Barra superior

dilluns, 28 de setembre del 2009

(TI1) Sobre pneumàtica

- Fonaments de pneumàtica a l'Xtec.
- Unitat didàctica sobre pneumàtica.
- Compressors, acumuladors i xarxa de canonades. Presentació de la Universitat de Cantabria per ampliar continguts.
- Circuits Pneumàtics Bàsics per al control i automatització.
- Simulador pneumàtic. Permet simular circuits senzills interactivament.
- Dinàmica de fluids. Propietats, magnituds i principis fonamentals.

Per a aprofundir:
- Curs de Grafcet.
- Fluidsim 3 Pneumatics Demo English (3. MB) Programa de simulació pneumàtica (versió Demo en Anglès).
- Automation Studio.Lloc web del programa de simulació integral canadenc (disposa de simulació pneumàtica, electropneumàtica, hidràulica, electricitat i motors elèctrics, grafcet, i màquines virtuals). Video de presentació.

(2ESO) El teu primer projecte. Les eines del taller

Vídeo de com es treballa a l'aula taller de tecnologia.


Per a fer-lo utilitzarem eines o ferramentes.
- Unitat Didàctica "Les eines de l'aula de tecnologia"
Activitat interactiva sobre les eines del taller.
- Eines i Materials. (Activitat de Ricard Valero)
- Com mesurar amb el nònius o vernier.

diumenge, 27 de setembre del 2009

(TEX-T1) Sobre toleràncies

Si voleu ampliar continguts sobre mesures mecàniques, podeu fer-lo aquí:
- Toleràncies dimensionals.
- Toleràncies geomètriques

dissabte, 26 de setembre del 2009

(TEX-T1) Unitats del Sistema Internacional (SI) i altres

UNITATS BÀSIQUES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD NOM DE LA UNITAT SÍMBOL
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Intensitat del corrent elèctric ampere A
Temperatura kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lluminosa candela cd

UNITATS D'ALTRES MAGNITUDS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD NOM DE LA UNITAT SÍMBOL
Velocitat metre per segon m/s
Acceleració metre per segon al quadrat m/s2
Força newton N
Treball joule J
Potència watt W
Energia joule J
Calor joule J
Pressió pascal Pa
Intensitat de camp gravitatori newton per quilogram N/kg
Càrrega elèctrica coulomb C
Intensitat de camp elèctric newton per coulomb N/C
Diferència de potencial volt V
resistència ohm

- Extracte de la Unitat Didàctica: "Unitats de Mesura" de Tecnologia.

- Sistema Internacional (SI). Resum de magnituts i Unitats. Departament d'Enginyeria Mecànica de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
- Metrologia. Ministeri d'Educació.
- El Sistema Internacional d'Unitats. Presentació del curs Open Course Ware de la E.U. de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidat Politécnica de Madrid.
- Els sistemes complementaris: Tècnic i Cegesimal (CGS). Presentació del curs Open Course Ware de la E.U. de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidat Politécnica de Madrid.

dissabte, 12 de setembre del 2009

(TI1) Benvinguts al bloc de l'assignatura de Tecnologia de l'IES Xarc

Què és la tecnologia




Clicant a sota pots avaluar els teus coneixements sobre Tecnologia Industrial.
- Autoavaluació de coneixements de Tecnologia Industrial.

Sobre Treball i Energia: dos conceptes quotidians.
Treball és una paraula que s’associa a canvi, activitat,…  Si et diuen, “has de moure aqueixes pesades caixes fins a l’altra habitació”, però resulta que són tan pesades que no hi ha manera de moure-les, qui t’ha demanat el treball, en veure el resultat dirà ” encara no les has mogut?”  i tu, indignat, diràs “no veges el que he suat per a intentar moure-les”. Efectivament, ho has intentat, però la realitat és que les caixes segueixen en el seu lloc. Per tant, no has fet cap treball perquè no hi ha cap canvi. Així, està clar que perquè existeixi treball ha de produir-se un desplaçament de la càrrega. Evidentment, perquè es desplace la càrrega has d’exercir una força sobre la mateixa. Així, el treball es defineix com a…

Treball = Força · desplaçament

En realitat, aquesta expressió algebraica, sent molt més formals, és  més complexa utilitzant la notació integral:
, però tranquils que ja n'aprendreu l'any proper.

Continuant, perquè es produeixi un treball, ha de produir-se un canvi en forma de desplaçament, per a la qual cosa s’ha d’exercir una força. Força i moviment: els elements fonamentals del treball. Si no hi ha cap o algun d’aquests elements, no es pot produir treball.

I l’energia? És un altre concepte habitual en el nostre vocabulari. S’associa com quelcom positiu. Quan diem que algú “està ple d’energia”, entenem que aqueixa persona és capaç de fer moltes coses, que és un persona molt activa. Potser no ho hem vist en acció, però si ens ho compten creiem que té té capacitat per a fer moltes activitats.

Si te n'adones, energia i treball són dos conceptes que s’assemblen molt, però en realitat no són el mateix. La clau és… l’energia és quelcom que es posseeix, mentre que el treball és quelcom que s’està desenrotllant, s’està posant en marxa. Puc ser un persona amb molta energia, però només ho puc demostrar si, gràcies a aquesta energia, sóc capaç de fer un treball. És a dir, l’energia s’allibera en forma de treball. Una vegada que he fet el treball, perd l’energia i he de carregar-la consumint-la d’alguna font per a tenir la capacitat de fer més treball.

En resum: l’energia és la capacitat que té quelcom per a fer un treball, o dita d’una manera encara més senzill, l’energia és “allò” que es pot transformar en treball.

Però… d’on surt l’energia? La realitat és que l’energia no sorgeix del no-res, es transfereix d’un lloc a un altre, transformant-se, consumint-se, alliberant-se,… però mai destruint-se. És aqueix “quelcom” que flueix d’ençà a enllà de manera que, quan es transfereix d’un cos a un altre, hi ha un canvi, canvi que, en realitat, és TREBALL. A aquesta idea se l’anomena “principi de conservació de l’energia” i… diu “l’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma.“

Vegem un exemple. Quan dónes una puntada a un baló ocorre el següent… l’energia que tu posseeixes es transfereix al baló (que estava en repòs), mentre existeixi contacte entre el baló i tu, és a dir, has realitzat un treball. Tu has perdut un poc d’energia i li hi has passada al baló. No obstant això, quan el baló ja no està en contacte amb tu, segueix movent-se: es va acabar la força que hi vares aplicar amb la puntada, però ja hi ha moviment, és a dir, es va acabar el treball (la transferència d’energia). Si es continua movent el baló, és perquè té energia. Aquesta es va perdent mentre el baló roda pel camp i es va frenant fins que para. Ha destruït l’energia? o se’n va a una altra part? Perquè, encara que tu no ho aprecies, en realitat s’ha transformat en calor, que es propaga per la terra, l’aire,… Així, doncs, l’energia flueix constantment entre nosaltres i, mentre ho faci, les coses canvien. Si no fos així, tot estarà quiet, com si el temps s’haguera detingut.

Si fas clic al l'enllaç de digital-text,  aprendràs  la diferència entre treball i energia d'una forma molt divertida. A més coneixeràs les diferents fonts d’energia, les energies renovables i com estalviar energia. Ànim!