Investigacion completa acerca de las variables mecanicas incluyendo objetivo , introduccion y todo acerca del tema para tareas.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE
CARRERA DE TSU EN MECATRONICA
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Carretera Federal 180 S/N San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam. C.P. 24381
Profesor responsable de la asignatura:
PROCESOS PRODUCTIVOS
I. Variables De Proceso
TEMA:
1.1. Variables Mecánicas
ACTIVIDAD:
INVESTIGACIÓN DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD
QUE PRESENTA:
Usted
PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA
Profesor:
El Suyo
GENERACIÓN:
2015-2017
San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche. Octubre de 2015.
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Índice
1. Introducción……………………………………………………………………..3
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Introducción
En este apartado se verán las variables que tienen que ver con ajustes, en los
procesos son importantes ya que con ellas se puede hacer más exacto el trabajo.
Las variables mecánicas, son:
Posición: que es la información que permite localizarlo en el espacio en un tiempo
determinado.
Velocidad: La velocidad es una cantidad vectorial y la velocidad media se puede
definir como el desplazamiento dividido por el tiempo.
La masa y el peso son dos variables que se pueden confundir o que muchas
personas las confundes. La masa es la cantidad de materia de un objeto y el peso
es la fuerza que hace la gravedad sobre el objeto.
Se muestra en cada tema las unidades de medida de cada variable.
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Objetivo
Definir los conceptos de posición, velocidad, torque, fuerza, maza y peso. Poder
demostrar la relación de las variables, posición, velocidad, torque, fuerza, masa,
peso y sus unidades, de medida con el proceso productivo. Registrar el intervalo de
operación de las variables mecánicas en el proceso.
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Mecánica
Es todo aquello relacionado con el movimiento y las fuerzas que se ejercen para
que esta exista.
Es importante en un proceso aplicar ingeniería y física para que un cierto material
se le sea aplicada una fuerza y de esa forma un movimiento. Pues el movimiento
es la base de todo proceso.
Hace referencia a las variables inmersas en ese vasto universo de la mecánica.
Ejemplo: velocidad , fuerza , aceleración , cantidad de movimiento, lineal , cantidad
de movimiento angular , presión , trabajo , potencia , energía , empuje .
Variables no mecánicas seria las relacionadas a las ondas, la termodinámica, la luz
y el electromagnetismo.
Velocidad
La velocidad es una cantidad vectorial y la velocidad media se puede definir como
el desplazamiento dividido por el tiempo. Para el caso especial de movimiento en
línea recta en la dirección x, la velocidad media toma la forma de:
Taquímetro
Sirve para medir la
velocidad que llevamos en
un vehículo desde nuestro
reloj. Seguramente si
vamos en un auto
medianamente moderno no
tenga sentido (como
tampoco en casi ningún
vehículo terrestre) aunque
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supongo que sí lo tiene si manejamos un planeador o parapente y queremos
calcular velocidad horizontal.
UNIDADES DE MEDIDA
Sistema Internacional de Unidades (SI):
Metro por segundo (m/s), unidad de velocidad del SI (1 m/s = 3,6 km/h)
Torque
Se llama torque o momento de una
fuera a la capacidad de dicha fuerza
para producir un giro o rotación
alrededor de un punto.
En el caso específico de una fuerza que
produce un giro o una rotación, muchos
prefieren usar el nombre torque y no
momento, porque este último lo
emplean para referirse al momento lineal de una fuerza.
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Entonces, considerando estos dos elementos, intensidad de la fuerza y distancia de
aplicación de su eje, el momento de una fuerza es matemáticamente, igual al
producto de la intensidad de la fuerza (modulo) por la distancia desde el punto de
aplicación de una fuerza hasta el eje de giro.
UNIDADES DE MEDIDA
Principales unidades de medida de un
torque son:
1N m = 1 kg m2 / s2
1kp m = 9,80665 N m
1lbf ft = 1,3558179483N m
1N m = 0,7375621493lbf ft
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Fuerza
Una fuerza es algo que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa, le provoca
un efecto.
Por Ejemplo, al levantar pesas, al golpear una pelota con la cabeza o con el pie, al
empujar algún cuerpo sólido, al tirar una locomotora de los vagones, al realizar un
esfuerzo muscular, al empujar algo, etcétera…
Siempre hay un efecto, en términos más completos es el control de procesos y el
ahorro de la energía son dos de las principales razones para el empleo de
variadores de velocidad.
Históricamente, los variadores
de velocid ad fueron
desarrollados originalmente
para el control de procesos,
pero el ahorro energético ha
surgido como un objetivo tan
importante como el primero.
UNIDADES DE MEDIDA
Un newton (N): La unidad de medida de fuerza del Sistema Internacional es el
Newton. Un Newton (N) es la fuerza necesaria para dar
a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 metro
por segundo, tal y como dice la fórmula: N= kg • m / s2
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Masa
La masa de un objeto es una propiedad fundamental del ojeto; es una medida
numerica de su inerica; una medida fundamental de la cantidad de materia en el
objeto.
El simbolo usual de la masa es “m” y su unidad en el sistema SI es el kilogramo.
Aunque la masa se considera normalmente como una propiedad invariable de un
objeto, se debe considerar la masa relativista para velocidades cercanas a la
velocidad de la luz.
UNIDADES DE MEDIDA
Kilogramo kg 1000 g
Hectogramo hg 100 g
Decagramo dag 10 g
Gramo g 1 g
Decigramo dg 0.1 g
Centigramo cg 0.01 g
Miligramo mg 0.001 g
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Torque
El peso de un objeto es la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede definir
como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que
el peso es una fuerza, su unidad en el sistema SI es el Newton. La densidad es
masa/volumen.
Para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por
lo tanto la expresión para el peso
UNIDADES DE MEDIDA
Así, el peso se expresa en unidades de fuerza del SI, esto es, en Newton (N):
1 N = 1 kg · 1 m/s².
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Conclusión
Para concluir con este trabajo, no se le debe de perder importancia a este tipo de
variables, tanto mecánicas, como de instrumentación, ya que por ellas es que se
puede hacer un buen proceso sin riesgos de accidentes.
Cada variable tiene un trabajo específico y muy importante en cada proceso, es por
eso que aquí se mostraron algunas, al igual que sus unidades de medida y el
dispositivo para hacer su medición.
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Fuentes Bibliográficas
http://www.slideshare.net/juanfranciscogasparchiquito/variaciones-mecan
Resumen
En mecánica clásica la posición de una partícula en el espacio se representa como
una magnitud vectorial respecto a un sistema de coordenadas de referencia. En
relatividad general, la posición no es representable mediante un vector euclidiano,
ya que en el espacio-tiempo es curvo en esa teoría.
En general, en un sistema físico o de otro tipo, se utiliza el término posición para
referirse al estado físico o situación distinguible que exhibe el sistema.
La velocidad de su carácter vectorial, para definir la velocidad deben considerarse
la dirección del desplazamiento y el modulo, el cual se denomina celeridad o
rapidez.
De igual forma la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición por unidad
de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo.
La velocidad se mide en kilómetros por hora, metros por segundo, milla por hora. Y
los dispositivos para medirla son el velocímetro, el anemómetro y el tacómetro.
El torque en ingeniería, es la torsión es la solicitación que se presenta cuando se
aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma
mecánico. La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva
paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente
por las dos curvas.
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La fuerza es una magnitud vectorial que mide la Intensidad del intercambio de
momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición
clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la
forma de los materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de
energía.
Mapa Mental