ISO, la Organización Internacional para la Estandarización.
Desarrollan y publican las Normas Internacionales.
La ISO 6425 es una norma de calidad aplicada a los relojes de inmersión o buceo, introducida en 1996.
Se utiliza para definir relojes que pueden resistir al menos 100 metros de profundidad con un sistema para controlar el tiempo (un bisel o lector digital).
Los relojes se prueban en agua estática al 125% de la presión indicada. Esto significa que un reloj que nominalmente aguanta hasta 200 metros en realidad es estanco hasta 250 metros (en agua quieta).
La gran diferencia que marca la ISO 6425 sobre los relojes no de inmersión es que obliga a que cada unidad se pruebe por separado. Esto es costoso y por ello las marcas no presentan todos sus modelos con esta certificación.
Los test consisten en:
Fiabilidad bajo el agua: Los relojes probados deben ser inmersos en agua a una profundidad de 30 (+ 2 cm.) durante 50 horas a una temperatura entre 18 y 25º C y todos los mecanismos deben funcionar perfectamente. Se debe llevar a cabo un test de condensación antes y después de la prueba.
Test de condensación: El reloj se coloca en una superficie calentada entre 40 y 45ºC hasta que el reloj alcanza la temperatura de dicha superficie. Se coloca a continuación una gota de agua a una temperatura entre 18 y 25º C sobre el cristal del reloj. Tras un minuto, el cristal se limpia con un trapo seco. Si el reloj tuviera condensación en el interior del cristal suspendería la prueba.
Resistencia de la corona y pulsadores a una fuerza externa. Los relojes se somete a una sobrepresión en el agua equivalente al 125% de la resistencia nominal durante 10 minutos, y a una fuerza externa de 5 N perpendicular a la corona y los pulsadores. Se debe llevar a cabo un test de condensación antes y después de la prueba.
Estanqueidad y resistencia a sobrepresión del agua. Los relojes, sumergidos en agua, se someterán a una sobrepresión del 125% de la presencia nominal después de un 1 minuto de la inmersión y mantenida durante 2 horas. A continuación y en menos de un minuto la sobrepresión se reducirá a 0.3 bar y se mantendrá durante 1 hora. A continuación se saca el reloj y se seca. No puede haber evidencia de intrusión de agua o condensación.
Resistencia a shock térmico: Se introduce el reloj en 30 cm (+ 2 cm) de agua durante 10 minutos cada una a las siguientes temperaturas: 40º C, 5º C y 40º C. El tiempo de transición entre una y otra temperatura no debe exceder el minuto. No debe haber trazas de agua ni condensación en el reloj tras la prueba.
Resistencia magnética: 3 exposiciones a un campo magnético de 4 800 A/m. El reloj debe mantener su exactitud a + 30 segundos al día.
Resistencia a golpes: 2 golpes (uno en la zona de las 9 horas, otro sobre el cristal y perpendicular a la superficie). Normalmente se lleva a cabo con un martillo plástico montado sobre un péndulo. Concretamente, un martillo de 3 kg. que impacta a una velocidad de 4,43 m/s. La desviación permitida es de + 60 segundos/día.
Resistencia al agua salada: se coloca el reloj en una solución de 30 g/l de Cloruro sódico y se mantiene en ella 24 horas a entre 18º C y 25º C. Después de la prueba se comprueba el estado de las distintas partes del reloj.
Resistencia de las fijaciones (la correa) a fuerzas externas: Se aplica una fuerza de 200 N a cada punto de unión o muelle en direcciones opuestas sin que se produzca daño al reloj. Para la prueba el brazalete o correa debe estar cerrado.
El bisel debe estar protegido contra el giro inverso, y debe tener una escala de hasta 60 minutos. Las marcas de cada 5 minutos deben estar claramente indicadas.
Los siguientes elementos deben ser legibles a 25 cm. en la oscuridad:
La hora (la manecilla de minutos debe distinguirse claramente de la de las horas)
La hora fijada
La gran diferencia que marca la ISO 6425 sobre los relojes no de inmersión es que obliga a que cada unidad se pruebe por separado. Esto es costoso y por ello las marcas no presentan todos sus modelos con esta certificación.
Los test consisten en:
Fiabilidad bajo el agua: Los relojes probados deben ser inmersos en agua a una profundidad de 30 (+ 2 cm.) durante 50 horas a una temperatura entre 18 y 25º C y todos los mecanismos deben funcionar perfectamente. Se debe llevar a cabo un test de condensación antes y después de la prueba.
Test de condensación: El reloj se coloca en una superficie calentada entre 40 y 45ºC hasta que el reloj alcanza la temperatura de dicha superficie. Se coloca a continuación una gota de agua a una temperatura entre 18 y 25º C sobre el cristal del reloj. Tras un minuto, el cristal se limpia con un trapo seco. Si el reloj tuviera condensación en el interior del cristal suspendería la prueba.
Resistencia de la corona y pulsadores a una fuerza externa. Los relojes se somete a una sobrepresión en el agua equivalente al 125% de la resistencia nominal durante 10 minutos, y a una fuerza externa de 5 N perpendicular a la corona y los pulsadores. Se debe llevar a cabo un test de condensación antes y después de la prueba.
Estanqueidad y resistencia a sobrepresión del agua. Los relojes, sumergidos en agua, se someterán a una sobrepresión del 125% de la presencia nominal después de un 1 minuto de la inmersión y mantenida durante 2 horas. A continuación y en menos de un minuto la sobrepresión se reducirá a 0.3 bar y se mantendrá durante 1 hora. A continuación se saca el reloj y se seca. No puede haber evidencia de intrusión de agua o condensación.
Resistencia a shock térmico: Se introduce el reloj en 30 cm (+ 2 cm) de agua durante 10 minutos cada una a las siguientes temperaturas: 40º C, 5º C y 40º C. El tiempo de transición entre una y otra temperatura no debe exceder el minuto. No debe haber trazas de agua ni condensación en el reloj tras la prueba.
Resistencia magnética: 3 exposiciones a un campo magnético de 4 800 A/m. El reloj debe mantener su exactitud a + 30 segundos al día.
Resistencia a golpes: 2 golpes (uno en la zona de las 9 horas, otro sobre el cristal y perpendicular a la superficie). Normalmente se lleva a cabo con un martillo plástico montado sobre un péndulo. Concretamente, un martillo de 3 kg. que impacta a una velocidad de 4,43 m/s. La desviación permitida es de + 60 segundos/día.
Resistencia al agua salada: se coloca el reloj en una solución de 30 g/l de Cloruro sódico y se mantiene en ella 24 horas a entre 18º C y 25º C. Después de la prueba se comprueba el estado de las distintas partes del reloj.
Resistencia de las fijaciones (la correa) a fuerzas externas: Se aplica una fuerza de 200 N a cada punto de unión o muelle en direcciones opuestas sin que se produzca daño al reloj. Para la prueba el brazalete o correa debe estar cerrado.
El bisel debe estar protegido contra el giro inverso, y debe tener una escala de hasta 60 minutos. Las marcas de cada 5 minutos deben estar claramente indicadas.
Los siguientes elementos deben ser legibles a 25 cm. en la oscuridad:
La hora (la manecilla de minutos debe distinguirse claramente de la de las horas)
La hora fijada
Indicación de que el reloj funciona (normalmente el segundero lleva un marcador luminoso)
En el caso de relojes a batería, indicador de duración de la misma
Presencia en oscuridad total de una indicación de que el reloj funciona (normalmente el segundero).
Catálogo de Normas
ISO 764:2002 Relojería - relojes resistentes magnéticos
ISO / TC 12 114/SC
Los campos magnéticos pueden hacer que un reloj marche con mas rapidez o se pare totalmente.
Las partes del movimiento mas sensibles al magnetismo son:
El espiral.
El ancora.
La rueda de escape.
Lo generadores habituales de campos magnéticos son:
Los refrigeradores.
Los altavoces.
Los hornos microondas.
Los ordenadores.
Los móviles.
ETC.
Soluciones técnicas:
El silicio Si14
El silicio (Si) es el elemento 14 de la tabla periódica y el mas común de los metaloides, no ferromagnético, no le afecta el magnetismo, tiene un excelente coeficiente de elasticidad, resistencia a los golpes.
ISO / CD 1413 Relojería - relojes a prueba de golpes
ISO / TC 114/SC 1
ISO 1413:1984 Relojería - relojes a prueba de golpes
ISO / TC 114/SC 1
ISO 3159:2009 instrumentos de hora normal - Relojes de pulsera y cronómetros con resorte de balance oscilador
ISO / TC 114
ISO 3160-1:1998 Watch-casos y accesorios - revestimientos de aleación de oro - Parte 1: Requisitos generales
ISO / TC 114/SC 6
ISO 3160-1:1998 / Amd 1:2000
ISO / TC 114/SC 6
ISO 3160-2:2003 Watch-casos y accesorios - revestimientos de aleación de oro - Parte 2: Determinación de la finura, el espesor, resistencia a la corrosión y la adherencia
ISO / TC 114/SC 6
3764.2 ISO / DIS instrumentos hora normal - Movimientos - Tipos, dimensiones y nomenclatura
ISO / TC 114/SC 7
ISO 3764:2000 instrumentos hora normal - Movimientos - Tipos, dimensiones y nomenclatura
ISO / TC 114/SC 7
ISO 3765:1998 instrumentos de hora normal - Relojes de pulsera - Dimensiones de la pulsera a casos de elementos de fijación
ISO / TC 114/SC 7
ISO 6425:1996 relojes buzos
ISO / TC 114/SC 3
ISO 9701:1994 pulsera y de bolsillo - diámetros de montaje de hora, los minutos y segundos
ISO / TC 114/SC 7
ISO 10553:2003 Relojería - Procedimiento para evaluar la exactitud de los relojes de cuarzo
ISO / TC 11 114/SC
ISO 12819:2009 Métodos de evaluación de la duración de la batería de un reloj a pilas
ISO / TC 114
ISO 14368-1:2000 Mineral y el zafiro vidrios de reloj - Parte 1: Dimensiones y tolerancias
ISO / TC 13 114/SC
ISO 14368-1:2000 / Cor 1:2006
ISO / TC 13 114/SC
ISO 14368-2:2003 Mineral y el zafiro vidrios de reloj - Parte 2: Montaje del caso mediante un adhesivo o con una junta
ISO / TC 13 114/SC
ISO 14368-3:2003 Mineral y el zafiro vidrios de reloj - Parte 3: Criterios cualitativos y métodos de ensayo
ISO / TC 13 114/SC
ISO 14856:2001 instrumentos de indicación de la hora - reloj de pulsera de los casos - la fijación de las dimensiones de los tipos no-spring-bar
ISO / TC 114/SC 7
ISO 16253:2007 Watch-casos y accesorios - Fase gaseosa depositan recubrimientos
ISO / TC 114/SC 6
ISO 22810:2010 Relojería - relojes resistentes al agua
ISO / TC 114/SC 3
ISO 23160:2011 Cajas de relojes y accesorios - Pruebas de la resistencia al desgaste, arañazos e impactos
ISO / TC 114/SC 6
IEC 60086-3:2011 Baterías de pilas - Parte 3: Pilas de reloj
Número estándar
Título norma
Estado
15 Total de Normas
ISO 8610
El calendario estándar ISO 8601 es un sistema específico creado por la Organización internacional de normalización, principalmente para ser utilizado en el mundo de las finanzas internacionales.
El objetivo de este sistema es proporcionar una representación perfectamente clara de las fechas y las horas, principalmente para la transmisión de datos entre países con convenciones de escritura diferentes.
Cuando es necesario escribir la hora, el sistema ISO la indica sobre la base de 24 horas.
Si se utiliza el modo ISO 8601, la semana en el año y el día de la semana son prioritarios con respecto al mes y la fecha del calendario tradicional.
El sistema ISO incluye un ciclo completo de 400 años, funciona por periodos de 7 días y el primer día de la semana es el lunes.
Sin embargo, un año ISO puede incluir 52 ó 53 semanas completas; 53 cuando el año nuevo cae un jueves (jueves o viernes en el caso de los años bisiestos), lo cual se produce cada 5 ó 6 años.
En el calendario ISO, la semana 1 incluye el primer jueves del año y el 4 de enero.
Por su parte, la última semana incluye el último jueves y obligatoriamente el 28 de diciembre.
Lumibrite
Con la norma ISO 3157 y 17514 ISO/DIS los colores están estandarizados para los relojes:
C1 Color “C1” de blanco
C3 Color “C3” para el amarillo
C5 Color “C5” de color amarillo verdoso
C7 Color “C7” para el verde
C9 Color “C9” para el azul-verde
Lumibrite
Con la norma ISO 3157 y 17514 ISO/DIS los colores están estandarizados para los relojes:
C1 Color “C1” de blanco
C3 Color “C3” para el amarillo
C5 Color “C5” de color amarillo verdoso
C7 Color “C7” para el verde
C9 Color “C9” para el azul-verde