Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Bachillerato y Selectividad

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Verificación del Conjunto Pistón-Bulón: Diagnóstico y Análisis

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Práctica 22: Verificaciones del Conjunto Pistón-Bulón

Objetivo

Análisis y verificaciones de los pistones, bulones y aros.

Avería

Sonido sordo en los cilindros, más perceptible a bajos regímenes.

Supuesto Inicial

Golpeteo de los pistones.

Verificación a Realizar

Desgaste de los pistones, juego excesivo entre bulón y su alojamiento en el pistón, y segmentos desgastados o rotos.

Soporte Técnico

Manual del motor.

Herramientas y Útiles

  • Micrómetro de 75 a 100 mm
  • Micrómetro de 25 a 50 mm
  • Alexómetro de 18 a 35 mm
  • Galgas
  • Micrómetro de 0 a 25 mm
  • Extractor de aros
  • Compresor de aros
  • Aceite

Sistemas de Conversión Energética: Solar y Eólica

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Conversión de Energía Solar en Energía Térmica o Calorífica

Colectores o Captadores Planos

La conversión de energía solar en energía calorífica se basa en el hecho de que todo cuerpo expuesto al sol absorbe parte de los rayos solares que inciden sobre él. Dependiendo de su color, absorberá más o menos radiaciones. Por lo tanto, un color negro absorberá más radiación que un color menos fuerte. Los dispositivos empleados para obtener la energía térmica o calorífica a partir de los rayos solares se denominan colectores o captadores solares. Un colector solar es una caja, normalmente metálica, en cuyo interior se encuentra una serie de tubos de color negro, los cuales absorben los rayos solares.

Se fabrican tres tipos de colectores:... Continuar leyendo "Sistemas de Conversión Energética: Solar y Eólica" »

Metales y Aleaciones Industriales: Propiedades Clave y Aplicaciones Estratégicas

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Metales y Aleaciones Industriales

1. Características del Aluminio

  • Metal blanco plateado.
  • Resistencia mecánica débil, pero alta resistencia a la corrosión.
  • Alta conductividad eléctrica y térmica.
  • Elevada actividad química.
  • Elevada dureza.

2. Aplicaciones del Aluminio por sus propiedades características

  • Por su ligereza: construcción de estructuras metálicas, industria aeronáutica, automotriz, ferroviaria, fabricación de objetos de poco peso.
  • Por su conductividad eléctrica: conductor de líneas de alta tensión.
  • Por su resistencia a la corrosión: utensilios de cocina, láminas para envolver alimentos.
  • Por su elevado poder reflector de rayos caloríficos: pinturas destinadas a pintar depósitos de líquidos inflamables.

3. Clases de aleaciones

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Metales y Plásticos: Propiedades, Aplicaciones y Procesos de Conformado

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Metales y sus Aplicaciones

Estaño (Sn): Su símbolo es Sn, su mineral de origen es la casiterita. Sus aplicaciones son:

  • Cu y Sn: Se utilizan en la fabricación de campanas y engranajes.
  • Soldadura blanda: Pb y Sn, se utilizan para soldar componentes electrónicos.
  • Hojalata: Recubrimiento de una chapa de acero con capas finas de estaño, para proteger al acero de la corrosión.

Cobre (Cu): Su símbolo es Cu, su mineral de origen es la calcopirita, calcosina, malaquita y cuprita. Sus aplicaciones son:

  • Bronce: Cu y Sn, se utilizan en la fabricación de campanas y engranajes.
  • Latón: Cu y Zn, se utilizan en ferretería.
  • Cuproaluminio: Cu y Al, muy utilizadas en orfebrería y para trenes de aterrizaje de aviones.
  • Alpaca: Cu, Ni, Zn, son aleaciones resistentes
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Pneumàtica i Oleohidràulica: Conceptes, Avantatges i Circuits

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La pneumàtica és el conjunt de Tècniques basades en la utilització de laire comprimit, com a fluid transmissor denergia, per a laccionament de màquines i Mecanismes.

Loleohidràulica és una tècnica similar a la pneumàtica, però basada en la utilització doli mineral, com a fluid transmissor denergia, per a laccionament de màquines i Mecanismes.

AVANTATGES PNEUMÀTICA / OLEOHIDRÀULICA

AIRE COMPRIMIT/FLUID COMPRESSIBLE:Disponible,Net,Desplaçament Ràpid,Emmagatzematge fàcil,Accionaments senzills,Accionaments ràpids,Econòmic.

OLI MINERAL/FLUID INCOMPRESSIBLE: Regulació velocitat, Transmissió grans Potències, Esforços Grans, Control Posició, Reversibilitat Accionaments, Protecció del sistema, Arrencada/aturada

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Fundamentos de Neumática e Hidráulica: Cálculos, Componentes y Aplicaciones

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Consumo de aire o VTOTAL.   = gif;base64,R0lGODlhFAAUAHcAMSH+GlNvZnR3Y

oeOef3LFx96B0UkznxdaXYEPQixlllcCDxLRChgK

gif;base64,R0lGODlhFAAUAHcAMSH+GlNvZnR3Y

tbA3C2KSNa4fIE7JpMdJGoSL3whpxecuFMStRukL

 = 2,136 dm3 = 2,136 litros para pasarlo a condiciones normales: P.V =cte; P0.V0 = P1.V1 Donde: P0 = Patm = 1 atm P1 = 5atm + 1atm = 6atm V1 = 2,136 litros Luego: V0 = ymF+zmsk1c51ywGRvM85GwAcUboIjEdKCN6xwQGW

= SXhxWPPXGQV+N8i3EFBFHwnGUjdgQDC9NUCYY11l

 = 12,816 litros Superficie émbolo:  blIo7iWUkECRduclbyRcV+LaPai09zEVBv0qL0XO

= P4NgzEmscFr9SJODHfxE8GkggAAOw==

= 0,005 m2    Anuar émbolo retroceso. Sr= dJLjgg2wcx1VREFa4hoMWZlgcgRp2eAebfR6GKEQ

=0,0047 m2  FA  teórica avance= P. twUqrOOfa64UNWBhgQl4YET5GLjgNxAB4OCDtExH

 = Bt0rTRcNmTCGOTBISWElkF9w9SXYhGwKNqgMHg5m

= 3015,93 N   FR teórica retroceso OU+AKADOfQUIBWB6pTHwAGaoXffBAW8ZF+nrGlwW

 =  ZJFEtkRLBlGh1sHXHehhw2gf9Eh4VIZNCFYwlEIl

= 2827,433 N Diámetro mínimo: S = JYTENm1lyMQLFl5bnsnPXmnTztAAV6nJUGZjcN7V

=

ecD4IVVBAAA7

=

g0XKcEpBILYlUNmMxAU5wchkkVJRKAs1xjVpDA2z

 cm2 =4 cm2 ; S = π/4. gif;base64,R0lGODlhEwAYAHcAMSH+GlNvZnR3Y

AMnhR5gMGpRKw3K4YCo6wCUDgDyFBE1FhNhwFk8U

=

d248VAjhcEqGXm4YiGhl5585cEEAADs=

  =

AAYUAAW1jK9FFRYC0zosM7nKEwkXk7IMiMoYGQvf

= 0,405 cm  CAUDAL: C = S.v = 0,04dm2.10dm/s = 0,4 l/s  Fuerza Resultante:  Fr = F1+F2 = 240 N Donde se sitúa punto de aplicación: F1.d = Fr.d2 ; Sustituyendo: d2 = H7uJQdEpZdyQGCBV6LC5DOocvMi1SQgEWOH5FmZq

= 5hgFOo0aNIkypdyrSp06dQkU6ZSrWq1atYs2rdGr

= 0,625m , d1 = 1,5-0,625 = 0,875m    Clasificación válvulas: Manuales, Mecánicas, Por presión, Electroválvulas: por electroimán.... Continuar leyendo "Fundamentos de Neumática e Hidráulica: Cálculos, Componentes y Aplicaciones" »

Principios de Fractura de Materiales según A.A. Griffith (1920)

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Contribuciones Fundamentales a la Mecánica de Fractura

A.A. Griffith (1920)

El trabajo pionero de A.A. Griffith en 1920 sentó las bases de la mecánica de fractura moderna. Sus observaciones y propuestas clave incluyen:

  • Midió la resistencia a fractura de fibras de vidrio y encontró que su resistencia variaba de forma inversamente proporcional a su diámetro.
  • Propuso que la fractura se inicia en defectos preexistentes en el material.
  • Una grieta puede propagarse cuando la energía elástica liberada es al menos igual a la energía necesaria para formar nuevas superficies.

Clasificación y Propiedades Esenciales de los Materiales

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Clasificación de los Materiales

Clasificación Histórica

  • Edad de Piedra: Esta época comenzó hace un millón de años y se han encontrado herramientas de piedra y huesos.
  • Edad de Bronce: Comienza en el 3000 a.C. El bronce se fabricaba mediante la unión de cobre y estaño fundidos. Las herramientas eran más duras y sencillas de fabricar.
  • Edad de Hierro: Años 1200 a 500 a.C. El hierro se calentaba para separar las impurezas mediante un agujero en el suelo. Nuevas herramientas.
  • Época Actual: Llamada la Edad del Silicio, ya que se emplea en componentes electrónicos.

Clasificación por Origen

  • Naturales: Se encuentran en la naturaleza, a partir de los cuales se fabrican los demás productos.
  • Artificiales: Se obtienen a partir de materiales naturales
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Generación de Energía: Centrales Nucleares, Térmicas y Eficiencia Energética

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Energía Nuclear y Medio Ambiente

a) Impacto Medioambiental

El principal riesgo de las centrales nucleares reside en la posibilidad de accidentes, que pueden ocurrir debido a:

  • Escapes de agua radiactiva del circuito primario.
  • Explosiones en el reactor.

Estos accidentes pueden tener efectos terribles sobre los seres vivos y el ecosistema.

b) Tratamiento de los Residuos Radiactivos

Los residuos de las centrales nucleares son aquellos materiales que contienen o están contaminados con radioisótopos. Se clasifican según su nivel de actividad en:

  • Residuos de baja actividad.
  • Residuos de media actividad.
  • Residuos de alta actividad.

Producción de Electricidad en Centrales Térmicas

Las centrales térmicas convencionales generan electricidad a partir de la combustión... Continuar leyendo "Generación de Energía: Centrales Nucleares, Térmicas y Eficiencia Energética" »

Fundamentos Técnicos de Motores de Combustión y Sistemas Auxiliares

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Arquitectura y Componentes del Motor

  • Clasificando los motores según la disposición de los cilindros, ¿cuál de las siguientes frases es falsa? Los motores con cilindros en línea resultan más equilibrados que los motores en V.
  • Entre los elementos fijos del motor encontramos: La tapa de balancines, el bloque de cilindros, la junta de la culata, la culata y el cárter.
  • La culata: B y C son ambas correctas.
  • ¿Cuál de las siguientes no es una parte del pistón? Camisa.
  • Refiriéndonos a los segmentos, es falso que: Al montarlos hay que tener cuidado de que coincidan las aberturas en la misma generatriz del cilindro.
  • ¿Cuál es la utilidad de la tapa de balancines? Proteger los elementos de la distribución.
  • Respecto al funcionamiento de un motor de
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