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Longitud · Verificación de envases de vidrio
Determinación de la altura, del paralelismo entre boca y fondo y del grado de recocido de envases de vidrio
Una botella fuera de escuadra se traba en la línea y no cierra bien, y una mal recocida se rompe sola en la llenadora o en la mano del consumidor.
Materiales/industrialAlimentos y bebidasEnvases de vidrio para alimentos, bebidas, cosmética y productos farmacéuticos; botellas, frascos y bocales; lotes en recepción de planta de envasado; envases con reclamos de rotura o de falla de cierre
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
- Fundamento
- El envase de vidrio se fabrica a alta velocidad y debe cumplir dos familias de requisitos que se verifican en recepción. La primera es geométrica, y su razón es el comportamiento en la línea de envasado: la altura total determina el ajuste en las estrellas de transporte y en el cabezal de la tapadora, y la falta de paralelismo entre el plano de la boca y el de apoyo del fondo —es decir, si el envase está torcido— hace que la boca no se presente perpendicular al cabezal, lo que produce cierres defectuosos, fugas y rechazos. Se miden con un dispositivo que apoya el envase sobre un plano de referencia y recorre la boca con un comparador, registrando la variación de altura a lo largo de la circunferencia: la diferencia entre el máximo y el mínimo es la falta de paralelismo. La segunda familia es la del estado de tensiones internas, y ahí está el riesgo real. El vidrio, al enfriarse desde el moldeo, desarrolla tensiones permanentes si el enfriamiento no es suficientemente lento y uniforme; el recocido en el archa de recocido es la etapa que las elimina de manera controlada, y un envase mal recocido conserva tensiones que se suman a las del llenado, del cierre y del choque térmico, y produce roturas espontáneas. Esas tensiones no se ven, pero el vidrio tensionado es birrefringente: retarda de manera distinta las dos componentes de la luz polarizada, de modo que observado entre polarizadores cruzados muestra franjas y colores de interferencia proporcionales a la tensión. El examen polariscópico aprovecha eso: se observa el envase entre polarizadores y se compara el retardo con patrones de tensión conocida o se lo mide con un compensador, y se informa el grado de recocido. Es un ensayo rápido, no destructivo y que se hace sobre cada lote recibido.
- Matriz (en qué muestra)
- Envases de vidrio para alimentos, bebidas, cosmética y productos farmacéuticos; botellas, frascos y bocales; lotes en recepción de planta de envasado; envases con reclamos de rotura o de falla de cierre
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Polariscopio con polarizadores cruzados, fuente de luz difusa y compensador o placa de onda; patrones de tensión de vidrio; dispositivo de medición de altura y de paralelismo con plano de referencia y comparador; calibres y verificadores de boca; balanza; banco de inspección con iluminación normalizada.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- No aplica.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Envases del lote tomados según el plan de muestreo; planilla con altura, falta de paralelismo y grado de recocido por envase; patrones de comparación del polariscopio; identificación del fabricante, del molde, de la cavidad, del lote y de la especificación dimensional.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Ninguno; los ensayos son no destructivos salvo los complementarios de resistencia.
- Unidad
- m · altura total del envase (mm) y tolerancia · falta de paralelismo entre boca y fondo (mm) · grado de recocido según la comparación polariscópica y zonas de mayor tensión · dimensiones de boca verificadas con calibres · número de cavidad del molde, para rastrear el origen del defecto · capacidad y masa del envase
- Rango de referencia
- La tensión residual se concentra en el talón y en el cambio de sección del fondo: mirar solo el cuerpo del envase deja pasar justamente la zona donde empieza la rotura espontánea
- Norma que lo exige
- Las condiciones de compraventa de envases de vidrio y las especificaciones de planta; el Código Alimentario Argentino y las farmacopeas en cuanto a envases en contacto con el producto; las normas de seguridad de envases y las exigencias de los sistemas de gestión de inocuidad, en cuanto al riesgo de vidrio en el producto; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 6234, Envases de vidrio. Determinación de la altura y falta de paralelismo entre boca y fondo; IRAM 6102, Envases de vidrio. Determinación del grado de recocido por examen polariscópico. Las normas IRAM de envases de vidrio que fijan la determinación de la altura y de la falta de paralelismo entre boca y fondo y la determinación del grado de recocido por examen polariscópico, con el dispositivo, el procedimiento y los patrones de comparación; las normas internacionales equivalentes de envases de vidrio; los procedimientos del laboratorionorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- Normas IRAM de envases de vidrio: altura y falta de paralelismo, y grado de recocido por examen polariscópico
- Volumen de muestra
- No corresponde: se ensayan envases completos, según el plan de muestreo
- Conservación y transporte
- Los envases se ensayan limpios y a temperatura ambiente estabilizada: un envase recién traído del frío tiene tensiones térmicas transitorias que el polariscopio muestra como si fueran permanentes.
- Límite de detección típico
- Los comparadores resuelven 0,01 mm; el polariscopio discrimina los escalones de los patrones de tensión
- Incertidumbre típica
- De 0,05 a 0,2 mm en las dimensiones
- Área
- Materiales/industrial; Alimentos y bebidas
Fecha de última actualización: 22/9/2026
¿Quién lo hace?
664 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
INTI - Sede Central (Parque Tecnológico Miguelete)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004 / +54 11 4724-6200sitio web
Laboratorio de Química (INTI - Química y Ambiente)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
IQUIBA-NEA (Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, CONICET-UNNE)
Corrientes · Público
vinculaciontecnologica.iquiba@gmail.com+54 0379 4100180sitio web
IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, CONICET-UNCo)
San Carlos de Bariloche, Río Negro · Público
vinculacion.ipatec@comahue-conicet.gob.ar+54 294 4442676 / 2382sitio web
IMAM (Instituto de Materiales de Misiones, CONICET-UNaM)
Posadas, Misiones · Público
imam.cct.nordeste@gmail.com+54 376 4497141sitio web
INQUISUR (Instituto de Química del Sur, CONICET-UNS)
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
inquisur@inquisur-conicet.gob.ar+54 0291 4595101 Int. 3506/62sitio web
PROIMI (Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, CONICET) – Departamento de STAN / Lab. de Microbiología Ambiental
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
mjuareztomas@conicet.gov.ar+54 0381 4344888 / 4345142sitio web
INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, CONICET-UNC)
Córdoba · Público
infiqc@conicet.gov.ar+54 351 5353866 Int. 53544sitio web
Laboratorio Central La Plata - Autoridad del Agua (ADA)
La Plata, Buenos Aires · Público
laboratorio@ada.gba.gov.ar0221-453-2187sitio web
Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental - Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
dimla@sematucuman.gob.ar(0381) 4844000 int. 310sitio web
Laboratorio de Aguas - Departamento General de Irrigación de Mendoza
Ciudad de Mendoza, Mendoza · Público
biblioagua@irrigacion.gov.arsitio web
SEGEMAR - INTEMIN (laboratorio de referencia AIC)
General San Martín, Buenos Aires · Público
(011) 47544070sitio web
Alimentaria San Martín S.R.L. (ASM Lab)
General San Martín, Buenos Aires · Privado
info@asmlab.com.ar+54 11 4754-0784 / +54 11 4755-2049sitio web
Laboratorio de Arcillas (LAR, Fac. de Ingeniería, UNComahue)
Neuquén · Público
eugenia.rocajalil@fain.uncoma.edu.arsitio web
Laboratorio de Ensayos Industriales (Fac. de Ingeniería, UNPSJB)
Comodoro Rivadavia, Chubut · Público
mecanica@ing.unp.edu.ar(0297) 455-8816sitio web
CIDEPINT – Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIC-CONICET-UNLP)
La Plata, Buenos Aires · Público
servicios@cidepint.ing.unlp.edu.ar+54 221 618 1080sitio web
CINDECA – Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas 'Dr. J. J. Ronco' (CONICET-CIC-UNLP)
La Plata, Buenos Aires · Público
servicioscindeca@quimica.unlp.edu.ar0221-422-0288 / 421-0711sitio web
CETMIC – Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (UNLP-CIC-CONICET)
Gonnet (La Plata), Buenos Aires · Público
servicios.cetmic@gmail.com+54 221 4710075 / 4840247sitio web
CECOVI – Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y Vivienda (UTN Facultad Regional Santa Fe)
Santa Fe · Público
(0342) 460 1579 int. 219sitio web
Laboratorio de Aguas – Instituto Tecnológico (IIT), Gobierno de San Juan
San Juan · Público
consultas.iit@gmail.com0264-4211220 / 4202061sitio web
Laboratorio de Química Analítica – CNEA (Centro Atómico Constituyentes)
San Martín, Buenos Aires · Público
sitio web
Laboratorio de Ensayo de Materiales – CNEA (Centro Atómico Constituyentes)
San Martín, Buenos Aires · Público
sitio web
PLAPIQUI – Planta Piloto de Ingeniería Química (CONICET-UNS)
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
plapiqui@plapiqui.edu.ar+54 291 403 7200sitio web
INIQUI – Instituto de Investigaciones para la Industria Química (CONICET-UNSa)
Salta · Público
+54 0387 4251006sitio web
INTEC – Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (CONICET-UNL)
Santa Fe · Público
+54 342 451 1595sitio web
…y 634 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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