Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Bachillerato y Selectividad

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Recursos Energètics: Tipus, Impacte i Sostenibilitat

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Recursos Energètics: Una Visió General

Un recurs és un bé natural que té un interès per a l'ésser humà. Els recursos es classifiquen segons el temps que necessiten per formar-se i regenerar-se.

Tipus de Recursos Segons la Regeneració

  • Renovables: La seva taxa de renovació és superior a la demanda, assegurant la seva disponibilitat contínua.
  • No Renovables: Requereixen períodes de formació molt llargs en comparació amb el seu ritme d'ús, fent que s'esgotin.

Tipus de Recursos Segons el seu Ús

  • Energètics: S'utilitzen per obtenir energia.
  • No Energètics: S'aprofiten per una propietat diferent de l'energia.

Classificació dels Recursos Energètics

Segons la Disponibilitat

  • Renovables
  • No renovables

Segons l'Impacte Mediambiental

  • Energies Brutes:
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Explorando Fibras y Madera: Composición, Tipos y Procesos Industriales

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Fibras Artificiales: Clasificación y Diferencias Clave

Existen dos grupos principales de fibras artificiales:

  • Fibras Celulósicas: Su materia prima es la celulosa, a la que se añaden distintos disolventes. Tienen gran resistencia en seco y son agradables al tacto.
  • Fibras Proteínicas: Se utilizan menos que los rayones. Consisten en disolver una proteína de origen animal o vegetal para luego formar filamentos.

Fibras Sintéticas: Ventajas e Inconvenientes

Las fibras sintéticas presentan características distintivas:

Ventajas:

  • Son muy resistentes a todo tipo de agentes externos.
  • No necesitan casi planchado.
  • La suciedad desaparece fácilmente.
  • Son muy baratas.

Inconvenientes:

  • Son poco higroscópicas, es decir, no absorben la humedad.
  • Tienen poca resistencia
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Instalazio Elektrikoen Segurtasuna eta Babesa

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Arrisku Elektrikoa

Arrisku elektrikoak bi efektu mota eragiten ditu:

  • Efektu materialak: Gain-tentsioak (sobretentsioak), perforazio dielektrikoak, gain-intentsitateak (gainkarga eta zirkuitulaburra), beroa eta sua.
  • Efektu fisikoak: Paro kardiakoa, arnasa hartzeko zailtasunak. Arriskua intentsitatearen eta denboraren araberakoa da.

Gorputzaren Inpedantzia (230 V-tan)

  • Lehorra: 1500 Ω
  • Hezea: 1000 Ω
  • Bustia: 500 Ω
  • Txelaua (barrukoa): 300 Ω

10 mA-tik gorako intentsitatea arriskutsua da, batez ere 10 segundo baino gehiago irauten badu.

Lurra (Tierra)

Lurraren funtzioak babestea, tentsioa mugatzea eta kontrolatzea dira.

  • Instalazioa: 1,5 m-ko pika bat (20 mm-ko diametrokoa) lurrean sartuta. Zenbat eta hezetasun gehiago, orduan eta eroale hobea.
  • Aparatu guztiak
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Fundamentos de Mecanismos y Elementos Esenciales de Máquinas

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Mecanismos que transforman el movimiento de rotación en movimiento rectilíneo (M.R.)

Piñón-cremallera

Transforma el movimiento circular en rectilíneo por medio de dos elementos dentados: un piñón que gira sobre su propio eje y una barra dentada denominada cremallera.

Aplicaciones del Piñón-cremallera

  • Taladradora de columna.
  • Caja de dirección de coche.

Tornillo y tuerca

Sirve como elemento de unión entre varias piezas. Se compone de una varilla roscada y una pieza con un agujero roscado. Al girar la varilla, permaneciendo fija la tuerca, esta última se desplaza en sentido longitudinal del eje.

Mecanismos que transforman el movimiento de rotación en movimiento alternativo

Biela-manivela

Consta de dos piezas:

  • La manivela realiza un movimiento
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Soldadura: Técnicas, Equipos y Procesos Detallados

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Soldadura: Técnicas, Equipos y Procesos

Oxiacetilénica: Consiste en una llama dirigida por el soplete mediante la combustión de los gases oxígeno-acetileno.

Con este proceso se puede soldar con y sin material de aportación.
A medida que la llama se mueve a lo largo de la unión, el metal base y la aportación se solidifican para producir el cordón.

Ventajas de la Soldadura Oxiacetilénica

El equipo es portátil y puede ser utilizado en toda posición.

Equipo Necesario

Botella de oxígeno, botella de acetileno, mangueras para el soplete, empuñadura, válvula de oxígeno, válvula de acetileno, cabeza del soplete y boquilla.

Tipos de Llama

Podemos encontrar 3 tipos de llama:
  1. Llama oxidante: cuando tiene exceso de oxígeno.
  2. Llama carburante: cuando
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Guia Completa d'Equips i Processos d'Il·luminació Escènica

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Barres

Tub rodó, generalment de 50 mm de diàmetre, utilitzat per a la suspensió lleugera d'equips.

Truss: Estructures d'Alumini

Són estructures modulars de tub d’alumini que ofereixen gran resistència i versatilitat per crear suports aeris per a la il·luminació i altres equips.

Mètodes d'acoblament comuns:

  • Cargols passants amb femelles.
  • Passadors cònics o cilíndrics.
  • Peces d’unió bicònica (connectors cònics).

Existeixen trussos de secció triangular, quadrada i rectangular, adaptant-se a diferents necessitats de càrrega i disseny.

Torres d'Elevació per Il·luminació

Poden ser torres de carraca (accionament manual) o telescòpiques (sovint amb cabrestant), dissenyades per elevar càrregues com trams de truss o focus a una alçada determinada.... Continuar leyendo "Guia Completa d'Equips i Processos d'Il·luminació Escènica" »

Fundamentos Técnicos del Limpiaparabrisas: Componentes, Accionamiento y Regulación de Velocidad

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1. Componentes Esenciales del Limpiaparabrisas

El conjunto del limpiaparabrisas está diseñado para transformar la velocidad del motor en un movimiento de vaivén controlado para la limpieza del cristal. Sus elementos principales son:

  • Motor de Accionamiento: Puede ser un motor eléctrico de corriente continua o un sistema de accionamiento neumático.
  • Sistema de Reducción: Incorporado al motor, transforma la alta velocidad del motor a la velocidad necesaria en los brazos portaescobillas.
  • Brazos Portaescobillas (Rasquetas): Realizan el desplazamiento de vaivén, generalmente entre 50 y 70 oscilaciones por minuto.
  • Sistema de Transmisión (Timonería): Mecanismo que complementa el equipo para realizar el barrido y la limpieza efectiva del cristal.
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Guia bàsica de ciclisme: equipament, tècnica i seguretat

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1. Característiques d'un bon casc

Un casc segur ha de ser: lleuger, ventilat, aerodinàmic, homologat i ajustable. Està compost per una protecció d'escumes interior, una carcassa externa de plàstic i una estructura interna de polietilè.

2. Capes de roba per anar en bicicleta

  • 1a capa: Roba tècnica i transpirable.
  • 2a capa: Jaqueta calenta (polar).
  • 3a capa: Paravent impermeable i transpirable.

3. Com mesurar l'alçada del selló

Existeixen tres mètodes principals:

  • Mètode ràpid: Mesura fins a la cresta ilíaca (poc precís).
  • Mètode precís: Amb el pedal a la part més baixa, el taló recolzat al pedal i la cama gairebé en extensió.
  • Mètode matemàtic: Mesurar l'entrecuix amb un llibre i multiplicar per 0,88.

4. Marxes i manetes de canvi

En una... Continuar leyendo "Guia bàsica de ciclisme: equipament, tècnica i seguretat" »

Fundamentos de los Engranajes: Funcionamiento, Tipos y Transmisión de Movimiento

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Introducción a los engranajes

¿Qué son y para qué sirven los engranajes?

Los engranajes son elementos mecánicos diseñados para transmitir movimientos giratorios. Los puedes ver en muchas máquinas; su forma es la de una rueda con dientes tallados en su contorno. Estos dientes engranan (encajan) en los de otras ruedas similares, de tal forma que, cuando una de ellas gire, haga girar a la otra.

¿Qué quiere decir que dos engranajes “engranan”?

Pues que los dos engranajes coinciden entre dientes para hacer girar algo.

¿Cuáles son las dos principales características de los engranajes? ¿Cómo se representan?

  • Número de dientes: Es la primera característica y se representa con la letra Z. Por ejemplo, si se indica Z=15, quiere decir que
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Fundamentos de Sistemas Técnicos: Componentes y Transmisión Mecánica

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Introducción a los Sistemas Técnicos

Una **máquina** o un **sistema técnico** es una combinación de mecanismos o dispositivos agrupados adecuadamente que aprovechan una forma predeterminada de **energía**, la transforman y producen un efecto final. Estos sistemas se componen fundamentalmente de:

  • **Elementos motrices**
  • **Elementos de máquina**

Elementos Motrices

Son los encargados de proporcionar la energía necesaria para que se produzca el movimiento. Se clasifican en:

Motores Primarios

No proporcionan energía directamente a la máquina, sino que la transforman para que pueda ser usada por un motor secundario (ejemplos: **eólica**, **solar**).

Motores Secundarios

La energía de salida acciona a las máquinas directamente:

  • **Energía muscular*
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