Función: Se entiende por rodamiento dos aros concéntricos, uno de los cuales va fijado en el soporte y otro anclado en el eje. Entre los dos aros van bolas o rodillos que transforman el rozamiento por deslizamiento en rodadura. Para que entre los elementos rodantes haya una distancia, se emplea una pieza llamada jaula. Los aros y elementos son de acero aleado y la jaula de chapa de acero. Los de bolas aguantan la carga en un punto, en cambio, los de rodillos en una línea. Se pueden encontrar Seguir leyendo “Rodamientos: Tipos, Clasificación y Mantenimiento” »
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Fundamentos de Química: Materia, Leyes, Teoría Atómica y Gases Ideales
1. Clasificación de la Materia
En la naturaleza, existen muchos tipos de sustancias con propiedades características que se transforman en otras. Distinguimos principalmente dos tipos de transformaciones:
- Proceso Físico: Aquel en el que no cambia la naturaleza de la sustancia.
- Proceso Químico: Aquellos que cambian la naturaleza de la sustancia.
Para clasificar las distintas sustancias, estudiamos la composición de las mismas y distinguimos:
- Sustancias Puras: Son las sustancias que no se descomponen Seguir leyendo “Fundamentos de Química: Materia, Leyes, Teoría Atómica y Gases Ideales” »
Lavoisier y la Revolución Química: Oxígeno, Nomenclatura y Legado
La Revolución Química de Lavoisier
En su obra *Revolución Química*, Lavoisier entrelaza tres hechos cruciales: el descubrimiento de los gases, la teoría del calórico y el empleo de la balanza. La contribución más notable de Lavoisier fue una reconversión de la teoría del flogisto (que postulaba que todas las sustancias combustibles contenían una sustancia sin peso llamada flogisto).
Esta reconversión invirtió el orden químico, transformando sustancias consideradas simples en compuestas. Seguir leyendo “Lavoisier y la Revolución Química: Oxígeno, Nomenclatura y Legado” »
Entendiendo los Enlaces Químicos: Electronegatividad, Alotropía y Propiedades de Compuestos
Electronegatividad y Tipos de Enlaces Covalentes
La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo dentro de un enlace químico. En una molécula diatómica formada por dos átomos iguales (como Cl2), los electrones del enlace covalente son atraídos con la misma fuerza por ambos átomos. Por lo tanto, los electrones permanecen en el centro geométrico de la molécula, y ninguno de los átomos queda cargado. Este es un enlace covalente apolar, ya que los elementos Seguir leyendo “Entendiendo los Enlaces Químicos: Electronegatividad, Alotropía y Propiedades de Compuestos” »
Fundamentos de la Estática: Equilibrio, Deformaciones y Máquinas Simples
La estática es la rama de la mecánica que se dedica al estudio del equilibrio de los cuerpos. A continuación, se presentan conceptos clave relacionados con la estática:
- Estática: Parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos.
- Deformaciones: Bajo la acción de ciertas fuerzas, todos los cuerpos modifican sus dimensiones.
- Cuerpos rígidos: Solamente se deforman por la aplicación de fuerzas muy grandes.
- Cuerpos deformables: Se deforman fácilmente por fuerzas pequeñas.
- Cuerpos elásticos: Seguir leyendo “Fundamentos de la Estática: Equilibrio, Deformaciones y Máquinas Simples” »
Tipos de Redes Informáticas: Conexiones, Protocolos y Dispositivos
¿Qué son las redes informáticas y qué funciones tienen?
Las redes informáticas son un conjunto de ordenadores conectados entre sí. Para tener una red, necesitamos al menos dos ordenadores. Las redes sirven para compartir:
- Datos (como documentos)
- Recursos (una impresora, un escáner)
¿De cuántos ordenadores constaría la red más simple?
Para tener una red, necesitamos al menos dos ordenadores.
En función de su tamaño, ¿qué tipos de redes existen?
De menor a mayor tamaño:
Conceptos Fundamentales de Cinemática y Dinámica en Ingeniería
Cinemática
En un sólido indeformable:
- VA*(AB) = VB*(BA)
- Ω = velocidad de rotación del sólido
- VB = VA + ΩS^(AB), donde A y B son solidarios al eje de rotación ΩS.
- Si B está en un eje de rotación de rodadura, VB = 0
- En el Eje Instantáneo de Rotación y Deslizamiento (EIRD), VP//ΩS => VPx = ωx (e igual con Y y Z)
- Si hay más de un EIRD, Ω = ω1 + ω2 (rad/s)
- Derivación en base móvil: a = dV/dt + ΩB^V
- aA = aB + αS^(BA) + ΩS^(ΩS^(BA)), donde α = dΩ/dt + ΩB^ΩS
Cálculo del Centro de Gravedad Seguir leyendo “Conceptos Fundamentales de Cinemática y Dinámica en Ingeniería” »
Conceptos Fundamentales de Mecánica y Mecatrónica: Definiciones y Aplicaciones
1. ¿Qué es la Mecánica?
La mecánica estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas.
2. ¿Cuál es la diferencia entre la Estática y la Dinámica?
La estática estudia las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en equilibrio (sin movimiento). La dinámica estudia las fuerzas que producen cambios en el movimiento y la energía de los cuerpos.
3. ¿Cuál es la diferencia entre la Cinemática y la Cinética?
La cinemática estudia los Seguir leyendo “Conceptos Fundamentales de Mecánica y Mecatrónica: Definiciones y Aplicaciones” »
Fundamentos y Componentes de Sistemas Hidráulicos
Introducción a la Fuerza Hidráulica
A lo largo de la historia, la energía de los líquidos, y en concreto la energía del agua en movimiento, se ha utilizado para multitud de aplicaciones, como norias o prensas hidráulicas, capaces de sustituir la fuerza humana o animal por la fuerza del agua.
Hoy en día, la hidráulica se emplea en multitud de aplicaciones, entre ellas la automatización de bienes de equipo y maquinaria industrial, por lo que resulta fundamental tener un buen conocimiento de Seguir leyendo “Fundamentos y Componentes de Sistemas Hidráulicos” »
Estadística: Contraste de Hipótesis, ANOVA y Correlación
Contraste de Hipótesis
Tipos de Contraste
- Bilateral o bidireccional: La media (μ) es igual o distinta a un valor (X).
- H0: μ = X
- H1: μ ≠ X
- Recuerda: En pruebas bilaterales, el valor p se multiplica por 2.
- Unilateral izquierdo: La media (μ) es menor a un valor (X).
- H0: μ ≥ X
- H1: μ < X
- Unilateral derecho: La media (μ) es mayor a un valor (X).
- H0: μ ≤ X
- H1: μ > X
- Se pinta el lado derecho.
Valor p y Decisión
- Si p > α, se acepta H0.
- T de Student: P(T ≤ ?)
- H0: μ ≤ X → NC = P(T ≥ ?) Seguir leyendo “Estadística: Contraste de Hipótesis, ANOVA y Correlación” »
