Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Tecnología de Bachillerato

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Componentes Mecánicos: Engranajes, Frenos y Embragues

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Geometría de Dientes de Engranaje y Fórmulas Relacionadas

h₁ = Altura addendum = m. H₂ = Altura dedendum = m * 1.25. H = Altura del diente = 2.25 * m. b = Longitud del diente = 10 * m. s = Grueso del diente = (19/40) * p. w = Hueco del diente = (21/40) * p. Paso = p = π * m = w + s.

M = (60 * p) / (2 * π * N). Eficiencia = Potencia Real / Potencia Teórica = Mr / M = 1 - (N * µ * R) / M.

i = Zr / Zp = R / r = D / d = n / N.

Elementos Disipadores de Energía

Su misión es reducir o detener el movimiento cuando sea necesario. Transforman la energía cinética en calorífica mediante fricción. Se denominan frenos.

Mecánicos

  • De Zapata Exterior

    La fricción se produce en la periferia de un disco solidario a un eje. Alto rozamiento. Usados en

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Aerogeneradores y Energías Renovables: Componentes Esenciales y Transformaciones Energéticas

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Componentes Clave de un Aerogenerador

Un aerogenerador es una máquina compleja diseñada para convertir la energía eólica en electricidad. Sus principales componentes son:

  1. Torre: Es el principal elemento de sujeción del aerogenerador, proporcionando la altura necesaria para captar vientos más fuertes y estables.
  2. Góndola: Es el elemento que actúa como lugar de alojamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, protegiéndolos de la intemperie y de la entrada de aves u otros animales. Está situada en lo alto de la torre.
  3. Rotor: El rotor es el actor principal a la hora de interpretar el viento, captando la energía de su movimiento. Transforma esta energía en mecánica. Está formado por varias palas unidas a una gran pieza llamada "buje"
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Guia Completa de Cables de Xarxa: Estàndards, Categories i Paràmetres

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Pèrdua de Retorn: Desadaptació d'Impedàncies

La pèrdua de retorn és una mesura de l'energia reflectida causada per la desadaptació d'impedàncies en el cable.

Causes d'Errors en la Pèrdua de Retorn

  • Cable obert, curtcircuit o amb danys.
  • Cable amb característiques inadequades.
  • Cable o connectors fets malbé o desgastats.
  • Mal acoblament dels endolls.
  • Si tres parells estan bé i el quart falla, normalment és que s'ha fet malament el crimpat del connector.

PowerSum-NEXT (Només per a Categoria 5e)

El PowerSum-NEXT és el total d'energia que des de tots els parells adjacents indueixen a un parell. Si només hi ha dos parells, coincideix amb NEXT. És un factor crític en xarxes Gigabit Ethernet, ja que tots quatre parells transmeten simultàniament.... Continuar leyendo "Guia Completa de Cables de Xarxa: Estàndards, Categories i Paràmetres" »

Materiales de Impresión Dental: Guía Completa

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T9 MATERIALES DE IMPRESIÓN

Materiales de Impresión No Elásticos (NE)

Yeso parís, godivas, compuestos cinquenólicos, cera para toma de impresión (I) y polímeros para toma de I (fotopolimerizables).

Materiales de Impresión Elásticos (E)

Hidrocoloides (alginato, agar-agar), Elastómeros (polisulfuros (mercaptanos), siliconas por condensación y por adición, polieteres)

YESO PARIS

Fraguado rápido, incómodo y peligroso.

GODIVAS

Material termoplástico, sólido que se ablanda al calentar, muy viscoso (mucocompresivo y no reproduce detalles), coeficiente de expansión térmica alto, mala conductividad térmica, mala estabilidad dimensional, poco tóxico (desinfectar con Hipoclorito). Inconvenientes: el ácido esteárico se pierde disolviéndose... Continuar leyendo "Materiales de Impresión Dental: Guía Completa" »

Caracterización de Agregados: Ensayos de Granulometría y Contenido de Finos

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Granulometría de los Agregados

Preparación de la Muestra

  1. La muestra que se va a ensayar debe ser obtenida por cuarteo (véase Anexo 1).
  2. La muestra debe ser secada en horno (110 ± 5 °C) hasta que no exista pérdida de masa.
  3. La masa de muestra para agregado fino, después del secado, debe ser aproximadamente igual a la indicada en la Tabla 3.
  4. La masa de muestra para agregado grueso, después del secado, no debe ser menor a la indicada en la Tabla 4.
  5. En caso de tratarse de una mezcla de agregado fino y grueso, el material debe separarse en dos partes utilizando el tamiz N.º 4 (4.75 mm) y analizar cada parte por separado, de acuerdo con los puntos 3 y 4.

Procedimiento de Tamizado

  1. Coloque la serie de tamices en orden descendente, el de mayor abertura
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Técnicas de Unión de Materiales: Procesos de Soldadura Detallados

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Métodos de Unión de Materiales: Procesos de Soldadura

La unión de materiales se puede lograr a través de diversos procesos, siendo la soldadura uno de los más importantes. A continuación, se detallan las principales técnicas:

Mediante Soldadura

Soldadura en Frío

  • Consiste en la unión mediante una mezcla compuesta por un polvo metálico y una resina plástica.
  • Al soldar, estos componentes se mezclan y se colocan entre las piezas a unir, dejándolos endurecer.
  • Se consiguen resistencias de hasta 350 kg/cm2.
  • Permite unir piezas metálicas de distintos materiales, así como metales y no metales entre sí.

Soldadura en Caliente

Consiste en la unión permanente de dos o más metales mediante calor hasta que el material de aportación funda o se funda... Continuar leyendo "Técnicas de Unión de Materiales: Procesos de Soldadura Detallados" »

Metal·lúrgia Essencial: Forja, Emmotllament, Ferro i Acer

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Processos de Conformació de Metalls

Per donar forma als metalls, utilitzem diverses tècniques:

  • Forja: Consisteix a introduir la massa sòlida de metall calent en dues meitats d'un motlle i, amb compressió, obtenir la forma desitjada.
  • Emmotllament: Aquesta tècnica introdueix el metall en fase líquida a l'interior d'un motlle tancat i es desemmotlla un cop s'ha solidificat.

Obtenció de Ferro Colat a l'Alt Forn

L'obtenció de ferro colat es realitza a l'alt forn, una estructura d'acer amb material ceràmic refractari, amb forma de dos troncs de con units pel mig. Per la part superior s'introdueixen les matèries primeres i es treuen els gasos, mentre que per la part inferior s'injecta aire calent a pressió per combustionar el carbó. D'aquest... Continuar leyendo "Metal·lúrgia Essencial: Forja, Emmotllament, Ferro i Acer" »

Mecanismos de Transformación de Movimiento y Elementos de Unión Mecánica

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1.1 Piñón-Cremallera

Se trata de un engranaje normal que engrana con otro cuyo radio es infinito. Los dientes de la cremallera son trapezoidales. El funcionamiento es reversible. Dependiendo de cuál sea la rueda conductora y qué elementos sean fijos o móviles, tendremos:

  • El piñón gira y la cremallera está fija: entonces el piñón se desplaza.
  • La cremallera se desplaza mientras que el piñón está fijo: entonces el piñón gira.
  • El piñón gira sin desplazarse: entonces la cremallera se desplaza.

1.2 Tornillo-tuerca

Si se enrolla un plano inclinado sobre un cilindro, se puede observar que este forma la hélice del tornillo. Sobre la hélice se pega un triángulo de goma de gran longitud; entonces tendremos una rosca. La aplicación más... Continuar leyendo "Mecanismos de Transformación de Movimiento y Elementos de Unión Mecánica" »

Cicle de Vida dels Materials i Impacte Ambiental

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El cicle de vida dels materials

Qualsevol objecte està fet amb materials. La fabricació dels objectes es pot estudiar des de l’obtenció de les matèries primeres (extracció) necessàries, passant per la fabricació de l’objecte, la seva comercialització i fins al seu ús. El cicle de vida es pot analitzar superficialment, observant cada etapa, o es pot analitzar quantitativament (assignant-li un valor) cada etapa. Es pot mesurar l’energia utilitzada, tot i que també es pot analitzar la quantitat de matèria —per exemple, l’aigua— que es necessita per a cada pas.

A partir del cicle de vida de tots els objectes emprats al llarg de la nostra vida (o durant un any), es pot mesurar el nostre impacte ambiental.

La petjada ecològica

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Avances Tecnológicos y Conceptos Científicos Clave

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En qué consiste el sistema GPS y de qué forma nos localiza

El GPS o Global Positioning System es un sistema empleado para determinar en todo el mundo la posición de un objeto. Funciona mediante una red de 24 satélites que cubren la superficie terrestre. Para determinar la posición hace falta un mínimo de 4 satélites, cada uno de los cuales envía una señal al receptor fijando la distancia a la que se encuentra en un radio de longitud. En la intersección de las 4 circunferencias quedará determinada la posición con exactitud.

OLED y cómo se genera la luz

El OLED (Organic Light Emitting Diode) es un diodo orgánico emisor de luz que funciona de un modo singular al LED, es decir se combinan los electrones con los protones movidos por una... Continuar leyendo "Avances Tecnológicos y Conceptos Científicos Clave" »