laboratorio de energía i
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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 -
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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,
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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
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cambios que ella produce en la corriente elctrica que circula por un conductor.
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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=
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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(
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Tios de Rosc!s 4Rosc! NPT 6 rosc!+)P:
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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
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)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
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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 !$ru!rse en:
+!s!dos en rinciios mec7nicos< como de9orm!cin or 9uer!.
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+!s!dos en rinciios e#Bctricos< or con'ersin de un! de9orm!cino 9uer! ! un! roied!d e#Bctric!.
M!nmetro de tu3o en 9orm! deCUC
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*! 9orm! m7s tr!dicion!# de medir resin en 9orm! recis!
uti#i! un tu3o de 'idrio en 9orm! de CUC< donde se deosit! un!c!ntid!d de #;8uido de densid!d conocid! &!r! resiones !#t!sterno
c- *on$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!
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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
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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
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CPROEIONE) ORTO/ONA*E) &7 Q00 (C de #os ENTRO) E +RIAso3re e# E,E PRINIPA* de #! cone>in &se$mento de rect! de# eerinci!#.
*
Aco#es F#e>i3#es: %onectar transmitir la potencia de un e'e conductor a un e'e conducido
3roteger el sistema %onseguir compensar un total de - desalineaciones del e'e=o Angularo E1cntricao %ombinada "angular Q e1cntrica#o Movimiento a1ial
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*A)EII: )I)TEMA E +OM+EO E A/UA
)istem! Hidr7u#ico)a *idrulica es la ciencia que forma parte la fsica comprende la transmisin regulacin de fuer&as movimientos por medio de los lquidos. %uando se escuc*ela palabra 4*idrulica5 *a que remarcar el concepto de que es la transformacin dela energa, a sea de mecnica elctrica en *idrulica para obtener un beneficioen trminos de energa mecnica al finali&ar el proceso.
Etimolgicamente la palabra *idrulica se refiere al agua= Ridros P agua. Aulos @
flauta . Algunos especialistas que no emplean el agua como medio transmisor deEnerga , sino que el aceite *an establecido los siguientes trminos para establecerla distincin= :leodinmica, :leo *idrulica u : elica.
)a venta'a que implica la utili&acin de la energa *idrulica es la posibilidad detransmitir grandes fuer&as, empleando para ello pequeDos elementos la facilidadde poder reali&ar maniobras de mandos regla'e. A pesar de estas venta'as *atambin ciertos inconvenientes debido al fluido empleado como medio para latransmisin. Esto debido a las grandes presiones que se mane'an en el sistema las
cuales posibilitan el peligro de accidentes, por esto es preciso cuidar que losempalmes se encuentren perfectamente apretados estancos.
%omponentes de un sistema *idrulico>.P 8ombas motores.
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metros< rie$o or !sersin< entre otrosDdemostr!ndo !s; #! imort!nci! de estosSistemas
Hidroneumticosen di9erentes 7re!s de !#ic!cin.
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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:
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