Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Bachillerato y Selectividad

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Engranajes: funcionamiento, trenes compuestos y reductores de velocidad

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Funcionamiento de los engranajes

¿Qué es un engranaje loco? ¿Para qué sirve?

Engranaje loco. Cuando se quiere obtener un movimiento en el mismo sentido, se intercala un elemento denominado engranaje loco, que ocupa la posición intermedia entre dos engranajes. El engranaje que gira hacia la izquierda transmite el movimiento al engranaje loco, que gira hacia la derecha; éste a su vez lo transfiere al último engranaje, que así gira en el mismo sentido que el primero.

¿Qué es un tren de engranajes?

Un tren de engranajes está formado por un conjunto de más de dos engranajes acoplados. Estos trenes permiten modificar velocidades, direcciones y pares en sistemas de transmisión mecánica.

¿En qué consiste un mecanismo reductor de velocidad

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Máquinas Hidráulicas: Fundamentos, Clasificación y Funcionamiento

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Máquinas Hidráulicas: Transformadores de Energía

Una máquina es un dispositivo que absorbe energía de una clase y la restituye transformada, ya sea en otra clase de energía o en la misma. En el campo de la tecnología industrial, las máquinas se clasifican principalmente en tres grandes grupos:

  • Máquinas de fluido
  • Máquinas herramientas
  • Máquinas eléctricas

Clasificación de las Máquinas de Fluido

Las máquinas de fluido son aquellas en las que un fluido es el medio para el intercambio de energía. Esto puede ocurrir de dos maneras:

  1. El fluido proporciona la energía que la máquina absorbe (ej. una turbina).
  2. El fluido es el receptor de la energía mecánica que la máquina le transfiere (ej. una bomba).

A su vez, las máquinas de fluido se... Continuar leyendo "Máquinas Hidráulicas: Fundamentos, Clasificación y Funcionamiento" »

Fresadoras: Tipos, Componentes, Funcionamiento y Operaciones Clave

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Tipos de Fresadoras Según la Orientación del Husillo

  • Vertical: El husillo está orientado verticalmente respecto a la superficie de la mesa.
  • Mixta: Mediante accesorios, el husillo puede adoptar tanto la posición vertical (con variaciones angulares) como la horizontal (aunque su uso en horizontal es menos eficiente).
  • Universal: Su cabezal universal permite orientar el husillo en cualquier ángulo respecto a la superficie de la mesa, funcionando eficazmente como fresadora horizontal, vertical y en posiciones angulares.

Componentes Principales de una Fresadora

Bastidor

Caja de fundición, con base reforzada y forma rectangular, que se apoya en el suelo y sirve de soporte a los mecanismos de la fresadora.

Husillo de Trabajo

Esencial para la máquina,... Continuar leyendo "Fresadoras: Tipos, Componentes, Funcionamiento y Operaciones Clave" »

Zuraren deribatuak

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FABRIKAZIO MATERIALAK

1.MATERIALEN EZAUGARRIAK

JATORRIAREN ARABERA:


Materialak naturalak edo artifizialak izan daitezke, oro har materialak Forma natural batetik datoz (harriak, petrolioa…) horiek lehengaiak dira eta Beraien bidez lortzen ditugu materialak, hainbat método erabiliz.

Material naturalak dira método horien bitartez aldaketa gutxien sufritzen Dituztenak (artilea, marmola, zura…).

Landare edo animalia jatorrikoak dira material berriztagarriak eta eraketa Prozesu geldokoak material berriztaezinak.

Nylona edo tefloia bezalako materialak material sintetikoak dira.

PROPIETATEEN ARABERA:


-Material iraunkorrak/ Material arinak

-Tenperaturari dagokionez iraunkorrak diren materialak

-Material elastikoak/ Material tolesgarriak

-Gardenak/ Opakuak

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Fundamentos de Mecanismos y Sistemas de Transmisión en Tecnología Industrial

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1. El Mecanismo

Es un conjunto de elementos, normalmente rígidos, conectados entre sí por medio de articulaciones móviles, cuya misión es transformar una velocidad en otra, una fuerza en otra o una trayectoria en otra, etc.

Al mecanismo de entrada se le denomina mecanismo impulsor o conductor. El de salida se le llama seguidor o conducido.

Máquina o Sistema Mecánico

Es una combinación de mecanismos que transforman velocidades, fuerzas o energías mediante una serie de transformaciones intermedias.

1.2. Tipos y Clasificación

Según el tipo de movimiento en la entrada o en la salida, los mecanismos se pueden clasificar en:

  • Mecanismos que transforman el movimiento rectilíneo en otros (Ej.: poleas).
  • Mecanismos que transforman movimiento de rotación
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Ciclos de Vapor Rankine y Hirn: Principios y Sobrecalentamiento

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Componentes Clave en Ciclos Termodinámicos

El Condensador

El condensador tiene la función de bajar la temperatura de la fuente fría, mejorando la eficiencia del ciclo. Su presión es muy inferior a la atmosférica, provocando saltos de presiones mayores, lo que aumenta la cantidad de trabajo recuperable.

Ciclo de Rankine Básico

El ciclo de Rankine describe la operación de una central térmica de vapor. Sus etapas son:

  1. En (1), la caldera entrega vapor saturado.
  2. Este vapor es entregado al expansor (turbina). Allí, el vapor se expande entre la presión de la caldera y la presión del condensador, produciendo el trabajo W.
  3. La turbina descarga el vapor en el estado (2). Este es vapor con título menor a 1 y es admitido al condensador.
  4. Luego, se condensa
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Metalurgia del Hierro: Obtención, Clasificación y Propiedades de Aceros y Fundiciones

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Clasificación de los Materiales

Los materiales se dividen en dos grandes grupos:

  • Metálicos: Su base fundamental está constituida por un metal.
  • No Metálicos: Están formados por aquellos en los que un metal no interviene como material fundamental en su composición.

Metales Férricos

Su componente principal es el hierro. Representan más del 90% del consumo total de materiales metálicos, debido a su resistencia y a su bajo coste de obtención.

Obtención del Hierro: El Horno Alto

El horno alto es una instalación compleja cuyo principal objetivo es la obtención del arrabio (hierro con carbono).

Estructura y Componentes del Horno Alto

  • Paredes: La pared interior está construida con ladrillo refractario, y la exterior es de acero.
  • Tragante (Parte
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Termodinámica del Agua y Reología de Fluidos en la Tecnología Industrial

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Termodinámica del Agua: Estados y Cambios de Fase

Agua líquida y vapor a 100 ºC y 1 atm: Si tomamos como referencia la entalpía del agua líquida (Hliq) a 0 ºC, la entalpía del vapor de agua será superior, puesto que además de tener la entalpía del agua líquida a 100 ºC y 1 atm, hay que sumarle el valor del calor latente procedente del cambio de estado (de líquido a gas).

El punto 0 representa el punto triple del agua, es decir, el punto donde se encuentra en equilibrio en estado líquido, sólido y vapor.

Diagramas de Equilibrio y Líneas de Estado

La línea 0-A representa el estado de equilibrio entre el estado gaseoso y líquido. Por ejemplo, a 100 ºC y 1 atm es un punto de equilibrio de esta línea, puesto que el agua se encuentra... Continuar leyendo "Termodinámica del Agua y Reología de Fluidos en la Tecnología Industrial" »

Processos Tèxtils: Filatura, Teixidura i Gestió Ambiental

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Funcions de l'Obridora i la Carda en Filatura

En el procés de filatura, l'obridora té la funció de netejar, disgregar i homogeneïtzar les diferents partides de cotó que arriben a la filatura.

La funció de la carda és aconseguir individualitzar les fibres, netejar-les d’impureses i obtenir un vel amb les fibres orientades longitudinalment.

Funció Principal del Procés de Preparació Tèxtil

La funció principal del procés de preparació en la indústria tèxtil és paral·lelitzar definitivament les fibres. El mètode emprat per a aquesta finalitat és el d’estirament. (Nota: El text original pregunta per les màquines que hi participen, però no proporciona aquesta informació.)

Màquina Ideal per a Mescles de Diferents Matèries

La

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Propiedades de los Materiales

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Propiedades Macroscópicas

Estados de la Materia

Estado Sólido

  • Tiene forma propia
  • Tiene volumen propio
  • No se puede comprimir
  • Se extiende muy poco

Estado Líquido

  • No tiene forma propia, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene
  • Tiene volumen definido
  • Se comprime más que un sólido
  • Se expande más que un sólido

Estado Gaseoso

  • No tiene forma definida
  • No tiene volumen definido, ocupa el volumen del recipiente que lo contiene
  • Muy compresible
  • Se expande mucho más que un sólido o líquido

Propiedades Químicas

  • Son aquellas propiedades que describen la capacidad de los sistemas de modificar su composición.
    • Ejemplo: Inflamabilidad

Propiedades Físicas

  • Son aquellas que se pueden determinar sin que cambie la composición química.
    • Ejemplo: Densidad

Propiedades

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