Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Secundaria

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Història de les màquines: de la vapor a la combustió

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La primera màquina de vapor

L'any 1712, el ferreter Thomas Newcomen va construir la primera màquina de vapor atmosfèrica que funcionava amb pistó. Va ser creada per buidar les mines que s'omplien d'aigua. Simplificadament, el funcionament d'una màquina de vapor és el següent:

  1. Cremant combustible, s'escalfa aigua líquida en una caldera fins a transformar-la en vapor.
  2. El vapor d'aigua arriba, a través d'una vàlvula, al cilindre on hi ha l'èmbol.
  3. L'èmbol mou el mecanisme de transformació del moviment i produeix treball.
  4. El vapor d'aigua que ja s'ha utilitzat es fa passar per un condensador que el refreda per transformar-lo en aigua líquida, que es reenvia a la caldera. Converteixen energia tèrmica en mecànica. El regulador centrífug
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Extracción Líquido-Líquido: Aplicaciones y Tipos de Torres

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En la industria del petróleo, se utiliza para la refinación de aceite y mejorar sus características de viscosidad. También en la recuperación de hidrocarburos aromáticos de parafinas y de hidrocarburos nafténicos.

Se emplea para eliminar los compuestos azufrados de las gasolinas, en la refinación de aceites vegetales, en la producción de productos farmacéuticos, etc.

Los equipos para la extracción líquido-líquido más sencillos constan de aparatos mezcladores, que consisten en tanques con dispositivos apropiados de agitación. Deben proporcionar suficiente superficie de contacto durante un tiempo adecuado para que tenga lugar la transferencia de soluto. La superficie debe ser conseguida por medio de la dispersión de una fase en

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Bihotzeko balbulak

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PDC:Balbula honek erresist +edo- egiten du amortiguadorearen likido kameretan. Muelle neumatikoan presio gutxi dagoenean, balbulak erresist baxua egingo dio fluxuari. Horregatik amortiguadorearen indarra gutxitzen da. PDC balbulak olio fluxuaren erresist muellean dagoen presioaren prop da.

CDC amortiguadoreak, amortiguazioa erregulatzen du, ibilgailua errepidean nibel konstante batean mantentzeko, karga independienterekiko, eta ibilgailuaren abiadurarekiko.

Hidr 3 eta Hidr 3+ desb: 3+ean ardatzeko zurruntasun erregulatzaile batez osaturik dago.

Hidr 3+ abant: Abiaduraren arabera altuera aldakorra dela.

Presioa-jaistea eragozteko balbula: Erosrketa balbula. Ibilgailua geldirik dagoenean bere altueran mantentzea da bere funtzioa. Hau egiteko altuera... Continuar leyendo "Bihotzeko balbulak" »

Materials Biodegradables i la seva Importància per al Medi Ambient

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Biodegradables format per diferents materials naturals que són extrets de la biomassa, producció per microorganismes, producció química per monòmers biològics. Els avantatges i propietats dels plàstics convencionals. No contaminen el medi ambient, són compostables. Els inconvenients són que són molt cars que els convencionals, duren poc, i són produïts a partir de productes alimentaris, en condicions molt específiques perquè es biodegradin.


El 56% són polímers com ara els plàstics de les carcases com l'ABS.
El 25% són els metalls de bateries i components, vidres i polímers de solici de les pantalles.
Els plàstics que s'utilitzen en la fabricació de telèfons són els ABS perquè ofereixen una alta resistència tèrmica i les
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Propietats dels Fluids i Vàlvules Pneumàtiques

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Propietats dels Fluids

  • Mobilitat: propietat per la qual els fluids adopten la forma del recipient que els conté.
  • Incompressibilitat: propietat per la qual els fluids en estat líquid no permeten ser comprimits.
  • Viscositat: propietat per la qual els líquids ofereixen resistència a canviar de forma sota l'acció de forces exteriors.
  • Expansibilitat: propietat per la qual els gasos, a més d'adoptar la forma del recipient que els conté, ocupen també tot el volum del recipient.
  • Isotropia: propietat per la qual les propietats dels líquids seran iguals independentment de la direcció en què es mesurin.

Vàlvules Pneumàtiques

  • Vàlvula selectora de circuit: Permet obtenir a la sortida una pressió d'aire que procedeix indistintament de dues entrades
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Estructura física y comportamiento de los polímeros

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Estructura física:

Condicionada por la estructura química. Indica la disposición de las cadenas (el orden o desorden entre ellas).

Polímeros amorfos

Todas las cadenas están desordenadas unas respecto de otras. No pueden formar cristales por la asimetría en la molécula y porque los átomos o sustituyentes son voluminosos e impiden el orden. Ej: PS, PC, PMMA, ABS.

Características

  • Son transparentes.
  • Son rígidos.
  • Son isotrópicos: mismo valor en cualquier dirección del espacio.
  • Baja contracción en la solidificación.
  • Baja resistencia química y al desgaste (menor que los semicristalinos).
  • Buena estabilidad dimensional.

Usos

  • PS->envases.
  • PVC->envase de caramelo, tubos de respiración.
  • Policarbonato->cristales de gafas, mamparas, ventanas de
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Todo lo que necesitas saber sobre ruedas dentadas de talla recta

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Ruedas Dentadas de Talla Recta

Los engranes son ruedas cilíndricas dentadas que se emplean para transmitir movimiento y potencia desde un eje o flecha giratoria a otro. Los dientes del engrane impulsor se insertan enlazándose con precisión en los espacios entre los dientes del engrane que es impulsado, ejerciéndose una fuerza perpendicular al radio del eje. Por consiguiente, se transmite un par torsor y, debido a que el engrane está girando, también se transmite potencia.

Tipos de Engranajes

Existen distintos tipos de engranes que son de uso común. Este capítulo describe los engranajes de talla recta, que también se conocen como engranajes cilíndricos o rectos, en los que los dientes son rectos y paralelos al eje que soporta el engrane.... Continuar leyendo "Todo lo que necesitas saber sobre ruedas dentadas de talla recta" »

Accidentes en Centrales Nucleares: Secuencias y Medidas de Mitigación

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Secuencia de Accidentes en Centrales Nucleares

Pérdida Total de Agua de Alimentación

Fases:

  1. Fase 1: Pérdida de agua de alimentación, aumento de presión y temperatura en el primario.
  2. Fase 2: SCRAM por bajo nivel en los SG, bajada de potencia y presión en el primario.
  3. Fase 3: Inyección de AFW, posible aumento de temperatura y presión en el primario.
  4. Fase 4: AFW disipa el calor residual, bajada de temperatura y nivel en el primario.

SBO (Station Blackout)

Etapas:

  1. Primeras 2 horas:
    • Evacuación de calor por el secundario.
    • Integridad del primario.
    • Suministro de AC a sistemas vitales.
  2. Siguientes 10 horas: Repetición de las etapas anteriores.
  3. Siguientes 12 horas:
    • Evacuación de calor a largo plazo.
    • Integridad del RCS a largo plazo.
  4. Siguientes 12 horas:
    • Suministro
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Mecanismos Industriales: Tornillo sin Fin, Tornillo-Tuerca, Leva, Freno y Junta de Cardan

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Mecanismos en Tecnología Industrial

Tornillo sin Fin

El tornillo sin fin es un mecanismo especial que se utiliza cuando se quieren conseguir grandes reducciones de velocidad. Está compuesto por un tornillo motriz y una corona engranada en uno, dos o tres puntos (hélices paralelas del tornillo o entradas del mismo). Cuando el tornillo gira, hace avanzar la corona tantos dientes como entradas tenga el mecanismo.

Tornillo-Tuerca

El tornillo-tuerca consta de un tornillo o eje roscado y de una tuerca que encaja en él. Transforma el giro de uno de los elementos en desplazamiento. Se puede emplear para hacer uniones, hacer girar y avanzar la tuerca sobre el tornillo. Si se gira el eje manteniendo fija la orientación de la tuerca, también avanza... Continuar leyendo "Mecanismos Industriales: Tornillo sin Fin, Tornillo-Tuerca, Leva, Freno y Junta de Cardan" »

Sistemas de Extinción de Incendios con CO2: Aplicaciones, Ventajas y Funcionamiento

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Características del CO2 como Agente Extintor

El CO2 (dióxido de carbono) es un gas que, en caso de incendio, tiende a ocupar todo el espacio disponible en la sala. Sin embargo, no forma una mezcla homogénea y, con el tiempo, se estratifica de gas a sólido. No es combustible ni conductor de la electricidad, por lo que es adecuado para incendios de origen eléctrico. La rápida expansión del CO2 líquido al convertirse en gas produce un efecto refrigerante, pero como solo una parte del anhídrido carbónico se convierte en hielo, no se obtiene el máximo efecto refrigerante deseado. El método de extinción consiste en crear una atmósfera inerte en el recinto cerrado o local donde se ha desarrollado el fuego.

Aplicaciones, Ventajas y Desventajas

Aplicaciones

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