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

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Propietats Mecàniques dels Materials: Guia Completa

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Propietats dels Materials

Consideracions Generals

A l'hora de triar un material, cal tenir en compte diversos factors:

  • Propietats: El material ha de resistir temperatures altes, ser lleuger, bon conductor, etc. Cal buscar les millors condicions.
  • Qualitats estètiques: El color, la textura i la forma són importants.
  • Procés de fabricació: Cal considerar si es disposa de la maquinària necessària per treballar el material.
  • Cost: El cost del material i del procés de fabricació incidiran en el preu final del producte i la seva rendibilitat.
  • Disponibilitat: Depèn del nombre de peces que s'han fabricat.
  • Impacte ambiental: Cal tenir en compte l'extracció de matèries primeres, la reutilització, el reciclatge i les conseqüències ecològiques de l'
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Energías Renovables: Solar y Eólica - Tipos y Funcionamiento

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Energías Renovables: Solar y Eólica

Las energías renovables son aquellas fuentes de energía que se renuevan de manera continua.

Energía Solar

Hay dos sistemas de aprovechamiento de la energía solar:

  • Vía térmica: transformación de la radiación solar en energía térmica.
  • Conversión fotovoltaica: la radiación se transforma directamente en energía eléctrica.

La utilización térmica del sol se puede realizar mediante sistemas activos o sistemas pasivos.

Sistemas Activos de Energía Solar Térmica

  • De baja temperatura: utilizan colectores que se basan en el efecto invernadero.
  • Los sistemas de media y alta temperatura se pueden utilizar para la obtención indirecta de energía eléctrica (centrales termosolares).
Centrales Termosolares

La obtención... Continuar leyendo "Energías Renovables: Solar y Eólica - Tipos y Funcionamiento" »

Materialen Propietateak eta Tratamenduak: Gida Osoa

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Materialen Egitura eta Propietate Fisikoak

Egoera Amorfoa

Solidoan dauden partikulak edozein modutan taldekatzen dira, euren arteko distantzia edo erlazio jakinik gabe.

Kristal Egitura

Substantzia bat osatzen duten atomo, molekula edo ioiak modu erregularrean antolatzen dira, forma geometrikoen arabera. Partikulek kristal izeneko sare geometrikoetako puntu bereziak okupatzen dituzte.

Isomorfoa

Kristalek forma poliedriko berdina dutenean bi substantzia edo gehiago forma geometriko bakarra osatzen dute.

Polimorfoa

Substantzia bat forma batean baino gehiagotan kristalizatzen denean, substantzia polimorfoa dela esaten da. Kristalizatzen den forma bakoitzari barietate alotropiko deritzo.

Materialen Propietate Mekanikoak

Gogortasuna

Material batek beste bati... Continuar leyendo "Materialen Propietateak eta Tratamenduak: Gida Osoa" »

Components, Domòtica, Esforços i Tractaments Tèrmics de Materials

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Instal·lacions Domèstiques: Quadre de Comandament i Protecció

El quadre de comandament i protecció és l'element principal de seguretat de la instal·lació. Està format pels següents components:

  • ICPM (Interruptor de Control de Potència Màxima): És un interruptor magnetotèrmic que té la funció d'evitar que la potència consumida superi la potència contractada per l'usuari.
  • IGA (Interruptor General Automàtic): Disposa de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
  • ID (Interruptor Diferencial): És l'aparell encarregat de protegir les persones de contactes directes i indirectes.
  • PIA (Petits Interruptors Automàtics): Protegeixen de sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits de la instal·lació interior.
  • DPS (Dispositiu
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Materiales de Ingeniería: Procesos, Propiedades y Aplicaciones

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Procesos de Enriquecimiento

Trituración, Concentración, Reducción, Afinamiento (electrólisis).

Aluminio

Bauxita -> Alúmina -> Aluminio (electrólisis). Utilizado en: cables eléctricos, utensilios de cocina.

Propiedades del Aluminio

Denso, bajo conductor, dúctil, blando, resistente a la corrosión, acritud.

Aleaciones Ligeras

* *Para fusión y embutido*: bloques de motores, pistones. * *Para forja o laminado*: construcción aeronáutica y naval.

Pulvimetalurgia

Se aplica cuando se requieren temperaturas de fusión más altas y mayor dureza.

Procedimientos

Obtención de polvos, compresión, sinterización. Permite ahorro de energía, proceso rápido, ahorro de material.

Plásticos

* *Clasificación*: * Naturales: celulosa, caucho. *... Continuar leyendo "Materiales de Ingeniería: Procesos, Propiedades y Aplicaciones" »

Detectores y Sensores de Posición y Proximidad: Tipos y Aplicaciones

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Detectores de Posición y Proximidad

Detectores de Posición

Se utilizan para conocer la posición de un elemento móvil por contacto físico entre el elemento a detectar y el detector. Son del tipo **todo-nada** y se denominan **finales de carrera** o **interruptores de posición**. Frecuentemente son contactos eléctricos.

Captadores de Proximidad

Se utilizan cuando no se puede tocar el elemento a detectar, debido a que:

  • El peso del elemento a detectar es muy pequeño y no podría activar un final de carrera.
  • El ambiente es muy agresivo y se quiere proteger el captador.
  • La frecuencia de paso es muy grande y otro tipo de captadores no se activarían correctamente.
  • Se quiere detectar si un objeto va en el interior de un embalaje sin necesidad de abrirlo.
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Propiedades de Combustibles y Biocarburantes: Diésel, Gasolina, Biodiésel y Bioetanol

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Propiedades Fundamentales de los Combustibles

Para comprender el funcionamiento y la eficiencia de los motores, es crucial conocer ciertas propiedades clave de los combustibles que utilizan.

  • Punto de inflamabilidad: Es la temperatura mínima a la cual un combustible líquido produce una cantidad de vapor suficiente para formar con el aire una mezcla inflamable.
  • Límites de inflamabilidad: Definen el rango de proporciones de aire y vapor de combustible dentro del cual puede producirse una inflamación. Fuera de estos límites, la mezcla es demasiado pobre o demasiado rica para arder.
  • Punto de autoinflamación: Es la temperatura a la que el combustible se enciende espontáneamente, sin necesidad de una fuente de ignición externa como una llama o
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Exploración Profunda de Materiales: Papel, Plásticos, Fibras Textiles y Materiales de Última Generación

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El Papel

Proceso de Obtención

Producción de pasta de papel (mecánica, semiquímica o química). Refino: desmenuzado y batido (ver figura). Fabricación: tamizado, prensado, secado y satinado.

Tipos y Aplicaciones

Papel Nuevo

Variables: según el gramaje, el proceso de fabricación y los aditivos.

Aplicaciones: escritura, prensa y revistas, envolturas, dibujo, billetes de curso legal, fotografía.

Papel Reciclado

Aplicaciones: similares a las del papel nuevo (escritura, prensa y revistas, envolturas, dibujo).

Los Plásticos

Procesos de Obtención y Tipos

Plásticos de Origen Natural

Denominación: Celofán (encintado de bobinados, fabricación de rayón), celuloide (hojas finas, plastificación de papel, tubos), galalita (fibras textiles, colas, peines,... Continuar leyendo "Exploración Profunda de Materiales: Papel, Plásticos, Fibras Textiles y Materiales de Última Generación" »

Optimización de Procesos y Parámetros en Soldadura Industrial

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Fundamentos de la Soldadura Eléctrica: Arco, MIG/MAG, Puntos y TIG

Soldadura por Arco Eléctrico (SMAW)

Función del Revestimiento del Electrodo

  • Pregunta: ¿Qué función tiene el revestimiento del electrodo en la soldadura de arco eléctrico?

  • Respuesta: Favorece el cebado del arco eléctrico y la estabilidad del mismo.

Propósito del Cebado del Electrodo

  • Pregunta: ¿Para qué se realiza el cebado del electrodo previo a la realización del cordón de soldadura?

  • Respuesta: Para calentar el electrodo y que se desprenda el revestimiento.

Alimentación de Energía en Soldadura con Electrodo

  • Pregunta: En el proceso de soldadura con electrodo, ¿cómo se alimenta la energía necesaria?

  • Respuesta: Mediante energía eléctrica, forzando el paso de corriente

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Fórmules i Conceptes Clau de la Transmissió Mecànica

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Conceptes Fonamentals de Cinemàtica

Velocitat Angular (W)

La velocitat angular (W) es defineix com l'angle descrit en radiants dividit pel temps (T) en segons. S'expressa en rad/s.

Fórmules de Conversió

  • RPM a rad/s: $W = (\text{RPM} \times 2\pi) / 60$
  • rad/s a RPM: $\text{RPM} = (W \times 60) / 2\pi$

Velocitat Lineal (V)

La velocitat lineal (V) es calcula com el producte de la velocitat angular (W) pel radi de gir (R).

  • Fórmula: $V = W \times R$
  • $V$: velocitat en m/s
  • $W$: velocitat angular en rad/s
  • $R$: radi de gir en m

Transmissió i Forces

Relació de Transmissió ($i_{12}$)

La relació de transmissió es defineix com la relació entre la velocitat angular de l'element motriu ($W_1$) i la del conduït ($W_2$): $i_{12} = W_1 / W_2$.

Transmissió per Elements

  • Politges
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