mecanografia y la tecnologia
lunes, 22 de noviembre de 2010
lunes, 11 de octubre de 2010
sábado, 9 de octubre de 2010
densidad y mas:
dencidad:
En física, la densidad de una sustancia, simbolizada habitualmente por la letra griega ro (
), es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen.
Ejemplo: un objeto pequeño y pesado, como una piedra de granito o un trozo de plomo, es más denso que un objeto grande y liviano hecho de corcho o de espuma de poliuretano
higroscopicidad:
La higroscopicidad es la capacidad de los materiales para absorber la humedad atmosférica.
Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio, es decir, un contenido de humedad tal de la atmósfera a la cual el material ni capta ni libera humedad al ambiente. Si la humedad ambiente es menor que este valor de equilibrio, el material se secará, si la humedad ambiente es mayor, se humedecerá. Así, ciertos minerales como el cloruro de calcio son capaces de captar agua de la atmósfera en casi cualquier condición, porque su humedad de equilibrio es muy alta. Sustancias como éstas son usadas como desecadores. Otros ejemplos son el ácido sulfúrico, el gel de sílice, etc.
conductividad termica:
La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a substancias con las que está en contacto. En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en W/(K·m). También se lo expresa en J/(s·°C·m)
La conductividad térmica es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor.
coeficiente de dilatacion:
Se denomina coeficiente de dilatación al cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio de temperatura que lleva consigo una dilatación térmica.
conductividad electrica:
La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de la corriente eléctrica.
La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto
, y su unidad es el S/m (siemens por metro) o Ω-1·m-1. Usualmente la magnitud de la conductividad (σ) es la proporcionalidad entre el campo eléctrico
y la densidad de corriente de conducción
:
.
comportamiento optico:
Un diagrama de fase es un esquema que muestra las fases y sus composiciones en cada temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos se puede elaborar un diagrama de fases binario.
Cada fase tiene una composición expresada en porcentajes de cada uno de los elementos, expresado en peso.
La curva superior en el diagrama es la temperatura de liquidus para las distintas aleaciones. Esto significa que la aleación debe calentarse por encima de la temperatura acotada por liquidus para hacerla completamente líquida y que empezará a solidificarse cuando se la enfríe hasta la temperatura marcada por liquidus.
La temperatura de solidus es generalmente la curva inferior. Una aleación no estará totalmente sólida sino hasta que se enfríe por debajo de la temperatur de solidus.
La diferencia de temperatura entre liquidus y solidus se denomina rango de solidificación . Dentro de este rango coexistirán dos fases: una líquida y otra sólida.
propiedades mecanicas:
En ingeniería, las propiedades mecánicas de los materiales son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería, también hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos de mecanizados que pueda tener. Entre estas características mecánicas y tecnológicas destacan:
tenacidad:
En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por acumulación de dislocaciones. En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión.
elasticidad:}
Esta capacidad a menudo se confunde con flexibilidad, aunque poco tiene que ver con ella. Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de volver a su posición inicial tras su tracción. También en mayor o menor medida los tejidos vivos como la piel, los huesos, los musculos, o los tendones.
ductilidad:
La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se clasifican de frágiles.
En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es muy elevada:
y muchos mas como:
maleabilidad}
resistencia mecanica
energia
fuentes de energia
energia idraulica
energia solar
petrleo
carbon}
y gas natural.
En física, la densidad de una sustancia, simbolizada habitualmente por la letra griega ro (
Ejemplo: un objeto pequeño y pesado, como una piedra de granito o un trozo de plomo, es más denso que un objeto grande y liviano hecho de corcho o de espuma de poliuretano
higroscopicidad:
La higroscopicidad es la capacidad de los materiales para absorber la humedad atmosférica.
Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio, es decir, un contenido de humedad tal de la atmósfera a la cual el material ni capta ni libera humedad al ambiente. Si la humedad ambiente es menor que este valor de equilibrio, el material se secará, si la humedad ambiente es mayor, se humedecerá. Así, ciertos minerales como el cloruro de calcio son capaces de captar agua de la atmósfera en casi cualquier condición, porque su humedad de equilibrio es muy alta. Sustancias como éstas son usadas como desecadores. Otros ejemplos son el ácido sulfúrico, el gel de sílice, etc.
conductividad termica:
La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a substancias con las que está en contacto. En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide en W/(K·m). También se lo expresa en J/(s·°C·m)
La conductividad térmica es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor.
coeficiente de dilatacion:
Se denomina coeficiente de dilatación al cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio de temperatura que lleva consigo una dilatación térmica.
conductividad electrica:
La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de la corriente eléctrica.
La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto
No confundir con la conductancia (G), que es la facilidad de un objeto o circuito para conducir corriente eléctrica entre dos puntos. Se define como la inversa de la resistencia:
comportamiento optico:
Un diagrama de fase es un esquema que muestra las fases y sus composiciones en cada temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos se puede elaborar un diagrama de fases binario.
Cada fase tiene una composición expresada en porcentajes de cada uno de los elementos, expresado en peso.
La curva superior en el diagrama es la temperatura de liquidus para las distintas aleaciones. Esto significa que la aleación debe calentarse por encima de la temperatura acotada por liquidus para hacerla completamente líquida y que empezará a solidificarse cuando se la enfríe hasta la temperatura marcada por liquidus.
La temperatura de solidus es generalmente la curva inferior. Una aleación no estará totalmente sólida sino hasta que se enfríe por debajo de la temperatur de solidus.
La diferencia de temperatura entre liquidus y solidus se denomina rango de solidificación . Dentro de este rango coexistirán dos fases: una líquida y otra sólida.
propiedades mecanicas:
En ingeniería, las propiedades mecánicas de los materiales son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería, también hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos de mecanizados que pueda tener. Entre estas características mecánicas y tecnológicas destacan:
- Resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión, así como desgaste y fatiga, dureza, resiliencia, elasticidad, tenacidad, fragilidad, cohesión, plasticidad, ductilidad, maleabilidad, porosidad, magnetismo, las facilidades que tenga el material para soldadura, mecanizado, tratamiento térmico así como la resistencia que tenga a los procesos de oxidación, corrosión. Asimismo es interesante conocer el grado de conductividad eléctrica y la conductividad térmica que tenga y las facilidades que tenga para formar aleaciones.
- Aparte de estas propiedades y tecnológicas cabe destacar cuando se elige un material para un componente determinado, la densidad de ese material, el color, el punto de fusión la disponibilidad y el precio que tenga.
- Entre las propiedades mecánicas más comunes que se mide en los materiales están la resistencia a tracción, a compresión, la deformación, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad o módulo de Young.
Las pruebas que se realizan sobre los materiales son hechas con un aparato llamado Máquina Universal, el cual es capaz de ejercer fuerzas de tracción y de compresión. Después de realizarse pruebas se realizan gráficas de esfuerzo - deformación donde se puede observar las diferentes fases de deformación del material. Durante la fase de deformación elástica, se obtiene el módulo de Young.
tenacidad:
En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por acumulación de dislocaciones. En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión.
elasticidad:}
Esta capacidad a menudo se confunde con flexibilidad, aunque poco tiene que ver con ella. Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de volver a su posición inicial tras su tracción. También en mayor o menor medida los tejidos vivos como la piel, los huesos, los musculos, o los tendones.
ductilidad:
La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se clasifican de frágiles.
En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es muy elevada:
y muchos mas como:
maleabilidad}
resistencia mecanica
energia
fuentes de energia
energia idraulica
energia solar
petrleo
carbon}
y gas natural.
quien utliza linux
Quién utiliza Linux?

Miles de empresas, pequeñas y grandes, han escogido Linux para gran cantidad de usos a nivel corporativo. Por ejemplo, el Bank of America reporta que tiene alrededor de 15.000 usuarios que confían y utilizan Linux todos los días en sus transacciones bancarias y en tareas de oficina. IBM ha anunciado que hacia el final de 2002 habrán invertido en total más de 1 Billón de dólares para el desarrollo e investigación de Linux. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha distribuido 20.000 copias de OpenOffice, que es un software de ofimática al estilo "Office" basado en los principios del software libre, por su habilidad para trabajar en entornos muy diversos. Sin ir más lejos, en la comunidad autónoma de Extremadura, toda la gestión pública está migrándose a una distribución propia de Linux llamada LinEx (Linux en Extremadura). Así mismo, el Gobierno Alemán está financiando proyectos para sustituir soluciones propietarias cerradas de mensajería y colaboración por software basado en el modelo abierto.
Es muy común hoy en día encontrar empresas que utilizan Linux como servidor de correo, firewall, servidor web o servidor de archivos e impresión.
los metales constituyen
la materia ´rima o con algun grado
de procesamiento posterior a partir
de la que se encuentran los siclos
de procedimientos de obtencion
para los productos tecnologicos.

la transformacion de los metales es uno de
los procesos tecnologicos mas importantes
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
como transformar la madera en papel
contruir una mesa
y obtener vidrio.


clasificacion de los materiales:
estos se dividen en 2:
naturales y artificiales
organicos e inorganicos:
vegetales animales
minerales
ceramicos:
vidrio
plasticos:
numeros
propiedades de los materiales:
las fisicas;:
son las caracteristicas propias de la naturaleza
de la materia.
se manifiestan sin lanesesidadde ninguna intervancion
las principales propiedades fisicas son:
*dureza
*tenacidad
*elasticidad
*ductilidad
*meleabilidad
*resistencia mecanica
de procesamiento posterior a partir
de la que se encuentran los siclos
de procedimientos de obtencion
para los productos tecnologicos.
la transformacion de los metales es uno de
los procesos tecnologicos mas importantes
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
como transformar la madera en papel
contruir una mesa
y obtener vidrio.
clasificacion de los materiales:
estos se dividen en 2:
naturales y artificiales
organicos e inorganicos:
vegetales animales
minerales
ceramicos:
vidrio
plasticos:
numeros
propiedades de los materiales:
las fisicas;:
son las caracteristicas propias de la naturaleza
de la materia.
se manifiestan sin lanesesidadde ninguna intervancion
las principales propiedades fisicas son:
*dureza
*tenacidad
*elasticidad
*ductilidad
*meleabilidad
*resistencia mecanica
evaluacion y perfeccionamiento
tiene como proposito de ciertos prospectos del
proyecto que se ayan podido anticipar en el diseño
o en cada una de las etapas previas a la ejecucion
tales que se pueden hacer preguntas.
proyecto que se ayan podido anticipar en el diseño
o en cada una de las etapas previas a la ejecucion
tales que se pueden hacer preguntas.
organizacion y gestion
tiene como proposito de la organizacion del
grupo ´para organizar la que trabajaron el
grupo para la identificacion y ejecucion del proyecto.
programacion y ejecucion:}
tiene como proposito secuenciar el tiempo,las tareas,
o contruir un tiempi de costo y de alcanzar la mejor calidad
posible en los resltados para esto se usa
el diiagrama de grantt -: sus diagramas en graficos
la secuencia de las tareas y en el funcion de tiempo.
grupo ´para organizar la que trabajaron el
grupo para la identificacion y ejecucion del proyecto.
programacion y ejecucion:}
tiene como proposito secuenciar el tiempo,las tareas,
o contruir un tiempi de costo y de alcanzar la mejor calidad
posible en los resltados para esto se usa
el diiagrama de grantt -: sus diagramas en graficos
la secuencia de las tareas y en el funcion de tiempo.
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