Papers by jhonny wladimir peñaloza cabello
Simulación Y Modelaje: Facultad de Ingeniería Tecnológica modelaje y simulación de sistemas RTD 3... more Simulación Y Modelaje: Facultad de Ingeniería Tecnológica modelaje y simulación de sistemas RTD 3 UNIVERSIDAD AUTONOMA "TOMAS FRIAS" Simulación Y Modelaje: Facultad de Ingeniería Tecnológica modelaje y simulación de sistemas RTD 5 Microsoft VBA viene integrado en aplicaciones de Microsoft Office, como Outlook, Word, Excel, Access y Powerpoint. Prácticamente cualquier cosa que se pueda programar en Visual Basic 5.0 o 6.0 se puede hacer también dentro de un documento de Office, con la sola limitación que el producto final no se puede compilar separadamente del documento, hoja o base de datos en que fue creado; es decir, se convierte en una macro (o más bien súper macro). Esta macro puede instalarse o distribuirse con sólo copiar el documento, presentación o base de datos.
Tema 7: Fuerzas sobre superficies 7.1. Sea la compuerta de la figura. a) Determinar la componente... more Tema 7: Fuerzas sobre superficies 7.1. Sea la compuerta de la figura. a) Determinar la componente de fuerza horizontal y su línea de acción. b) Determinar la componente vertical de fuerza y su línea de acción. c) Momento respecto a un eje normal al papel que pasa por el punto O. d) Fuerza total sobre la superficie y su dirección.
Se unen cuatro partículas de masa m mediante varillas sin masa, formando un rectángulo de lados 2... more Se unen cuatro partículas de masa m mediante varillas sin masa, formando un rectángulo de lados 2a y 2b. El sistema gira alrededor de un eje en el plano de la figura que pasa por su centro. a) Hallar el momento de inercia respecto de este eje. b) Hallar el I respecto de un eje paralelo al anterior que pase por las masas. c) Hallar el I respecto a un eje perpendicular al anterior y que pase por una masa. Solución: I.T.I. 02 a) Si aplicamos la definición de momento de inercia: I = m i R i 2 i ∑ tenemos que: b) Para calcular el momento de inercia respecto de los nuevos ejes podemos hacerlo aplicando la fórmula anterior o utilizando el teorema de Steiner: I ʹ′ x = I x + 4m b 2 I ʹ′ y = I y + 4m a 2 ⎫ ⎬ ⎪ ⎭ ⎪ ⇒ c) El momento de inercia respecto de un eje perpendicular al plano de la figura y que pase por una de las masas (eje ʹ′ z) será: I ʹ′ z = 0 + m 2a () 2 + m 2b () 2 + m 2a () 2 + 2b () 2
Los tornillos son elementos que tienen filetes enrollados en forma de hélice sobre una superficie... more Los tornillos son elementos que tienen filetes enrollados en forma de hélice sobre una superficie cilíndrica y son unos de los elementos más utilizados en las máquinas. Podemos clasificar los tornillos, de acuerdo con la función que cumplen, en tornillos de unión y tornillos de potencia. Los tornillos de unión son los que sirven para unir o asegurar dos o más partes estructurales o de maquinaria, como es el caso de los tornillos, pernos, espárragos y tornillos prisioneros o de fijación. Los tornillos de potencia son aquellos destinados a la transmisión de potencia y movimiento; generalmente convierten un movimiento de giro en un movimiento de traslación. Los tornillos se usan en estructuras, máquinas herramientas, vehículos, prensas y elementos de elevación, entre otros. En muchos casos, los tornillos están sometidos a cargas variables combinadas, por lo que debe aplicarse una teoría de falla por fatiga. Un tornillo puede fallar en el núcleo o en los filetes; se debe tener en cuenta el diámetro del tornillo, así como el número de filetes en contacto con la tuerca. El capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección 8.2 presenta diversos aspectos sobre tornillos de unión, comenzando por las características, dimensiones, roscas normalizadas y grados de los tornillos, pasando por el análisis elástico de los pernos, y finalizando con el diseño de este tipo de tornillos. En la sección 8.3 se estudian los tornillos de potencia; se presentan aspectos como la eficiencia de los tornillos, el par de giro, autoaseguramiento y esfuerzos. Se presenta también un procedimiento de diseño de tornillos de potencia.
Apresentação O SENAI vem desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, atividades significativas na á... more Apresentação O SENAI vem desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, atividades significativas na área de Segurança do Trabalho, norteadas pela otimização de seus recursos, pela busca da elevação da qualidade dos trabalhos que desenvolve e, também, pela redução de seus custos operacionais. Os esforços visam, principalmente, a homogeneizar procedimentos, posturas e materiais didáticos utilizados nas atividades de treinamento e assessoria às empresas, na busca do fortalecimento da imagem do Sistema FIESP como um todo. A operacionalização desta meta foi realizada por meio dos treinamentos Comissão Prensas e Similares (PPRPS). O presente trabalho Segurança na Operação de Caldeiras é mais um de uma série, elaborado com base nos mesmos referenciais apontados acima. Contudo, os esforços não terminam aqui. A meta é um trabalho de continuidade que traga reflexos positivos principalmente para os clientes externos, o que só poderá ser alcançado com a atuação dos CFP/CT, principalmente nas figuras dos Instrutores e Agentes de Treinamento. E é com base nesses referenciais que o presente Manual é oferecido aos profissionais diretamente envolvidos, permitindo-lhes ter, ao alcance da mão, os parâmetros que nortearão seu trabalho, além de elementos para o enriquecimento de sua atuação profissional. Treinamento de segurança na operação de caldeiras -Manual do Agente de treinamento e Instrutor SENAI-SP -INTRANET 6 Neste documento, o Instrutor encontrará informações concernentes aos objetivos do treinamento, à sua estrutura, à utilização do caderno do participante, à utilização dos recursos audiovisuais e, ainda, um texto de apoio (Histórico da revisão da NR-13) que poderão subsidiar o desenvolvimento de seus trabalhos. Além da utilização deste caderno, o Instrutor deverá fazer a leitura dos Cadernos do Participante, do Caderno de Exercícios e das Transparências referentes ao treinamento e ainda obter junto à empresa onde será realizada a atividade, permissão para visita para realização de aulas práticas do grupo de treinandos aos locais onde estão instaladas as caldeiras. Treinamento de segurança na operação de caldeiras -Manual do Agente de treinamento e Instrutor SENAI-SP -INTRANET 7 Requisitos do treinamento A NR-13, que é uma Norma de Segurança e Saúde no Trabalho, regulamentada conforme a portaria n o 3214 / 78, foi republicada em 26/4/95, e os treinamentos por ela normalizados destinam-se, unicamente, à informação para os operadores quanto aos procedimentos necessários para a operação de seus equipamentos com segurança e tecnologia. Dentro do espírito dessa norma, é muito importante esclarecer e ressaltar, que o presente treinamento não se destina à formação de operadores, ou seja, não pretende ensiná-los a operar os equipamentos. Assim, o objetivo principal do treinamento é enfocar determinados cuidados e procedimentos, visando preservar a saúde e segurança dos trabalhadores, a conservação dos equipamentos e suas condições operacionais. Carga horária e conteúdo A carga horária total do Treinamento em Segurança na Operação de Caldeiras é variável de acordo com a complexidade da caldeira da empresa em que o operador trabalha, sendo que, fica estabelecida uma carga horária mínima de 40 horas, exceto quando se tratar de reciclagem dos Operadores. Da mesma forma, os treinamentos poderão ter conteúdos diferentes, mas deverão atender ao mínimo estabelecido no ANEXO 1A da NR-13.
El presente libro es fruto de la experiencia adquiri-da durante toda una carrera universitaria. M... more El presente libro es fruto de la experiencia adquiri-da durante toda una carrera universitaria. Muchos de los problemas que se exponen fueron, en su mo-mento, problemas de examen de la asignatura Me-cánica de Fluidos. Por una parte, esta obra cubre y se dedicada a presentar, de manera sencilla, diver-sos temas básicos de la mecánica de fl uidos, que todo estudiante de la asignatura debe conocer. Asi-mismo, pretende ser un libro de repaso para quie-nes, habiendo estudiado Ingeniería y trabajando en la industria, precisan fi jar determinados conceptos sobre la materia. Finalmente, se desea que esta obra sirva de apoyo a todas las escuelas de los países de habla hispana que imparten las diversas ingenierías, y que sea un instrumento útil de repaso de la temá-tica presentada. Josep M. Bergadà es Ingeniero Industrial (espe-cialidad: Mecánica) desde 1990 y Doctor Ingenie-ro Industrial desde 1996. Ejerce como profesor del Departamento de Mecánica de Fluidos de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàu-tica de Terrassa (ETSEIAT) de la UPC desde hace más de 15 años, y es profesor titular de escuela universitaria desde 1993. Durante este período, ha impartido clases de las asignaturas Mecánica de Fluidos, Maquinas Hidráulicas y Oleohidráuli-ca, y en la actualidad se centra especialmente en la mecánica de fl uidos. Su labor investigadora se ha orientado a la oleohidráulica, campo en el que realizó la tesis doctoral. En los últimos años, ha for-mado parte de un grupo de investigación del Insti-tuto de Investigación Textil, donde ha trabajado en diversos proyectos internacionales. Es autor de varios libros, publicados tanto por Edi-cions UPC como por editoriales externas a la UPC, y de más de ochenta artículos publicados en revistas y congresos nacionales e internacionales.
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