dijous, 1 de desembre del 2016
Tema 4 - Sistemes de comunicació
Últim tema de tecnologia del trimestre! Deixo el PowerPoint de l'exposició per aqui...
dissabte, 26 de novembre del 2016
Cilindrada d'un motor
És una de les característiques principals d'un motor, lligada a la potència que pot desenvolupar i el consum d'un combustible.
PMI: punt mort inferior.
PMS: punt mort superior.
Cursa o carrera: distància entre el PMI i PMS en cm.
PMI: punt mort inferior.
PMS: punt mort superior.
Cursa o carrera: distància entre el PMI i PMS en cm.

dissabte, 19 de novembre del 2016
Màquines de combustió interna alternatives
- Fan la combustió dins la màquina. Podem diferenciar entre les màquines de 2 temps (2T) i les de 4 temps (4T).
A continuació un link amb més informació gràfica: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor/motgas.htm
A continuació un link amb més informació gràfica: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor/motgas.htm
dimecres, 16 de novembre del 2016
Rendiment
El rendiment és l'eficàcia de transformació energètica. Els motors tèrmics tenen un rendiment baix: en canvi, els motors elèctrics tenen un rendiment alt, al voltant del 90%.
Totes les transformacions energètiques tenen un rendiment inferior al 100%.
Rendiment - Treball

Rendiment - Potència

(EE) Energia entrada - Màquina tèrmica - Energia ùtil (EU)
Energia perduda (EP)
Totes les transformacions energètiques tenen un rendiment inferior al 100%.
Rendiment - Treball

Rendiment - Potència

(EE) Energia entrada - Màquina tèrmica - Energia ùtil (EU)
Energia perduda (EP)
Treball, energia i potència
-El treball és l'acció d'aplicar una força o més sobre un cos per desplaçar-lo mitjançant o modificar-ne el moviment.
- La capacitat per fer un treball l'anomenen energia.
- La potència es la quantitat de treball efectuat per unitat de temps.
Treball (W), W= F · d, F= m·g, d: metres,
Potència: P= W/T
- La capacitat per fer un treball l'anomenen energia.
- La potència es la quantitat de treball efectuat per unitat de temps.
Treball (W), W= F · d, F= m·g, d: metres,
Potència: P= W/T

Transformació de l'energia
D'un combustible (gasoil, gasolina, fuel...), obtenim energia tèrmica que va a parar a la maquina tèrmica, i d'aquí n'obtenim l'energia mecànica.
Però en tot aquest procés, també perdem energia tèrmica. no sempre es rendible al 100%.
dimecres, 9 de novembre del 2016
Tema 3 - Màquines tèrmiques.
Comencem un nou tema, i com a cada nova teoria, l'introduirem amb un vídeo i un mapa conceptual per situar-nos més bé.
Link mapa: https://www.mindomo.com/mindmap/9350e30c977f414999729176079e634d
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=YNeuBBTqMFE
Link mapa: https://www.mindomo.com/mindmap/9350e30c977f414999729176079e634d
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=YNeuBBTqMFE
dijous, 20 d’octubre del 2016
La relació de transmissió
Representa el nombre de voltes que fa l'eix conduït per cada volta de l'eix motriu.
Els mecanismes poden ser: multiplicadors, reductors.
-Quan la velocitat de la roda conduïda es mes gran que la velocitat de la roda motriu es multiplicador.
-Quan la velocitat de la roda conduïda es més petita que la velocitat de la roda motriu es reductor.
FÓRMULES: i= n2/n1 n1·d1=n2·d2
rpm= revolucions per minut, i=relació de transmissió, n1=freqüència de rotació de l'eix motriu
n2=freqüència de rotació de l'eix conduït o de la roda conduïda.

Els mecanismes poden ser: multiplicadors, reductors.
-Quan la velocitat de la roda conduïda es mes gran que la velocitat de la roda motriu es multiplicador.
-Quan la velocitat de la roda conduïda es més petita que la velocitat de la roda motriu es reductor.
FÓRMULES: i= n2/n1 n1·d1=n2·d2
rpm= revolucions per minut, i=relació de transmissió, n1=freqüència de rotació de l'eix motriu
n2=freqüència de rotació de l'eix conduït o de la roda conduïda.

Mecanismes
divendres, 14 d’octubre del 2016
El cargol: la llei del cargol
Formula= F·2πr=R·p
L=perimetre de la circumferència, r=radi de la longitud de la clau, p=pas de rosca.

L=perimetre de la circumferència, r=radi de la longitud de la clau, p=pas de rosca.

El pla inclinat
El pla inclinat o rampa permet elevar càrregues amb menys esforç del que caldria exercir si ho féssim verticalment.
Fórmula: F= R·H/L
F= força (amb kg o N), L=longitud pla (m), R=resistència, H=alçada pla (m)
Fórmula: F= R·H/L
F= força (amb kg o N), L=longitud pla (m), R=resistència, H=alçada pla (m)

Màquines simples: la politja

Roda que té la superfície central amb forma de canal per on es pot fer passar una corda o corretja.
Amb una roda, la força que fas es igual a la de la resistència. Amb la roda no hi ha estalvi de força. La roda no deixa de ser palanca, sempre que siguin rodes senzilles. Quan més politges mòbils més estalvi de força.
Fórmula polispast o politges mòbils: R/2n
n: nombre de politges mòbils.
Classificació de tipus de palanca
Les palanques les podem classificar en: palanques de primer grau, palanques de segon grau i palanques de tercer grau.
-Palanques de primer grau: el fulcre es troba entre la força i la resistència.
-Palanques de segon greu: la resistència es troba entre el fulcre i la força.
-Palanques de tercer grau: la força es troba entre el fulcre i la resistència.
-Palanques de primer grau: el fulcre es troba entre la força i la resistència.
-Palanques de segon greu: la resistència es troba entre el fulcre i la força.
-Palanques de tercer grau: la força es troba entre el fulcre i la resistència.

dissabte, 8 d’octubre del 2016
Màquines simples: La palanca
Barra rígida capaç de girar al voltant d'un punt de suport o fulcre.
FÓRMULA: F · d1 = R · d2
Les palanques les podem classificar en: palanques de primer grau, palanques de segon greu i palanques de tercer grau.
FÓRMULA: F · d1 = R · d2
Les palanques les podem classificar en: palanques de primer grau, palanques de segon greu i palanques de tercer grau.

Classificació de màquines
- Màquines simples: dispositius senzills amb un element o dos (palanca, roda, pla inclinat...)
- Màquines complexes: màquines amb diversos mecanismes, que transformes energia i acostumen a ser motrius.
Màquina
Motor: energia tèrmica -> energia mecànica
Gasoil -> el crema en el motor i la transforma en energia mecànica, i es converteix en moviment. Seria energia hidràulica.
Frigorífic: energia elèctrica -> de moltes energies podem fer moltes coses, i la converteix en energia tèrmica.
dilluns, 3 d’octubre del 2016
Tema 2 - Màquines i mecanismes.
Per situar-nos amb el nou tema, començarem amb el mapa conceptual de la unitat, i un petit vídeo:
divendres, 30 de setembre del 2016
Estructures part 2
Conjunts de peces i elements, que, units entre sí, serveixen de suport amb l'objectiu d'aguantar forces.
Els elements estructurals que podem trobar són:
-fonaments -tirants i tensors -perfils
-columnes i pilars -arcs
-bigues -voltes i cúpules
*DISSENY D'ESTRUCTURES*
A l'hora de dissenyar estructures s'ha de tenir en compte aquests factors:
-Material
-Forma
-Estabilitat
Els elements estructurals que podem trobar són:
-fonaments -tirants i tensors -perfils
-columnes i pilars -arcs
-bigues -voltes i cúpules
*DISSENY D'ESTRUCTURES*
A l'hora de dissenyar estructures s'ha de tenir en compte aquests factors:
-Material
-Forma
-Estabilitat
dimarts, 27 de setembre del 2016
Estructures
1. Conjunt d'elements fet per suportar esforços i forces.
2. Elements de les estructures:
- Fonaments
- Elements horitzontals: bigues, travesseres...
- Elements verticals: columnes, pilars, murs...
- Tirants
- Arcs, voltes i cúpules
- Perfils
3. Tipus d'estructura
- Estructura d'armadura
- Estructures tramades
- Estructures triangulars
- Estructures penjants
- Estructura laminar
- Estructures massives
- Altres
2. Elements de les estructures:
- Fonaments
- Elements horitzontals: bigues, travesseres...
- Elements verticals: columnes, pilars, murs...
- Tirants
- Arcs, voltes i cúpules
- Perfils
3. Tipus d'estructura
- Estructura d'armadura
- Estructures tramades
- Estructures triangulars
- Estructures penjants
- Estructura laminar
- Estructures massives
- Altres

dilluns, 26 de setembre del 2016
Característiques de les propietats mecàniques.
1. Resistència: suportar esforços sense deformar-se ni trencar-se.
2. Tenacitat: capacitat de resistència als xocs.
Fragilitat: facilitat per trencar-se que tenen els materials.
3. Elasticitat: capacitat de recuperar la forma original un cop es deixa d'aplicar-hi la força que els ha deformat.
- Totes les gomes tenen un límit elàstic: força a partir de la qual aquell objecte no pot tornar a la seva forma original.
4. Duresa: oposició que presenten els materials a ser ratllats, penetrats o tallats.
5. Plasticitat: capacitat que té un material per adquirir deformacions permanents sense trencar-se.
- Ductilitat: un material es pot convertir en fils molt fins però resistents, sense trencar-se.
- Mal·leabilitat: un material té la capacitat de deformar-se permanentment en forma de làmina fina sense trencar-se.
dissabte, 24 de setembre del 2016
Les propietats dels materials
a) Determinen el comportament dels materials quan estan sotmesos a esforços.
b) Les propietats poden ser:
1-. Mecàniques.
2-. Tèrmiques.
3-. Electromagnètiques.
c) Les propietats mecàniques són:
1-. Resistència.
- A la tracció.
- A la compressió.
- A la flexió.
- A la torsió.
- Al cisallament.
2-. Tenacitat / fragilitat.
3-. Elasticitat.
4-. Duresa.
5-. Plasticitat.- Mal·leabilitat.
- Ductilitat.
Esforç
L'esforç es la força a que és sotmès un cos, en una secció determinada que tendeix a: estirar-lo, aixafar-lo, corbar-lo, torçar-lo o tallar-lo.
Tracció: quan dues forces de sentit contrari i perpendicular a la secció d'un cos tendeixen a allargar-lo.
Compressió: quan dues forces de sentit contrari i perpendicular d'un cos tendeixen a aixafar-lo.
Vinclament: deformació que experimenten els cossos sotmesos a compressió quan son llargs i prims.
Flexió: les forces actuen sobre l'eix longitudinal del cos i tendeixen a corbar-lo.
Torsió: aplicació de dues forces en sentit oposat que tendeixen a fer girar el cos.
Tallar o cisallament: dues forces oposades aplicades a la mateixa zona de l'objecte que proven de tallar-lo.
Força
Hi ha dos tipus de forces: de contacte, o forces de no contacte.
Les forces es representen amb vectors, i tots els vectors tenen direcció, mòdul, sentit, i punt d'aplicació. Mòdul, es el valor, que es calcula amb Newtons. El sentit pot ser ascendent o descendent. La direcció es cap a on va el vector, i el punt d'aplicació es on el vector toca.
dilluns, 19 de setembre del 2016
Tema 1 - Estructures i esforços mecànics.
Com a cada començament de nou tema, ens situarem amb un mapa conceptual, amb els conceptes claus de la unitat. És el torn del Tema 1, que tracta sobre estructures i esforços mecànics.
També, deixo un vídeo tractant sobre certs esforços en les estructures, aquí l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_piI8eXhpZ4
També, deixo un vídeo tractant sobre certs esforços en les estructures, aquí l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_piI8eXhpZ4
Subscriure's a:
Missatges (Atom)