Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Fundamentos Esenciales y Ensayos de Transformadores Eléctricos

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Pérdidas en el Hierro (Pérdidas en Vacío)

Las pérdidas en el hierro, también conocidas como pérdidas en vacío, se realizan dejando el circuito secundario del transformador abierto (en vacío) mientras se alimenta el circuito primario a su tensión nominal.

Estas pérdidas se deben principalmente a la corriente reactiva o magnetizante, y a las pérdidas en vacío por histéresis y corrientes de Foucault en el núcleo magnético.

Relación de Transformación en Vacío

Para determinar la relación de transformación en vacío (m0), basta con conectar dos voltímetros: uno entre dos fases del primario y otro entre dos fases del secundario, estando este último en vacío.

La fórmula para la relación de transformación en vacío es:

m0 = U1 /

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Conceptes Fonamentals de Comunicació i Xarxes

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Elements de la comunicació

  • Ex 1
  • Emissor: El que envia el missatge pel mòbil.
  • Receptor: Qui rep el missatge a l’altre mòbil.
  • Missatge: El text, foto o àudio que s’envia.
  • Codi: L’idioma i les dades digitals de l’aplicació (app).
  • Canal: Les ones de l’aire (Wi-Fi/5G) i els cables d’Internet.

Funcionament de les antenes

Ex 2

Funció: L’antena canvia els senyals elèctrics de l’aparell en ones que viatgen per l’aire (i a l’inrevés).

Diferència: Les emissores envien el senyal amb molta potència cap a fora. Les receptores només capten les ones que hi ha a l’aire per processar-les.

Diferències entre Switch i Router

Ex 3

Switch: Connecta aparells dins de la mateixa habitació o casa (xarxa local). Envia les dades només a l’ordinador

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Máquinas Simples y Mecanismos: Fundamentos y Aplicaciones en Tecnología Industrial

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Máquinas Simples: Conceptos Básicos

Las máquinas simples son ingenios que utilizan los humanos para realizar trabajos con menor esfuerzo.

Tipos de Máquinas Simples

  • El plano inclinado: Permite levantar pesos con menor esfuerzo.
  • Tornillo: Los más comúnmente utilizados son cilindros de metal con una rosca helicoidal. Un ejemplo notable es el tornillo de Arquímedes, empleado para bombear agua.
  • Rueda: Inicialmente, simples cilindros de madera, como troncos, que movían grandes pesos. Hoy se utiliza el principio de funcionamiento de la rueda para el desplazamiento.
  • Palanca: Consta de una barra o elemento rígido que oscila sobre un punto de apoyo. Permite levantar grandes pesos con pequeñas fuerzas.
  • Polea: Compuesta por una rueda sujeta a un eje
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Anàlisi i Estructures d'Objectes: Guia Completa

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Anàlisi d'Objectes Tècnics

I+D: Investigació i desenvolupament

R+D: Recerca i desenvolupament

Per què analitzem els objectes?

L'anàlisi d'objectes s'utilitza per:

  • Conèixer les mides de l'objecte.
  • Entendre com s'ha fabricat o muntat.

Per saber-ne més, podem:

  • Identificar el nom de les peces.
  • Comprendre la unió de les peces.
  • Realitzar un desmuntatge (destripament) per a una anàlisi detallada.

Mètodes d'Anàlisi d'Objectes

Fase 1: Identificació

  • Nom
  • Utilitat

Fase 2: Anatomia

  • Descripció

Fase 3: Funcionament

  • Peces
  • Funcionament
  • Conjunt

Fase 4: Tècnica

  • Mida
  • Pes
  • Materials
  • Cost
  • Seguretat

Fase 5: Elaboració

  • Influència històrica
  • Millores històriques

La Mesura dels Objectes

El calibrador o peu de rei és un instrument fonamental.

Instruments de Mesura i la seva Apreciació

  • Cinta
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Cálculo y Componentes de la Altura Manométrica Total (HMT) en Sistemas de Bombeo

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Conceptos Fundamentales de Altura y Carga

Altura Geométrica (Hgeo)

Es la diferencia de cota entre el nivel del líquido en la succión y en la descarga. Si la tubería de descarga está sobre el nivel del líquido en el depósito de descarga, entonces Hgeo se debe referir a la línea de centro de la tubería de descarga y no al nivel del líquido.

Carga de Presión

Es la diferencia de presión existente entre los depósitos de descarga y succión. Esta expresión es aplicable en depósitos cerrados. Para sistemas abiertos, esta expresión puede ser considerada como nula. Esta carga se puede representar a través de la fórmula [Fórmula no especificada en el texto original].

Carga de Velocidad

Es la diferencia entre la carga de velocidad del fluido... Continuar leyendo "Cálculo y Componentes de la Altura Manométrica Total (HMT) en Sistemas de Bombeo" »

Forces, Propietats Mecàniques i Estructures

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Forces

Les forces són accions capaces de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-hi deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura, és el newton (N).

Característiques:

  1. No es veuen, només els efectes.
  2. Es produeixen entre cossos que estan en contacte o no.
  3. En diferents punts d'aplicació obtenim diferents efectes.
  4. Per mesurar-les utilitzem el dinamòmetre.
  5. La seva representació es fa amb vectors que tenen longitud, direcció i sentit.

Propietats mecàniques dels materials

Característica que determina el comportament del material quan hi actuen una o més forces.

Conseqüència o efectes de les forces: doblegar, estirar, arrugar, trencar...

Tipus de propietats:

  1. Resistència: capacitat que té
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Estructures massives

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FonamentsEls fonaments són la base resistent que suporta el pes d'una estructura i evita que s’enfonsi. Suports: Pilars o columnes
Els suports, també denominats pilars o columnes, són elements que suporten o sostenen els esforços de compressió generats per les càrregues externes a l’estructura i al seu pes. TensorsEls tensors, també denominats tirants, són els elements que eviten que altres parts de


l’estructura se separin. Per tant, la seva funció és la de suportar els esforços de tracció.

Bigues i barres

Les bigues i les barres són peces horitzontals que serveixen per suportar pesos al llarg




de tota la longitud de l’estructura.MursEls murs són elements verticals que suporten forces a la seva part superior i les transmeten


cap... Continuar leyendo "Estructures massives" »

Fundamentos de Máquinas y Mecanismos: Conceptos y Aplicaciones

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Definición de Máquina

Una máquina es un conjunto de piezas o elementos que, actuando juntos, nos permiten aprovechar la energía para realizar un trabajo y obtener un beneficio.

Componentes principales

  • Elemento motor
  • Elemento receptor o conducido
  • Elemento transmisor y/o transformador del movimiento

Mecanismos

Son los dispositivos encargados de la transmisión y/o la transformación del movimiento.

Tipos de movimiento

  • Lineal
  • Circular
  • Alternativo: hacia delante y atrás en una recta.
  • Oscilante: hacia delante y atrás en curva.

Mecanismos de transmisión del movimiento

  • Transmisión lineal: palancas, poleas.
  • Transmisión circular: ruedas de fricción, poleas y correa, engranajes, piñones y cadena, tornillo sin fin y corona.

Transformación del movimiento

Incluye:... Continuar leyendo "Fundamentos de Máquinas y Mecanismos: Conceptos y Aplicaciones" »

Fundamentos de Mecánica: Máquinas, Movimiento y Mecanismos

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Introducción

Las máquinas que, para cumplir su función, necesitan moverse utilizan distintos mecanismos.

Ejemplos: Biela-manivela en máquinas de coser, poleas en taladros de columna.

Máquinas

Un conjunto de elementos interconectados que transforman la energía eléctrica en trabajo útil o en otro tipo de energía.

Máquinas Simples

Son las primeras que utilizó el ser humano. Realizan su trabajo en un solo paso y permiten reducir el esfuerzo necesario para realizar una tarea.

Palanca

Barra rígida que oscila en un punto de apoyo (fulcro).

  • 1er grado: Tijeras, alicates.
  • 2º grado: Carretilla, abrebotellas.
  • 3er grado: Grapadora, quitagrapas.

Ley de la palanca: F · df = R · dr

Polea

Es una rueda con un canal en su contorno.

  • Polea fija: F = R
  • Polea fija
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Fundamentos de los Materiales Técnicos: Propiedades, Madera y Metales

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1. Propiedades de los materiales

Propiedades mecánicas

  • Dureza: resistencia que ofrece un material a ser rayado.
  • Fragilidad: tendencia a romperse sin deformarse previamente.
  • Resistencia mecánica: capacidad para aguantar fuerzas externas sin romperse.
  • Elasticidad: capacidad de recuperar su forma original tras una deformación.
  • Tenacidad: resistencia que opone un material a las deformaciones o roturas.
  • Plasticidad: capacidad de deformarse permanentemente sin romperse.

Propiedades térmicas

  • Dilatación: aumento de tamaño al incrementar el calor.
  • Conductividad térmica: capacidad para transmitir el calor a través de su masa.

Propiedades ecológicas

  • Toxicidad: grado de daño que puede causar una toxina.
  • Reciclabilidad: capacidad de un material para ser procesado
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