Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Bachillerato y Selectividad

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Caiguda de tensió en alternadors segons la càrrega

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Funcionament en càrrega

Quan l'alternador funciona en càrrega es tanca un circuit elèctric exterior i aleshores es creen corrents induïts que circulen pels bobinatges de l'estator. La presència d'aquests corrents provoca diferents efectes:

  • Una caiguda de tensió als bobinatges induïts.
  • L'efecte de reacció de l'induït.
  • L'efecte de dispersió del flux magnètic.

Tots ells provoquen una caiguda de tensió en els borns de sortida del generador. És a dir, l'alternador ofereix una tensió a la seva sortida diferent de la que ha generat en el seu interior.

Efecte de la reacció de l'induït

Carrega ⇒ efecte de la reacció de l'induït. Segons el tipus de càrrega exterior, el camp de reacció B actua de manera diferent sobre el camp intern Br:

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Temple del Acero: Proceso, Factores y Determinación de la Templabilidad

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El Temple del Acero: Proceso y Fundamentos

El temple es un tratamiento térmico característico de los aceros, consistente en su austenización; es decir, un calentamiento hasta una temperatura superior a la de austenización (727 ºC), seguido de un enfriamiento lo suficientemente rápido para obtener una estructura martensítica.

Factores Clave de la Templabilidad

La posibilidad de templar un acero viene determinada por dos factores principales:

  • Su templabilidad; es decir, la situación de sus curvas TTT.
  • La velocidad de enfriamiento, que es función a su vez del medio refrigerante y del tamaño de la pieza que se desea templar.

Por regla general, los medios utilizados para el enfriamiento son agua, aceite o aire. El agua produce los enfriamientos... Continuar leyendo "Temple del Acero: Proceso, Factores y Determinación de la Templabilidad" »

Materialen Probatika: Indarrak eta Saiakuntza Ez-suntsitzaileak

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Materialen Gaineko Oinarrizko Indarrak

Materialek jasaten dituzten oinarrizko karga edo esfortzu motak honako hauek dira:

  • Trakzioa: Alderantzizko bi indar jasaten ditu, estruktura luzatuz.
  • Konpresioa: Alderantzizko bi indar jasotzen ditu, estruktura konprimituz.
  • Makurdura: Indar bat jasaten du estruktura kurbatuz.
  • Bihurdura: Bi indar kontrajartzen dira, birak emanez estruktura bihurrituz.
  • Zizailadura: Alderantzizko bi indar edo karga jartzen dira, estruktura hausiz edo moztuz.
  • Gilbordura (Tolestura): Bi indar jartzen dira alboetan, estruktura flexatuz.

Brinell, Vickers eta Rockwell Saiakuntzak

Prozesuak eta Ariketen Ebazpena

Materialen gogortasuna neurtzeko saiakuntza nagusiak:

  • Brinell: Altzairuzko bola tenplatu batez piezaren gainean presioa egin eta
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Tecnologías de Generación Eléctrica: Fundamentos de la Energía Solar y Eólica

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La Energía Solar: Un Recurso Inagotable

La energía solar es un recurso inagotable y accesible. Está llamada a ser la gran alternativa a los combustibles fósiles, y su desarrollo en el último decenio parece confirmarlo. Es una energía que puede ser empleada para producir electricidad directamente, para generar vapor que a su vez producirá electricidad, o como emisor térmico.

Funcionamiento de las Células Fotovoltaicas

Las células fotovoltaicas funcionan según un fenómeno físico denominado efecto fotoeléctrico.

  1. Cuando un número suficiente de fotones impacta en una placa semiconductora, como el silicio, pueden ser absorbidos por los electrones que se encuentran en la superficie de esta.
  2. La absorción de energía adicional permite a los
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Funcionamiento y Partes del Microscopio Óptico

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¿Qué es el Microscopio Óptico?

El microscopio óptico es un instrumento basado en lentes ópticos. También se le conoce como microscopio de luz (que utiliza luz o "fotones") o microscopio de campo claro.

Partes del microscopio y su función

  • 1. Ocular

    Lente situado cerca del ojo del observador. Capta y amplía la imagen formada en los objetivos.

  • 2. Objetivo

    Lente situado en el revólver. Amplía la imagen; es un elemento vital que permite ver a través de los oculares.

  • 3. Condensador

    Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.

  • 4. Diafragma

    Regula la cantidad de luz que llega al condensador.

  • 5. Foco

    Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.

  • 6. Tubo

    Es la cámara oscura que porta el ocular y los objetivos. Puede estar unida al

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Fundamentos de Tribología: Fricción, Desgaste y Lubricación en Sistemas Mecánicos

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Fundamentos de Tribología: Interacción de Superficies

Clasificación de los Sistemas según Fricción y Desgaste

  • Mínimo desgaste y mínima fricción: Rodamientos, engranajes, levas… gracias a la lubricación y las capas de recubrimiento, para conservar y reducir energía.
  • Mínimo desgaste y máxima fricción: Frenos, embragues, neumáticos… con materiales resistentes al desgaste.
  • Máximo desgaste y mínima fricción: Lápices, deposición de lubricantes sólidos mediante deslizamiento.
  • Máxima fricción y máximo desgaste: Borradores.

Conceptos Básicos

  • Rozamiento o fricción: Resistencia al movimiento tangencial relativo entre dos superficies en contacto.
  • Desgaste: Pérdida progresiva de material de las superficies en contacto con movimiento
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Usos y Aplicaciones del Carbón en la Industria y Energía

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Principales Aplicaciones del Carbón

  • Fabricación del carbón de coque: Se utiliza como combustible y reductor de óxidos metálicos en los hornos altos para la fabricación de acero. El coque se obtiene calentando carbón de hulla a temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire. En este proceso de destilación, el carbón se limpia de alquitrán, gases y agua. Este combustible tendrá de un 90 a 95 % de carbono.
  • Brea o alquitrán: Se emplea fundamentalmente para pavimentar carreteras (asfalto) y como impermeabilizante de tejados. También se obtienen aceites utilizados en medicamentos, colorantes, insecticidas y otros.
  • Producción de electricidad: Se lleva a cabo en las centrales térmicas.

Funcionamiento de una Central Térmica

Una central... Continuar leyendo "Usos y Aplicaciones del Carbón en la Industria y Energía" »

Tratamientos Térmicos del Acero: Normalizado y Recocido para Optimización de Propiedades

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El Normalizado del Acero: Afinando la Estructura y Homogeneizando Propiedades

El normalizado es un tratamiento térmico fundamental que se emplea comúnmente en piezas fundidas o forjadas. Su principal objetivo es afinar el grano de la estructura del material, al mismo tiempo que lo homogeneiza y elimina su anisotropía, es decir, la dependencia de sus propiedades con la dirección.

Proceso y Estructura Resultante del Normalizado

Este proceso consiste en el calentamiento del acero hasta una temperatura específica: aproximadamente 50 °C por encima de la línea A3 para aceros hipoeutectoides, o por encima de la línea A1 si se trata de aceros hipereutectoides. Tras alcanzar esta temperatura, el material es sometido a un enfriamiento al aire.

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Energies Alternatives i Aprofitament Solar: Guia Completa

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Energies Alternatives i Renovables

Les energies alternatives també s'anomenen energies renovables perquè provenen de fonts d'energia que es renoven de manera continuada, en contraposició als combustibles fòssils, que tenen recursos limitats.

Centrals Solars i Radiació Solar

La major part de les energies renovables i no renovables provenen de la radiació solar. En definitiva, tots els éssers vius que habiten la Terra reben energia del sol, directament o indirectament.

L'energia solar arriba a la superfície de la Terra directament (radiació directa) o després de reflectir-se amb la pols i el vapor d'aigua que conté l'atmosfera (radiació difusa). Quan el cel està ennuvolat, la radiació difusa és l'única que ens arriba.

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Sistemas de Lubricación en Vehículos: Tipos, Características y Mantenimiento

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Principios de la Lubricación

Funciones

  • Disminuir el rozamiento
  • Refrigerar
  • Proteger contra la corrosión
  • Eliminar impurezas

Leyes Físicas

  • La fuerza de rozamiento se opone al movimiento.
  • La fuerza de rozamiento es independiente del área de las superficies en contacto.
  • La fuerza de rozamiento depende de las superficies en contacto y de su coeficiente de fricción.

Tipos de Lubricación

  • Hidrodinámica: (Cojinete y eje) sin presión, suministro constante.
  • Hidrostática: (Apoyos de cigüeñales, árbol de levas, turbo) introduce lubricante a presión sobre las superficies.
  • Elastohidrodinámica: (Distribuciones por engranajes) mucha potencia o altas cargas.
  • Marginal: No hay lubricación fluida.
  • Otros: Por película fluida, mixtos, lubricación límite.

Lubricantes

Características

  • Minerales:
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