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

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Conceptos Clave de Mecánica de Fluidos, Neumática y Electrónica Digital

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Mecánica de Fluidos

Conceptos Fundamentales

Cavitación: Fenómeno que produce que en un fluido se forme una bolsa de vapor (de ese fluido) que vuelve a condensarse. Este fenómeno erosiona partes metálicas que tiene a su alrededor, al someterlas a grandes gradientes de presión.

Viscosidad: Resistencia que opone el fluido a su deformación.

Regímenes de Flujo

Régimen Laminar: Se produce cuando las moléculas del fluido se desplazan dentro de una conducción de forma ordenada.

Régimen Turbulento: Se produce cuando las moléculas del fluido se desplazan dentro de una conducción de forma desordenada.

Principios y Leyes

Principio de Pascal: La presión aplicada a un fluido se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Mecánica de Fluidos, Neumática y Electrónica Digital" »

Fundamentos de la Fabricación de Papel: Componentes, Propiedades y Ensayos Clave

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Componentes Clave de una Máquina Papelera

  1. Formulación
  2. Manifold
  3. Tela
  4. Dandy Roll
  5. Zona de Prensa
  6. Sequeria
  7. Size-Press
  8. Colofón de Aire
  9. Infrarrojos
  10. Lisas
  11. Pope

Igualdad de Gramaje y su Relación con el Espesor

Cuanto menor sea el porcentaje de cargas, mayor será el espesor del papel.

Características del Fenómeno Blistering (Ampollamiento)

  • Elevada humedad en el papel
  • Elevada temperatura de secado
  • Elevado gramaje o superficie permeable

Características de la Fibra de Algodón

  • 90% celulosa
  • Fuerte
  • Flexible
  • Suave
  • Produce papeles de alta calidad

Fibras No Madereras Utilizadas en la Fabricación de Papel

  • Dieteleno
  • Lino
  • Cáñamo
  • Algodón
  • Esparto

Propiedades que el Encolado Confiere al Papel

  • Proporciona impermeabilidad
  • Proporciona resistencia al rasgado
  • Aumenta la unión entre las fibras
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Classificació i Propietats dels Materials: Roques, Minerals i Metalls

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Classificació i Origen dels Materials

Anomenem materials les substàncies que fem servir per produir o construir objectes. Es poden classificar en materials tradicionals i materials sintètics.

Materials Tradicionals

Són aquells que obtenim dels recursos que hi ha a la natura. Els podem fer servir directament o processar-los mitjançant processos físics o químics, com per exemple l'extracció d'elements a partir de roques o minerals. Poden ser d'origen geològic o biològic.

Materials d'Origen Geològic

Aquests inclouen les roques, els minerals i els materials que s'obtenen en transformar-los (com els materials ceràmics).

Roques i Aplicacions en la Construcció

Les roques són agregats utilitzats en la construcció i l'escultura. Alguns exemples... Continuar leyendo "Classificació i Propietats dels Materials: Roques, Minerals i Metalls" »

Generació d'Energia: Centrals, Combustibles i Impactes

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Tipus de Centrals Elèctriques

Una central elèctrica és un conjunt de màquines motrius i aparells que s'utilitzen per generar energia elèctrica. L'element principal és el generador elèctric o alternador, que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica.

Centrals de Base, Punta i Reserva

  • Centrals de Base/Principals: Estan destinades a subministrar energia elèctrica de manera contínua.
  • Centrals de Punta: Estan projectades per cobrir demandes d'energia a les hores punta.
  • Centrals de Reserva: Tenen per objectiu substituir totalment o parcialment la producció d'una central de base.

Centrals de Bombeig

Centrals hidroelèctriques que aprofiten l'energia sobrant a les hores vall per bombar aigua a un embassament superior, i a les hores punta... Continuar leyendo "Generació d'Energia: Centrals, Combustibles i Impactes" »

Aleaciones Hierro-Carbono: Constituyentes, Estructuras y Tipos

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Aleaciones Hierro-Carbono: Constituyentes Principales

  • Ferrita

    Solución sólida de carbono en hierro α. Se disuelve como máximo al 0.008% y es el acero más blando y dúctil.

  • Cementita

    Es el constituyente más duro y frágil de los aceros. Tiene propiedades magnéticas hasta los 210ºC.

  • Perlita

    Constituyente formado por 86.5% de ferrita y 13.5% de cementita. Presenta una estructura laminar al enfriar lentamente y una más borrosa si es más brusco.

  • Austenita

    Solución sólida por inserción de carbono en hierro γ. Es el acero más denso y no es magnética.

  • Martensita

    Es el constituyente más duro después de la cementita. Es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro α. Se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita de los aceros,

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Quadres Elèctrics: Comandament, Protecció i Dispositius de Maniobra

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Quadres de Comandament i Protecció

Els quadres de comandament i protecció agrupen, parcialment o totalment, els dispositius o aparells de comandament, protecció, mesura i senyalització de la instal·lació o del circuit elèctric. Simplifiquen la connexió dels diferents elements, en faciliten la realització, ús i manteniment, i augmenten la fiabilitat del funcionament i la seguretat dels usuaris.

Dispositius de Comandament

Governen els circuits que parteixen del quadre i executen les funcions per als quals han estat dissenyats, d'acord amb la voluntat de l'usuari.

Tipus de Dispositius de Comandament

  • Seccionador: Permet obrir i tancar el circuit en buit, sense càrrega. Manté els circuits separats de la font d'alimentació per procedir a
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Derivados del Petróleo y Polímeros: Usos y Propiedades

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Derivados y Usos del Petróleo

  • Gas Licuado de Petróleo (GLP): como combustible doméstico, industrial y de automóviles, para la obtención de olefinas.
  • Queroseno: en equipos industriales, motores, combustible en refrigeración y cocina, como disolvente.
  • Gasolina: para consumo en los vehículos automotores de combustión interna.
  • Asfalto: se usa para la producción de asfalto, construcción de carreteras y como material sellante de construcción.
  • Turbo-combustible o Turbosina: gasolina para aviones jet.
  • Diésel: de uso común en camiones y buses.
  • Gas Propano o GLP: como combustible doméstico e industrial.
  • Bencina Industrial: como materia prima para la fabricación de disolventes alifáticos o como combustible doméstico e industrial.
  • Disolventes Alifáticos:
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Explorando Mecanismos: Correas, Biela-Manivela, Engranajes y Levas

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Mecanismos de Transmisión y Transformación del Movimiento

Tipos de Correas

Las correas planas se fabrican empleando distintos materiales.

Correas trapezoidales.

Correas redondas.

Correas dentadas: van engranadas en poleas dentadas, funcionan como una cadena pero con mayor suavidad, menor ruido y no necesitan engrase.

El Mecanismo de Biela y Manivela

Un mecanismo de biela y manivela transforma un movimiento de giro en un movimiento lineal alternativo o viceversa.

Consiste en dos barras articuladas llamadas biela y manivela.

Tipos de Engranajes

Engranajes Rectos

Han tenido y tienen numerosísimas aplicaciones. Su funcionamiento se debe a que, en cada instante, al menos un diente del engranaje conductor empuja tangencialmente a otro diente del engranaje... Continuar leyendo "Explorando Mecanismos: Correas, Biela-Manivela, Engranajes y Levas" »

Soldadura Prozesuak: Motak, Ezaugarriak eta Aplikazioak

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Hasierako masa < bukaerako masa: Loturak: itsaskinak eta errematxeak.

Soldadurak

Arku Elektrikozkoak

Urtugarri Bidezko Babesak

Soldadura prozesuaren bitartean, babesa substantzia solidoa urtzen da hurrengo prozesuen bidez:

  • Atmosfera gaseosoa sortzen da arku elektrikoaren inguruan, oxidazioa saihestuz.
  • Zepan, oxido urtugarri eta disolbagarri eta erreakzio kimikoak sortzen dira.
  • Zepa urtu ondoren solidotzen da.

Gas Bidezko Babesa

  • TIG (Tungsten Inert Gas): Soldadura mota honetako elektrodoa wolframiozkoa (tungsteno) da. Fusio-tenperatura oso altua duenez, urtuezina da pintzara doan arkuaren tenperaturan. Soldadura babesteko, gas inerte bat etengabe jaurtitzen da soldadura oxida ez dadin eta jarraitutasun kimikoa lortzeko. Zehaztasun handiko prozedura
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Arranque, regulación y frenado de motores de corriente continua: métodos y aplicaciones industriales

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Arranque de motores de corriente continua

Las condiciones de un motor en marcha dependen de las condiciones de la carga. La primera fase que se presenta es la de arranque. El motor debe desarrollar un par de arranque mayor que el par resistente que ofrece la carga. Podemos actuar sobre la tensión aplicada al motor o sobre la resistencia del circuito del inducido. Se utiliza la primera opción por ser la que ocasiona menos pérdidas.

Normalmente el arranque se realiza intercalando una resistencia de arranque entre la red y el reóstato de arranque. A medida que el motor acelera, la fuerza contraelectromotriz aumenta y la corriente se reduce. Durante el proceso la resistencia se va eliminando progresivamente hasta desaparecer.

Regulación de la

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