laboratorio de energía i

Upload: jeanpierreinganeyra

Post on 21-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    1/26

    INFORME N 01

    1.- TEMPERATURA:

    Es una magnitudreferida a las nociones comunes de caliente, tibio o froque puedeser medida con un termmetro. En fsica, se define como una magnitud

    escalarrelacionada con la energa internade un sistema termodinmico, definida

    por el principio cero de la termodinmica.Ms especficamente, est relacionada

    directamente con la parte de la energa interna conocida como energa cintica,

    que es la energa asociada a los movimientos de las partculas del sistema, sea en

    un sentido traslacin al, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida de que sea

    maor la energa cintica de un sistema, se observa que ste se encuentra ms

    caliente! es decir, que su temperatura es maor.

    En el caso de un slido, los movimientos en cuestin resultan ser

    lasvibracionesde las partculas en sus sitios dentro del slido. En el caso de

    ungas idealmonoatmicose trata de los movimientos traslacin les de sus

    partculas "para los gases mult atmicos los movimientos rotacional vibracin al

    deben tomarse en cuenta tambin#.

    1.2.- Instrumentos de medicin de

    temer!tur!$n instrumento de medicin es unaparatoque se usa para compararmagnitudesfsicas mediante un proceso de medicin.%omounidades de medida se utili&anob'etos sucesos previamente establecidos como estndares o patrones de lamedicin resulta un n(mero que es la relacin entre el ob'eto de estudio la unidadde referencia. )os instrumentos de medicin son el medio por el que se *ace estalgica conversin.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADohttp://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_internahttp://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1micahttp://es.wikipedia.org/wiki/Agitaci%C3%B3n_t%C3%A9rmicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Gas_idealhttp://es.wikipedia.org/wiki/Monoat%C3%B3micohttp://es.wikipedia.org/wiki/Herramientahttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr.C3.B3n_de_medidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADohttp://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_internahttp://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1micahttp://es.wikipedia.org/wiki/Agitaci%C3%B3n_t%C3%A9rmicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Gas_idealhttp://es.wikipedia.org/wiki/Monoat%C3%B3micohttp://es.wikipedia.org/wiki/Herramientahttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr.C3.B3n_de_medidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    2/26

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    3/26

    1.". Am#i!cin de !#$%nconceto en eseci!#

    &In'esti$!cin(+ermmetros slidos. Estn construidos sobre la base de dos materiales que

    presentan un coeficiente de dilatacin muy distinto.

    )as figuras - ilustran dos variantes de este tipo de termmetro. En el primer

    caso, la varilla posee un gran coeficiente de dilatacin respecto del soporte, a que

    al incrementarse la temperatura del dispositivo alargarse ms la varilla que el

    soporte, la agu'a se mueve. En el segundo caso se trata de dos varillas con distinto

    coeficiente de dilatacin, soldadas a lo largo. Al aumentar la temperatura, la varilla

    con maor coeficiente de dilatacin se estira ms que la otra el con'unto se curvaen un sentido , al reducir la temperatura, en el otro.

    Este tipo de

    dispositivo

    puede

    adaptarsepara controlar

    automticamente la temperatura de algunos artefactos. e trata de los termostatos.

    Al alcan&ar cierta temperatura, act(an como un interruptor elctrico conectando o

    desconectando un circuito elctrico. )os *ornos elctricos, refrigeradores

    secadores de pelo poseen termostatos.

    +ermmetros de lquido. En la figura / se ilustra un prototipo de termmetro de

    lquido. El elemento termomtrico suele ser mercurio o alco*ol coloreado en elinterior de un delgado tubo de vidrio. Estos lquidos poseen un coeficiente de

    dilatacin muc*o maor que el del vidrio. Es importante darse cuenta de que en la

    construccin de este tipo de termmetro *a que cuidar que dentro del tubo no

    quede aire. 0e lo contrario, al e1pandirse el elemento termomtrico tambin el

    aire, el tubo se rompera. En la parte inferior suelen poseer un recipiente metlico,

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    4/26

    pues los metales son mu buenos conductores del calor. Este tipo de termmetro

    se usa *abitualmente para medir la temperatura ambiente.

    El tradicional termmetro clnico es de

    este tipo, pero tiene una diferencia

    importante. En un e1tremo del

    recipiente metlico el vidrio posee

    una estrec*e& "figura 2# que impide que

    el mercurio se mueva libremente en esa

    &ona, *aciendo que, cuando la

    temperatura disminue, el mercurio se

    separe en ese lugar, de'ando registrada

    la maor temperatura medida. 3or

    este motivo se denomina 4termmetro

    de m1ima5. Esta es, por lo dems, la

    ra&n por la cual el mdico agita el

    termmetro antes de colocrselo al

    paciente.

    +ermmetro de gas. Este termmetro "tambin denominado termoscopio#, al

    parecer inventado por 6alileo 6alilei, emplea aire "o cualquier gas# como elemento

    termomtrico. %omo se ilustra en la figura 7, es el ms fcil de construir. 8astanuna botella, un tubo capilar, un buen tapn de plasticina una gotita de agua. Al

    variar el volumen del aire encerrado en la botella, la gotita de agua se despla&a por

    el tubo dando cuenta de sus distintas temperaturas.

    9ntenta construir este termmetro

    planificando cuidadosamente el traba'o.

    6rad(alo en la escala %elsius mide la temperatura del ambiente.

    :tros termmetros. El pirmetro es un termmetro apropiado para medir altas

    temperaturas, especialmente la de *ornos de fundicin, en donde los termmetros

    antes descritos se derretir;an. Miden la temperatura a distancia a partir del color de

    la radiacin "lu que emite un cuerpo caliente. :tro termmetro, cada da ms

    difundido, es el termmetro elctrico, el cual mide la temperatura a travs de los

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    5/26

    cambios que ella produce en la corriente elctrica que circula por un conductor.

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    6/26

    general para todos los elementos! solamente difieren los puntos fi'os, es decir, la

    temperatura a la que se producen los cambios de estado.

    3or lo tanto, para graduar un

    termmetro de acuerdo con la

    escala %elsius debemos *acer en l

    marcas en los puntos en que la

    temperatura se estabili&a,

    asignndoles el ? el >??. 0espus

    se divide la distancia entre los dos

    puntos en >?? partes iguales finalmente se prolonga esta graduacin por deba'o

    del ? % por encima del >?? %. )a distancia entre dos marcas consecutivas

    corresponder a una diferencia de temperatura de >%. "Ger figura >?#

    )a escala Ha*ren*eit. Esta escala fue creada

    por 6abriel Ha*ren*eit actualmente es mu

    usada en otros pases. e obtiene a travs de

    un procedimiento similar al empleado por

    %elsius, pero con temperaturas en que una me&cla de agua amoniaco cambian de

    estado. Ia que son otros los puntos fi'os, lo importante es saber que a ? % le

    corresponden J H a >?? %, J>J H. En la figura >J se ilustra la relacin entre

    ambas escalas.

    :bservando el grfico de la figura >> se ve claramente que=

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    7/26

    E)E E) E* 1ERTRA+A,O REFERENTEA TEMPERATURA :

    TRA+A,O E

    INE)TI/AINN 1

    ONEPTO) E P*ANTA: Tu3os 4 &)c5edu#e(

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    8/26

    Tios de Rosc!s 4Rosc! NPT 6 rosc!+)P:

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    9/26

    A travs del tiempo muc*os tipos de roscas *an sido desarrollados. Kntrelasaplicaciones se incluen componentes de fi'acin, circuitos *idrulicos neumticos. En el siglo >F, los fabricantes que necesitaban uniones ideaban suspropios sistemas. Esto dio como resultado problemas de compatibilidad. En >->, el

    inventor e ingeniero mecnico ir Losep* *itNort*, ideun sistema uniforme de roscas para enfrentar estas

    dificultades. )a forma de la rosca *itNort* se basa enuna rosca con un ngulo de // grados concretas races redondas .En >2- en

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    10/26

    )as vlvulas de equilibrado manuales se emplean para equilibrar elcaudal en sistemas de calefaccin, refrigeracin agua calientesanitaria.3ara acceder a ms informacin sobre los productos comoespecificaciones tcnicas, instrucciones, etc. seleccione uno de los

    productos mostrados a continuacin.

    MGP%

    )as vlvulas tipo MGP% se utili&an para el regla'e el equilibrado del caudal en lasinstalaciones de calefaccin climati&acin.

    )a vlvula MGP% es una vlvula manual de pre regla'e con=

    P la medida fi'a del orificioP J conectores de medidaP Mando manual con la funcin de cierreP Escala digital con funcin de cierreMGP% se suministra con cone1in de rosca interna.

    MGPHJ

    MGPHJ es una gama de vlvulas de equilibrado con cone1in mediante bridasdisponible en tamaDos desde 0/ *asta 0

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    11/26

    INFORME N 02

    MEIION E PRE)IONE):*! resin 8ued! determin!d! or e# cociente entre un! 9uer! 6 e#7re! so3re #! 8ue !ct%! es! 9uer!. As;< si un! 9uer! F !ct%! so3reun! suer=cie A< #! resin P 8ued! estrict!mente de=nid! or #!

    si$uiente e>resin:

    P ? F @A

    *os sensores de resin ueden !$ru!rse en:

    +!s!dos en rinciios mec7nicos< como de9orm!cin or 9uer!.

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    12/26

    +!s!dos en rinciios e#Bctricos< or con'ersin de un! de9orm!cino 9uer! ! un! roied!d e#Bctric!.

    M!nmetro de tu3o en 9orm! deCUC

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    13/26

    *! 9orm! m7s tr!dicion!# de medir resin en 9orm! recis!

    uti#i! un tu3o de 'idrio en 9orm! de CUC< donde se deosit! un!c!ntid!d de #;8uido de densid!d conocid! &!r! resiones !#t!sterno

    c- *on$itud net!< determin!d! con o sin termin!#es

    d- To#er!nci! &norm! o !rticu#!res(

    Tio de ser'icio o uti#i!cin

    !- Tio de Juido 6@o nom3re 8u;mico

    3- Arom!tisid!d

    c- oncentr!cin

    d- Temer!tur!

    e- !r!ter;stic!s 6 $r!nu#ometr;! de s#idos

    9- e#ocid!d de Juido

    $- Re8uerimientos de !#ic!cin 3!o norm!

    ondiciones Oer!ti'!s

    !- Imu#sin

    3- Asir!cin

    c- Imu#sin 6 Asir!cin

    d- Presin de: Tr!3!o - Pue3! - Rotur!

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    20/26

    e- Presin u#s!nte

    9- F#e>i3i#id!d

    $- R!dio de cur'!tur! re8uerido

    5- /eometr;! de inst!#!cin

    i- ondiciones e>tern!s

    M!n$uer!s sin termin!#es

    !- *on$uitud de 9!3ric!cin est!nd!rd

    3- *on$uitud se$%n necesid!d

    c- on o sin m!nc5n

    d- E>tremos se##!dos

    e- i7metro interno< e>tremos e>!ndidos o

    i$u!#es

    on termin!#es no 'u#c!ni!dos

    !- Tio de termin!#es

    3- M!c5o@Hem3r! o com3in!cin

    c- Tio rosc!

    d- Tio !siento

    e- Prens!dos

    9- Reuti#i!3#es

    $- A3r!!der!s o $r!m!s

    5- Tio de m!teri!# de# termin!#

    i- Tio de 3rid!s o !co#!mientos

    on termin!#es 'u#c!ni!d!s

    !- Rectos &con o sin +ise#(

    3- on 3rid!s: #! oint - Ke#din$ necL

    - s#i-orin$ - oint - J!t@r!ise 9!ce

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    21/26

    c- Norm!

    d- )erie

    e- Tr!t!miento @ Proteccin

    Re8uerimientos o c!r!cter;stic!s

    eseci!#es

    !- E#ectric!mente continu!

    3- E#ectric!mente discontinu!

    c- Resistente !: *#!m! - +!! o !#t!

    temer!tur!

    d- Protecciones eseci!#es

    e- Uso !#imenticio

    E# 7n$u#o 8ue 9orm!n #os ees de !m3os codos se o3tendr7 co#oc!ndoe# rimer codo &codo i8uierdo< rimer codo o codo de re9erenci!< deco#or $ris en e# cro8uis !dunto( en osicin ERTIA* con #! 3rid!

    E# ori$en de este 7n$u#o se tom!r7 desde #! 'ertic!# A-+ 8ue !s! ore# centro de #! 3rid! de# OO E REFERENIA &Punto O< Fi$ur! N 2(6 ! !rtir de dic5o unto. !#ores de# 7n$u#o C!C de 0 o 10 indic!ncodos OP*ANARE)< orient!dos en e# mismo sentido 6 en sentidoouesto resecti'!mente.

    n$u#os de Q0 6 20 indic!n< en !m3os c!sos< codos con 7n$u#osrectos entre s;< ero !r! e# rimer c!so Q0con #! 3rid! de# )E/UNOOO orient!d! 5!ci! #! i8uierd! 6 !r! 20 orient!d! 5!ci! #!derec5!. e# cro8uis deducimos 8ue e# 7n$u#o C!C odr7 tenercu!#8uier '!#or comrendido entre 0 6 "S0< siendo dic5o '!#orsiemre PO)ITIO &un s#o sentido de rot!cin(.*! #on$itud C*C de #!cone>in &conunto constituido or #! m!n$uer! 6 #os termin!#es( est7d!d! or e# C)E/MENTO E RETAC o3tenido or #! interseccin de #!s

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    22/26

    CPROEIONE) ORTO/ONA*E) &7 Q00 (C de #os ENTRO) E +RIAso3re e# E,E PRINIPA* de #! cone>in &se$mento de rect! de# eerinci!#.

    *

    Aco#es F#e>i3#es: %onectar transmitir la potencia de un e'e conductor a un e'e conducido

    3roteger el sistema %onseguir compensar un total de - desalineaciones del e'e=o Angularo E1cntricao %ombinada "angular Q e1cntrica#o Movimiento a1ial

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    23/26

    *A)EII: )I)TEMA E +OM+EO E A/UA

    )istem! Hidr7u#ico)a *idrulica es la ciencia que forma parte la fsica comprende la transmisin regulacin de fuer&as movimientos por medio de los lquidos. %uando se escuc*ela palabra 4*idrulica5 *a que remarcar el concepto de que es la transformacin dela energa, a sea de mecnica elctrica en *idrulica para obtener un beneficioen trminos de energa mecnica al finali&ar el proceso.

    Etimolgicamente la palabra *idrulica se refiere al agua= Ridros P agua. Aulos @

    flauta . Algunos especialistas que no emplean el agua como medio transmisor deEnerga , sino que el aceite *an establecido los siguientes trminos para establecerla distincin= :leodinmica, :leo *idrulica u : elica.

    )a venta'a que implica la utili&acin de la energa *idrulica es la posibilidad detransmitir grandes fuer&as, empleando para ello pequeDos elementos la facilidadde poder reali&ar maniobras de mandos regla'e. A pesar de estas venta'as *atambin ciertos inconvenientes debido al fluido empleado como medio para latransmisin. Esto debido a las grandes presiones que se mane'an en el sistema las

    cuales posibilitan el peligro de accidentes, por esto es preciso cuidar que losempalmes se encuentren perfectamente apretados estancos.

    %omponentes de un sistema *idrulico>.P 8ombas motores.

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    24/26

    metros< rie$o or !sersin< entre otrosDdemostr!ndo !s; #! imort!nci! de estosSistemas

    Hidroneumticosen di9erentes 7re!s de !#ic!cin.

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    25/26

    Hunciones de equipos Ridroneumtico

    %ada una de las marcas modelos de este concepto de istemas

    Ridroneumticos son eficientes para aplicaciones tales como=

    $nidades Rabitacionales

    9nmuebles con alto consumo de Agua

    3resuri&acin de redes *idrulicas

    9nstalaciones 9ndustriales

    Oiego por aspersin

    Sistema Hidroneumtico

    9+EMA R90O:

  • 7/24/2019 Laboratorio de Energa i

    26/26

    9