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

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Guia Completa de Mecanismes: Transmissió, Transformació i Elements Auxiliars

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Escrito el en catalán con un tamaño de 4,65 KB

Els mecanismes ens serveixen per transmetre i transformar el moviment generat per un motor.

Transmetre moviment:

  • Rodes de fricció
  • Engranatges
  • Elements flexibles (corretja i cadena)
  • Transmissió directa

Transformar moviment:

  • Biela-manovella
  • Lleves i excèntriques
  • Cremallera
  • Cargol o vis sense fi
  • Creu de Malta

Mecanismes de Transmissió

Mecanismes de Transmissió Directa

Aquests mecanismes ens permeten traslladar el moviment a certes distàncies. Per tal d'efectuar-ho, utilitzem els següents elements:

  • Eixos: Barres generalment cilíndriques, que no giren però que al seu voltant poden girar altres elements.
  • Arbre: També és una barra generalment cilíndrica que gira i transmet el moviment.
  • Acoblaments: Permeten unir eixos o arbres entre ells o amb el motor.
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Avantatges i inconvenients de la transmissió per politges

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(1)un mecanisme es un conjunt de peces que bàsicamen fa funcions de guiatge i transmissió del moviment relacionades amb les forces que actuen en una màquina.

(2) els mecanismes de transmissio tnen funció de transmetre el mov modifican el valor o forma. - mov.Circulars - rotaciño - mov. De translació ( 2.1) transmissió en el mov de rotació : des de un eix arbre a un altre a través de rodes o politges. La velocitat de rotació(n) és la velocitat de gir d'una politja , arbre o eix expressada com el nombre de voltes que dóna a cada minut ( min-1) o acada segon ( s-1).Formula

relació de transmissió= indica la relació entre la freq. De rotació de la roda conduïda (n2) i la conductora (n1) o el què és el mateix , el nombre de voltes que... Continuar leyendo "Avantatges i inconvenients de la transmissió per politges" »

Bombas Hidráulicas: Tipos, Características y Aplicaciones en Sistemas Oleohidráulicos

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Tipos de Bombas Hidráulicas y sus Características

Las bombas hidráulicas son componentes esenciales en los sistemas oleohidráulicos, encargadas de convertir la energía mecánica en energía hidráulica. A continuación, se describen los principales tipos, destacando sus características y diferencias:

Bombas de Engranajes

  • Engranajes Externos:
    • Cilindrada: Hasta 250 cm³/r.
    • Presión: Hasta 250 bar.
    • Desplazamiento: Fijo.
    • Características: Ruidosa, bajo coste y mantenimiento, ligera, poco sensible a la contaminación, buen margen de velocidades.
  • Engranajes Internos:
    • Cilindrada: Hasta 250 cm³/r.
    • Presión: Hasta 250 bar.
    • Desplazamiento: Fijo.
    • Características: Facilidad de montaje, buen margen de velocidades, silenciosa, bajo mantenimiento, poco sensible
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Termoplásticos, Termoestables y Elastómeros: Propiedades y Aplicaciones

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Termoplásticos: Aplicaciones y Propiedades

  • Polietileno (PE):
    • Aplicaciones: Contenedores, tuberías
    • Propiedades:
      • Resistente a la corrosión
      • Flota en agua
  • Polipropileno (PP):
    • Aplicaciones: Jeringuillas
    • Propiedades:
      • Más duro y menos flexible que el polietileno
      • Incoloro e inodoro
      • Flota en agua
  • Cloruro de Polivinilo (PVC):
    • Aplicaciones: Manguera de jardín
    • Propiedades:
      • Muy resistente
      • No flota en agua
  • Poliestireno (PS):
    • Aplicaciones: Calzado, envases de yogur
    • Propiedades:
      • Transparente
      • No flota en agua
  • Polietileno Tereftalato (PET):
    • Aplicaciones: Botellas de agua
    • Propiedades:
      • Transparente
      • Impermeable
      • No flota en agua
  • Policarbonato (PC):
    • Aplicaciones: CD, lentes
    • Propiedades:
      • Transparente
      • Mucho más resistente que el vidrio
      • No flota en agua
  • Metacrilatos (PMMA):
    • Aplicaciones:
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Tecnologia 2n trimenstre

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La memoria i el plec de condicions es on es justifiquenels calculs necessaris per determinar les superficies de ventilacio, les dimensions dels fonaments, de lestructura, etc. També shi indiquen els materials que cal fer servir i les seves qualitats, i shi exposa el proces de construcio, els terminis dexecució de les obres, etc.
Els planols, on gracies al llenguatge gafic queden perfectament determinades la forma, les dimensions, la distribuició, les instal·lacions, etc.
Aglomerats són materials en forma de pols que quan es barregen amb aigua adquireixen plasticitat i, despres dun temps de presa (enduriment gracies a canvis fisics i quimics), es tornen consistents.
Conglomerats saconsegueixen barrejant un aglomerat amb sorra i/o graba. Despres... Continuar leyendo "Tecnologia 2n trimenstre" »

Inbertsio termikoa

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Eguzkiak igortzen duen energia erreakzio nuklearren ondorioz sortzen da. Zenbat eta handiagoa izan erradiazioak zeharkatu beharreko aire-lodiera, orduan eta eraginkorragoa da atmosferaren iragazpena. Aire hotzak jaisteko joera du eta aire beroak igotzeko, orduan, goranzko haize laster termikoak sortzen dira. Ekaitz hodeia: kumulonimboa, hodei normala: zirrostrato. Haize kirriak: gauez,itsasorantz. Egunez, kontinenterantz. Goiko airea behekoa baino beroagoa dagoenean: inbertsio-termikoa. Airea antizikloietatik depresioetara mugitzen da eta Haizea sortzen da. Euria: ur lurruna kondentsatzen. Txingorra: tantak izozten. Agente geologikoak materialak higatu, garraiatu eta jalkitzen dituzten sistema naturalak dira.

Energia de sang

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energia--> capaçitat per realitzar un treball. unitat: Joule (j)

principi concervacio energia: l'energia no es crea ni es consmeix, només es transforma.   Ec transforma EU i amb altres energies.

E mecanica; cinectica; potencial; colorifica; lluminica; química; solar...

Ec: energia duna massa moventse a una determinada velocitat

Ep: energia duna massa a una determinada altura

maquines: conjunt de dispositius capaços de transformar energia en treball útil. funcio principal: estalviar o multiplicar lesforç humà

energia de sang: energia que fan els animals i persones

m. simples: dispositius simples que permeten multiplicar les forçes.

avantatge mecànic: (i) relacio entre la força aplicada i la resistencia o força resultant.

palanca: es una barra... Continuar leyendo "Energia de sang" »

Demulsibilidad lubricante

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¿que es un lubricante.?:es una sustancia q colocada entre dos piezas móviles, no se degrada y forma una película q impide su contacto permitiendo disminuir el desgaste, fricción y temperatura.

nombre las cualidades de : Mercurio: carece de  adherencia y sus propiedades de pegado en el moetal son bajas.

aceite: posee una alta capacidad de adherencia al metal y es de pelidula gruesa. alcohol: lubrica el metal pero se evapora rápidamente. agua lubrica el metal pero produce corrosión.

como esta compuesto el lubricante .? : un lubricante esta compuesto por una base + aditivo. Q determinan las bases lubricantes: viscocidad, resistencia a la oxidación, punto de fluidez. Q son los aditivos: son sustancia químicas q se añaden en pequeñas cantidades... Continuar leyendo "Demulsibilidad lubricante" »

Fibres Tèxtils: Tipus, Propietats i Processos

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Què són les Fibres Tèxtils?

Elements sòlids i flexibles en forma de filament, utilitzats per a crear fils i, posteriorment, teixits. Cada fibra té propietats úniques com ara: flexibilitat, suavitat, uniformitat, resistència a la tracció, llargària, absorció d'aigua i humitat, i resistència a la calor.

Matèria Prima i Teixits

Matèria prima → Producte manufacturat ↔ Teixits ← Fibres ↔ Matèria prima

  • Fils per a la indústria del vestit.
  • Fils per a la roba de la llar.
  • Fils per a la indústria.

Classificació de les Fibres Tèxtils

Fibres Naturals

  • Vegetals: Cotó, Lli, Jute, Cànem, Ràfia.
  • Animals: Llana, Seda, Caixmir, Pèl d'Angora.
  • Minerals: Amiant, Vidre.

Fibres Químiques

  • Artificials: Raió.
  • Sintètiques: Acrílica, Poliamida, Polièster.
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Ejercicios de dilatación superficial

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Temperatura.Es la medida con de cuan caliente se encuentra un objeto. No es  perceptile de forma pero si por lo que produce en un cuerpo.

Cambios De Temperatura.Son los cambios de liquido a solido o gaseoso o condensación y solidificación. La expancion y contracción se debe a cambios de temperatura.

Aumento de Temperatura. el aumneto de temperatura se profuce a que las moléculas de un objeto se encuentran en constante movimiento produciendo energía ( ECI ) Energía cinética interna.

La es un promedio de la ECI.

Dilatación ( Factores de Intervención)

Tamaño: mas grande, mayor dilatación.

- o + tº = mas variación de tº, mas dilatación.

Tipo de Material: Estructura y químicos influyen en la dilatación.

Dilatación Lineal:Dilatación

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