Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Motor Elektrikoa: Oinarriak, Funtzionamendua eta Osagaiak

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Motor elektrikoa energia elektrikoa energia mekaniko bihurtzen duen gailua da.

Oinarri Zientifikoa

Eremu magnetiko batek, geldirik dagoenean, ez dio karga elektrikoari eragiten. Baina karga mugitzen ari bada, eremu magnetikoaren indar-lerroak ebakiz, indar bat jasaten du eta bere norabidetik desbideratzen da.

Eroale batetik doan korronte elektrikoa, elektroien (karga negatiboen) mugimendua denez, eremu magnetiko baten barruan badaude, Lorentzen indarra jasango dute eta mugitu egingo dira. Haiekin batera, eroalea ere mugituko da. Eroalea mugitzen duen indarra maximoa izango da eremu magnetikoa eta eroalea perpendikular daudenean, eta zero paralelo daudenean.

Korronte Zuzeneko Motor Elektrikoaren Funtzionamendua

Imanek sortutako eremu magnetikoaren... Continuar leyendo "Motor Elektrikoa: Oinarriak, Funtzionamendua eta Osagaiak" »

Guia del procés constructiu i materials d'un habitatge

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Procés tecnològic de l'habitatge

  1. Projecte: La memòria, els plànols, el plec de condicions i el pressupost.
  2. Construcció: Els fonaments, l'estructura, les cobertes, els tancaments, les instal·lacions, els revestiments i els acabats.
  3. Avaluació: Inclou el període de garantia (defecte lleu 6 anys i defecte greu 10 anys) i els permisos necessaris (llicència d'obres, llicència de primera ocupació, cèdula d'habitabilitat i certificat energètic).

Materials de construcció

Tipus de construcció

Humida: Aigua, conglomerants, pastes, pedra i ceràmica.

Seca: Fusta, suro, vidre, bituminosos, plàstics, compostos i linòleum.

Disseny d'habitatges

L'habitatge ens proporciona protecció contra les adversitats naturals, però també ens permet descansar... Continuar leyendo "Guia del procés constructiu i materials d'un habitatge" »

Tipos de Embragues en Vehículos y Maquinaria: Funcionamiento y Aplicaciones

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Embrague Vehicular

El embrague vehicular es un sistema de acoplamiento que permite unir el movimiento generado por el motor de combustión con la caja de velocidades o transmisión, a través de un volante.

Embrague a Disco: Principio de Funcionamiento

El embrague a disco sirve para reducir y amortiguar las vibraciones con un movimiento cíclico. Este tipo de embrague es un acoplamiento temporal. Su elemento fundamental es un disco diseñado específicamente para esta función. Perimetralmente, en ambas caras, presenta material de fricción. Concéntricamente, el tubo puede deslizarse axialmente sobre el árbol primario, lo que significa que el disco y el árbol primario giran en conjunto.

Además, se compone de una placa circular presionada por... Continuar leyendo "Tipos de Embragues en Vehículos y Maquinaria: Funcionamiento y Aplicaciones" »

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos en Automoción: Funcionamiento y Componentes Clave

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Sistemas Hidráulicos y Neumáticos en Automoción: Fundamentos y Aplicaciones

Los sistemas hidráulicos y neumáticos en el ámbito automotriz son conjuntos de elementos agrupados y conectados de tal manera que utilizan la energía contenida en un fluido para lograr un fin determinado. Por ejemplo, un sistema de inyección de nafta o de gasoil constituye un sistema hidráulico, al igual que la dirección hidráulica y los frenos.

Diferencias Clave entre Sistemas Fluidicos

Aunque ambos utilizan fluidos, su naturaleza es distinta:

  • Sistemas Hidráulicos: Trabajan con fluidos incompresibles (líquidos).
  • Sistemas Neumáticos: Trabajan con fluidos compresibles (gases, y por lo general, aire).

Características Fundamentales de los Fluidos

Los fluidos poseen... Continuar leyendo "Sistemas Hidráulicos y Neumáticos en Automoción: Funcionamiento y Componentes Clave" »

Energiaren Oinarriak, Mekanika eta Energia Iturriak

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Zer da energia? Energia sistema materiala batek bere barruan edo beste sistema baten aldaketak sortzeko duen gaitasuna da.

Energiak ezaugarriak, bi ezaugarri: elkarrekin bihurgarriak eta kontserbatzearen printzipioa. Edozein aldaketa fisiko edo kimikoetan, energia ez da sortzen ez suntsitzen: aldatu baino ez da egiten.
Sistemen arteko energia-trukea. Bero eta lana ez dira energia-formak, sistema materialen artean dabilen energia baizik.
Energia mekanikoa
Energia zinetikoa. M masa duen gorputz baten energia zinetikoa, ec, gorputz horrek higitzeagatik duena da, azkar (v) higitzearen ondorioz duena Ec= 1/2.M.V2.
Energia potentziala grabitatorioa. M masa gorputz baten energia potentzial grabitatorioa, Ep, gorputz horrek erakartze grabitatorioa eraginpean
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Cálculo de Aerogeneradores para Energía Eólica: Caso de Estudio

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Cálculo de Aerogeneradores

Sabiendo que 8 aerogeneradores (del tipo de 600 kW) producen unos 14 GWh/año, calcula el número de aerogeneradores necesario para la instalación en El Hierro y la superficie ocupada por estos asumiendo 50 m de diámetro de aspa.

Datos

  • 8 aerogeneradores producen unos 14 GWh/año
  • Energía producida = demanda = 48 GWh/año = 48000 MWh/años
  • Diámetro del rotor = 50 m
  • Separación estándar = 2 diámetros = 100 m

Solución

48 GWh / 14 GWh × 8 aerogeneradores =

= 28 aerogeneradores


Si la separación entre aerogeneradores es de 100 m, cada generador necesita un área mínima de 100 × 100 m² = 10000 m²


Área total = 28 × 10000 m² = 280000 m²

Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica

Haz un esquema del funcionamiento de... Continuar leyendo "Cálculo de Aerogeneradores para Energía Eólica: Caso de Estudio" »

Pneumàtica: Guia Completa de Sistemes, Components i Aplicacions

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Què és la Pneumàtica? Definició i Aplicacions

Fonaments de la Pneumàtica

La pneumàtica és la part de la tecnologia que estudia l'ús de l'aire comprimit per produir treball útil. És el conjunt de tècniques basades en la utilització de l'aire comprimit com a fluid transmissor d'energia per a maquinària i mecanismes. L'aire comprimit és una forma d'emmagatzemar energia mecànica que pot ser utilitzada posteriorment per produir treball. Un exemple d'utilització és moure peces a distància. En els sistemes pneumàtics s'utilitzen cilindres pneumàtics per produir moviment quan s'introdueix aire a pressió, i aquest fa treball mecànic.

Avantatges i Inconvenients dels Sistemes Pneumàtics

  • Avantatges:
    • Els sistemes pneumàtics permeten dissenyar
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Metales Nobles y Aleaciones en Odontología: Una Guía Completa

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Metales Nobles en Odontología

Los metales nobles son elementos químicos con pocos electrones de valencia, que tienden a soltarlos, convirtiéndose en iones positivos. Son resistentes a la oxidación y la corrosión. Entre ellos se incluyen:

  • Oro
  • Plata
  • Platino
  • Paladio
  • Iridio
  • Rutenio
  • Rodio
  • Osmio

En la cavidad bucal, la plata es más reactiva y por eso en alguna clasificación no se considera un metal noble. El oro y el platino no se oxidan en condiciones de trabajo. El paladio se oxida mínimamente. El oro es el más resistente a la corrosión de los metales nobles.

Aleaciones en Odontología

Aleación: Mezcla de dos o más metales.

Aleación noble: Aleación formada por metales que no se corroen con facilidad.

La American Dental Association clasifica las

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Fundamentos de Cerámicos, Vidrios y Cemento Portland: Estructura, Propiedades y Procesamiento

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Cerámicos: Estructura y Características Generales

Los cerámicos están constituidos por elementos metálicos o no metálicos unidos mediante enlaces iónicos o covalentes.

  • Enlace Covalente: Si el enlace es covalente, el material presenta pobre ductilidad y baja conductividad térmica y eléctrica.
  • Enlace Iónico: Si el enlace es iónico, no permite la movilidad de electrones, resultando en una mala conductividad eléctrica.

Existen cerámicos cristalinos (caracterizados por una muy baja ductilidad), amorfos o mezclas de ambos. Son materiales con un alto módulo elástico (rígidos) y una densidad no muy elevada. Son altamente resistentes a la temperatura (T), al ataque químico, a la abrasión y a la erosión.

Clasificación de Cerámicos

Cerámicas

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Guia Completa d'Il·luminació Escènica: Làmpades, Efectes i Aparells

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Conceptes Bàsics d'Il·luminació

Flux lluminós (Lumen): Quantitat de llum emesa per una font en totes direccions.

Rendiment lluminós (Lumen/Watt): Flux que emet una font per cada watt consumit.
Intensitat (candela): Quantitat de llum emesa per una font en una direcció donada.
Luminància (candela): Intensitat lluminosa emesa per unitat de superfície en una direcció específica.


Característiques de les Làmpades

Distribució espectral: Representa la quantitat d'energia radiada que emet la font de llum en diferents àrees visibles de l'espectre.
Temperatura de color: Mesura el grau de calidesa o fredor que reprodueix una font.
Vida mitja: Representa la mitja aritmètica de la durada en hores de cada làmpada d'un grup representatiu del mateix
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