sábado, 5 de noviembre de 2016

PROCEDIMIENTOS


1 Paso: medimos los trozos de icopor de 50 cm por 17 cm

2 Paso:  cortamos el icopor con sus respectivas medidas, esto para hacer las veces del edificio por el cual va a pasar el ascensor.

3 Paso: cortamos 2 trozos de aluminio de la misma medida del icopor, para pegarlo entre un trozo de icopor y el otro.


4 Paso: comenzamos a unir las partes, es decir a pegar el icopor en el aluminio y en la base.

5 Paso: luego que estén unidos los pedazos, procedemos a formar la cabina 

6 Paso: la cabina la formamos midiendo el icopor 16 cm largo y 10 cm de ancho

7 Paso: cortamos 3 partes con las medidas dadas anteriormente, con los pedazos cortados , luego los pegamos . 

                                               

8 Paso: le hacemos un orificio a la parte superior del ascensor y a la cabina 

9 Paso: amarramos nailo, a la cabina y la introducimos por el orificio del ascensor, para así amarrarla al dinamo. 

10 Paso: ponemos una polea en la parte superior del ascensor y la sostenemos con pedazos de icopor pequeños  y los pegamos con silicona 


                                                  

11 Paso: procedemos a poner los cables del dinamo en la batería para darle la función de subir y bajar a la cabina 

12 Paso: ya tenemos nuestro ascensor listo. 

  



sábado, 29 de octubre de 2016

MATERIALES

Icopor: Es un bloque macizo de poliestireno expandido utilizado como relleno de placas de concreto armadas en una o dos direcciones.
Es dimensionalmente estable y no sufre alteraciones por la presión del concreto. Se fabrican industrialmente a la medida de los planos con flexibilidad de formas y tamaños.


Dinamo: Máquina para convertir la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa, mediante la inducción electromagnética debida generalmente a la rotación de cuerpos conductores en un campo magnético.


Aluminio: Este elemento químico es un metal que está presente en grandes cantidades en nuestro planeta. Sus componentes se encuentran en los animales, las plantas y las piedras, por ejemplo.
El aluminio, cuyo símbolo es Al, es empleado en numerosos sectores de la industria gracias a sus propiedades. Su tenacidad, maleabilidad y ductilidad lo convierten en un material muy apreciado para la fabricación de diversos tipos de productos. Su apariencia, que lo asemeja a la plata, también permite crear elementos o revestimientos decorativos.


WEBGRAFIA:
 http://definicion.de/aluminio/#ixzz4OTP9sIeE
http://xiomara-velazques.blogspot.com.co/2010/05/definicion.html




HERRAMIENTAS

Exacto: El cúter, trincheta, cortador de cajas, cuchilla para maqueta, cuchillo cartonero, corta papel, corta cartón, exacto, bisturí o estilete (a veces denominado por el término inglés cutter, literalmente cortador) es una herramienta de uso frecuente que se utiliza en varias ocupaciones y trabajos para una amplia diversidad de propósitos, como pelar o quitar el plástico aislante a los cables eléctricos. 

Pistola de silicona y barra de silicona: El pegamento termo fusible, también conocido como pegamento en caliente, pegamento de poliéster o termo cola, es un tipo de adhesivo termoplástico que se suple con barras sólidas y cilíndricas de diámetros diversos, diseñados para derretirse en la pistola caliente. La pistola utiliza resistencia eléctrica para derretir un extremo de la barra de pegamento, misma que puede ser empujada a través de la pistola por un gatillo o directamente por el usuario. El pegamento que se exprime por la boquilla es lo suficientemente caliente como para quemar y ampollar la piel. El pegamento es viscoso mientras está caliente y se endurece al enfriar, por lo que no es conveniente su uso en materiales sensibles a la temperatura ni en ambientes donde la temperatura elevada pueda causar que el pegamento pierda fuerza o se vuelva a fundir por completo.



El Metro : El metro es la unidad de medida de longitud del Sistema Internacional, que originalmente se estableció como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, y hoy, con más precisión, se define como la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo. En carpintería y bricolaje se utilizan como unidades más comunes de medida el metro, el centímetro (100 veces menor que el metro) y el milímetro (1000 veces menor). Así pues, 10 milímetros es igual a 1 centímetro y 100 centímetros equivale a 1 metro.



Lima: La lima es una herramienta manual utilizada para el desgaste y afinado de piezas de distintos materiales como el metal, el plástico o la madera. Está formada por una barra de acero al carbono templado (llamada caña de corte) que posee unas ranuras llamadas dientes y que en la parte posterior está equipada con una empuñadura o mango.


Segueta: Una segueta o sierra de marquetería es una herramienta cuya función es cortar o serrar, principalmente madera o contrachapados, aunque también se usa para cortar láminas de metal o molduras de yeso.
Normas de seguridad:
·         No colocar los dedos en la trayectoria de corte ni en la segueta.
·         Tener cuidado, los pelos de la segueta se rompen.




WEBGRAFIA:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pegamento_termofusible
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAter_(herramienta)

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(herramienta)

jueves, 20 de octubre de 2016

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuestro proyecto consiste en poner en practica en que consiste el trabajo, la potencia y la energía tratando de mostrar en que momentos de nuestra vida y en que objetos, magnitudes, etc se manifiesta este tema de trabajo, potencia y energía.

En este caso tomamos como ejemplo el sistema de los ascensores para dar a conocer como trabaja este sistema por medio de la potencia el trabajo y la energía mostrándolo en una maqueta para observación del publico y para que  la explicación sea mas clara con una gráfica similar

FUNDAMENTO CONCEPTUAL


   TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 


Resultado de imagen para trabajo potencia y energia


TRABAJO: Es una cantidad escalar igual al producto de la magnitud del desplazamiento y la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento.

Se deben de cumplir tres requisitos :
1.- Debe haber una fuerza aplicada 
2.-La fuerza debe ser aplicada a través de cierta distancia (desplazamiento)
3.-La fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento.

El trabajo realizado por una fuerza F provoca un desplazamiento s.

Trabajo = fuerza X desplazamiento.
T = Fx s

La magnitud del trabajo puede expresarse en términos del ángulo θ formado entre F y s.
Trabajo =(F cos θ)s

La fuerza que realiza el trabajo está dirigida íntegramente a lo largo del desplazamiento. Por ejemplo cuando se eleva un cuerpo en forma vertical o cuando una fuerza horizontal arrastra un objeto por el piso en este caso:
Trabajo = Fs 

En unidades del SI el trabajo se mide en Nxm esta unidad se llama joule (j)
Un joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de un newton al mover un objeto a través de una distancia paralela de un metro.



ENERGÍA: es todo aquello que puede realizar un trabajo. Si un objeto tiene energía quiere decir que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trajo sobre él y si realizáramos una trabajo sobre un objeto, le proporcionamos a éste una cantidad de energía igual al trabajo realizado.

En este curso estudiaremos dos tipos de energía.
ENERGÌA CINÉTICA: es aquella que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento.
ENERGÍA POTENCIAL : es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición.




ENERGÍA CINÉTICA.

La relación entre la energía cinética y el trabajo ,considerando una fuerza F que actúa sobre un bloque como se indica en la figura:
Si el bloque tiene una velocidad inicial v0 y la fuerza F actúa através de la distancia s y la velocidad aumenta hasta la velocidad final vf .


POTENCIA : es la rapidez con que se realiza un trabajo.
P / T= trabajo
La unidad de potencia en el SI es el joule por segundo y se denomina watt
1watt = 1 j/s 

En la mayoría de los procesos de intercambio energético y/o realización de trabajo un factor importante es el tiempo empleado en el proceso.
Si nos fijamos en aquellos aparatos que como una nevera, un secador, una bombilla que consumen energía eléctrica y la transforman para enfriar, calentar, iluminar...,la magnitud física que relaciona la energía eléctrica consumida en una unidad de tiempo se llama potencia.
La potencia se aplica a cualquier proceso de transferencia energética. Así por ejemplo también podemos hablar de la potencia de una grúa para elevar una carga, como el trabajo desarrollado por el montacargas en la unidad de tiempo.


WEBGRAFIA:
texto tomado de :
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/trabajo/trapoenedinewton9.htm
http://fisica1bgc.blogspot.com.co/p/trabajo-energia-y-potencia.html

IMAGEN TOMADA DE :
 http://stephaniamanotas.blogspot.com.co/2015/03/trabajo-potencia-y-energia_17.html