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IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CURSO 2009/10 TECNOLOGÍAS CUADERNO DE CLASE PARA EL ALUMNO 2º ESO 1ª Evaluación

cuaderno 2ºESO 1ªEvaluación

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Page 1: cuaderno 2ºESO 1ªEvaluación

IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CURSO 2009/10

TECNOLOGÍAS

CUADERNO DE CLASE PARA EL ALUMNO

2º ESO

1ª Evaluación

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CÓDIGO BINARIO

Para que el ordenador pueda procesar la información recibida, he de codificarla en lenguaje o código máquina, que está formado por 0 y 1. El dato más pequeño que maneja un ordenador es el bit o dígito binario (binary digit), que sólo admite valores 0 y 1. A continuación, los circuitos electrónicos integrados que contiene el ordenador, traducen los bits a pequeños voltajes y corrientes, formándose un tren de impulsos eléctricos. Por ejemplo, para mandar la palabra FIN, sería:

Por ejemplo, la letra F correspondería al siguiente tren de impulsos: (1 byte = 8 bits)

CODIGO ASCII: La traducción a lenguaje máquina, consiste en codificar en binario todos los caracteres, cada uno de los cuales tiene su equivalente en el código ASCII; en total hay que codificar 27 letras mayúscula, 27 minúsculas, 10 números, 32 símbolos especiales y 24 caracteres de control, en total 120 caracteres, por lo que necesito combinar al menos 7 bits. A este código de 7 bits (que en realidad es de 8 pues delante siempre se le añade un 0), se le llama código ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

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PERIFÉRICOS DE ENTRADA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA:

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PERIFÉRICOS DE SALIDA:PERIFÉRICOS DE SALIDA:PERIFÉRICOS DE SALIDA:PERIFÉRICOS DE SALIDA:

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PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA:PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA:

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EJERCICIOS:EJERCICIOS:EJERCICIOS:EJERCICIOS:

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1. Convierte de Sistema Decimal a Binario los siguientes números:

a) 43

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b) 80

c) 1

d) 0

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2.- Convierte de Sistema Binario a Decimal los siguientes números:

a) 01001111

b) 00010001

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c) 00100110

3.- Convierte a Sistema Binario utilizando la tabla de Código ASCII las

siguientes palabras:

a) VALENCIA

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b) fin

4.- Convierte a texto los siguientes bytes:

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FUENTE DE ALIMENTACIÓN

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PLACA BASE

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CONECTORES INTERNOS, SLOTS O RANURAS DE EXPANSIÓN:

Son las ranuras en las que van conectados los módulos de memoria RAM (ranuras SIMM y DIMM), y las tarjetas de expansión, como son la tarjeta gráfica o de video 3D (imprescindible para que veamos las imágenes por el monitor, o videos o videojuegos, conectada a ranura AGP o PCI), ampliaciones de memoria RAM, tarjeta de sonido, para grabar y reproducir sonidos, tarjetas de red para conectarse a otros ordenadores, conexión del modem para conectarse a Internet (se conecta a una PCI), etc. Las PCI son las más comunes, y los ISA se mantienen por motivos de compatibilidad con algunas tarjetas antiguas Conectores IDE o EIDE: Para conectar el disco duro, la unidad de CD y la de DVD. La disquetera tiene su propio conector.

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MEMORIAS

1.- MEMORIA RAM (Ramdom Access Memory) o Memoria principal Descripción:

Es un tipo de memoria de lectura y escritura, a la cual el ordenador accede cada vez que esta realizando una operación, ejecutando un programa o guardando archivos o cálculos en espera de salir al exterior por medio de un dispositivo de salida; son los "megas" famosos de 32, 64 ó 128 que aparecen en los anuncios de ordenadores. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o los discos duros, es que la RAM es mucho más rápida, por eso, cada vez que el ordenador ejecuta un programa que está guardado en el disco duro (calculadora, bloc de notas,…), o un programa que está guardado en un disquete o CD, el microprocesador hace una copia de millones de ceros y unos de ese programa y lo almacena en la memoria RAM; el microprocesador accede entonces a la memoria RAM en vez de al disco duro cada vez que usa dicha aplicación. Una vez que se apaga el ordenador, los datos almacenados en ella desaparecerán, por eso si se quiere guardar alguno de estos datos que en algún momento están en esta memoria, usar los dispositivos de memoria auxiliar.

Se encuentra conectada directamente al microprocesador, de tal forma que conceptualmente podríamos definir un ordenador como un sistema microprocesador-memoria principal.

Físicamente, los chips de memoria son rectángulos negros que van soldados en grupos a unas plaquitas con "pines"

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2.- MEMORIA ROM (Read Only Memory)

Es una memoria de sólo lectura. La gestión del proceso de arranque, el chequeo inicial del sistema, carga del sistema operativo y diversas rutinas de control de dispositivos de entrada/salida suelen ser las tareas encargadas a los programas grabados en ROM. Es una memoria que ya viene de fábrica grabada. El fabricante incluye datos y programas esenciales para el funcionamiento de la máquina que nunca se pueden borrar. Esta memoria se puede encontrar en un chip especial llamado BIOS (Basic Input Output System). 3.- MEMORIAS SECUNDARIAS, AUXILIARES O EXTERNAS

La memoria secundaria de un ordenador se utiliza para almacenar en ella de forma permanente información o bien para introducir en la memoria RAM información desde el exterior

La capacidad de una memoria es la cantidad de información que se puede almacenar en ella y se mide en Kilobytes (Kb), Megabytes (Mb), Gigabytes (Gb), … Pueden ser: Disco duro (Unidad C):

Disco metálico situado en una caja hermética con un motor para que gire, un brazo de acceso y una cabeza lectora grabadora para leer o grabar datos. Almacena hasta 250 Gb

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Disquete o disco flexible (Unidad A):

Lámina circular de plástico recubierta de plástico duro. Para leer los datos y pasarlos a la memoria RAM, o grabarlos desde la RAM, se introduce en la Unidad A y el brazo de acceso descubre la lámina de plástico al mover la placa metálica deslizante accediendo así a los datos. Almacena 1,44 Mb PEN DRIVE:

Se conecta al puerto USB y puede almacenar hasta 8 Gb

Unidades ópticas:

Los datos se almacenan perforando muescas sobre una superficie reflectante. Al leer el disco, un rayo láser recorre su superficie interpretando las zonas no perforadas (crestas) como un 1 y las muescas (valles) como un 0. CD-ROM (Unidad D): Se emplea como dispositivo de sólo lectura. Almacenan 700 Mb CD-R: Puede grabarse sólo una vez CD-RW: Puede grabarse varias veces DVD-ROM: Dispositivo de sólo lectura. Almacenan hasta 4,7 Gb DVD-R: Puede grabarse una sola vez DVD-RW: Puede grabarse varias veces

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PUERTOS O CONECTORES EXTERNOS

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MICROPROCESADOR

El microprocesador es un circuito integrado que contiene a la ALU (Unidad Aritmético-Lógica) y a la Unidad de Control

MICROPROCESADOR = UNIDAD DE CONTROL+ALU Unidad de Control: Es la encargada de de que cada unidad realice de forma adecuada y en el momento adecuado, la función que tiene asignada. Unidad Aritmético-Lógica (ALU): Es donde se lleva a cabo el proceso o manipulación de datos para hacer operaciones con ellos, bien de tipo aritmético (sumar, multiplicar…) o de tipo lógico (compararlos…)

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CÓMO FUNCIONA

1. La información se introduce a través de las unidades de entrada (teclado, ratón…) según una secuencia de impulsos eléctricos codificados en código binario que el ordenador se encarga de identificar y procesar.

2. La información se almacena en la memoria principal (memoria RAM) y se efectúan los cálculos en la unidad aritmético-lógica, gracias a que la unidad de control organiza y establece el orden en el que se deben desarrollar las distintas tareas.

3. Una vez procesada y traducida la información, los ordenadores la presentan a través de los dispositivos de salida (monitor, impresora…)

4. Además, los ordenadores disponen de una memoria secundaria en la que se almacenan enormes cantidades de información. Algunos ejemplos son el disco duro, los disquetes, CD-ROM…

MICROPROCESADOR

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Completa la siguiente ficha sobre componentes del ordenador:

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QUÉ ES UN PLÁSTICO Obtención: Las materias primas de donde se obtienen los plásticos son el petróleo y el gas natural. En las refinerías, el petróleo se separa en sus componentes por medio de la destilación fraccionada obteniéndose sustancias como la nafta. La nafta es llevada a las industrias petroquímicas de donde se obtienen sustancias como el etileno, propileno, llamadas monómeros, de donde se obtendrán los plásticos Polimerización: Es una reacción química en la que se forman enormes cadenas de monómeros unidos formando macromoléculas llamadas polímeros, por ejemplo, al unirse varias moléculas de etileno se obtiene el polietileno. Si todas las moléculas que se unen son iguales tenemos un homopolímero y si no lo son un copolímero

Plástico Está formado por los siguientes elementos: - Material plástico triturado en forma de gránulos - Cargas: Se añaden para abaratar el producto y mejorar las propiedades mecánicas - Aditivos: Pueden ser: -Colorantes: Para darle el color deseado al plástico -Estabilizantes térmicos: Para ayudar al plástico a soportar altas temperaturas - Plastificantes: Aportan flexibilidad al plástico - Catalizadores: Para acelerar la reacción química A continuación se somete a uno de los proceso de fabricación que veremos más adelante (extrusión, soplado, termoconformado, inyección,…)

IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS

Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un reciclaje por separado. El símbolo con forma de triángulo y las flechitas indica que el plástico es reciclable. El número 7 indica que es otro tipo de plástico

PET PEAD PVC PEBD PP PS

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TIPOS DE PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS: Formados por moléculas lineales unidas por enlaces tan débiles que se rompen si el plástico se calienta, por eso a temperaturas altas (entre 50 y 200 ºC), se derriten y pueden volver a ser moldeados, pero por debajo de esta temperatura, son rígidos. Son los plásticos más utilizados y se pueden reciclar para obtener una nueva forma. Poliestireno Polietileno Poliamidas Polivinilos Policarbonatos Polimetacrilatos Fluorocarbonos Celulosa Galatita o Cuerno artificial Polipropileno TERMOESTABLES: Están formados por cadenas de macromoléculas entrecruzadas formando una red tridimensional que no se deforma ni ablanda por el calor, sino que se carboniza antes de fundirse, por lo que una vez moldeados, no se puede modificar su forma. Son rígidos pero frágiles. Sólo admiten reciclado químico. Resinas fenólicas o Baquelita Resinas úricas Resinas melamínicas Resinas de epóxido Resinas de poliéster ELASTÓMEROS: Están formados por macromoléculas lineales unidas por puentes formados en el proceso llamado vulcanización. Poseen propiedades elásticas. Pueden tener comportamiento termoplástico (funden al aumentar la temperatura) o termoestable (no se derriten con el calor) Caucho Poliuretano Silicona Neopreno

Termoplástico Termoestable Elastómero

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TERMOPLÁSTICOS:

1. Poliestireno (PS) 4º Tiene dos variantes:

Duro: Escuadras, cartabones, reglas, bolígrafos, teléfonos, juguetes, debido a su alta permeabilidad al vapor de agua, se usa en envases para sujetar alimentos (carnes, fruta, verduras), envases para lácteos (yogur, helados, natillas), bandejas del frigorífico, bandejas de escritorio, cintas de video, cassette

Expandido o corcho blanco (EPS): Embalaje de productos delicados y aislante del calor.

2. Polietileno (PE) 1º De alta densidad (PEAD o PEHD): Es el plástico más usado en España. Resiste bien el ataque de ácidos y disolventes, por eso se usa en cubos, baldes, botes de champú, lejía, aceites del motor, tuberías para gas, telefonía, agua potable, depósitos de gasolina de vehículos.

De baja densidad (PEBD o LDPE): Bolsas, es el plástico por excelencia de la agricultura (invernaderos), y por ser buena barrera a la humedad, higiénico e inerte a los productos químicos, se usa como film transparente para el recubrimiento de alimentos 5º Polietileno Tereftalato o Polietilentereftalato (PET): Se obtiene del Ácido Tereftalático y del Etilenglicol. Botellas alimenticias (aceite, agua, refrescos, salsas…), envases de cosméticos

3. Poliamidas (PA): Buenos aislantes eléctricos. Son autoextinguibles (ignífugo, se autoapaga). Se usa en secadores de pelo, y el nailon en cuerdas de raquetas, cerdas de cepillos, pescar, vestimenta (medias…) 4. Cloruro de Polivinilo (PVC): 2º Es el 2º más usado en nuestro país. Resiste el ataque de lejías y ácidos. Se usa en tuberías y conducciones de aguas residuales o eléctricas, blíster de medicamentos, tarjetas de crédito 5. Policarbonatos (PC): Buenos aislantes eléctricos. Ignífugo. Se usa en carcasas, ventiladores, CD, biberones, es el plástico de los elementos del ordenador (torre, ratón, teclado, monitor, impresora, escáner, altavoces…) 6. Polimetacrilatos, Metacrilatos o Plexiglás (PMMA) Permite el paso de la luz en el 92%, lo cual lo asemeja al cristal. Resisten bien los agentes atmosféricos y golpes. Se usan en ventanas de aviones, faros de coches, carteles luminosos 7. Fluorocarbonos:

Politetrafluoroetileno o Teflón (PTFE): El plástico de mayor resistencia química conocida. Muy poca capacidad adhesiva. Se usa en prótesis, sartenes antiadherentes, recubrimiento de los bordes de ataque de alas de aviones; con ello se evita la acumulación de escarcha que se produciría durante el vuelo.

Policlorotrifluoroetileno (PCTFE)

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8. Celulosa:

Celuloide: Primer plástico descubierto en 1864 por J.W. Hyatt. Se obtiene de la celulosa, ácido nítrico y alcanfor. Se uso para sustituir al marfil. Se usa en pelotas de ping-pong.

Cellón o Acetato de celulosa (CA): Descubierto por Hyatt en 1909. Se usa en films de películas, monturas de gafas.

Celofán: Debido a sus propiedades adherentes, se usa para empaquetar

9. Galatita o Cuerno artificial (CS) Segundo plástico descubierto en 1897 por físicos alemanes. Se obtiene de la caseína (proteína de la leche de vaca). Se usa para agujas de hacer punto, botones, peines, aunque ya apenas se usa 10. Polipropileno (PP): 3º Es el plástico de menor densidad que existe. Es el plástico de los automóviles (parachoques, baterías) y del mobiliario de jardín (sillas, mesas,…), tupper wear, tapones, envoltorios de galletas, papas fritas, cigarrillos, tarrinas de margarina, cordeles, jeringuillas, electrodomésticos (cafeteras, tostadoras,…), botellas, vasos de plástico

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TERMOESTABLES: 1. Resinas fenólicas o Baquelita (PF) Fue el primer plástico sintético descubierto en 1909 por Leo Baekeland. El olor del fenol se mantiene en los productos (no es inodoro), por lo que no se emplea en productos alimenticios. Se emplea en plumas y bolígrafos de calidad, mazos de plástico, asas y mangos de cafetera, cazuelas, objetos de cocina (cuchillos, navajas), interruptores, enchufes, soldador de estaño, carcasas de radio, televisores 2. Resinas úricas o urea de formaldehído (UF) No tienen ni olor ni sabor. Se usan para platos, cubiertos y vasos de un sólo uso 3. Resinas melamínicas (MF) Insípidas e inodoras. Se usan en envases alimenticios de un sólo uso, recubrimientos de muebles y puertas de madera 4. Resinas de epóxido (EP) Inodoras, insípidas, resistentes y estables. Se usan en revestimiento de muebles, circuitos impresos y reforzadas con fibra de carbono en material deportivo (esquís, ruedas de bicicleta de tres radios, mango de raquetas) 5. Resinas de poliéster (UP) Resistentes al calor. Se usan reforzadas con fibra de vidrio en piscinas y cascos de moto o coches de carreras, cascos de barcos y partes del fuselaje de aviones

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ELASTÓMEROS: 1. Caucho: 1.1 Natural: Es un jugo lechoso que se obtiene del látex, exudado por los cortes hechos en la Hevea Brasiliensis. Tipos:

Goma blanda: Elásticos Goma dura o Ebonita: Manivelas, volantes Goma esponjosa: Esponjas de baño

1.2 Sintético: Se obtiene a partir de derivados del petróleo, con lo que no hay dependencia del látex. Es más barato y tiene mejores propiedades. Neumáticos, mangueras 2. Poliuretano (PUR) Tipos: Materiales esponjosos y elásticos: Goma espuma (rodillos, esponjas, suelos, juguetes, relleno de colchones), techos de vehículos, montajes tuning Materiales macizos con elasticidad: Juntas de goma, cintas transportadoras, correas, ruedas de camillas, maletas, sillas Pegamentos 3. Silicona Prótesis, tetinas de biberón, cierres herméticos 4. Neopreno: Trajes de submarinismo, suelas antideslizantes, rodilleras, fajas, collarines

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PROCESOS DE FABRICACIÓN CON PLÁSTICOS

1. Moldeo al vacío o Termoconformado

Se calientan láminas delgadas de plástico que se reblandecen por el calor. A continuación se hace el vacío succionando el aire por la parte inferior con lo que el material detergido se adapta a las paredes del molde. Hueveras, blísteres para medicamentos, juguetes (moldes de plastilina…)

2. Inyección La granza (plástico triturado en forma granular junto los aditivos), se introduce en el cilindro a través de la tolva, la cual se calienta por medio de unas resistencias calefactores, por lo que el plástico se derrite. Al ir girando el tornillo helicoidal, la masa fundida es empujada hacia un molde con la forma de la pieza a obtener Cubos, palanganas, tazas, carcasas

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3. Extrusión La granza es fundida y empujada por el tornillo helicoidal hacia una boquilla de salida con diferentes formas. A continuación pasa por un baño de agua para enfriar y solidificar Tuberías, rieles de cortina, canalones

4. Soplado: Se introduce el material fundido en un molde con la forma del objeto a fabricar. A continuación se insufla aire con lo que el plástico es obligado a adaptar la forma del recipiente que lo contiene; una vez enfriado, se saca del molde. Con este procedimiento se obtienen materiales huecos Botellas, frascos, balones

5. Calandrado El plástico fundido se hace pasar por rodillos hasta alcanzar la lámina deseada Bolsas, encimeras, films para envoltorios

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6. Hilatura por fusión Proceso para obtener exclusivamente el nailon. Se introduce la granza por la tolva donde se derrite y pasan por unos orificios de acero (hilero) y a continuación se bobinan Nailon para pescar, medias de vestir, cerdas de cepillos, cuerdas de raqueta

7. Compresión o prensado: Se introduce la granza en moldes donde se calienta y comprime sobre un molde con la forma deseada Tapas de enchufes, interruptores, mangos de cuchillos, cafeteras, objetos de cocina

8. Moldeo por impregnación de resinas Sobre un molde abierto, se añade fibra de vidrio y resina de poliéster o fibra de carbono y resina de epoxi. Se van extendiendo en láminas hasta que se seca Cascos de embarcaciones, piscinas, material deportivo (esquís…)

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UD3: LOS METALES

1. Obtención: Se obtienen a partir de los minerales que los contienen, por ejemplo, el plomo de la galena, el zinc de la blenda, etc…

2. Propiedades: Las principales son que:

1. Conducen bien el calor y la electricidad 2. Tienen un brillo característico 3. Son dúctiles y maleables 4. A temperatura ambiente son sólidos, menos el mercurio que es líquido 5. Se dividen en férricos (obtenidos a partir del hierro), y no férricos (los demás)

3. Procedimientos de fabricación: Se usan para obtener piezas con la forma deseada. Pueden ser:

a. Por conformación por fusión b. Por deformación en frío o en caliente c. Por corte d. Por unión de piezas

Veamos cada uno de estos métodos con detalle

CONFORMACIÓN POR FUSIÓN

El material se calienta hasta que se funde para luego darle la forma deseada al meterlo en un molde con esa forma. Luego se deja enfriar hasta que solidifica y por último se extrae del molde (muy parecido a lo que ocurría con los plásticos)

En la colada por presión o por inyección de metal, se inyecta a presión el material fundido dentro del molde. Así se fabrican por ejemplo las llantas de los coches

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POR DEFORMACIÓN

La pieza se deforma durante el proceso. Puede ser:

Deformación en caliente: Se eleva la temperatura de la pieza para su fabricación pero nunca llegando a fundirse; sólo se calienta para ablandarla.

Deformación en frío: La pieza se fabrica a temperatura ambiente

Veamos por separado cada uno de esto dos tipos

Deformación en caliente:

A.Forja manual o mecánica:

Se calienta el material y se le va golpeando con un martillo o prensa. Los tipos de forja que hay son:

• Estirado: Se martillea la barra para aumentar su longitud • Estampado: Se presiona el material calentado sobre un molde para que la pieza

adquiera su forma • Extrusión: Se calienta el tocho de material hasta una temperatura próxima a la de

fusión y se hace pasar por medio de presión por un agujero con una forma determinada, obteniéndose una barra con la forma del agujero. Así se hacen por ejemplo los perfiles de las ventanas, o las patas de una escalera de aluminio

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B. Laminado: Se va haciendo pasar una lámina de metal entre dos o más rodillos para variar su espesor y darle la forma que queramos. Así se hacen, por ejemplo, las vigas de acero

Deformación en frío:

A. Laminado: Análogo al proceso de laminado en caliente pero la pieza no se calienta

B. Doblado y curvado:

Consiste en doblar o curvar la pieza de metal

C. Embutición y reembutición

Para obtener piezas cóncavas con la forma de un molde o con huecos. Consiste en presionar una chapa metálica con un punzón. A veces es necesario hacer varias veces el proceso de embutición para obtener la forma de una pieza deseada, se le conoce con el nombre de reembutición. Así se hacen las cacerolas o latas de refrescos

Mientras lees estos procesos, puedes ir viendo los videos explicativos que aparecen en el blog de los metales

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D. Estampación

Consiste en dar forma a una chapa metálica presionándola contra dos moldes, llamados matrices o estampas. En este caso la pieza no presenta oquedades como en el caso anterior

POR CORTE

La pieza se corta directamente sin que se someta a una deformación. Pueden ser:

A. Aserrado:

Utilizar una sierra o caladora para cortar la pieza

B.Troquelado o punzonado:

Consiste en separar una pieza de material mediante el golpe de una prensa. Así se fabrican las arandelas, por ejemplo

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C. Roscado:

Se crea una rosca en un tubo por medio de una roscadora

D. Oxicorte

Se corta la pieza por medio de una descarga eléctrica

E. Torneado:

Se usa un torno para darle forma a la pieza

UNIÓN DE PIEZAS

Una vez que tenemos las piezas, hay que pasar a unirlas para fabricar objetos, máquinas y herramientas. Algunas técnicas de unión son:

A. Elementos roscados:

Usar tornillos, tuercas, pasadores, prisioneros, remaches...

B. Soldadura:

En este caso, la unión es fija o difícil de desmontar

Este material tiene sólo uso educativo. Muchas de las ilustraciones han sido sacadas de la web http://www.tecno12-18.es y de www.librosvivos.net