Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Propiedades de los Materiales: Térmicas, Eléctricas y Químicas

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¿Qué es una Propiedad Térmica?

Las propiedades térmicas de los materiales determinan su comportamiento frente al aumento de temperatura, es decir, cómo reaccionan ante el calor.

Materiales Cerámicos: Aislantes Térmicos

Los materiales cerámicos se caracterizan por su elevada resistencia térmica, lo que significa que se oponen al flujo de calor. Por ello, son excelentes aislantes térmicos.

Conductividad Térmica

La conductividad térmica es una propiedad física que describe la capacidad de un material para transferir calor por conducción, esto es, por contacto directo y sin intercambio de materia. Es una magnitud intensiva que no depende de la cantidad de materia.

Absorción de Calor

La absorción de calor se produce cuando un cuerpo cede... Continuar leyendo "Propiedades de los Materiales: Térmicas, Eléctricas y Químicas" »

Diagrama y Entalpía de Vaporización: Conceptos y Aplicaciones en la Industria

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Diagrama de Vaporización

El proceso de vaporización puede representarse en un gráfico presión-volumen (P-V). Debido al gran aumento de volumen que se produce durante la vaporización, estos diagramas deben referirse a distintas escalas de volumen. La forma más general se presenta a continuación (no se incluye la figura, ya que el documento original no la proporciona).

  • La curva O-A1, A2, A3, A4, K representa el estado límite del líquido y se llama curva límite inferior o curva de condensación.
  • La curva B1, B2, B3, B4, K representa los estados correspondientes al vapor seco saturado y se llama curva límite superior o curva de saturación.
  • Las líneas horizontales A1-B1, A2-B2, etc., indican el proceso de vaporización que, para distintas
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Zergatik gogortzen da hormigoia

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1-Zergaitik aztertzen da lurzorua?
Lurzorua zer sakoneratan dagoen jakiteko aztertzen da.
2-Zergaitik egiten dira lur-mugimenduak?
Lur-sailak prestatzeko egiten dira lur-mugimenduak.
3-Nola egiten dira zimenduak?
Zapatak eraikiz egiten dira zimenduak.
4-Egitura eraikitzean prozezuak azaldu ezazu.

Lenengo zapatak jartzen dira, gero zutabeak eta azkenik habeak.
5-Barne-banaketa azaldu ezazu.
Etxearen barruan egiten diren horma zutabeekin sortzen dira logelak eta eta etxeko gelak eta sukaldeak.
6-Instalazio motak aipatu itzazu.

Ur hotzak, ur beroa, berokuntzaren-sistema hoditeriak eta elektrizitate eta telekomunikazio-kableatuak.
7-Akabera prozesuan zer egiten da?
Zoruak, eskaloiak, pintura, berniza, sarrailak, ateak, horma, armairuak... Egiten dira.
8-
Zimenduak
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Examen polímero

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TÉCNICA
- Con forma impresora. En relieve. Impresión directa. Forma impresora es un fotopolímero flexible (cliché)
.
- Las zonas impresoras están en relieve, son entintadas mediante el rodillo anilox, un cilindro metálico grabado con
pequeñas celdas que recoge la tinta de la unidad entintadora. Una rasqueta elimina el sobrante y la forma impresora
traslada la imagen al soporte de impresión presiónándolo sobre un cilindro de impresión.
- Cada color implica un cliché distinto y por ello un cuerpo de la máquina distinto.
CALIDAD DE IMAGEN
Lineatura: hasta 175 lpi.
PUESTA A PUNTO Y TIRAJES
La puesta a punto es relativamente corta y las planchas no son muy caras. Se puede aplicar en tirajes no muy largos a partir de unos
1000 ejemplares.
ALIMENTACIÓN
Suele
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Procesos de Conformación y Herramientas Esenciales para Metales en la Industria

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Técnicas de Conformación de Metales

  • Conformación por Moldeo: Consiste en introducir el metal fundido dentro de un molde, que tiene un hueco interior con la forma de la pieza deseada.
  • Conformación por Colada Continua: Consiste en dejar salir el metal fundido por una boquilla con la forma de la pieza que se desea fabricar.
  • Conformación por Laminación: Consiste en hacer pasar la pieza de metal a través de unos rodillos que la van aplastando y dándole la forma deseada.
  • Conformación por Extrusión: Se hace pasar el metal por un orificio con la forma deseada, llamado matriz, empujándolo con un émbolo.
  • Conformación por Forja: Se somete el tocho de metal a presión mecánica, mediante golpes o con una prensa mecánica. Se suele realizar en frío.
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Componentes Fundamentales y Clasificación de Sistemas de Seguridad Electrónica

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Sistema Antirrobo e Intrusión

Se designa genéricamente como sistema de seguridad electrónica de intrusión el conjunto de equipos y elementos destinados a prevenir o detectar situaciones de: INTRUSIÓN, ROBO O ATRACÓ, incluyendo elementos como el CNTR DE PRESENCIA y el CRT DE ACCESOS.

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Es aquel que permite visualizar, y en algunos casos grabar, imágenes captadas por una serie de cámaras para controlar en tiempo real determinadas zonas. Estos sistemas se basan en el funcionamiento de cámaras, monitores y otros dispositivos.

Elementos que Constituyen un Sistema de Seguridad

Un sistema de seguridad integral se compone de los siguientes elementos clave:

  • Detectores automáticos.
  • Detectores manuales (pulsadores)
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Fundamentos de Máquinas Hidráulicas: Bombas, Turbinas y Fenómenos Operativos

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Máquinas Hidráulicas: Conceptos Fundamentales

Las máquinas hidráulicas agrupan todos los mecanismos destinados a efectuar la transformación de la energía hidráulica en energía mecánica y viceversa.

Motores Hidráulicos

Son aquellos en los cuales la energía de una corriente líquida es capaz de accionar otra máquina. Ejemplos incluyen:

  • Las ruedas hidráulicas
  • Las turbinas
  • Los molinetes regadores

Máquinas Elevadoras (Bombas)

Son aquellas que, accionadas por un agente exterior, generan energía hidráulica. Ejemplos son:

  • Las bombas de émbolo
  • Las bombas centrífugas

Conceptos de Salto Hidráulico

Salto o Caída

Consiste en el desnivel de agua utilizado por un motor hidráulico. La energía hidráulica proviene de la energía potencial que dispone... Continuar leyendo "Fundamentos de Máquinas Hidráulicas: Bombas, Turbinas y Fenómenos Operativos" »

Turbocompresores: Temperatura, Intercooler, Geometría Variable y Compresores Volumétricos

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Funcionamiento y Componentes Clave del Turbocompresor

Temperatura en el Turbocompresor

Las temperaturas dentro de un turbocompresor varían significativamente:

  • En la turbina (lado del escape): Alcanza entre 800 y 1000 °C.
  • En el compresor (lado de la admisión): La temperatura máxima suele ser de unos 80 °C.

Debido a esta gran diferencia, el eje que une la turbina y el compresor experimenta temperaturas muy distintas en sus extremos. El turbo se refrigera principalmente por el aceite del motor y, en parte, por el aire de admisión fresco que recoge calor del rodete del compresor al pasar por él. Sin embargo, si el aire de admisión se calienta demasiado, se dilata (pierde densidad), lo que perjudica el rendimiento volumétrico del motor.

El Intercooler

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Sistema de Refrigeración del Motor: Componentes, Funcionamiento y Mantenimiento

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Sistema de Refrigeración del Motor: Componentes, Funcionamiento y Mantenimiento

Preguntas y Respuestas sobre el Sistema de Refrigeración

A continuación, se presenta una serie de preguntas y respuestas para evaluar y reforzar el conocimiento sobre el sistema de refrigeración del motor:

Detección de Fugas y Regulación de Temperatura

  1. ¿Cuál es el mejor procedimiento para detectar fugas en el circuito de refrigeración?
    Respuesta: Llevar el motor a su temperatura de régimen, pararlo, meter presión con el útil adecuado y comprobar que la presión se mantiene.
  2. ¿Cómo se regula la temperatura del líquido refrigerante?
    Respuesta: Mediante el termostato, cuando el líquido está frío, y mediante el ventilador, cuando está caliente.
  3. ¿A qué
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Conexiones y protecciones en motores trifásicos: estrella, triángulo, arranques y dispositivos de seguridad

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Información de placa y conexiones

220/380 V: Triángulo/Estrella. Siempre indicar el valor más bajo primero. Se multiplica o divide por la raíz de 3 cuando corresponda calcular tensiones o corrientes entre conexión en triángulo y en estrella.

Consecuencias de una conexión incorrecta

Si se conecta mal puede ocurrir lo siguiente:

  • Conexión en estrella cuando era necesario triángulo: las bobinas se sobrecalentarán y el motor se quemará, debido a que no soportarán la elevada tensión que se les aplicará.
  • Conexión en triángulo cuando era necesario estrella: el motor funcionará a menor potencia que la nominal siempre que se encuentre en vacío; si se encuentra con carga, es probable que no arranque.

Protecciones de seguridad

Protecciones directas

Fusible:

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