jueves, 30 de mayo de 2013

PRACTICA ELECTROVALVULAS

PRACTICA 2

MATERIALES.
VASTAGO DOBLE EFECTO
CAIMANES
2 RELEVADORES 24V
2 PUSH BOTON
ELECTROVALVULA DE 5 VIAS
DIAGRAMA

PROCEDIMIENTO.
SE UBICA LA BOVINA Y LOS CONTACTOS DEL RELEVADOR.
INICIMOS COLOCANDO LOS CAIMANES EN LOS CONTACTOS DE LA BOVINA Y LOS CONTACTOS NORMALMETE ABIERTOS, DESPUES LOS COLOCAMOS EN LAS SALIDAS DE CORRIENTE + Y - DE LA FUENTE.
DESPUES EN LAS SALIDAS DE LAS SELENOIDES Y  COLOCAMOS LAS MANGUERAS CONDUCTORAS DE AIRE A LA ELECTROVALVULA QUE VAN ASIA EL VASTAGO Y DEL VASTAGO A EL COMPRESOR.

martes, 14 de mayo de 2013

lunes, 22 de abril de 2013

practica 8. festo


practica 7. festo


practica 6. festo


practica 5. festo


practica 4. festo


practica 3. festo


practica 2. festo



     pulsador con enclavamiento y cilindro de doble efecto

PRACTICA 1. SIMULADOR FESTO


        PULSADOR CON CILINDRO DE SIMPLE EFECTO

miércoles, 10 de abril de 2013

INVESTIGACION DEL COMPRESOR


Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.
Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable.

Tipos de compresores

Funcionamiento de un compresor axial.

  • El compresor de émbolo: es un compresor de aire simple. Un vástago impulsado por un motor (eléctrico, diésel, neumático, etc.) es impulsado para levantar y bajar el émbolo dentro de una cámara. En cada movimiento hacia abajo del émbolo, el aire es introducido a la cámara mediante una válvula. En cada movimiento hacia arriba del émbolo, se comprime el aire y otra válvula es abierta para evacuar dichas moléculas de aire comprimidas; durante este movimiento la primera válvula mencionada se cierra. El aire comprimido es guiado a un tanque de reserva. Este tanque permite el transporte del aire mediante distintas mangueras. La mayoría de los compresores de aire de uso doméstico son de este tipo.
  • El compresor de tornillo: Aún más simple que el compresor de émbolo, el compresor de tornillo también es impulsado por motores (eléctricos, diésel, neumáticos, etc.). La diferencia principal radica que el compresor de tornillo utiliza dos tornillos largos para comprimir el aire dentro de una cámara larga. Para evitar el daño de los mismos tornillos, aceite es insertado para mantener todo el sistema lubricado. El aceite es mezclado con el aire en la entrada de la cámara y es transportado al espacio entre los dos tornillos rotatorios. Al salir de la cámara, el aire y el aceite pasan a través de un largo separador de aceite donde el aire ya pasa listo a través de un pequeño orificio filtrador. El aceite es enfriado y reutilizado mientras que el aire va al tanque de reserva para ser utilizado en su trabajo.
  • Sistema pendular Taurozzi: consiste en un pistón que se balancea sobre un eje generando un movimiento pendular exento de rozamientos con las paredes internas del cilindro, que permite trabajar sin lubricante y alcanzar temperaturas de mezcla mucho mayores.
  • Reciprocantes o alternativos: utilizan pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo como los motores de combustión interna). Abren y cierran válvulas que con el movimiento del pistón aspira/comprime el gas. Es el compresor más utilizado en potencias pequeñas. Pueden ser del tipo herméticos, semiherméticos o abiertos. Los de uso doméstico son herméticos, y no pueden ser intervenidos para repararlos. Los de mayor capacidad son semiherméticos o abiertos, que se pueden desarmar y reparar.
  • De espiral (orbital, scroll).
  • Rotativo-helicoidal (tornillo, screw): la compresión del gas se hace de manera continua, haciéndolo pasar a través de dos tornillos giratorios. Son de mayor rendimiento y con una regulación de potencia sencilla, pero su mayor complejidad mecánica y costo hace que se emplee principalmente en elevadas potencias, solamente.
  • Rotodinámicos o turbomáquinas: utilizan un rodete con palas o álabes para impulsar y comprimir al fluido de trabajo. A su vez éstos se clasifican en axiales


lunes, 11 de marzo de 2013

PRACTICA 2. SENSOR CAPACITIVO

 PRACTICA 2     SENSOR  CAPACITIVO

MATERIALES:
SENSOR CAPACITIVO
LED
CAIMANES
PILA 9V
MULTIMETRO
PLASTICO

PROCEDIMIENTO:
DEBEMOS BUSCAR LA FICHA TECNICA DEL SENSOR DONDE NOS INDIQUE SI ES PNP O NPN Y ES PNP, LUEGO CONECTAR LOS CAIMANES A LAS TERMINALES A LA PILA Y AL LED, DEBEMOS VERIFICAR SI EL SENSOR ESTA FUNCIONANDO MEDIANTE EL MOVIEMIENTO FRENTE AL SENSOR.

EL SENSOR FUNCIONA MEDIANTE EL MOVIM. DE LAS COSAS FRENTE AL SENSOR.

domingo, 10 de marzo de 2013

SENSOR INDUCTIVO. PRACTICA 1

PRACTICA 1    sensor inductivo

MATERIALES:
SENSOR INDUCTIVO
CAIMANES
PILA 9V
MULTIMETRO
LED

PROCEDIMIENTO:
PRIMERO BUSCAMOS QUE TIPO DE SENSOR ES PNP O NPN Y EL SENSOR INDUCTIVO ES BIPOLAR, LUEGO VERIFICAR SUS TERMINALES CUALES SON +,- O NEUTRO Y COLOCAR LOS CAIMANES EN LAS TERMINALES Y LLEVAR LA PILA DE 9V Y CONECTAMOS +,- AL LED, Y LUGO DETECTAR QUE EL SENSOR DETECTE EL METAL MEDIANTE EL MOVIMIENTO.


lunes, 25 de febrero de 2013

ACTIVIDAD 14 SENSORES

sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento.

tipos de sensores
humedad
presión
candal
contacto
mecánico
sonido
fuerza

ACTUADOR es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control.

sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital.

 sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas, esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica.




jueves, 21 de febrero de 2013

ACTIVIDAD 13. MAPA CONCEPTUAL DE DIAGRAMA A BLOQUES DE SIST. DE CONTROL


ACTIVIDAD 12. DIAGRAMA A BLOQUES DE SIST. DE CONTROL


-Un diagrama de bloques es una representación  gráfica y abreviada de la relación causa y efecto entre la entrada y salida de un sistema físico  proporciona un método útil y conveniente para caracterizar las relaciones funcionales entre los diversos componentes de un sistema de control.
-Los componentes del sistema se llaman de manera alterna elementos del sistema.
-La forma mas simple de un diagrama de bloques es un solo bloque con una entrada y una salida. 

viernes, 15 de febrero de 2013

ACTIVIDAD 8. PRACTICA 5 RELEVADOR CONTROLADO CON SWITH MECANICO


MATERIAL:
FOCO
ROSETA
CABLE
SWITCH MECÁNICO
RELEVADOR

INFORME:
UTILIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO DE LA PRACTICA ANTERIOR, SOLAMENTE QUE AHORA AGREGAMOS UN SWITH A LA CORRIENTE POSITIVA PARA CONTROLAR LA CORRIENTE MECÁNICAMENTE.

jueves, 14 de febrero de 2013

ACTIVIDAD 7. FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR PRACTICA 4


MATERIAL:
FOCO
ROSETA
CABLES
RELEVADOR

INFORME:
SE LE DIO CORRIENTE A LA BOVINA 
PARA PODER ACTIVAR EL MAGNETISMO 
Y JUNTAR LAS DOS LAMINAS
DE UN SWITCH Y PODER ENCENDER EL FOCO.

jueves, 7 de febrero de 2013

actividad 3 MAPA CONCEPTUAL DEL RELEVADOR

ACTIVIDAD 2: EL RELEVADOR


El relé o relevador fue inventado por Joseph Henry en 1835. Es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea.
Partes del Relé Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en ausencia de alimentación de la misma. De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA o NO, Normally Open por sus siglas en inglés, normalmente cerrados, NC, NormallyClosed, o de conmutación. La lámina central se denomina lámina inversora o de contactos inversores o de conmutación que son los contactos móviles que transmiten la corriente a los contactos fijos.Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca cerrado hasta que el relé sea activado.Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto NA y uno NC con una terminal común.
Tipos de Relés Electromecánicos: Están formados por una bobina y unos contactos los cuales pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna. Se dividen en:Relés de tipo armaduraRelés de núcleo móvilRelé tipo reed o de lengüetaRelés polarizados o biestables 9. Relé de estado sólido: Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un opto acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia.Relé de corriente alterna:Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. 10. Relé de láminas: Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. Se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. Ventajas del uso de RelésLa gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas señales de control. 

ACTIVIDAD 1 EXAMEN DE DIAGNOSTICO

1.QUE ENTIENDES POR VARIABLE FÍSICA?
Se trata de algo que se caracteriza por ser inestableinconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto universal de la variable (universo de la variable, en otras ocasiones), y cada pieza incluida en él constituye un valor de la variable.

2.EN LISTA LAS VARIABLES FÍSICAS POSIBLES?
peso es representada con P, velocidad con V , temperatura con T ,etc...

3.DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE DISPOSITIVO SENSOR Y ACTUADOR?

los términos ‘sensor’ y ‘transductor’ hay
que tener en cuenta que no son lo mismo. Un sensor es un dispositivo que a partir de la energÌa
del medio, proporciona una señal de salida que es función de la magnitud que se pretende medir.
Se denomina sensor primario al dispositivo que transforma la magnitud física a medir en otra
magnitud transducible. Un transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física
(mecánica, térmica, magnética, eléctrica, óptica, etc.) en otra magnitud, normalmente eléctrica.



4.CONCEPTO DE UN TRANSDUCTOR?

Es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida.
El nombre del transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza (por ejemplo electromecánica, transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa). Es un dispositivo usado principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en robótica, en aeronáutica, etc. para obtener la información de entornos físicos y químicos y conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos eléctricos o viceversa. Los transductores siempre consumen algo de energía por lo que la señal medida resulta debilitada.