Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Sistemas de distribución de vapor: diseño y mantenimiento

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El sistema de distribución de vapor es un enlace importante entre la fuente generadora del vapor y el usuario. La fuente generadora debe proporcionar vapor de buena calidad en las condiciones de caudal y presiones requeridas, y debe realizarlo con las mínimas pérdidas de calor y atenciones de mantenimiento.

Materia prima barata y de elevada disponibilidad

El flujo de vapor en un circuito se debe a la condensación del vapor, lo que provoca una caída de presión. Esto induce el flujo del vapor a través de las tuberías. En la puesta en marcha del sistema, la cantidad de condensado será la mayor, debido a que el vapor se utiliza para el calentamiento de la tubería fría (carga de puesta en marcha).

Determinación de la presión de trabajo

El... Continuar leyendo "Sistemas de distribución de vapor: diseño y mantenimiento" »

Forces, màquines i lleis físiques

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Les forces i les màquines

Una força és qualsevol acció, que en aplicar-les a un cos tingui un d’aquests dos efectes.

  1. Estàtic: deforma el cos.

  2. Dinàmic: canvia el seu estat de moviment.

Les forces es mesuren amb el dinamòmetre.

Es poden dividir en tres tipus segons com es deformen els cossos.

  1. Rígid: no es deformen.

  2. Elàstics: es deformen però recuperen la forma.

  3. Plàstics: es deformen i no tornen a la seva forma original.

La llei de Hooke: En aplicar una força a un molla, pateix una deformació que és directament proporcional al valor de la força: F=k·ΔL

Hi ha 4 tipus de força:

  1. Força pes: la Terra atrau els cossos

  2. Força tensió: força suportada per un cable quan un cos estira el cable.

  3. Força normal: superfície sobre els cossos que hi

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Robòtica Industrial: Conceptes i Aplicacions

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Què és un Robot Industrial?

Un robot és un manipulador multifuncional reprogramable amb diferents graus de llibertat, capaç de manipular càrregues i peces.

Aplicacions Industrials

Les 4 aplicacions industrials principals són: assemblatge, desassemblatge, paletització, empaquetat i soldadura.

Tipus de Robots

Pick and Place

Robot de 3 eixos amb moviment lineal, perpendicular entre si. S'utilitzen per a aplicacions que necessiten moviments lineals d'alta precisió i en els casos en què la zona de treball sigui bàsicament un pla.

Robots Esfèrics i Polars

Inconvenients: Dificultat de controlar un simple moviment de translació i pèrdua de precisió produïda en treballar amb càrregues pesades i un braç llarg.

Robot SCARA

Es tracta de dos eixos... Continuar leyendo "Robòtica Industrial: Conceptes i Aplicacions" »

Energies Renovables i No Renovables: Hidràulica, Maremotriu, Nuclear i Solar

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Energia Hidràulica

Ús: Obtenir energia elèctrica i mecànica.

La calor del Sol escalfa l'aigua dels oceans. L'aigua s'evapora i puja a l'atmosfera. Després, aquestes masses de vapor d'aigua són arrossegades cap als continents i precipiten en forma d'aigua, tornant cap als oceans seguint el curs dels rius per a reiniciar el procés. En aquest trajecte de retorn cap als mars o als llacs, l'aigua té energia.
En les centrals hidroelèctriques, l'aigua és retinguda i, en deixar-la anar per unes canonades, es fa passar per una turbina amb alternador produint electricitat.

Avantatges:

  • Renovable.
  • Neta.
  • Ajuda a regular el cabal dels rius.
  • Es pot utilitzar l'aigua acumulada en les preses per a regar.

Inconvenients:

  • Impacte mediambiental, ja que modifica
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Plastiko termoegonkorrak

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1-zer dira plastikoak ? Malguak, erresistenteak, pisu gutxikoak eta elektrizitatearen eta beroaren isolatzaileak diren material organikoak dira


2-nolakoak dira plastikoen molekulak?Nola deitzen zaie plastikoen molekulei? Luzera handikoak. Makromolekuak


3-nola deitzen zaie plastikoen makromolekula bakoitzean errepikatzen den atomo-multzoari ? Monomeroa 


4-zergatik deitzen zaie polimeroak plastikoei? Plastikoen makromolekulak monomero askoz osatuta daudelako


5-
aipatu plastiko-motak? Termoplastikoak, termoegonkorrak eta elastomeroak


6-termoplastikoak definitu?
berotzen direnean biguntzen eta urtzen dira eta hozten direnean solidifikatzen dira eta termoegonkorrak berotzen direnean desconposatzen dira
7-termoegonkorrak definitu? Berotzen direnean deskonposatzen
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Medios guiados y no guiados pdf

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Trabajo Practico Nº 6 - Teleinformatica

Medios de transmisión de datos: medios guiados  (primera parte)


  • ¿Cuál es el espectro electromagnético utilizado para las comunicaciones?
  • ¿Cómo se clasifican los medios de transmisión?
  • Explicar en que se basan los medios guiados.
  • Describir el cable de par trenzado sin blindaje normalmente conocido como cable UTP.
  • ¿Cuál es la razón por la cual se trenzan los cables en el UTP?
  • ¿En qué se diferencian las distintas categorías de cables UTP según la EIA?
  • ¿Como se denomina las fichas o conectores que se utilizan en los extremos de los cables de redes (UTP)?
  • Nombrar y explicar, ventajas y desventajas del cable STP en relación al UTP.
  • Describir básicamente el cable COAXIAM y presentar un grafico del mismo.
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Magnituds elèctriques bàsiques i com mesurar-les

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Magnituds elèctriques bàsiques i com mesurar-les

Per usar adequadament l'electricitat cal disposar de magnituds, per dimensionar adequadament els circuits. La mesura és imprescindible per determinar les condicions de funcionament


Tensió, intensitat i resistència

Les 3 magnituds elèctriques bàsiques són la intensitat del corrent elèctric, la tensió elèctrica i la resistència


- La intensitat del corrent elèctric

És la qualitat de càrrega elèctrica que circula en un circuit elèctric. Es representa amb la lletra I i es mesura amb amperes

Un increment del circuit està relacionat amb l'increment que és l'augment de temperatura en el cable.


- La tensió elèctrica

Indica la diferència d'energia potencial elèctrica entre dos punts d'... Continuar leyendo "Magnituds elèctriques bàsiques i com mesurar-les" »

Análisis del Impacto de los Parques Eólicos: Cálculo de Aerogeneradores, Ahorro de Petróleo y Espacio

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Estimación del Número de Aerogeneradores en los Parques (1 pto)

En la página del ITER podemos leer (en caso de examen, este dato se proporcionaría):

"El objetivo de la modificación del Parque Eólico de 4,8 MW fue, por tanto, reducir el impacto acústico, mejorando a la vez el rendimiento y producción del mismo. Para ello, se sustituyeron los 16 aerogeneradores MADE AE-30 por 8 aerogeneradores MADE AE-46 de 600 kW de potencia cada uno. Su producción anual es de 14 GWh."

Por lo tanto, como se producen 31 GWh/año de energía, tenemos que:

número de aerogeneradores = 31 GWh / 14 GWh x 8 = 18 aerogeneradores

Cálculo del Ahorro de Petróleo con los Parques Eólicos (1 pto)

1 tep ≈ 7 barriles ≈ 42 GJ = 11,7 MWh

11,7 MWh / 7 barriles ≃ 1,... Continuar leyendo "Análisis del Impacto de los Parques Eólicos: Cálculo de Aerogeneradores, Ahorro de Petróleo y Espacio" »

Turborreactor: Historia, Funcionamiento y Tipos

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El Turborreactor: Pionero de la Aviación a Reacción

El turborreactor (en inglés: turbojet)[1] es el tipo más antiguo de los motores de reacción de uso general. El concepto fue desarrollado en motores prácticos a finales de los años 1930 de manera independiente por dos ingenieros, Frank Whittle en el Reino Unido y Hans von Ohain en Alemania. Sin embargo, el reconocimiento de crear el primer turborreactor se le da a Whittle por ser el primero en concebir, describir formalmente, patentar y construir un motor funcional. Von Ohain, en cambio, fue el primero en utilizar el turborreactor para propulsar un avión.

Ciclo de Trabajo y Funcionamiento

El ciclo de trabajo de este tipo de motores es el de Brayton, similar al del motor recíproco por... Continuar leyendo "Turborreactor: Historia, Funcionamiento y Tipos" »

Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Calor (CHF) y Estimación de la Temperatura Mínima

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CÁLCULO CHF: Metodologías:

• Analíticas: se desarrollan considerando los principales mecanismos físicos que conducen al CHF.

• Empíricas: basados en bases de datos experimentales y correlaciones paramétricas que ajustan a dichos datos.

Existen tres categorías de métodos empíricos:

• correlaciones empíricas,

• tablas,

• modelos de redes neuronales artificiales.

Las correlaciones empíricas han sido las más utilizadas en los códigos para predecir el CHF, pero la exactitud de la predicción está limitada cuando una sola correlación se aplica a un amplio rango de condiciones.

Las tablas de CHF están creciendo en importancia en los códigos debido a su ventaja en cuanto a precisión, amplio rango de condiciones y su facilidad de... Continuar leyendo "Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Calor (CHF) y Estimación de la Temperatura Mínima" »