Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Productos Esenciales para Enmascarado en Pintura Automotriz

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Objetivos del Enmascarado en Pintura Automotriz

Conocer los distintos productos para enmascarar, incluyendo: Cintas, Papel, Burletes, Fundas, Mantas, Láminas de plástico, Cubre ruedas, Film térmico y Productos líquidos.

Cintas de Enmascarado

Material autoadhesivo que se utiliza para delimitar contornos y fijar otros materiales de enmascarado.

Características de las Cintas

  • Buena sujeción con el material de enmascarado.
  • Se puede despegar sin dañar la pintura.
  • No deja adhesivo.
  • Fácil aplicación.
  • Buena adaptación a los contornos.
  • Resistente al agua.
  • Resiste a la temperatura.
  • Resistente a los disolventes.

Tipos de Cintas

  • Cintas para molduras.
  • Cintas resistentes a altas temperaturas.
  • Cintas resistentes a pintura de base acuosa.
  • Cinta perfiladora.
  • Cinta perfiladora
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Guia de Magnituds, Llei d'Ohm i Efectes Elèctrics

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Magnituds elèctriques fonamentals

La tensió: L'energia amb la qual un generador és capaç d'impulsar els electrons a través d'un circuit és la tensió o f.e.m. (força electromotriu).

Intensitat elèctrica: És el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en amperes (A).

Resistència elèctrica: La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La unitat de la resistència és l'ohm (Ω).

La potència: La potència indica la capacitat d'una màquina per a realitzar la seva funció amb més o menys rapidesa. La potència d'un receptor està directament relacionada amb el voltatge i la intensitat que alimenta el circuit. La potència es mesura... Continuar leyendo "Guia de Magnituds, Llei d'Ohm i Efectes Elèctrics" »

Guia Bàsica de Mecanismes i Transformació del Moviment

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Què és una Màquina?

Una màquina és un conjunt de dispositius concebuts per executar una tasca determinada, que normalment comporta la realització de treball o la transformació d'energia.

Què és un Mecanisme?

Un mecanisme és un conjunt de peces que realitzen bàsicament funcions de guiatge i transmissió del moviment, relacionades amb les forces que actuen en una màquina.

Exemples de Mecanismes

  • Cadena de bicicleta
  • Caixa de canvis d'un vehicle
  • Transmissió per politges

Velocitat de Rotació

S'anomena velocitat de rotació la velocitat de gir d'una politja, expressada com el nombre de voltes que fa per minut o per segon.

Elements en la Transmissió

  • Conductora: dona el moviment.
  • Conduïda: rep el moviment.

Relació de Transmissió (i)

La relació... Continuar leyendo "Guia Bàsica de Mecanismes i Transformació del Moviment" »

Condicionament Primari i Secundari en el Sector Farmacèutic

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Condicionament Primari, és l'envàs o qualsevol altra forma de condicionament, que es trobi en contacte directe amb el medicament. (blister) Condicionament secundari: és aquell en el qual es troba el condicionament primari. (caixa de cartró)

Funcions del condicionament:

  • Presentación (FF)
  • Identificación
  • Protección – Risc diferent tipus: Físic o mecànic, Riscos de tipus ambiental (Humitat, T, Llum, Biològics (microorg), Pasius (kids)
  • Información: etiqueta, prospecte…
  • Envase: Recipiente unidosis (una sola administración) multidosis: producte per més d’una dosi
  • bien cerrado: protege su contenido de la contaminación i perdues
  • hermético: impermeable a sòlids, líquids i gasos
  • sellado: cerrado por fusión del material que lo compone
  • cierre
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Plásticos, elastómeros y textiles: propiedades, procesos y reciclaje

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Plásticos comunes: propiedades y usos

Polietileno (PE): común, económico e inerte. Usos: contenedores y bolsas.

Polipropileno (PP): mayor densidad y resistencia al reblandecimiento. Usos: 🍼 tupper, jeringas.

Cloruro de polivinilo (PVC): rígido o flexible, resistente eléctrico e inerte. Usos: tuberías y ventanas.

Poliestireno (PS): existe en versiones cristalinas, transparentes y rígidas; alta resistencia al impacto; también opaco. El poliestireno expandido es muy ligero.

Policarbonato (PC): fácil de trabajar, resistente y transparente. Usos: carcasas, cascos.

Metacrilato (PMMA): resistente a la intemperie, transparente y menos propenso a rayarse. Ejemplo de uso: peceras.

Teflón (PTFE): inerte e impermeable. Usos: sartenes y tuberías.... Continuar leyendo "Plásticos, elastómeros y textiles: propiedades, procesos y reciclaje" »

Diferencias Clave entre Sistemas de Control de Lazo Abierto y Lazo Cerrado en Automatización

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Sistemas de Control de Lazo Abierto

Control de Lazo Abierto Basado en Tiempo

En los sistemas de control por tiempo, los cambios ocurren a intervalos de tiempo u horarios determinados. El controlador ejecuta las acciones de control que producen cambios en función de la medición de tiempos que realiza internamente a través de sus dispositivos temporizadores (su propio reloj o base de tiempo).

Ejemplo: Semáforo Simple

El sistema no toma información del proceso que intenta controlar; solo actúa sobre él basándose en el tiempo preestablecido.

Control de Lazo Abierto Basado en Sensores

Este tipo de controles automáticos, a diferencia de los controles por tiempo, se caracterizan por poseer elementos sensores que cumplen la función de informar... Continuar leyendo "Diferencias Clave entre Sistemas de Control de Lazo Abierto y Lazo Cerrado en Automatización" »

Mecanismes d'Enduriment dels Metalls: Guia Completa

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Mecanismes d'Enduriment dels Metalls

Enduriment per Reducció de Mida de Gra (Hall-Petch)

Cada límit de gra actua com a barrera en els moviments de les dislocacions, ja que s’han d’adaptar a la seva direcció. A més, la dislocació troba poca compactació d’àtoms a la vora del gra que dificulta el seu moviment. (Si es redueix la mida de gra, hi ha més límits de gra, que actuen com a barreres addicionals per al moviment de les dislocacions.)

Enduriment per Solució Sòlida

La duresa augmenta en augmentar la concentració d'impureses (disminueix la ductilitat). Això vol dir que si s’afegeixen impureses en el material, aquestes bloquegen les dislocacions i n'impedeixen el moviment. Quan s’introdueixen impureses, apareixen tensions... Continuar leyendo "Mecanismes d'Enduriment dels Metalls: Guia Completa" »

Glosario de Herramientas, Materiales y Procesos Industriales

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Abrasivos

Tipos de abrasivos:

  • Abrasivos adheridos: El grano abrasivo se adhiere para formar una muela, un disco, un bloque abrasivo o un punto montado. Estos abrasivos no son flexibles.
  • Abrasivos de recubrimiento: El grano abrasivo se adhiere sobre un material de soporte como el papel, tela, poliéster o película plástica. Mediante este método se pueden producir abrasivos flexibles.
  • Abrasivos tridimensionales: El grano abrasivo se adhiere a las fibras de una estructura esponjosa de tres dimensiones.

Ángulos de la Lima

Como herramienta de corte, la lima responde a los ángulos de corte de cualquier herramienta, aunque se use para trabajo manual:

  • Ángulo de desprendimiento.
  • Ángulo de punta.
  • Ángulo de incidencia.

Acoplamientos

Transmiten el movimiento... Continuar leyendo "Glosario de Herramientas, Materiales y Procesos Industriales" »

Sistemes Hidràulics: Principi, Avantatges i Característiques dels Fluids

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Introducció a la Hidràulica

La hidràulica és un sistema de transmissió d’energia a través d’un fluid.

Comparativa: Pneumàtica vs. Hidràulica

Si comparem un sistema pneumàtic amb un d’hidràulic podem apreciar el següent:

  • El fluid que s’utilitza és l’oli i s’anomena oleohidràulica.
  • Els líquids, al contrari dels gasos, no són compressibles.
  • En funcionar amb oli admet molta més pressió i, per tant, es pot efectuar més força.
  • És més fàcil regular la velocitat d’avanç o retrocés dels cilindres. Fins i tot es pot arribar a detenir el cilindre hidràulic.
  • En els sistemes hidràulics l’oli és un circuit tancat.
  • És autolubrificant: l’oli que s’usa ja lubrifica els elements del circuit.

Desavantatges de la Hidràulica

  • Són
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Evolución de la Metalurgia del Hierro: Del Horno Bajo al Tatara

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La primera construcción para obtener el hierro fue el **horno bajo**. En su forma más primitiva, llamada «bajo hogar», era un agujero en el suelo de unos 30 cm de diámetro, lleno de carbón vegetal y mineral. El fuego se avivaba generalmente mediante un fuelle de cuero. A las diez horas el horno era demolido y se obtenía una mezcla heterogénea incandescente con más o menos hierro reducido y escoria, del tamaño del puño. Aunque la temperatura alcanzada entre 700 y 900 °C es suficiente para la reducción de mineral de hierro, está lejos de su punto de fusión de 1535 °C.[1]

La evolución hacia el horno bajo «clásico» consistió en hacer más alta la construcción y equiparla con una abertura lateral en su base para facilitar el... Continuar leyendo "Evolución de la Metalurgia del Hierro: Del Horno Bajo al Tatara" »