3_IPMI. Actividades Complementarias U3

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Unidad 3. Simbología aplicada en planos Una vez finalizadas las actividades complementarias

Views 109 Downloads 0 File size 499KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Unidad 3. Simbología aplicada en planos Una vez finalizadas las actividades complementarias de esta unidad, envíelas junto con la Actividad Central 3 por medio del espacio asignado en la Plataforma del Curso: Enviar – Taller 3: Actividad Central 3 + Actividades Complementarias 3. Actividad complementaria 1 Actividad de conocimientos e interpretación gráfica:

Cuando se quiere representar procesos de soldadura o características de la soldadura en una pieza, pocas veces se representa de forma real, para simplificar la representación y estandarizar la nomenclatura, se emplean símbolos que dan toda la información al soldador sobre las características de la soldadura. Como actividad complementaria 1, usted debe analizar los casos e interpretar la información de las figuras “A” y representar simbólicamente la soldadura en las figuras “B”.

1

Caso 1 Figura a. Representación real.

Figura b. Representación simbólica.

Caso 2

2

Figura a. Representación real.

Figura b. Representación simbólica.

3

Caso 3 Figura a. Representación real.

Figura b. Representación simbólica.

4

Actividad complementaria 2 Actividad de consulta: En sistemas de tuberías los accesorios roscados son muy empleados dado la simplicidad que ello implica al momento de la instalación, es decir fácilmente se conectan los componentes entre sí, este tipo de juntas se prefiere emplear en tuberías de hasta 2½ pulgadas. En este tipo de juntas también es muy común emplear roscas cónicas dado que permiten un cierre hermético entre componentes, con lo que se evitan las fugas del fluido. Como actividad complementaria 2 consultar: Las características de la rosca cónica empleada en tuberías y cuál es su designación. La rosca cónica está dividida por un rendimiento de línea central. El tamaño nominal del tubo está vagamente relacionado con el diámetro interior de la tubería, el diámetro real de los hilos es mayor que el NPS. Los tubos roscados pueden proporcionar un sello eficaz para tubos de transporte de líquidos, gases, vapor y líquido hidráulica. Estos hilos se utilizan ahora en otros materiales como el acero y el latón, incluyendo PVC, nylon, hierro fundido y bronce. La forma cónica en las roscas NPT les permite formar un sello apretado cuando los flancos de las roscas se comprimen uno a otro, esto significa que los accesorios deben ser libres de fugas con ayuda de cinta adhesiva o un sellador líquido de rosca. La designación de la rosca consta de las siglas NPT, el diámetro nominal del tubo y el paso expresado en número de hilos de rosca por pulgada. Ejemplo: 3/8 - 18 NPT indica rosca tipo NPT, para un tubo de 3/8 y paso 18 hilos por pulgada.

5

Actividad complementaria 3 Actividad de consulta: En los procesos industriales se suelen emplear motores eléctricos dado su confiabilidad, la gran cantidad de tamaños, formas constructivas y demás características que los hace muy amigables con los procesos. Su amplio uso también implica que los consumos de energía asociados a estos componentes sean altos y más durante el proceso de arranque donde se genera un pico de amperaje lo cual incrementa el consumo, para evitar este fenómeno durante el arranque de un motor eléctrico se suelen emplear arrancadores estrella triángulo. Como actividad complementaria 3 consulte y busque un circuito de un arrancador estrella triángulo, analice el circuito eléctrico y enliste sus componentes.

6

Funcionamiento: Al pulsar Start en el circuito de control, el motor se enciende y comienza a operar en la conexión estrella activando las bobinas KM1 y KM3, esta conexión reduce el consumo de corriente de hasta 1,7 veces aproximadamente con respecto al consumo en la conexión delta. Pasado cierto tiempo (especificado en el temporizador) se activa el contacto NC del temporizador que desactiva la bobina KM3 y el contacto NA activa la bobina KM2 para la conexión delta del motor, en esta última parte existe una retención. Para poder apagar el motor solo se debe pulsar el interruptor de Stop en el diagrama de control.

7

Elemento

Cantidad

Circuito

Disyuntor trifásico

1

Potencia

Relé térmico trifásico

1

Potencia

Motor eléctrico

1

Potencia

Contactares trifásicos

9

Potencia

Relés

3

Control

Interruptor NA

1

Control

Interruptor NC

1

Control

Aviso luminoso

2

Control

Contacto NC

2

Control

Contacto NA

3

Control

Temporizador

1

Control

8