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      <title>Montaje y Desmontaje de Maquinas by Franco AlessandrO Ants</title>
      <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s</link>
      <description>Franck Antallaca Mamani
Aderly Paullo Mendoza
Jean Pierre Supo Apaza
Víctor Luque A.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-09-13 18:10:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-10-31 16:52:45 UTC</lastBuildDate>
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         <title>TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA </title>
         <author>antallacae</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383943371</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Energia y Trabajo:</strong><br>La <strong>Energía</strong> se encuentra en constante <strong>transformación</strong>, pasando de unas formas a otras. La energía siempre pasa de formas más útiles a formas menos útiles. Por ejemplo, en un volcán la energía interna de las rocas fundidas puede transformarse en energía térmica produciendo gran cantidad de calor; las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica; se produce la combustión de muchos materiales, liberando energía química; etc.<br><strong>Trabajo mecánico y trabajo eléctrico:</strong><br>Se entiende por trabajo mecánico,W, el producto de la fuerza F, por el camino recorrido mediante la acción de aquella.<br><strong>Medición del trabajo electrico:</strong><br>El kilovatio-Horaes la unidad en que factura  las emps. Suministradoras de energía eléctrica.<br>se tiene:<br>1vatio -hora= 1Wh=3600Ws, y 1 kilovatio-hora= 1kWh=1000Wh=3,6. 10Ws.<br><strong>La energía:</strong><br>Es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo W. Las unidades de energía y trabajo son iguales.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 18:37:23 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383947699</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>El funcionamiento del micrómetro en milésimas <br><br>Figura 1 – Tambor en sección parcial para mostrar las marcas del cilindro<br><br>Una vuelta completa del tambor (y el husillo) producen un avance igual al paso de rosca. La rosca de este husillo, habitualmente tiene la longitud útil de una pulgada, y el paso 25 milésimas de pulgada.<br><br>En el cilindro hay una graduación que controla el avance del tambor / fuso (figura 1). La pulgada (o 10 décimas) se divide en nueve lineas principales, la distancia entre ellos es la décima de pulgada, estas lineas tienen números para ayudar a la lectura, las décimas de pulgada se dividen en tres marcas que controlan el avance de veinticinco milésimas de pulgada (0,1 / 4 = 0,025 in). Esto significa que cada vez que una nueva marca es mostrada por el tambor, el husillo se movió el equivalente a veinticinco milésimas de pulgada (0,025in).<br><br><br> <br>La resolución del micrómetro en milésimas de pulgadas<br>La configuración más comúnmente encontrada en los talleres de metalmecánica es le husillo micrométrico con paso de 0,025 in y el tambor 25 divisiones (figura 2). De este modo, mediante la rotación del husillo micrométrico cada marca del tambor que pasa por la «línea de referencia», indicará que el tope móvil se aleje (o aproxime) 0,001 in (una milésima de pulgada).<br><br><br><br>Figura 2 – Imagen de graduación del tambor rectificada para mostrar las 25 marcas / divisiones<br><br>Micrómetro en milésimas de pulgada: lectura e interpretación</mark></em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 18:45:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383949407</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em> fuerza es una influencia que hace que un cuerpo libre de someterse a una aceleración. Fuerza también puede ser descrito por conceptos intuitivos como un empujón o un tirón que puede causar un objeto con masa para cambiar su velocidad (que incluye a comenzar a moverse de un estado de reposo), es decir, acelerar, o que pueden hacer que un objeto flexible a deformarse. Una fuerza tiene tanto magnitud y dirección, lo que es un vector de cantidad.<br>Segunda ley de Newton, F = ma, se puede afirmar que un objeto con una masa constante se acelerará en proporción a la fuerza neta que actúa sobre y en proporción inversa a su masa, una aproximación que se rompe cerca de la velocidad de la luz.<br> <br><br> <br> <br><br>Tipos De fuerza<br><br>Peso:<br><br>El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad SI es el Newton.<br>Para un objeto en caida libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto la expresión para el peso derivada de la segunda ley de Newton <br><br><br>Fuerza Normal:<br><br>La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie.<br>Supongamos que un bloque de masa m o los libros de la imagen de la derecha.  Están en reposo sobre una superficie horizontal como se muestra en la figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él son su peso y la fuerza de contacto de la superficie.<br> <br> <br><br> <br><br>Fuerza de Tensión:<br><br>Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión; este último concepto posee diversas definiciones, que dependen de la rama del conocimiento desde la cual se analice.<br>Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse.<br> <br><br> <br><br>Fuerza de rozamiento o de fricción:<br><br>La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento.<br>Fr=μ⋅N<br><br>FR es la fuerza de rozamiento<br><br>μ es el coeficiente de rozamiento o de fricción<br><br>N es la fuerza normal<br></em></strong><br></div><div><strong><em>El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en las superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento o bien se pulen las superficies o bien, se lubrican, ya que el aceite rellena las imperfecciones.</em></strong></div><div><strong><em> <br><br> <br> </em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 18:48:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383950397</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 18:50:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383960430</link>
         <description><![CDATA[<h1><strong><em>¿Que es un comparador?</em></strong></h1><div><strong><em>El reloj comparador es un instrumento para medir longitudes y formas, mediante medida diferencial (por comparación). Los pequeños desplazamientos de la punta de palpación son amplificados mecánicamente y se transmiten a una aguja indicadora.  Es instrumento de medición que se utiliza para la verificación de piezas y que por sus propios medios no da lectura directa, pero que es útil para comparar las diferencias que existen entre varias piezas que se quieran verificar.<br></em></strong><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 19:09:06 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383962423</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>¿Como funciona un comparador?</em></strong></div><div><strong><em>El mecanismo consiste en transformar el movimiento lineal de la barra deslizante de contacto en movimiento circular que describe la aguja del reloj. Su construcción consta de un vástago que en un extremo tiene una cremallera que esta conectada a un tren de engranes que amplifican el movimiento, finalmente para transmitirlo a una aguja que es la parte visual del comparador.<br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 19:12:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>elostyn_17libra</author>
         <link>https://padlet.com/antallacae/nrpavu4ajv4s/wish/383982228</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Uniones enchavetadas <br>La chavetas tienen una inclinacion de 1:100 .al introducir la chaveta con fuerza quedan sujetos entre si el eje y el cubo.<br>Tipos de chavetas<br><br>Chaveta embutida: se coloca ranuras del cubo de la rueda y del eje y, si es solicitada con cierre de forma, es capaz de transmitir grandes momentos torsores <br>Chaveta plana: solo puede actuar con cierre de forma condicionalmente, por lo que solo puede transmitir momentos torsores reducidos. en el eje solo se aplana una zona <br>Chabeta concava: sirve para fijar ruedas pequeñas colocadas ulteriormente sobre ejes ya montados como no actua con cierre de forma tampoco puede transmitir momentos torsores grandes <br>La union por chavetas tangenciales: se utiliza cuando hay que transmitir momentos torsores muy grandes y de sentido de giro alternativo. El momento toroso se transmite exclusivamente con cierre de forma.<br>TIPOS DE MONTAJE DE LAS CHAVETAS <br>Las chavetas de empuje se utilizan cuando ambos lados de ellas existe espacio suficiente para introducirlas y extraerlas <br>Las chavetas de talon se utilizan cuando no es posible extraerla cuña empujado por el extremo opuesto.<br>Las chavetas embutidas: Tienen los extremos redondeados y se colocan en una ranura de la misma forma que hay en el eje <br>Las chavetas transversales: se establecen uniones rigidas entre los extremos de barras.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-13 19:55:09 UTC</pubDate>
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