Fig. 1.1 Proceso industrial típico

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Fig. 1.1 Proceso industrial típico"

Transcripción

1 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 3 Capítulo Generalidades Todo proceso industrial es controlado básicamente por tres tipos de elementos: el transmisor (TI), el controlador (TIC o TRC) y la válvula o elemento final de control, según puede verse en la figura 1.1. El lector encontrará en el Apéndice, el significado de la simbología con que se identifican los instrumentos. La figura 1.1 corresponde al típico intercambiador de calor, en el que un fluido de calefacción (vapor) calienta un producto de entrada hasta una temperatura en la salida que es transmitida por TT y controlada e indicada por TIC (o controlada y registrada por TRC) a través de una válvula de control V. Esta deja pasar el vapor de calefacción suficiente para mantener la temperatura del fluido caliente en un valor deseado o punto de consigna que es prefijado en el controlador TIC o TRC. Fig. 1.1 Proceso industrial típico La combinación de los componentes transmisor-controlador-válvula de control-proceso, que actúan conjuntamente, recibe el nombre de sistema y cumple el objetivo de mantener una temperatura constante en el fluido caliente de salida del intercambiador. Cada uno de los componentes anteriores considerados aisladamente es también un sistema, puesto que cada uno cumple un objetivo determinado. Por ejemplo, el transmisor convierte los valores de la temperatura en señales neumáticas, electrónicas o digitales; el controlador mantiene la señal de entrada constante para cada punto de consigna o valor deseado fijado por el operador, mediante la variación de la señal de salida a la válvula de control; la válvula de control convierte la señal de entrada neumática, electrónica o digital a posición de su vástago y, por tanto, gobierna el caudal de vapor con que alimenta el serpentín del intercambiador de calor; el proceso cumple el 3

2 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 4 Simulación y control de procesos por ordenador objetivo de calentar el fluido caliente de salida, mediante el vapor de entrada, y lo hace a través de un serpentín, del que se elimina continuamente el condensado con un purgador. Nótese que en cada uno de los sistemas anteriores se ha considerado una entrada y una salida; por ejemplo, en el caso de la válvula de control, la entrada es la señal procedente del controlador y la salida es el caudal de vapor al serpentín; y en el caso del proceso, la entrada es el caudal de vapor que pasa a través de la válvula y la salida es la temperatura del fluido caliente. Estos sistemas se representan mediante un rectángulo llamado bloque, con la variable o variables de entrada constituidas por flechas que entran en el rectángulo, y la variable o variables de salida representadas por flechas que salen del rectángulo. De este modo, el sistema de la figura 1.1 quedaría representado según se ve en la figura 1.2. La señal «perturbaciones» en el bloque del proceso se refiere a las variables que aparte del caudal del vapor de agua pueden afectar al proceso; por ejemplo, el mal funcionamiento del purgador de vapor, las variaciones de caudal o de temperatura del fluido de entrada, los cambios de temperatura exteriores al intercambiador, el posible recubrimiento, con el tiempo, de la pared del serpentín que está en contacto con el fluido, con la consiguiente alteración en la transmisión del calor de condensación del vapor, las variaciones de presión del vapor producidas por el consumo variable de vapor en los sistemas próximos al considerado, o por otras causas, etc. Fig.1.2 Diagrama de bloques de un proceso industrial típico El sistema de control anterior pertenece a los denominados servosistemas. En su significado más amplio, el servosistema responde a un sistema de mando y control automático de aparatos basado en la anulación de las desviaciones que existan entre el valor instantáneo de la magnitud a regular y el valor prescrito para la misma. Un caso particular de los servosistemas son los controladores o reguladores; en ellos, la respuesta o señal de salida tiende fundamentalmente a contrarrestar las perturbaciones que afectan a la variable o magnitud de entrada. Este es el caso del TIC o TRC de la figura 1.1. En estos aparatos, la magnitud de entrada se fija en un valor constante (que 4

3 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 5 es el punto de consigna del controlador) o en un valor variable con el tiempo según una ley programada (se trata entonces de controladores programadores). Otro caso particular son los servomecanismos. 1.2 Servomecanismos El servomecanismo es un servosistema, o sistema de control, que mantiene una igualdad entre la señal de entrada y la señal de salida, con independencia de las variaciones de la entrada en función del tiempo. La magnitud de salida se expresa generalmente por el movimiento de un mecanismo mecánico, mientras que la variable de entrada puede variar ampliamente siguiendo o no un programa dado. El servomecanismo puede fijar en el espacio un órgano móvil en función de la posición de otro (por ejemplo, las ruedas delanteras de un automóvil en función de la posición del volante de la dirección). Se diferencia, pues, del control automático industrial en que su señal de salida sigue a la de entrada y ésta varía ampliamente, mientras que en aquél se mantiene constante la señal de entrada con independencia de las perturbaciones exteriores. En la figura 1.3 pueden verse varios ejemplos típicos de servomecanismos. Fig. 1.3 Ejemplos de servomecanismos 1.3 Sistemas de control en lazo abierto En el ejemplo anterior del intercambiador de calor de la figura 1.1, si se pasa el controlador TIC o TRC (ver en el Apéndice el código correspondiente) a manual, el operador podrá gobernar directamente la válvula de control accionando la rueda correspondiente del instrumento controlador TIC o TRC, y verá en este aparato la temperatura conseguida obtenida del transmisor TT. En el caso de que el operario se limite a accionar la válvula y comprobar la temperatura conseguida, sin realizar ninguna otra operación, tal como puede verse en la figura 1.4a, se dice que el sistema de control con que trabaja el operario es en lazo abierto, ya que la señal de salida del controlador queda interrumpida y deja de cerrarse el lazo de control. 5

4 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 6 Simulación y control de procesos por ordenador 1.4 Sistemas de control en lazo cerrado En cambio, si el operador desea mantener una temperatura constante, efectuará en cada instante una comparación entre la temperatura que nota, o que ve en el instrumento TIC (fig. 1.4b) con la que desea (llamada punto de consigna) y, de acuerdo con la diferencia o error, calculará la posición que debe dar a la válvula. Como pasa cierto tiempo desde que los efectos de corrección de la válvula se notan en la temperatura de salida, es claro que el operador tardará en apreciar estos cambios y, sólo entonces podrá saber si su corrección ha sido o no la adecuada. En este punto efectuará una segunda corrección que al cabo de algún tiempo dará lugar a otro cambio en la temperatura. Si ésta todavía no es la adecuada, el operador efectuará una tercera y así sucesivamente. Fig. 1.4 Ejemplos de diagramas de bloques Esta serie de operaciones de comparación, cálculo y corrección que ha realizado el operario, las efectúan los instrumentos de control de forma automática, mediante el transmisor (TT), el comparador y el controlador (TIC o TRC) y la válvula de control. Las señales correspondientes circulan por un circuito cerrado llamado bucle, lazo o lazo cerrado de control. Para que el lector comprenda estos dos tipos de control, se representan en la figura 1.5 varios tipos de control en lazo abierto y en lazo cerrado que se encuentran típicamente en la industria y en la vida real. 6

5 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 7 Fig. 1.5 Controles en lazo abierto y en lazo cerrado 1.5 Función de transferencia o transmitancia Al examinar la figura 1.2, se plantea inmediatamente la posible relación existente entre las variables de entrada y las de salida. Al cociente entre las expresiones matemáticas de las variables de salida y de entrada en función del tiempo se le denomina función de transferencia o transmitancia y se representa por el símbolo W(p) o W(s). a) de una palanca con una relación de brazos de 2 a 1 (figura 1.6a). Si la señal de entrada es x Kg y la señal de salida es y Kg y la palanca está en equilibrio, se verifica: 2 * y = 1* x Luego: = W = y / x = 1/ 2 b) de una válvula de control (figura 1.6b), en la que suponemos que existe una relación lineal entre la señal neumática de entrada x( y el desplazamiento del vástago y(, y entre el movimiento del vástago y( y el caudal de salida q(, gracias a la forma del obturador. Despreciando la histéresis mecánica y el retardo dinámico producidos por los rozamientos entre el vástago y la estopada, por la fuerza que ejerce el fluido sobre el obturador, y por la aceleración de la masa móvil servomotor-vástago-obturador, resultan como ecuaciones del equilibrio estático del conjunto: x ( * Ss = c* y( q ( = k * y( Con: c = constante elástica del resorte; K = constante de proporcionalidad de la válvula (se considera lineal). 7

6 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 8 Simulación y control de procesos por ordenador Luego: W q( s * k = = = x( c c) de una resistencia eléctrica (figura 1.6c). Considerando la señal de entrada v( resulta: v ( = i( * R i( 1 W = cia = = v( R v( Y si la entrada fuera i( resultaría: W = = = R i( d) de un resorte (figura 1.6d) al que se comprime con una fuerza F( y que posee una constante elástica c. Se desprecia la masa del resorte. F ( = c* y( y( 1 W = = = Fi( c Es importante que el lector comprenda y asimile perfectamente el concepto de transmitancia. Para que le sea más fácil su comprensión, podríamos generalizarlo a todos los órdenes de la vida, siempre que, naturalmente, las variables implicadas sean susceptibles de ser expresadas matemáticamente. Y así, por ejemplo, tendríamos: - de un automóvil donde la señal de entrada es la posición del pedal del acelerador y la señal de salida es la velocidad instantánea alcanzada (figura 1.6e). Ésta dependería de la masa del coche, de la pendiente y del estado de la carretera, de la velocidad del viento y de su dirección frontal, lateral o posterior, del rendimiento del motor y de la transmisión, de la forma aerodinámica del vehículo, etc. Evidentemente, existiría una relación entre las variables de entrada y de salida, aunque fuera bastante complicada. Análogamente, podríamos considerar la transmitancia de un barco y de un avión (figura 1.6f y 1.6g). - de una persona en posición erecta a la que se empuja frontalmente (figura 1.6h). Podemos considerar como señal de entrada la fuerza f y como señal de salida el desplazamiento x que realiza para no caer. La transmitancia dependerá del lugar de aplicación de la fuerza, del peso de la persona, de sus reflejos, de la base de sustentación, etc. - de una rueda con neumático (figura 1.6i). La señal de entrada es la fuerza vertical f( sobre el eje de la rueda, y la salida es la deformación x( de la misma. La transmitancia dependerá del estado de la superficie, del movimiento 8

7 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 9 continuo o acelerado de la rueda, de la presión interna del neumático, del estado de la cubierta, etc. Fig. 1.6 Ejemplos sencillos de transmitancias En la figura 1.7 pueden verse varios ejemplos de aplicación de transmitancias en la industria química. 9

8 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 10 Simulación y control de procesos por ordenador Fig. 1.7 Ejemplos de transmitancias en la industria química 10

9 Simulaci n y control_01.qxp 31/07/ :59 PÆgina 11 Ejercicios 1.1 Dibujar el flujo de señales de un sistema que controla el rumbo de un velero que navega con una deriva constante respecto al viento. 1.2 Dibujar la circulación de señales que tiene lugar al coger un objeto con la mano. 1.3 Indicar si el mantenimiento de la velocidad de un automóvil en una autopista a menos de 120 km/h, que es la velocidad máxima autorizada, se realiza por parte del conductor mediante un control en lazo abierto o cerrado. 1.4 Qué clase de control (lazo abierto o cerrado) efectúa un jugador al ejecutar una falta de penalty para lograr el gol? 1.5 Una canoa automóvil sin gobierno, trabaja en lazo abierto o en lazo cerrado? 1.6 Dígase si es un servomecanismo o es un servosistema la posición que adopta el timón de una canoa automóvil al ser accionado el volante anterior. 1.7 Qué tipo de control (en lazo abierto o en lazo cerrado) forma un reloj accionado por pesas? 1.8 Dibujar el diagrama de bloques de un submarino que navega a una profundidad controlada constante. 1.9 Determinar la transmitancia del mecanismo de la figura. (Se trata de una bicicleta y se considera que la señal de entrada es la fuerza f de pedaleo del ciclista y la señal de salida es la fuerza F de desplazamiento de la rueda) Dibujar el diagrama de bloques de la circulación de señales que tiene lugar cuando un ciclista se inclina para tomar correctamente una curva Dígase la forma con que trabaja (lazo abierto o lazo cerrado) un calentador eléctrico cuyo termostato está averiado, habiendo quedado en la avería en la posición de «conectado» El operador de un proceso que sitúa un controlador en la posición «manual», con qué tipo de lazo trabaja (abierto o cerrado)? 1.13 El operador de un proceso que acciona un controlador en la posición «automático», con qué tipo de lazo trabaja (abierto o cerrado)? 11

CIDEAD. 2º Bachillerato.3º Trimestre.Tecnología Industrial II Tema 8.- Componentes de un sistema de control.

CIDEAD. 2º Bachillerato.3º Trimestre.Tecnología Industrial II Tema 8.- Componentes de un sistema de control. Desarrollo del tema. 1. Los componentes de un sistema de control. 2. El regulador. 3. Los transductores y los captadores. 4. Los comparadares. 5. Los actuadores. 1 1. Los componentes de un sistema de control.

Más detalles

LA ENERGÍA E. Cabe preguntarse entonces: toda fuerza actuando sobre un cuerpo realiza trabajo sobre él?

LA ENERGÍA E. Cabe preguntarse entonces: toda fuerza actuando sobre un cuerpo realiza trabajo sobre él? LA ENERGÍA E l concepto de energía es uno de los más importantes del mundo de la ciencia. En nuestra vida diaria, el termino energía tiene que ver con el costo del combustible para transporte y calefacción,

Más detalles

PRINCIPIOS DE SERVOSISTEMAS

PRINCIPIOS DE SERVOSISTEMAS PRINCIPIOS DE SERVOSISTEMAS Hoy en día los sistemas de control constituyen la base de todo proceso industrial y automatización en general, siendo su finalidad proporcionar una respuesta adecuada a un estímulo

Más detalles

UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN ASIGNATURA: SISTEMAS DE CONTROL PROFESORA: ING.

UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN ASIGNATURA: SISTEMAS DE CONTROL PROFESORA: ING. CREADO POR PROFESOR: ING. GERARDO LEAL UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN ASIGNATURA: SISTEMAS DE CONTROL PROFESORA: ING. NELSYMAR MILLÁN CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Más detalles

Ejercicios III SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL

Ejercicios III SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL Ejercicios III SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1. Determina el diagrama de bloques del sistema automático de control de líquido de la figura. Determina de nuevo el diagrama de bloques suponiendo que

Más detalles

Maquinas: sistemas de control. Tecnología 3 ESO

Maquinas: sistemas de control. Tecnología 3 ESO Maquinas: sistemas de control Tecnología 3 ESO La necesidad de controlar La necesidad de controlar La necesidad de controlar Los agricultores necesitan controlar un proceso de riego. Cuando encender el

Más detalles

Nº Nombre Ejercicios a realizar Nota obtenida

Nº Nombre Ejercicios a realizar Nota obtenida Clasificación de los ejercicios por temas explicados en clase Tema 12 1-a, 2-bc, 3, 4-b, 5-a, 6-b, 7-b (igual a 15-b), 9-a, 10-b, 11, 12, 13-b, 19, 22, 23-a, 25-b, 26-a, 27, 28 Tema 13 21. Tema 14 1-b,

Más detalles

Problema 1 (60 minutos - 5 puntos)

Problema 1 (60 minutos - 5 puntos) Amplitude Imaginary Axis EXAMEN DE JULIO DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA (13/14) Problema 1 (6 minutos - 5 puntos) El control de temperatura de la planta Peltier de la asignatura es realizado mediante un sistema

Más detalles

Realizado: Versión: Páginas: Grupo SUPPRESS. Laboratorio Remoto de Automática (LRA-ULE) Universidad de León

Realizado: Versión: Páginas: Grupo SUPPRESS. Laboratorio Remoto de Automática (LRA-ULE) Universidad de León Realizado: Grupo SUPPRESS (Supervisión, Control y Automatización) Laboratorio Remoto de Automática (LRA-ULE) Universidad de León http://lra.unileon.es Versión: Páginas: 1.0 12 0. Introducción Para llevar

Más detalles

Introducción a los Sistemas de Control

Introducción a los Sistemas de Control Introducción a los Sistemas de Control Ingeniería de Sistemas I Índice TEMA Introducción a los Sistemas de Control 1. Introducción 2. Revisión histórica 3. Definiciones 3.1 Descripción de los sistemas

Más detalles

Unidad I Análisis de Sistemas Realimentados

Unidad I Análisis de Sistemas Realimentados Prof. Gerardo Torres - gerardotorres@ula.ve - Cubículo 003 Departamento de Circuitos y Medidas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes Unidad I Análisis de Sistemas Realimentados

Más detalles

CONTROL BASICO DE UN PROCESO ENERGETICO

CONTROL BASICO DE UN PROCESO ENERGETICO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA CONTROL AUTOMATICO CONTROL BASICO DE UN PROCESO ENERGETICO (SEMANA 12-17/12/2012) PROFESOR : ING. CESAR L. LOPEZ AGUILAR 1. DEFINICIONES

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO Y SISTEMA DE CONTROL LAZO CERRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO Y SISTEMA DE CONTROL LAZO CERRADO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO Y SISTEMA DE CONTROL LAZO CERRADO Prof. Gloria M. Botina B Contenido Sistema Clasificación

Más detalles

TEMA 8. EL MOVIMIENTO

TEMA 8. EL MOVIMIENTO - QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEMOS CONOCER PARA ENTENDER UN MOVIMIENTO? TEMA 8. EL MOVIMIENTO - QUÉ TRAYECTORIAS PUEDEN SEGUIR LOS MOVIMIENTOS? - QUÉ SON Y QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN?

Más detalles

CONCEPTOS. Concepto de Sistema. Arreglo de elementos conectados o relacionados entre sí de tal manera que forman y/o actúen como una unidad entera.

CONCEPTOS. Concepto de Sistema. Arreglo de elementos conectados o relacionados entre sí de tal manera que forman y/o actúen como una unidad entera. CONCEPTOS Concepto de Sistema. Arreglo de elementos conectados o relacionados entre sí de tal manera que forman y/o actúen como una unidad entera. Concepto de Sistema de Control. Interacción de componentes

Más detalles

Glosario de Términos de Control

Glosario de Términos de Control Glosario de Términos de Control Unifiquemos términos a fin de utilizar un lenguaje común en este aspecto de la tecnología. Siempre teniendo en cuenta que nuestro objeto de estudio serán los sistemas de

Más detalles

Capítulo 0: Estudio de los ciclos de la vida como sistemas de control automático naturales.

Capítulo 0: Estudio de los ciclos de la vida como sistemas de control automático naturales. Capítulo 0: Estudio de los ciclos de la vida como sistemas de control automático naturales. 1. Introducción Los sistemas naturales son controlados, o cíclicos, de manera que los subproductos de un paso

Más detalles

RESUMEN Nº1: CONTROL EN CASCADA.

RESUMEN Nº1: CONTROL EN CASCADA. RESUMEN Nº1: CONTROL EN CASCADA. En éste informe se tiene como objetivo presentar una de las técnicas que se han desarrollado, y frecuentemente utilizado, con el fin de mejorar el desempeño del control

Más detalles

RESUMEN TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL

RESUMEN TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL RESUMEN TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1.-INTRODUCCIÓN: Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan una acción

Más detalles

MODOS O ACCIONES DEL CONTROLADOR

MODOS O ACCIONES DEL CONTROLADOR MODOS O ACCIONES DEL CONTROLADOR El modo o acción del controlador es la relación que existe entre el error e(t) que es la señal de entrada y la orden al actuador u(t), señal de salida. O sea es como responde

Más detalles

PRÁCTICAS VÍA INTERNET Maqueta industrial de 4 variables. Manejo de la Interfaz

PRÁCTICAS VÍA INTERNET Maqueta industrial de 4 variables. Manejo de la Interfaz PRÁCTICAS VÍA INTERNET Maqueta industrial de 4 variables Manejo de la Interfaz Realizado: Laboratorio Remoto de Automática (LRA-ULE) Versión: Páginas: Grupo SUPPRESS (Supervisión, Control y Automatización)

Más detalles

Colegio Diocesano San José de Carolinas Privado Concertado

Colegio Diocesano San José de Carolinas Privado Concertado Problemas MRU 1) A cuántos m/s equivale la velocidad de un móvil que se desplaza a 72 km/h? Solución: 20 m/s 2) En el gráfico, se representa un movimiento rectilíneo uniforme, averigüe gráfica y analíticamente

Más detalles

FUNDAMENTOS Y MODELOS MATEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL UNIDAD 1

FUNDAMENTOS Y MODELOS MATEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL UNIDAD 1 FUNDAMENTOS Y MODELOS MATEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL UNIDAD 1 Contenido El concepto de realimentación. Establecimiento de las ecuaciones diferenciales que rigen a un sistema. Función de transferencia.

Más detalles

B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE

B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE BACHILLERATO FÍSICA B. REPASO DE MECÁNICA R. Artacho Dpto. de Física y Química B. REPASO DE MECÁNICA ÍNDICE 1. Las magnitudes cinemáticas 2. Movimientos en una dimensión. Movimientos rectilíneos 3. Movimientos

Más detalles

NEUMATICA E HIDRAULICA

NEUMATICA E HIDRAULICA 1. INTRODUCCIÓN NEUMATICA E HIDRAULICA A nuestro alrededor existen multitud de ejemplos en los que se emplean sistemas neumáticos o hidráulicos. Normalmente se usan en aquellas aplicaciones que requieren

Más detalles

Ejercicios de Sistemas Mecánicos Traslación

Ejercicios de Sistemas Mecánicos Traslación EjerciciosMSS_ Ejercicios de Sistemas Mecánicos Traslación. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y obtener el modelo matemático del sistema mostrado en la figura. Considerar únicamente el movimiento horizontal,

Más detalles

2) Sobre un cuerpo de masa m, se aplican dos fuerzas de igual módulo. En cuál de los siguientes casos el cuerpo no logra acelerar?

2) Sobre un cuerpo de masa m, se aplican dos fuerzas de igual módulo. En cuál de los siguientes casos el cuerpo no logra acelerar? COLEGIO DE LA ASUNCION AREA CIENCIAS ISI Prueba simulada de Dinámica - 5 1) Sobre dos cuerpos de masas m 1 y m 2, actúan las fuerzas de magnitudes 1 y 2 respectivamente. Mediciones permiten determinar

Más detalles

TRAAJO Y ENERGÍA TRAAJO Y ENERGÍA 1.- En el gráfico de la figura se representa en ordenadas la fuerza que se ejerce sobre una partícula de masa 1 kg y en abcisas la posición que ocupa ésta en el eje x.

Más detalles

Variables y Componentes de los Sistemas de Control Automático

Variables y Componentes de los Sistemas de Control Automático Variables y Componentes de los Sistemas de Control Automático Introducción: El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y la ciencia, es una parte importante e

Más detalles

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN SISTEMAS DE CONTROL: La Ingeniería de Control surge por la necesidad del hombre de mejorar su estándar de vida y de que algunas

Más detalles

8. Neumática proporcional

8. Neumática proporcional Neumática proporcional 8-8. Neumática proporcional La técnica proporcional es novedosa en su aplicación neumática, aunque no tanto en el campo de la oleohidráulica. Está basada en el uso de válvulas proporcionales,

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 2014 SOLUCIÓN Pregunta 1 (2 puntos) Un grifo

Más detalles

AUTOMATISMOS: Sistemas Automáticos y de Control Prof. QUINTANA D.

AUTOMATISMOS: Sistemas Automáticos y de Control Prof. QUINTANA D. AUTOMATISMOS: Sistemas Automáticos y de Control Prof. QUINTANA D. Un sistema automático de control es un conjunto de elementos físicos relacionados entre sí, de tal forma que son capaces de gobernar su

Más detalles

BLOQUE "D" Circuitos neumáticos y oleohidráulicos

BLOQUE D Circuitos neumáticos y oleohidráulicos Año 1997 1.- Considere los siguientes aparatos de medida utilizados en neumática: manómetro, termómetro, caudalímetro y contador totalizador. Se pide, para cada aparato: Explicar su funcionamiento y aplicación.

Más detalles

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg.

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. Ejercicios de física: cinemática y dinámica 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. 2º Calcular la masa de un cuerpo que aumenta

Más detalles

INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO. PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO:

INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO. PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO: INSTITUTO SANTA CECILIA INTRODUCCION A LA FISICA 4 AÑO PROFESORA: Jorgelina Anabel Ferreiro ALUMNO: MODULO DE RECUPERACION DE CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 1 CINEMATICA Instituto Santa Cecilia 1) La velocidad

Más detalles

METODOS DE ENERGIA Problema #1 Problema #2 PROBLEMA #3

METODOS DE ENERGIA Problema #1 Problema #2 PROBLEMA #3 METODOS DE ENERGIA Problema #1 El mecanismo mostrado se utiliza para probar la resistencia de un bloque al impacto, lanzándolo desde un extremo al otro. El resorte de la izquierda se comprime hasta que

Más detalles

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA I

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA I SESIÓN 16 13 SEPTIEMBRE 1. Primer Examen 2. Investigación 6. Tema: Leyes de Newton. Contenido: Biografía de Isaac Newton Primera Ley de Newton Segunda Ley de Newton Tercera Ley de Newton Entrega: Sesión

Más detalles

INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO

INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO MSc. Edgar Carrera Automatización Industrial Pagina: 1 de 8 INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO El control automático industrial que también se llama tecnología de instrumentación de procesos, robótica

Más detalles

TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL

TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1.-INTRODUCCIÓN: Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan una acción por

Más detalles

TALLER DE NIVELACION FÍSICA

TALLER DE NIVELACION FÍSICA TALLER DE NIVELACION FÍSICA MAESTRO:JENNY ALEXANDRA GARZON GRADO 10º ESTANDAR GENERAL DEL GRADO Identificar, analizar y solucionar problemas cotidianos a partir de la comprensión de las leyes de la física

Más detalles

1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. Las diferencias entre ambas vienen dadas por la naturaleza de los fluidos utilizados:

1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. Las diferencias entre ambas vienen dadas por la naturaleza de los fluidos utilizados: CONTENIDOS: -Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. - Caudal. Pérdida de carga. - Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. - Circuitos característicos de aplicación:

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE PROCESOS

PROBLEMAS PROPUESTOS INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE PROCESOS PROBLEMAS PROPUESTOS 1. Un tanque con un serpentín por el que circula vapor se utiliza para calentar un fluido de capacidad calórica Cp. Suponga conocida la masa de líquido contenida en el tanque (M L

Más detalles

Unidad V Respuesta de los sistemas de control

Unidad V Respuesta de los sistemas de control Unidad V Respuesta de los sistemas de control MC Nicolás Quiroz Hernández Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia (el valor deseado), determina

Más detalles

INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición Capitulo 2. Vectores Capitulo 3. Movimiento de una Dimensión

INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición Capitulo 2. Vectores Capitulo 3. Movimiento de una Dimensión INDICE Capitulo 1. Introducción: La Física y la Medición 1 1.1. Estándares de longitud, masa tiempo 2 1.2. Densidad y masa atómica 5 1.3. Análisis dimensional 6 1.4. Conversión de unidades 8 1.5. Cálculos

Más detalles

NORMAS ISA. República Bolivariana de Venezuela Universidad Simón Bolívar Departamento de Procesos y Sistemas Sistemas de control II PS-2316

NORMAS ISA. República Bolivariana de Venezuela Universidad Simón Bolívar Departamento de Procesos y Sistemas Sistemas de control II PS-2316 República Bolivariana de Venezuela Universidad Simón Bolívar Departamento de Procesos y Sistemas Sistemas de control II PS-2316 NORMAS ISA Gerardo Santana 05-38927 Pedro Silva 05-38953 Sartenejas, 4 de

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2011 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2011 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2011 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones:

Más detalles

Guía Nº 5: Trabajo y Energía

Guía Nº 5: Trabajo y Energía Guía Nº 5: Trabajo y Energía Ejercicio 1. Un hombre debe mover 15 m una caja de 20 kg realizando una fuerza de 40 N. Si la caja se encuentra apoyada sobre el suelo. Calcule el trabajo que realiza el hombre

Más detalles

E1.3: Energía mecánica

E1.3: Energía mecánica I.E.S. ARQUITECTO PEDRO GUMIEL Física y Química BA1 E1.3: Energía mecánica 1. Se deja caer verticalmente una piedra de kg desde 50 m de altura. Calcula: a) Su energía mecánica en el punto inicial. En el

Más detalles

Septiembre Pregunta 2B.- a) b) Junio Pregunta 2B.- a) b) Modelo Pregunta 2A.- a) b) Septiembre Pregunta 1A.

Septiembre Pregunta 2B.- a) b) Junio Pregunta 2B.- a) b) Modelo Pregunta 2A.- a) b) Septiembre Pregunta 1A. Septiembre 2013. Pregunta 2B.- La velocidad de una partícula que describe un movimiento armónico simple alcanza un valor máximo de 40 cm s 1. El periodo de oscilación es de 2,5 s. Calcule: a) La amplitud

Más detalles

Pablo Ramírez López 1

Pablo Ramírez López 1 1. Esquema. 1. Generalidades. 2. Sistemas de control automático: conceptos. 2.1. Representación de los sistemas de control. Diagrama de bloques. 3. Tipos de sistemas de control. 3.1. Sistemas de control

Más detalles

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DEFINICIÓN_TIPOS_PARTES DIAGRAMA DE BLOQUES ESTABILIDAD

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DEFINICIÓN_TIPOS_PARTES DIAGRAMA DE BLOQUES ESTABILIDAD SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DEFINICIÓN_TIPOS_PARTES DIAGRAMA DE BLOQUES ESTABILIDAD DEFINICIÓN Un Sistema de Control es un conjunto de elementos o componentes relacionados entre si que controlan alguna

Más detalles

METODOS O FORMAS DE CONTROL

METODOS O FORMAS DE CONTROL UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA CONTROL AUTOMATICO METODOS O FORMAS DE CONTROL (SEMANA 13-14 07-14/01/2013) PROFESOR : ING. CESAR L. LOPEZ AGUILAR 1. INTRODCCION CONTENIDO

Más detalles

Introducción a los sistemas de control

Introducción a los sistemas de control Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Facultad de Ingeniería Departamento de Informática Introducción a los sistemas de control Prof. OSMAR LUNAR Qué es control? Es la acción o el efecto de poder decidir

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones:

Más detalles

INTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE PROCESOS

INTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE PROCESOS INTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE PROCESOS DIPyGI FACET - UNT TEMA Nº7 Elementos Finales De Control Distintos elementos finales de control. Válvulas reguladoras, descripción general, tipos y características.

Más detalles

Neumática y oleohidráulica

Neumática y oleohidráulica Neumática y oleohidráulica CIRCUITOS NEUMÁTICOS Los circuitos neumáticos utilizan el aire sometido a presión como medio de transmisión de una fuerza. El aire se toma directamente de la atmósfera y se deja

Más detalles

10. Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto en reposo? Justifica tu respuesta.

10. Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto en reposo? Justifica tu respuesta. Leyes de la Dinámica 1. Enuncia la segunda ley de la Dinámica y contesta a las siguientes cuestiones: a) Cómo influye la masa en la aceleración que adquiere un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza impulsora?

Más detalles

6.- a) Explique el funcionamiento del circuito neumático representado en el esquema. b) defina cada uno de los elementos que lo componen.

6.- a) Explique el funcionamiento del circuito neumático representado en el esquema. b) defina cada uno de los elementos que lo componen. 1.- a) Describa los componentes empleados en el circuito neumático representado en la siguiente figura. (0,5 puntos) b) Explique el funcionamiento del circuito neumático. (1,5 puntos) 2.-.- Se dispone

Más detalles

W. Bolton, Año 2001 Ingeniería de Control. Cap. 2

W. Bolton, Año 2001 Ingeniería de Control. Cap. 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA MODULO SEMANA 7 CURSO: CONTROL AUTOMATICO PROFESOR: MSC. CESAR LOPEZ AGUILAR INGENIERO EN ENERGIA-INGENIERO MECANICO ELECT 1. DEFINICION

Más detalles

TALLER DE Nº 2 CONTROL AVANZADO. No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar

TALLER DE Nº 2 CONTROL AVANZADO. No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar TALLER DE Nº 2 CONTROL AVANZADO No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar 1. La función de transferencia de cierto proceso es: Gp(S) = 1 5S + 1 El proceso está en serie con

Más detalles

BLOQUE "D" Circuitos neumáticos y oleohidráulicos

BLOQUE D Circuitos neumáticos y oleohidráulicos Año 1997 1.- Considere los siguientes aparatos de medida utilizados en neumática: manómetro, termómetro, caudalímetro y contador totalizador. Se pide, para cada aparato: Explicar su funcionamiento y aplicación.

Más detalles

Práctica 1. Ajuste y sintonización de controladores

Práctica 1. Ajuste y sintonización de controladores Sistemas de Control Automático Práctica 1. Ajuste y sintonización de controladores Jorge Pomares Baeza Grupo de Innovación Educativa en Automática 211 GITE IEA - 1 - Práctica 1. Ajuste y sintonización

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO N 1 Introducción al Control de Procesos

TRABAJO PRÁCTICO N 1 Introducción al Control de Procesos TRABAJO PRÁCTICO N 1 Introducción al Control de Procesos OBJETIVOS: Adquirir una primera aproximación de la forma en que actúan los sistemas de control realimentados, aprendiendo a identificar tipos de

Más detalles

Dinámica y Control de Procesos Repartido 5

Dinámica y Control de Procesos Repartido 5 Dinámica y Control de Procesos Repartido 5 5.1 El horno mostrado en la figura se utiliza para calentar el aire que se suministra a un regenerador catalítico. El transmisor de temperatura se calibra a 300-500

Más detalles

TEMA 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO.

TEMA 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. Física y Química 4 ESO M.R.U.A. Pág. 1 TEMA : MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. Un móvil posee aceleración cuando su velocidad cambia con el tiempo, o dicho de otra manera, cuando su velocidad

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Instrumentación Industrial Mecánica Laboratorio de Instrumentación Mecatrónica 2

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Instrumentación Industrial Mecánica Laboratorio de Instrumentación Mecatrónica 2 1. Tema: Medición de la fuerza de un cilindro neumático. 2. Objetivos: 3. Teoría. a. Determinar la característica presión fuerza de un cilindro neumático. b. Aplicación práctica de una celda de carga.

Más detalles

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE. Curso

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE. Curso ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE. Curso 2015-2016 APELLIDOS: NOMBRE: MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA CURSO: 4º ESO GRUPO: CONTENIDOS MÍNIMOS:

Más detalles

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 28 AC - 103-8 PREGUNTAS DE SELECCÓN MÚLTPLE CON ÚNCA RESPUESTA - (TPO ) Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta entre las cuales debe escoger la que considera

Más detalles

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla I.E.S. AGUILAR Y CANO DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA Bloque cinemática Defina trayectoria Por qué decimos que el movimiento es relativo? Diferencie entre magnitudes escalares y vectoriales. Ejemplos

Más detalles

SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 1. INTRODUCCIÓN SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS La neumática es la rama de la tecnología que se dedica a estudiar y a desarrollar aplicaciones prácticas con aire comprimido, realizadas mediante circuitos

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2012 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2012 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2012 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones:

Más detalles

ACADEMIA CENTRO DE APOYO AL ESTUDIO MOVIMIENTO VIBRATORIO.

ACADEMIA CENTRO DE APOYO AL ESTUDIO MOVIMIENTO VIBRATORIO. MOVIMIENTO VIBRATORIO. Movimiento vibratorio armónico simple 1. Explica como varía la energía mecánica de un oscilador lineal si: a) Se duplica la amplitud. b) Se duplica la frecuencia. c) Se duplica la

Más detalles

Estática y dinámica de un muelle vertical

Estática y dinámica de un muelle vertical Prácticas de laboratorio de Física I Estática y dinámica de un muelle vertical Curso 2010/11 1. Objetivos Determinación de la constante del muelle. Estudio de un muelle oscilante como ejemplo de movimiento

Más detalles

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES FIEE - UNAC VÍCTOR GUTIÉRREZ TOCAS

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES FIEE - UNAC VÍCTOR GUTIÉRREZ TOCAS AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES FIEE - UNAC VÍCTOR GUTIÉRREZ TOCAS 3Variables del proceso.- Características dinámicas. Estrategias de control. Tal como se manifestó anteriormente, el

Más detalles

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Junio 2016. Pregunta 2A.- Un bloque de 2 kg de masa, que descansa sobre una superficie horizontal, está unido a un extremo de un muelle de masa despreciable y constante elástica

Más detalles

UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O

UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O 1. EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS Un cuerpo está en movimiento si su posición cambia a medida que pasa el tiempo. No basta con decir que un cuerpo se mueve, sino

Más detalles

Movimiento armónico simple Modelo A. Pregunta 2.- Un bloque de masa m = 0,2 kg está unido al extremo libre de un muelle horizontal de

Movimiento armónico simple Modelo A. Pregunta 2.- Un bloque de masa m = 0,2 kg está unido al extremo libre de un muelle horizontal de Movimiento armónico simple 1.- 2015-Modelo A. Pregunta 2.- Un bloque de masa m = 0,2 kg está unido al extremo libre de un muelle horizontal de constante elástica k = 2 N m -1 que se encuentra fijo a una

Más detalles

TECNOLOGÍA 1º ESO. Define, empleando tus propias palabras, lo que entiendes por estructura.

TECNOLOGÍA 1º ESO. Define, empleando tus propias palabras, lo que entiendes por estructura. TECNOLOGÍA 1º ESO Actividades de los bloques MECANISMOS Y ELECTRICIDAD. Libro de referencia: INICIA DUAL TECNOLOGIA 1º ED OXFORD Este cuaderno de actividades sirve para preparar el segundo examen liberatorio,

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2014 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2014 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2014 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: /

Más detalles

REPASO VERANO FÍSICA

REPASO VERANO FÍSICA REPASO VERANO FÍSICA 1.- Dos puntos A y B se encuentran separados 60 m. Un móvil se aleja de A hacia B con velocidad constante de 20 m/s y otro móvil se aleja de B hacia A con velocidad de 40 m/s. Si ambos

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 25 noviembre 2014

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 25 noviembre 2014 2015-Modelo A. Pregunta 2.- Un bloque de masa m = 0,2 kg está unido al extremo libre de un muelle horizontal de constante elástica k = 2 N m -1 que se encuentra fijo a una pared. Si en el instante inicial

Más detalles

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º DE BACHILLERATO

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º DE BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º DE BACHILLERATO CONTENIDOS MÍNIMOS Generales El interés y participación del alumno en clase. Entregar los ejercicios y trabajos solicitados con las normas y plazos previstos.

Más detalles

Dinámica del Robot. UCR ECCI CI-2657 Robótica Prof. M.Sc. Kryscia Daviana Ramírez Benavides

Dinámica del Robot. UCR ECCI CI-2657 Robótica Prof. M.Sc. Kryscia Daviana Ramírez Benavides UCR ECCI CI-2657 Robótica Prof. M.Sc. Kryscia Daviana Ramírez Benavides Introducción La dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento en el que se origina.

Más detalles

4-1 INTRODUCCIÓN Señales de prueba típicas. 134

4-1 INTRODUCCIÓN Señales de prueba típicas. 134 4-1 INTRODUCCIÓN En el capítulo 3 se planteó que el primer paso para analizar un sistema de control era obtener un modelo matemático del mismo. Una vez obtenido tal modelo, existen varios métodos para

Más detalles

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select)

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) FÍSICA IES Los Álamos PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) 1. Explique y razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre

Más detalles

UNIDAD: 1 MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS Y CIRCULARES. INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA

UNIDAD: 1 MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS Y CIRCULARES. INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA UNIDAD: 1 MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS Y CIRCULARES. INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA ÍNDICE 1. La percepción del tiempo y el espacio 2. Descripción del movimiento 2.1. Instante e intervalo de tiempo 2.2. Posición

Más detalles

VÁLVULA BOLA // VÁLVULA ESFÉRICA

VÁLVULA BOLA // VÁLVULA ESFÉRICA VÁLVULAS VÁLVULAS GLOBO Válvula globo Se caracteriza porque el flujo de entrada o salida es perpendicular al eje del obturador. Pueden ser de simple asiento, de doble asiento y de obturador equilibrado.

Más detalles

F U N D E U I S P R E I C F E S CINEMATICA, DINAMICA. Elaborado por Alberto Luis Sánchez Flórez EL PARACAIDISTA

F U N D E U I S P R E I C F E S CINEMATICA, DINAMICA. Elaborado por Alberto Luis Sánchez Flórez EL PARACAIDISTA F U N D E U I S P R E I C F E S CINEMATICA, DINAMICA 3. Mientras el paracaidista cae libremente, cuál de los siguientes vectores representa mejor su aceleración con respecto a la Tierra, suponiendo que

Más detalles

Tema 5: Movimiento Armónico Simple.

Tema 5: Movimiento Armónico Simple. Tema 5: Movimiento Armónico Simple. 5.1 Oscilaciones y vibraciones Movimientos periódicos de vaivén alrededor de la posición de equilibrio. Oscilaciones (amplitud apreciable) y vibraciones (amplitud inapreciable)

Más detalles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Se presentan a continuación dos pruebas: OPCIÓN A y OPCIÓN B, cada una de ellas con un ejercicio y varias cuestiones. Se ha de elegir una prueba entera, no pudiendo,

Más detalles

TAREA DE SISTEMAS DE CONTROL AVANZADO 2018_2

TAREA DE SISTEMAS DE CONTROL AVANZADO 2018_2 TAREA DE SISTEMAS DE CONTROL AVANZADO 2018_2 (70%) Un reactor químico es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química. Los reactores se diseñan para maximizar la conversión y selectividad

Más detalles

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 27 septiembre 2016

Ejercicios Física PAU Comunidad de Madrid Enunciados Revisado 27 septiembre 2016 2016-Septiembre A. Pregunta 2.- Un cuerpo que se mueve describiendo un movimiento armónico simple a lo largo del eje X presenta, en el instante inicial, una aceleración nula y una velocidad de 5 i cm s

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 2 FUERZAS 1. Al aplicar una fuerza de 20 N sobre un cuerpo adquiere una aceleración de 4 m/s 2. Halla la masa del cuerpo. Qué aceleración adquirirá si se aplica una fuerza de 100

Más detalles

Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura Curso

Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura Curso 1 Opción A JUNIO (PASE GENERAL) A 1.- En una cierta instalación neumática se dispone de un cilindro de doble efecto cuyos datos son los siguientes: Diámetro interior = 80 mm. Carrera = 1000 mm. Diámetro

Más detalles

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA Prof. Olga Garbellini Dr. Fernando Lanzini Para resolver problemas de dinámica es muy importante seguir un orden, que podemos resumir en los

Más detalles

C.P.F.P.A. San Francisco de Asís. Dolores. EJERCICIOS 2ª EVALUACIÓN. FÍSICA

C.P.F.P.A. San Francisco de Asís. Dolores. EJERCICIOS 2ª EVALUACIÓN. FÍSICA EJERCICIOS 2ª EVALUACIÓN. FÍSICA 1. Un tren de alta velocidad (AVE) viaja durante media hora con una velocidad constante de 252 Km/h. A continuación reduce su velocidad hasta pararse en 14 s. a) Describe

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2013 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2013 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2013 OPCIÓN B: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: /

Más detalles