Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Màquines i Mecanismes: Conceptes, Tipus i Aplicacions

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Màquina: objecte creat per l'ésser humà amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats amb el mínim d'esforç possible.

Energia d'entrada → Treball útil

Informació d'entrada → Informació de sortida

Treball = Força · Distància

W (treball) = F (força) · d (distància)

W: joule (J), F: newton (N), d: metre (m)

Potència = Treball / Temps

P (potència) = W (treball) / t (temps)

P: watt (W), W: joule (J), t: segon (s)

1 kW = 1000 watts

1 cavall de vapor (CV) = 736 watts

Parts d'una Màquina

  • L'estructura
  • El motor
  • Els elements transmissors i transformadors del moviment
  • Els circuits
  • Els elements de control

Classificació de les Màquines

  1. Segons el tipus de transformació: energètica i d'informació.
  2. Segons el lloc d'aplicació: a la llar, al transport,
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Funcionamiento y Clasificación de las Bombas Hidráulicas Industriales

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Funcionamiento y Clasificación de las Bombas Hidráulicas

Son impulsoras del caudal hidráulico, capaces de convertir la fuerza mecánica en fuerza hidráulica.

Tipos de Caudal

  • Caudal fijo: Conceden el mismo caudal, es decir, la misma cantidad de aceite por unidad de tiempo; solo varía la velocidad cuando se varíe la velocidad de giro.
  • Caudal variable: Pueden variar el caudal sin variar la velocidad de giro.

Principales Tipos de Bombas

Bombas de engranajes

El aceite es conducido en el espacio existente en los dientes de cada engranaje. Mientras los engranajes giran y los dientes en el lado de la aspiración se acercan al punto de engrane de las ruedas, se crea un vacío y el aceite fluye hacia el espacio entre los flancos de los dientes y la pared... Continuar leyendo "Funcionamiento y Clasificación de las Bombas Hidráulicas Industriales" »

Neumáticos y Dirección: Componentes, Funcionamiento y Mantenimiento en Vehículos

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Neumáticos - Características, Rendimiento y Anomalías

La rueda tiene la misión de soportar el vehículo, transmitir la potencia del motor, asegurar la dirección y el frenado, controlando el vehículo. A continuación, se detalla la nomenclatura de las ruedas y se explican sus características y posibles anomalías.

Nomenclatura de los Neumáticos

Ejemplo: 175 / 70 R13 82T Tubeless

  • 175: Sección del neumático en mm.
  • 70: Relación porcentual entre la altura y la anchura de la sección.
  • R: Carcasa radial.
  • 13: Medida entre los asientos de los talones en pulgadas.
  • 82: Índice de carga (kg). (Consultar tabla).
  • T: Límite de velocidad máxima de homologación. (Consultar tabla, expresado en rpm).
  • Tubeless: Indica que el neumático no usa cámara.

Características

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Fundamentos de Mecanismos y Sistemas Fluídicos en Tecnología Industrial

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Mecanismos de Transformación y Transmisión de Movimiento

Mecanismos que transforman movimiento

Son aquellos que convierten un tipo de movimiento en otro distinto. Ejemplos:

  • Biela-manivela
  • Rueda-biela
  • Piñón-cremallera
  • Tornillo sin fin

Mecanismos que transmiten movimiento

Son aquellos que reproducen un movimiento en otro lugar (con igual sentido o no, de igual velocidad o no, en igual o distinto plano). Ejemplos:

  • Poleas y correas
  • Engranajes y cadenas
  • Engranajes de contacto
  • Tornillo sin fin y corona
  • Poleas de fricción y palancas

Sistemas Fluídicos

Son sistemas esencialmente mecánicos donde la transmisión del movimiento se realiza entre los distintos componentes por medio de un fluido (líquido o gas) que transmite una presión aplicada por otro elemento... Continuar leyendo "Fundamentos de Mecanismos y Sistemas Fluídicos en Tecnología Industrial" »

Siglas

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HTML: Hyper Text Markup Language WWW: World Wide Web FTP: File Transfer Protocol HTTP: Hypertext Transfer Protocol IP: Internet Protocol TCP: Transfer Control Protocol ADSL: Assymetric Digital Subscriber Line RDSI: Red Digital de Servicios Integrados HFC: Hibrida Fibra-Coaxial SMTP: Simple Mail Transfer Protocol POP: Post Office Protocol IMAP: Internet Message Acces Protocol Wimax: Worldwide Interoperatibility for Microwave Access MAC: Media Access Control DNS: Domain Name System URL: Uniform Resource Locator IRC: Internet Relay Chat

Natur elektrizitatea

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ELEKTRIZITATE: korronte elektriko gisa erabiltzen dugun

modua izendatzeko modua da.

ELEKTROESTATIKA: gorpuz bat kargatzen denean, era

horretan sortutako  elektrizitatea aztertzen duen zientzia da.

1 C=6 X 1018 e-

IGURTZEA: bi objektu neutro igurtzean, bat positiboki eta bestea

negatiboki kargatzen dira.

INDUKZIOA: kargatutako gorputz batek neutroa den beste bat erakartzen du.

UKIPENA: gorputz neutro bat kargatu egiten da kargatutako bat ikutzean.

ELEKTROSKOPIOA: gorputz bat elektrikoki kargatuta dagoen ala ez detektatzeko.

COULOMBEN LEGEA: Formula

KORRONTE ELEKTRIKOA: kargen desplazamendua.

tentsioa-potentzial diferentzia=energia : karga

ERRESISTENTZIA: korronte elektrikoari eragozpena egiten dion elementua.

SERIEAN: R=R1+R2 PARALELOAN: Formula

OHMEN LEGEA: intentsitatea=... Continuar leyendo "Natur elektrizitatea" »

Fatiga de Materiales: Mecanismos de Fractura, Ensayos y Factores Clave

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Definición y Alcance de la Fatiga

La fatiga es el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material sujeto a tensiones y deformaciones variables en algún punto o puntos y que produce grietas o la fractura completa tras un número suficiente de fluctuaciones (ASTM).

Es un deterioro que se desarrolla bajo la acción de ciclos repetidos de carga o deformación de cierta amplitud, en una determinada pieza; este deterioro se manifiesta en fisuración y eventualmente rotura. El 90% de las piezas que se rompen en servicio fallan debido a este fenómeno.

Efectos de la Fatiga

La fatiga produce principalmente tres efectos:

  • Pérdida de resistencia.
  • Pérdida de ductilidad.
  • Aumento en la incertidumbre en cuanto a la
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Mecanismes i Màquines Simples: Definició i Classificació

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Mecanismes i Màquines

Mecanisme: Un mecanisme és un conjunt de peces (barres, politges, guies, etc.) que fan funcions de guiatge i transmissió del moviment relacionades amb les forces que actuen en una màquina.

Màquina: Una màquina és un conjunt de peces o components acoblats entre si que permeten aprofitar, transformar, dirigir o regular l'acció d'una força muscular, amb l'objectiu de multiplicar l'esforç humà, per a estalviar-nos esforç.

Un mecanisme seria llavors un conjunt d'elements que formen part d'una màquina connectats entre si i amb la missió de:

  • Transformar una velocitat en una altra velocitat.
  • Transformar una força en una altra força.
  • Transformar una trajectòria en una altra diferent.
  • Transformar un tipus d'energia en
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Fundamentos y Procesos de Fabricación de los Plásticos

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Los plásticos están formados por largas cadenas de átomos cuyo elemento principal es el carbono. Estas cadenas macromoleculares se denominan polímeros, que a su vez están formados por monómeros.

Origen de los Plásticos

  • Plásticos naturales: obtención directa de materias primas vegetales o animales.
  • Plásticos sintéticos: se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón.

Transformación de los Plásticos

Polimerización: transformación industrial de estas materias primas y compuestos en plásticos.

Propiedades de los Plásticos

Son resistentes, aislantes térmicos, eléctricos y acústicos, son dúctiles y maleables, ligeros, impermeables, reciclables y la mayoría son no biodegradables.

Clasificación

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Instalaciones Residenciales: Agua, Gas, Electricidad y Más

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Instalación de Agua

El agua potable llega a las casas a través de un recorrido en el que se trata el agua, y así podemos beber agua saludable.

Instalaciones de Gas

El gas pasa a través de gasoductos, desde allí el gas se licúa, después se almacena en grandes tanques, después de eso el gas se almacena en bombonas para poder transportarlas más fácilmente. Luego se distribuyen en unos tanques situados en la proximidad de cada recinto en el que se vaya a utilizar.

Instalaciones Eléctricas

  • La instalación de electricidad se produce desde unas centrales, cuyos nombres son hidroeléctricas, nucleares y térmicas.
  • Para que la electricidad llegue a las casas tiene que pasar por un tipo de fases que son las siguientes: estación de salida, subestaciones,
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