Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Formación Profesional

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Técnicas y Herramientas Esenciales para la Reparación de Carrocerías

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Herramientas Esenciales del Chapista

Para restablecer la forma de la chapa, se utilizan los siguientes grupos de herramientas:

Herramientas de Percusión

  • Martillos (de cabeza redonda, lisa, etc.)
  • Espátulas de carrocero o limas de recoger (media caña, etc.)

Herramientas Pasivas

  1. Tases o sufrideras: Reciben el golpe y limitan la transmisión de la fuerza. Son piezas robustas de acero, con diferentes formas, tamaños y perfiles.
  2. Palancas de cuchara: Ideales para trabajar en zonas de acceso limitado, capaces de realizar grandes esfuerzos de apalancamiento.

Útiles Auxiliares

Facilitan la reparación. Entre ellos se encuentran las mordazas, que unen dos piezas, o los soportes para piezas.

Reparaciones en Paneles de Aluminio

Las características del aluminio,... Continuar leyendo "Técnicas y Herramientas Esenciales para la Reparación de Carrocerías" »

Diferència entre ones electromagnètiques i mecàniques

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D'ones parlem de manifestacions d'energia que es desplacen sense que hi hagi un desplaçament de matèria. Tindrem ones electromagnètiques i ones mecàniques. Les ones mecàniques són les que necessiten un medi material per transmitir-se, això és perquè si hi ha un forat entre les partícules l'energia no es pot transmetre. Un exemple són els ultrasons, les ones electromagnètiques no necessiten cap medi natural per transmitir-se, un exemple són els raigs X.

La velocitat de les ones electromagnètiques és igual a la velocitat de la llum (c = 3108), mentre que la velocitat de les ones mecàniques varia.

v = f ONES MECÀNIQUES f=1T

c = f ONES ELECTROMAGNÈTIQUES f = 1T

Diferència entre radiació i radiació de partícules:

Radiació electromagnètica:

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Fundamentos y Parámetros Clave en la Tecnología de Detección de Radiación Industrial

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Parámetros de Medición en Áreas de Trabajo

PEJyTjEGkw33TzFQlUR9MjCizzhCUnQ433333bmyM4aIhBzyy61YRQy8JGDETBEDiQEhIASEgBBAxECCQAgIASEgBEQMJAaEgBAQAkIAEQMJAiEgBISAEBAxkBgQAkJACAgBRAwkCISAEBACQkDEQGJACAgBISAEVAKymkjiQAgIASEgBEQMJAaEgBAQAkJAngwkBoSAEBACQkCGiSQGhIAQEAJCQCUgcwYSB0JACAgBISBiIDEgBISAEBAC8mQgMSAEhIAQEAIyTCQxIASEgBAQAioBmTOQOBACQkAICAERA4kBISAEhIAQgP8BRAKtLURv9wYAAAAASUVORK5CYII=

N: Número de áreas de trabajo./ Hp: Dosis leída en el dosímetro del área./ K: Tiempo trabajado en el área. /Q: Factor de carga de trabajo del área.

htvihkAAAAASUVORK5CYII=

ocYAAAAABJRU5ErkJggg==

Son siempre <1

Magnitudes Dosimétricas Fundamentales

  • Dosis absorbida: 7CnFNt8JEgAAAABJRU5ErkJggg==
  • Tasa dosis absorbida: hO0AAAAASUVORK5CYII=
  • Dosis equivalente: HT = DT · wT
  • Dosis efectiva: E=HT·wR
  • Fluencia de partículas: HndpnYBY1cpQDY9oUmfNemHzc3OAtnccFXkf4P0f0rBBumzS7yzQLZA9i+BP5vouJjKqWCyAAAAAElFTkSuQmCC
  • Flujo de partículas: wMumIi67qh8HXC7zXw9PSFxWO0yd7LaGcV5pQ3vP+XlBK8wfOcsZo1mSxJYYvFD9yEwgaC3fVY89K36TMIN63c2dCDDLg6Lp8B14CrIwEdQxuZa8DVkYCOoY3MNeDqSEDH0P8AJmeZp4FzzRkAAAAASUVORK5CYII=
  • Exposición: Solo para Rayos X (RX) y rayos gamma. Cuando RX o gamma ionizan átomos de aire (EF + EC) 1 C/kg = 3876 R (roentgen). Xjmugkl7uCWte86IZDaCSwvogJZnl6bR1eUrChplAJGzVOpyYqSRilg1DyVmqwoaZQCRs3zHSswlpitGL6FAAAAAElFTkSuQmCC
  • Energía transferida, absorbida y radiada: Etr = Ea + Er
  • Kerma: 0KJPwDVz+SYS8uc8AAAAABJRU5ErkJggg== xf: 1,35 (para saber la dosis del paciente)

Cálculo de Carga Eléctrica

Capas hemirreductoras: WtYIgJC5jCpJSzkVhDRs2tNIBsBjIC7jzzjtDmlXybhUEIbCbvR2xjgmYLOATP6R3EBhdgPOdhJQ5qBIlKQgC5jaLOm7cOOML4BJRP+LLJ4eArYB60ZTOibrEroLAb5UcfgcAxPu5EiiTEnbkBACEqAuBKAgcFtmvKXoAWcacLMoEBJxG4jxB1KQgiJrjOTiegiAHFyXqKSkIouZ4Do73P61mKETEuNItAAAAAElFTkSuQmCC

Electrones que llegan al electrodo = 80 x 5000 = 400.000

Carga

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Materiales Poliméricos en la Industria Automotriz: Propiedades y Aplicaciones

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Propiedades Destacadas de Materiales Poliméricos en Automoción

Los polímeros utilizados en la fabricación de componentes automotrices ofrecen ventajas significativas:

  • La reducción de peso, que puede oscilar entre el 17 y el 50%, consiguiendo aumentar las prestaciones del vehículo.
  • Mayor resistencia a la fricción.
  • Absorción de impacto sin deformarse permanentemente.
  • Resistencia a productos químicos y corrosivos.
  • Posibilidad de ser pintados.
  • Posibilidad de combinar con otros materiales para mejorar la estética del vehículo.
  • Alta moldeabilidad.
  • Buenas propiedades de aislamiento térmico, acústico y eléctrico.

Componentes Automotrices Fabricados con Polímeros Específicos

Elementos Fabricados en ABS

El ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) se... Continuar leyendo "Materiales Poliméricos en la Industria Automotriz: Propiedades y Aplicaciones" »

Fundamentos de Ensayos Mecánicos y Tratamientos Térmicos del Acero

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Ensayos Mecánicos Fundamentales

¿Qué es el Ensayo de Flexión?

El ensayo de flexión se realiza colocando la probeta sobre dos apoyos, aplicando posteriormente una fuerza única en su punto medio. La flecha (o flexión) es la distancia vertical entre la posición inicial de la línea neutra y las posiciones instantáneas que esta toma, medidas en el lugar de mayor flexionamiento de la probeta.

Ensayo de Fatiga: Definición y Tipos

El ensayo de fatiga determina la capacidad de un metal para resistir cargas variables (cíclicas) sin romperse. Con este ensayo se determina la resistencia que presentan piezas o ensamblajes que en su funcionamiento normal se ven sometidos a esfuerzos repetitivos o vaivenes bruscos.

Tipos de Ensayo de Fatiga

  • El ensayo
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Sistemas de Monitoreo y Control de Presión en el Automóvil

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Circuito Indicador de Presión de Aceite

Este sistema informa sobre la falta de presión hidráulica del circuito de lubricación del motor. La indicación se realiza mediante testigos ópticos, lámparas o diodos LED, y está formado por un manocontacto situado en el circuito principal del aceite del motor y una luz testigo de aviso en el cuadro de instrumentos.

Funcionamiento del Manocontacto

  • Con la llave en posición de contacto y el motor parado: El manocontacto no recibe presión de aceite. Al no recibir presión la membrana, el muelle mantiene los contactos internos cerrados; el indicador se ilumina y el circuito está cerrado a masa.
  • Con el motor en marcha: La presión de aceite generada por la bomba se distribuye por el circuito hasta llegar
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Robotika: Ikasteko eta Adimenduen Robotak Aztertuz

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Zein alde daude ikaste bidezko robota eta adimenduen robotaren artean?

Ikaste bidezko robotak langileek definitutako sekuentzia memorizatu eta errepikatzen du.

Adimendun robota, ordenadorez kontrolatuta dago eta sentsore batzuen bidez erabakiak hartzen ditu arazoei aurre egiteko. Beste bat, ordenadore bidezkoa, ordenadorek kontrolatua da.

Robot Kartesiar eta Angeluarra

Ze alde dago robot kartesiar eta angeluar baten artean?

Kartesianoa: Hiru artikulazio prismatiko ditu eta leku txikietara heltzeko zailtasun handiak ditu. Karga handiak.

Angeluarra: 3 artikulazio birakari eta leku txikietara heltzeko erraztasun handia du.

Robot Motorren Abiadura

Robot baten motor batek duen abiadura 10 rad/seg bada, eta beste batera 600 gradu/seg-koa, nork du abiadura

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Classificació i Funcions de l'Instrumental Quirúrgic Essencial

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Conjunt d'objectes o materials que es fan servir en les intervencions quirúrgiques.

1. Instrumental de Fixació o Camp

S'utilitza per subjectar els camps quirúrgics i aïllar el camp operatori.

  • Pinces de Cranc (Sones)
  • Pinces de Pinocks
  • Pinces de Doyen
  • Pinces de Backhaus

2. Instrumental de Tall o Dièresi

  • Bisturí/Bisturí Elèctric: Per tallar o separar els teixits en cirurgia.
  • Tissores Lister: Per tallar embenatges o roba.
  • Tissores de Mayo: Per tallar teixits durs.
  • Tissores de Metzenbaum: Per tallar teixits.
  • Ronyera o Cullereta: Per desprendre teixits de l'úter mitjançant raspatge en ginecologia.
  • Osteòtom: Per obrir i preparar l'os per a implants en odontologia.
  • Cisalla: Per tallar material com el guix o l'escaiola en traumatologia.
  • Serres: S'utilitzen
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Funcionament de la Dinamo i Generadors de Corrent Continu

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Generadors: La dinamo elemental

Els generadors de corrent continu són màquines elèctriques que transformen l’energia mecànica en energia elèctrica en forma de corrent continu. La dinamo o generador de corrent continu està format per un sistema d’excitació, que és l’encarregat de crear un camp magnètic estàtic, a l’interior del qual gira una espira conductora.

Si mesuréssim la tensió als extrems de l’espira, veuríem que és alterna sinusoidal. Per passar-la a corrent continu, es necessita un col·lector de lamel·les (delgues). D’aquesta forma, només hi ha un únic anell col·lector, dividit en dues parts aïllades elèctricament, i cada part connectada a un extrem de l’espira. Damunt aquest anell hi col·loquem dues... Continuar leyendo "Funcionament de la Dinamo i Generadors de Corrent Continu" »

Comunicacions a Distància: Tipus, Mitjans i Funcionament

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Comunicacions a Distància: Fonaments i Mitjans

1. Principis de les Comunicacions

L'objectiu de qualsevol comunicació és transmetre un missatge. Els elements que constitueixen la comunicació són:

  • Emissor: element que transmet el missatge.
  • Receptor: element que rep el missatge.
  • Canal: mitjà que uneix l'emissor amb el receptor.

1.1. Comunicacions amb i sense fils

Els sistemes de comunicació amb cable utilitzen com a canal un cable, per on circula un corrent elèctric o senyals de llum. Els sistemes sense fils (o sense cable) utilitzen ones que viatgen per l'espai.

1.2. Transmissió d'Informació per l'Espai (Ones)

No totes les ones (com les sonores o les electromagnètiques) tenen la mateixa forma, però sí unes característiques comunes:

  • Amplitud
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