. La pieza encajar\u00e1 y funcionar\u00e1 satisfactoriamente siempre que todos los puntos de la caracter\u00edstica controlada se encuentren dentro de esta zona.<\/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=\"606\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-1024x606.png\" alt=\"Zona de tolerancia de paralelismo de la superficie, representada como dos planos paralelos que delimitan la superficie superior con respecto al punto de referencia A.\" class=\"wp-image-145074\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-1024x606.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-300x178.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-768x454.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-scaled.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/surface-parallelism-tolerance-zone-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\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Para el paralelismo de superficies y planos centrales:<\/strong> la zona de tolerancia se establece por defecto en dos planos paralelos. La distancia entre estos planos constituye el l\u00edmite de tolerancia. Por ejemplo, si la tolerancia de paralelismo de una superficie es de 0,05 mm, todos los puntos de dicha superficie deben estar comprendidos entre dos planos paralelos separados exactamente 0,05 mm entre s\u00ed.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Para el paralelismo de ejes:<\/strong> la zona de tolerancia es una envolvente cil\u00edndrica definida alrededor del eje mediano derivado. Para que la pieza supere la inspecci\u00f3n, todos los puntos del eje deben encontrarse \u00edntegramente dentro de este cilindro.<\/li>\n<\/ul>\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=\"576\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1-1024x576.png\" alt=\"Diagrama de tolerancia de paralelismo de ejes que muestra una zona de tolerancia cil\u00edndrica alrededor del eje de un orificio, con referencia al punto de referencia A.\" class=\"wp-image-145086\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1-1024x576.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1-300x169.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1-768x432.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1.png 1672w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/cylindrical-tolerance-zone-around-hole-axis-1.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<h2 id=\"h-anatomia-del-marco-de-control-de-la-funcion-de-paralelismo\" class=\"wp-block-heading\">Anatom\u00eda del marco de control de la funci\u00f3n de paralelismo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de paralelismo se aplica a un dibujo CAD mediante un marco de control de caracter\u00edsticas. Este marco consta de tres bloques diferenciados: el bloque de s\u00edmbolos GD&amp;T, el bloque de tolerancia y el bloque de referencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El s\u00edmbolo de paralelismo GD&amp;T (seg\u00fan la norma ASME Y14.5) consiste en dos l\u00edneas paralelas que forman un \u00e1ngulo de aproximadamente 60\u00b0 con respecto a la horizontal.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-1-el-bloque-de-simbolos-de-gd-amp-t\" class=\"wp-block-heading\"><strong>1. El bloque de s\u00edmbolos de GD&amp;T<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este bloque informa al usuario de qu\u00e9 tolerancia geom\u00e9trica se est\u00e1 aplicando. Cada tolerancia de GD&amp;T tiene un s\u00edmbolo espec\u00edfico que se coloca en este primer bloque. El s\u00edmbolo de paralelismo GD&amp;T seg\u00fan la norma ASME Y14.5 consiste en dos l\u00edneas paralelas que forman un \u00e1ngulo de aproximadamente 60\u00b0 con respecto a la horizontal.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-2-el-bloque-de-tolerancia\" class=\"wp-block-heading\"><strong>2. El bloque de tolerancia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este bloque se describe c\u00f3mo se aplica la tolerancia, definiendo la forma de la zona, el valor y el estado del material.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Forma de la zona:<\/strong> para el paralelismo de ejes, se utiliza un s\u00edmbolo de di\u00e1metro (\u00d8) para especificar una zona cil\u00edndrica. El paralelismo de superficies utiliza dos planos paralelos, que es el valor predeterminado de las tolerancias dimensionales y geom\u00e9tricas (GD&amp;T) y no requiere ning\u00fan s\u00edmbolo especial.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Valor de tolerancia:<\/strong> esto se refiere al di\u00e1metro del cilindro (en el caso de los ejes) o a la distancia entre los dos planos (en el caso de las superficies). Seg\u00fan la regla n.\u00ba 1 de GD&amp;T (el principio de la envolvente), la tolerancia de paralelismo no puede superar la tolerancia dimensional especificada para la caracter\u00edstica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Modificadores de material:<\/strong> los modificadores de condici\u00f3n del material (MMC o LMC) pueden aplicarse al paralelismo entre ejes y al del plano central para controlar <strong>las caracter\u00edsticas dimensionales<\/strong> (como agujeros o pasadores).&nbsp; Dado que estos modificadores dependen del tama\u00f1o, no son v\u00e1lidos para superficies planas. Seg\u00fan la norma ASME Y14.5, si no se especifica ning\u00fan modificador, la tolerancia predeterminada es \u00abIndependientemente del tama\u00f1o de la caracter\u00edstica\u00bb (RFS).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-3-el-bloque-de-datos-de-la-tolerancia-de-paralelismo\" class=\"wp-block-heading\">3. El bloque de datos de la tolerancia de paralelismo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que el paralelismo es un control de orientaci\u00f3n, requiere una caracter\u00edstica de referencia (punto de referencia) con la que compararlo. El punto de referencia define la orientaci\u00f3n de referencia y limita los grados de libertad de la caracter\u00edstica controlada.<\/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=\"683\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept-1024x683.png\" alt=\"Concepto de tolerancia de paralelismo de ejes que muestra el eje de un orificio referenciado a un plano de referencia en un bloque transparente de estilo CAD.\" class=\"wp-image-144925\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept-1024x683.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept-300x200.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept-768x512.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/axis-parallelism-concept.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 class=\"wp-block-paragraph\">El punto de referencia se incluye en el bloque de referencia, que se encuentra justo despu\u00e9s del bloque de tolerancia.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El paralelismo entre la superficie y el plano central solo requiere un punto de referencia.<\/li>\n\n\n\n<li>El paralelismo de los ejes puede requerir uno o dos planos de referencia, dependiendo de la complejidad de la pieza.<\/li>\n\n\n\n<li>Por lo general, el paralelismo nunca se especifica con tres referencias. La superficie m\u00e1s grande y estable suele seleccionarse como referencia principal. Es posible utilizar varias referencias principales o secundarias. Cuando se hace referencia a dos referencias principales o secundarias, como A y B, se especifican juntas en el mismo bloque de marco de control de caracter\u00edsticas, separadas por un gui\u00f3n (A-B).<\/li>\n<\/ul>\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=\"683\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base-1024x683.png\" alt=\"Base de montaje mecanizada con almohadillas de contacto acabadas y orificios para pernos que se utilizan como superficies de referencia funcionales en el montaje.\" class=\"wp-image-144937\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base-1024x683.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base-300x200.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base-768x512.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-mounting-base.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<h2 id=\"h-entender-la-tolerancia-de-bonificacion\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Entender la tolerancia de bonificaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se aplica el paralelismo de ejes o de planos centrales junto con un modificador MMC o LMC, se puede aplicar la <strong>tolerancia adicional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de bonificaci\u00f3n es un margen de error adicional permitido en el paralelismo que se produce cuando una caracter\u00edstica dimensional se desv\u00eda de la condici\u00f3n del material especificada en el cuadro de control de caracter\u00edsticas. Se calcula como la diferencia entre la medida real y la medida MMC\/LMC.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>En el caso de las caracter\u00edsticas internas (agujeros):<\/strong> la tolerancia adicional aumenta a medida que <em>aumenta<\/em> el tama\u00f1o f\u00edsico. (Por ejemplo, un orificio con un MMC de 10,00 mm y un tama\u00f1o real de 10,10 mm obtiene una tolerancia adicional de 0,10 mm).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En el caso de las caracter\u00edsticas externas (pines):<\/strong> Se obtiene una tolerancia adicional a medida que el tama\u00f1o f\u00edsico <em>disminuye<\/em>. (Por ejemplo, un eje con un tama\u00f1o medio matem\u00e1tico (MMC) de 10,00 mm y un tama\u00f1o real de 9,90 mm obtiene una tolerancia adicional de 0,10 mm).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de paralelismo total admisible es la suma de la tolerancia indicada en el marco de control y la tolerancia adicional calculada.<\/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=\"576\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase-1024x576.png\" alt=\"Engineering dashboard illustrating how bonus tolerance increases as a pin size departs from maximum material condition.\" class=\"wp-image-144949\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase-1024x576.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase-300x169.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase-768x432.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase.png 1672w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"Cuadro de mando de ingenier\u00eda que ilustra c\u00f3mo aumenta la tolerancia de bonificaci\u00f3n a medida que el tama\u00f1o del pasador se aleja de la condici\u00f3n m\u00e1xima del material.\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/engineering-dashboard-bonus-tolerance-increase.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><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cuadro de mando de ingenier\u00eda que ilustra c\u00f3mo aumenta la tolerancia de bonificaci\u00f3n a medida que el tama\u00f1o del pasador se aleja de la condici\u00f3n m\u00e1xima del material.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-la-tolerancia-de-paralelismo-frente-a-otras-notas-al-margen\" class=\"wp-block-heading\"><strong>La <\/strong><strong>tolerancia de paralelismo<\/strong><strong> frente a otras notas al margen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El paralelismo puede confundirse a veces con otras indicaciones, ya que pueden parecer que controlan aspectos similares de una caracter\u00edstica. Para evitar un sobredimensionamiento o una aplicaci\u00f3n incorrecta de las tolerancias, es fundamental comprender en qu\u00e9 se diferencia el paralelismo de otras indicaciones de tolerancia dimensional y geom\u00e9trica GD&amp;T que parecen similares a simple vista.<\/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=\"576\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment-1024x576.png\" alt=\"Bloque de acero mecanizado con m\u00faltiples agujeros taladrados que ilustran la alineaci\u00f3n de los ejes y la uniformidad de la disposici\u00f3n de los orificios.\" class=\"wp-image-144973\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment-1024x576.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment-300x169.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment-768x432.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment.png 1672w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/machined-steel-block-axis-alignment.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<h3 id=\"h-tolerancia-de-paralelismo-frente-a-planitud\" class=\"wp-block-heading\">Tolerancia de paralelismo frente a planitud<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto el paralelismo como la <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/gd-t-planitud\/\">planitud<\/a> se aplican a superficies planas y utilizan una zona de tolerancia formada por dos planos paralelos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La planitud es un control de <strong>forma<\/strong>. Es similar a la <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/rectitud-gt-t\/\">rectitud,<\/a> <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/circularidad-gd-t\/\">circularidad,<\/a> y <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/cilindricidad-tolerancia-gd-t\/\">cilindricidad.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;No hace referencia a un sistema de referencia. Solo se centra en la forma de la propia superficie.<\/li>\n\n\n\n<li>La tolerancia de paralelismo es un control de <em>orientaci\u00f3n<\/em>. Mantiene una alineaci\u00f3n de 0\u00b0 con respecto a un punto de referencia espec\u00edfico. Una superficie puede ser perfectamente plana y, aun as\u00ed, no superar una inspecci\u00f3n de paralelismo si est\u00e1 inclinada con respecto al plano de referencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 id=\"h-tolerancia-de-paralelismo-frente-a-angularidad\" class=\"wp-block-heading\">Tolerancia de paralelismo frente a angularidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambos son controles de orientaci\u00f3n con respecto a un punto de referencia.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La tolerancia de paralelismo<\/strong> define estrictamente una zona de tolerancia que es paralela (0\u00b0) al plano de referencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La angularidad<\/strong> define una zona de tolerancia angular y se utiliza para \u00e1ngulos no paralelos o no perpendiculares comprendidos entre 0\u00b0 y 90\u00b0 (por ejemplo, 30\u00b0, 45\u00b0). Una superficie que forme un \u00e1ngulo de 2\u00b0 con respecto a un plano de referencia no superar\u00e1 la comprobaci\u00f3n de paralelismo, pero podr\u00eda superar la comprobaci\u00f3n de angularidad si se especifica una tolerancia de 2\u00b0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Control<\/strong><\/td><td><strong>Referencia (Datum) requerido<\/strong><\/td><td><strong>Controles<\/strong><\/td><td><strong>Uso habitual<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Planicidad<\/td><td>No<\/td><td>Forma de la superficie<\/td><td>Solo la forma de la superficie de sellado o de contacto<\/td><\/tr><tr><td>Paralelismo<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>0\u00b0 de orientaci\u00f3n<\/td><td>Superficies de acoplamiento, ejes alineados<\/td><\/tr><tr><td>Angularidad<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>\u00c1ngulo distinto de cero<\/td><td>Superficies inclinadas<\/td><\/tr><tr><td>Puesto<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>Ubicaci\u00f3n y orientaci\u00f3n de elementos de gran tama\u00f1o<\/td><td>Orificios, pasadores y ranuras en conjuntos<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\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=\"576\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing-1024x576.png\" alt=\"T\u00e9cnico que aprieta los pernos de una brida de tuber\u00eda industrial para garantizar la correcta alineaci\u00f3n de las caras y la estanqueidad.\" class=\"wp-image-144985\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing-1024x576.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing-300x169.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing-768x432.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing.png 1672w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/technician-tightening-bolts-proper-face-alignment-and-sealing.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<h2 id=\"h-como-se-mide-el-paralelismo\" class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo se mide el paralelismo?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tolerancia de paralelismo es una tolerancia de orientaci\u00f3n que siempre se aplica con respecto a un elemento de referencia espec\u00edfico. Para medir el paralelismo, la inspecci\u00f3n debe realizarse con respecto a este elemento de referencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen varios m\u00e9todos fiables para medir el paralelismo. El m\u00e1s preciso de ellos es el uso de una m\u00e1quina de medici\u00f3n por coordenadas (CMM). En los casos en que esto no sea posible, un comparador de cuadrante con un simulador de referencia, como una placa de nivelaci\u00f3n, suele ofrecer resultados satisfactorios.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-maquinas-de-medicion-por-coordenadas\" class=\"wp-block-heading\"><strong>M\u00e1quinas de medici\u00f3n por coordenadas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Destinada a aplicaciones que exigen una alta precisi\u00f3n, una m\u00e1quina de medici\u00f3n por coordenadas (CMM) puede medir el paralelismo de superficies, ejes y planos centrales con una precisi\u00f3n extraordinaria. La CMM toma medidas en varios puntos de la superficie de referencia para establecer el punto de referencia y, a continuaci\u00f3n, toma medidas en la superficie superior.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El software calcula la distancia m\u00ednima necesaria para que quepan dos planos paralelos que contengan todos los puntos de la superficie superior; esta distancia constituye el error de paralelismo. Aunque son muy precisas, las m\u00e1quinas de medici\u00f3n por coordenadas (CMM) son caras, poco port\u00e1tiles y requieren un costoso mantenimiento anual que ronda el 15-20 %.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-placa-de-nivelacion-y-comparador-de-cuadrante\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Placa de nivelaci\u00f3n y comparador de cuadrante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un m\u00e9todo habitual y port\u00e1til que se utiliza en el taller consiste en utilizar una placa de granito y un comparador de cuadrante. La superficie de referencia de la pieza se coloca directamente sobre la placa limpia, que act\u00faa como simulador de referencia.<\/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=\"683\" src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block-1024x683.png\" alt=\"Sonda de comparador que mide la superficie superior de un bloque de aluminio mecanizado sobre una placa de granito durante una comprobaci\u00f3n de paralelismo.\" class=\"wp-image-144997\" style=\"max-width:600px\" srcset=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block-1024x683.png 1024w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block-300x200.png 300w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block-768x512.png 768w, https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><a class=\"wp-block-image__fancy-box-button\" href=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-block.png\" data-fancybox=\"gallery-148326\" data-caption=\"\" aria-label=\"Abrir imagen completa\"><img src=\"https:\/\/xometry.pro\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dial-indicator-probe-machined-aluminum-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\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sonda del comparador de cuadrante entra en contacto con la superficie superior y se desplaza a lo largo de la pieza. La diferencia entre las lecturas m\u00e1xima y m\u00ednima registradas determina el valor de la tolerancia de paralelismo. (Por ejemplo, una lectura m\u00e1xima de 0,08 mm y una m\u00ednima de 0,02 mm dan como resultado un error de paralelismo de 0,06 mm).<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-interferometro-laser-y-autocolimador\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Interfer\u00f3metro l\u00e1ser y autocolimador<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de piezas extremadamente grandes o que no se pueden mover,<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Interferometry\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> los interfer\u00f3metros l\u00e1ser<\/a> y los autocolimadores son las soluciones de inspecci\u00f3n m\u00e1s adecuadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas herramientas analizan las desviaciones angulares o los patrones de interferencia en un haz de luz reflejado para alcanzar una precisi\u00f3n submicr\u00f3nica. Sin embargo, son muy sensibles a factores ambientales como la dilataci\u00f3n t\u00e9rmica, la humedad y las turbulencias del aire.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-dominar-los-controles-de-orientacion\" class=\"wp-block-heading\"><strong>Dominar los controles de orientaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El paralelismo es una tolerancia dimensional y geometrica de orientaci\u00f3n fundamental en el <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/articulos\/dimensionamiento-geometrico-y-tolerancias-gdt\/\">GD&amp;T<\/a> que resulta crucial para la fabricaci\u00f3n fiable de superficies paralelas. Al mantener una separaci\u00f3n y una alineaci\u00f3n uniformes dentro de los <a href=\"https:\/\/xometry.pro\/es\/herramientas\/calculadora-de-limites-y-ajustes-iso-286\/?h7-h6-25mm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>l\u00edmites y ajustes<\/strong><\/a> requeridos, garantiza un montaje adecuado, un sellado herm\u00e9tico y una fiabilidad mec\u00e1nica a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al conocer sus zonas de tolerancia geometrica espec\u00edficas y las condiciones de los materiales, los ingenieros pueden aplicar el paralelismo de forma eficaz sin aumentar innecesariamente los costes de fabricaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":2899,"featured_media":145109,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","categories":[],"c-tag-articles":[],"global-tag":[],"class_list":["post-148326","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.7 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Paralelismo GD&amp;T: definici\u00f3n, tolerancia y medici\u00f3n | Xometry Pro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Evite desalineamientos y fallos de montaje. 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