Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Màquines Simples: La Palanca

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5.3 Observa el polispast de la figura següent i identifica quantes politges fixes i mòbils hi ha. Si volem aixecar un pes de 400 N, quina força F haurem de fer? Si el pes s’ha d’alçar 1 m del terra, quants metres de corda haurem d’estirar?

Politges fixes: 1

Politges mòbils: 2

Aplicant l’expressió   wxzyM5P_2unuCIDPi1FpzIXs_WhIk16BaYv8aZetpdyTwuSqQeJaEAcQyPiJtfvjRQ9xVkttG3V8erIkZiQf_yJUTLeWYcAuJpA0aQIVR0zkI_5E7LJDFzbwFAFZdCq6nqN6XEAN     ;llavors: F= 100 N. 

Per determinar quanta corda haurem d’estirar fem servir la següent expressió:                                                                     

F · l1 = R · l2; llavors: 100 · l1 = 400 · 1; l1= 4 m

Calcula quina força F cal fer per aixecar la carrega R del polispast següent


Politges fixes: 1 

Politges mòbils: 1

Aplicant l’expressió

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Sistemas Mecánicos: Transmisión, Transformación y Control en Tecnología Industrial

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Mecanismos de Transmisión de Movimiento

Los mecanismos de transmisión de movimiento pueden variar las velocidades, así como cambiar el sentido y la dirección de los mismos:

Transmisión Lineal

  • Poleas
  • Palancas
  • Polipastos

Transmisión Circular

  • Ruedas de fricción
  • Transmisión sin correa
  • Engranajes (incluyendo el tornillo sin fin)
  • Transmisión por cadena

Tornillo sin fin

Este mecanismo permite obtener grandes reducciones de velocidad y un notable aumento de la fuerza. Está formado por un tornillo motriz y una corona que encaja en el tornillo en uno, dos o tres puntos (denominados entradas). Por cada vuelta completa del tornillo, la corona avanza un número de dientes igual al número de entradas. La relación de transmisión se expresa como: R1 = E1

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Neurketa eta Egiaztapen Tresnak

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Palmerra: Ferra formako gorputza, bertan sartzen diren piezak neurtzeko. Pieza haztagailu finkoaren eta mugikorraren artean jartzen da. Torloju mikrometrikoa azken honekin bat egiten da. Hau azkoin finkoaren barnean biraka dabil eta, aldi berean, danborraren eta haztagailuaren mugimendu egokia ziurtatzen ditu. Haztagailua piezara gerturatzeko marruskadura-torloju bat du. Presioa egokia bada, torlojuak bira egingo du aparteko indarrik egin gabe. Presioa moldakorra da eta doikuntza-torloju bat du. Orratzak eraztuna eragingo du; honek haztagailu mugikorra finkatuko du, irakurketa errazago gauzatzeko. Zilindroa gorputzarekin bat egingo da eta gailuaren zeroa nahiz eskala finkatuko ditu. Azkenik, babes-zorro batzuk ditu, pasatutako beroa ekiditeko.... Continuar leyendo "Neurketa eta Egiaztapen Tresnak" »

Diodes, Transistors i Condensadors: Components Electrònics Bàsics

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Diode:

És un dispositiu electrònic fabricat a partir d'un material semiconductor que permet el pas del corrent elèctric en un sol sentit. Ànode(+) -> Càtode(-). P.I.N cama llarga + petita.

- Un material tipus P està format per la unió d'un semiconductor (Si) amb un material amb un defecte d'electrons (Ga).
- Un material tipus N està format per la unió d'un semiconductor (Si) amb un material amb un excés d'electrons (As).

P.DIRECTA: es connecta el born positiu de la pila a l'ànode (zona P) i el negatiu al càtode (zona N), el diode condueix i permet el pas del corrent a través. Es comporta com un interruptor tancat.

P.Indirecta: es connecta el born positiu d'una pila al càtode i el negatiu a l'ànode, el diode no condueix i no permet... Continuar leyendo "Diodes, Transistors i Condensadors: Components Electrònics Bàsics" »

Fundamentos de Señales Digitales y Robótica: Funcionamiento y Componentes

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Diferencias entre Señales Analógicas y Digitales

La diferencia entre ellos está en que las señales analógicas toman infinitos valores en función del tiempo para representar una información, mientras que las digitales están definidas únicamente por dos valores: que haya corriente o no la haya. Por ejemplo, para diferenciar señales analógicas y digitales, podríamos hablar de la diferencia para señalar los segundos entre un reloj de manecillas y uno digital.

Ventajas de las señales digitales

  • Resulta más fácil de procesar, almacenar y transmitir señales de ceros y unos que señales analógicas que contienen infinitos valores.
  • Aporta una mayor inmunidad al ruido y a las interferencias.
  • Aporta una mayor calidad en la imagen y el sonido.
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Conceptos Fundamentales de Termodinámica y Confort Térmico en Edificación

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Propiedades de Transferencia Térmica y Materiales

Espesor del Mampuesto

R (Resistencia Térmica): Es la resistencia al paso del calor según el espesor del material.

Conducción Térmica (λ)

Es la capacidad de un material para transmitir calor.

Conductancia Térmica (K)

Es la capacidad de conducir calor que pasa por una unidad de tiempo en un material determinado.

Psicrometría y Confort Ambiental

Confort Térmico

Se define como un estado de satisfacción del ser humano respecto al medio ambiente y las variables de las cuales depende esa sensación de bienestar.

Humedad Relativa (HR)

Es la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene el aire y la máxima que puede contener a esa temperatura.

Humedad Específica (HE)

Gramos de agua que contiene... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Termodinámica y Confort Térmico en Edificación" »

Potencia, Pérdidas y Características de las Máquinas Eléctricas

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Potencia en Máquinas Eléctricas

Potencia: La potencia de una máquina eléctrica es la energía que desarrolla por unidad de tiempo. Depende de una serie de condiciones externas:

  • La potencia eléctrica instantánea que suministra un generador dependerá del circuito al que alimenta.
  • La potencia mecánica instantánea suministrada por un motor vendrá condicionada por la resistencia que ofrezcan los mecanismos accionados por dicho motor.

Por lo tanto, una máquina eléctrica puede funcionar con valores variables de la potencia útil. La potencia nominal es el valor de potencia que caracteriza a la máquina. También son importantes la tensión, la corriente, el par, la velocidad... cuyos valores determinan las condiciones de trabajo. Este régimen... Continuar leyendo "Potencia, Pérdidas y Características de las Máquinas Eléctricas" »

Recobriments metàl·lics i protecció contra la corrosió en vehicles

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Recobriment metàl·lic més utilitzat en la carrosseria d'un vehicle

Electrocincat i galvanitzat. MOTIUS: Formen una barrera física que aïlla el contacte amb l'oxigen i proporcionen una protecció química quan absorbeixen l'oxigen perquè no arribi a l'acer.

Protecció contra la corrosió en la fabricació de la carrosseria

  • Llimpiesa de xapes
  • Fosfatat i pasivat
  • Imprimacions cataforètiques
  • Segellat de cantons
  • Revestiment de baixos
  • Aplicació d'aparelladors
  • Pintures d'acabat
  • Control de qualitat
  • Masilles i ceres de cavitats
  • Productes espumògens
  • Plaques insonoritzants
  • Ceres de conservació pel transport i emmagatzematge

Llimpiesa de xapes: Assegura l'aferrat de diferents productes i productes estètics que s'aplicaran a la carrosseria. Segellat de cantons:

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Plastikoak: Propietateak, Motak eta Aplikazioak

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Plastikoak: Propietateak eta Aplikazioak

1. Zergatik dira hain erabiliak plastikozko materialak?

  • Lehengai merkeak: Plastikoak ekoizteko behar diren lehengaiak lortzeko prozesuak ez dira garestiak.
  • Ekoizpen eraginkorra: Material plastikoz egindako piezak kantitate handietan ekoizten dira eta prozesua oso merkea da.
  • Ordezkatze-ahalmena: Plastikoek prestazio bera dituzten material garestiago batzuk ordezka ditzakete.
  • Pertsonalizazioa: Plastikoek aukera ematen dute nahi bezalako propietateak dituzten materialak ekoizteko, hala nola gardentasuna edo kolore jakin bat.

2. Plastikoen propietate nagusiak

  • Oso ongi jasaten dituzte esfortzuak.
  • Material horiek elektrizitate-isolatzaileak dira.
  • Azidoekiko, alkaliekiko eta disolbatzaileekiko erresistentzia ona dute.
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La Revolución Industrial: Innovaciones Tecnológicas que Transformaron la Industria y el Transporte

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Desarrollos Clave en la Industria y el Transporte durante la Revolución Industrial

La Revolución Industrial no fue el resultado de un descubrimiento científico excepcional, sino la consecuencia de una sucesión de mejoras realizadas por técnicos e ingenieros basadas en la experiencia.

1. La Industria del Hierro y el Acero

1709: El Horno de Coque (Coke Blast)

Antes del siglo XVIII, el hierro se producía fundiendo mineral de hierro en altos hornos alimentados con carbón vegetal.

En 1709, **Abraham Darby** comenzó a usar carbón mineral (en forma de coque) a escala industrial para alimentar altos hornos. Esto hizo posible obtener temperaturas muy altas, mejorando significativamente la producción.

Nuevas Técnicas de Fabricación

Nuevas técnicas,... Continuar leyendo "La Revolución Industrial: Innovaciones Tecnológicas que Transformaron la Industria y el Transporte" »