Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Nous Materials, Biomedicina, Aigua i Motors: Ciència Actual

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Els Nous Materials i les seves Aplicacions

Els avenços en ciència i enginyeria de materials que s'han produït en les darreres dècades han contribuït a incrementar el coneixement sobre els materials. La necessitat de nous materials està portant a la investigació, destacant materials ceràmics avançats, fibres d'alt mòdul i biomaterials.

En la societat actual es demanden materials molt més especialitzats. Es necessiten nous materials perquè s'esgoten.

Investigació Biomèdica a Catalunya

La biomedicina és una ciència multidisciplinària que engloba tots els camps d'estudi i investigació comuns entre la medicina clínica i les següents biociències:

  • Bioquímica: Estudia la composició química dels éssers vius i les reaccions químiques
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Evolución y funcionamiento de la robótica: De autómatas a sistemas inteligentes

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Producción industrial

Mecanización de las tareas con la incorporación de las máquinas.

Automatización

Las máquinas fueron capaces de realizar tareas complejas y repetitivas sin la supervisión constante de una persona. Reciben el nombre de autómatas.

Telares automáticos incorporaron las máquinas de vapor para el movimiento de las distintas partes que los forman y podían variar el motivo de los diseños por medio de tarjetas perforadas en papel, uno de los primeros métodos de programación.

Después de relevar al ser humano en el trabajo físico y monótono, la siguiente meta que tienen que alcanzar las máquinas es la de reproducir la inteligencia humana. Este es el fin que persigue la robotización, conseguir que la actividad de la máquina... Continuar leyendo "Evolución y funcionamiento de la robótica: De autómatas a sistemas inteligentes" »

Suspensió del contracte de treball

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RISCOS ASSOCIATS A LA PROJECCIÓ DE FORMIGÓ

  • Caigudes a diferent alçada

  • Risc de malalties i molèsties a les vies respiratòries i als ulls.

  • Rebots del material gunitat.

    MESURES DE PREVENCIÓ

    • Utilitzar plataformes de treball per a les feines en alçada

    • Utilitzar sempre el casc i màscares respiratòries

    • Les superfícies han d’estar netes de greix, pols o carbonilla abans de l’aplicació del formigó

    • Durant l'operació de gunitat no es realitzarà cap altra feina als voltants

    • Correcta il·luminació a la zona de treball

    • Utilitzar, sempre que es pugui, mitjans controlats a distancia.

      RISCOS ASSOCIATS MANIPULACIÓ MAT.

      • Associats a la manipulació del ciment:

        Silicosi

      • Associats als additius: irritació de pell i ulls

        SILICOSI: malaltia que no té cura i

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Materialen Tratamendua

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ZERGATIK TRATATZEN DIRA ZURAK?

Hezetasunari eta parasitoei hobeto aurre egiteko.

AZALDU LEHENGAIAK

Lehengaiak baliabide naturalak dira eta, horietatik, jarduera teknikoan erabiltzen ditugun materialak ateratzen dira.

IDATZI LEHENGAI MOTA BATZUK

Hidrokarburoak, harriak nahiz mineralak, landareetatik datozen materialak eta animalia jatorriko materialak.

PAPERAREN PROZESUA AZALDU

Enborrak lortu, ondoren azala kendu, gero zura zatitu eta izpitu. Ondoren, ore egosia egitea produktu kimikoekin, gero orea zuritzea eta irabiakitzea, ondoren orea errefinatu. Gero ore likidoa lehortzeko zilindor beroetatik pasatu, horrela sobran geratzen den ura kentzen zaio. Azkenik, presio handiko zilindroetatik pasatu eta horrela paper bobina sortzen da.

ZEINTZUK DIRA ALTZAIRUAREN

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Tipos de uniones y elementos de fijación

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Uniones fijas

No permiten la separación de los elementos unidos. Para retirarlos será preciso destruir el sistema de unión.

Uniones amovibles

Permite retirar las piezas de su emplazamiento (atornilladas, pegadas, remachadas, articuladas y eléctricas).

Atornilladas

Fácil desmontaje, altas concentraciones de tensiones, ejecución lenta, unión de cualquier tipo de material, alta resistencia a la temperatura.

Métricos

Permite aplicar un mayor par de apriete.

Rosca-chapa

No permiten grandes esfuerzos, el paso de rosca es muy ancho para adaptarse al perfil de las chapas.

Cabeza soldable

La cabeza se suelda a la chapa mediante la multifunción.


Resistencia de los tornillos

Magnitud de la fuerza de torsión durante el apriete. El tornillo viene marcado en... Continuar leyendo "Tipos de uniones y elementos de fijación" »

Automatització i Control: Sensors, Actuadors i Microcontroladors

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Termostats electromecànics

Dues làmines de metalls de diferent coeficient de dilatació, el bimetall, es van deformant fins que obren el circuit i deixa de passar-hi corrent. En refredar-se, torna a la pressió original tancant de nou el circuit.

Sensors de temperatura integrats

Incorporen una electrònica interna, donen una tensió de sortida proporcional a l’increment de temperatura, facilitant-ne l’ús en sistemes de control. El sensor TMP36 n’és un exemple.

Ultrasensors

Ones per sobre de la freqüència audible dels humans.

Actuador

Transforma l’energia elèctrica, pneumàtica o hidràulica en una acció mecànica.

Motor de corrent continu

Gira contínuament.

Motor pas a pas

Funciona per impulsos elèctrics que el fan avançar o retrocedir... Continuar leyendo "Automatització i Control: Sensors, Actuadors i Microcontroladors" »

Màquines: Classificació, Parts i Exemples de Màquines Simples

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Les màquines

Una màquina és un conjunt de mecanismes, amb moviments coordinats, que transforma una forma d'energia en treball útil o en un altre tipus d'energia. Les màquines són capaces de facilitar la realització de treball suplint o multiplicant l'esforç humà. Disposem de molts tipus de màquines i, segons les transformacions que fan, produeixen efectes diferents. En les figures següents en podem veure uns exemples.

Classificació de les màquines

- Màquines simples: son dispositius senzills, amb un o dos elements que només requereixen d'una força per a funcionar. S'utilitzen per multiplicar forces o moviment. Exemples: palanca, roda, pla inclinat...

- Màquines complexes: transformen l'energia d'entrada, que pot provenir de la... Continuar leyendo "Màquines: Classificació, Parts i Exemples de Màquines Simples" »

Conceptos Fundamentales de Fuerza, Máquinas y Mecanismos en Tecnología Industrial

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Fuerza

La fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de alterar su estado de movimiento o reposo. Para definir perfectamente una fuerza es necesario especificar:

  • Su dirección
  • Su sentido
  • Su magnitud (o intensidad)

Por ejemplo, para la fuerza de la gravedad, la dirección será la línea que une el objeto con el centro de la Tierra, su sentido hacia el centro de la Tierra, y su intensidad viene dada por la Ley de Newton. La fórmula es F = m · g. En la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad (g) es aproximadamente 9.81 m/s². Según esta fórmula, la unidad de fuerza se define como: 1 Newton (N) = 1 kg · m/s².

Máquina

Una máquina es el conjunto de elementos fijos y/o móviles, utilizados por el ser humano, que permiten reducir

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Neumática Industrial: Conceptos, Componentes y Funcionamiento Esencial

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¿Qué es la Neumática?

La neumática es la rama de la mecánica que estudia y aplica una fuerza determinada a partir de un fluido, en este caso, aire a presión.

Un sistema neumático aprovecha la presión y el volumen de aire comprimido, almacenado en un compresor (depósito), y lo transforma, a través de cilindros y motores (actuadores), en movimientos rectilíneos. Este tipo de transformación se utiliza para automatizar máquinas en diversas industrias.

Los actuadores se controlan mediante una serie de válvulas, y el buen funcionamiento del sistema se asegura controlando todo el conjunto a través de controladores (que pueden ser manuales o automáticos).

Es decir, para que un sistema neumático funcione, el aire debe estar comprimido.... Continuar leyendo "Neumática Industrial: Conceptos, Componentes y Funcionamiento Esencial" »

Diferencias entre circuitos neumáticos e hidráulicos y conceptos básicos de caudal y presión

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Semejanzas y diferencias de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Neumáticos:

Hidráulicos:

Son limpios y económicos.Tienen gran precisión.

Son más rápidos.Pueden regular su velocidad.

Permiten la acumulación de energía.No producen vibraciones.

Menos precisión en el cilindro.Es posible lubricar los elementos más móviles.

Mucho ruido.Son más contaminantes.

Menos contaminantes.Pueden transmitir mayor presión.

¿Qué es el caudal? ¿Cómo puede relacionarse con la velocidad?

El caudal de un fluido es el volumen de dicho fluido que atraviesa la sección del conducto por el que circula, por unidad de tiempo. Se relaciona con la L y S la longitud recorrida y su sección.

3.

1 atm = 100.000 PA1 bar = 1 atm = 100.000 PA1 PA = 1 N/M^2

Calcula la

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