Con el fin de facilitar la representación gráfica de algunos elementos sencillos éstos son sustituidos por símbolos. Aunque existen muchos símbolos, únicamente vamos a ver los que con mayor frecuencia puedes usar en el aula de Tecnología
Símbolos eléctricos
Seguramente, los circuitos que vas a emplear en el aula de Tecnología van a estar alimentados por una pila y los elementos que van a intervenir serán: interruptores, bombillas, diodos led, motores, zumbadores y, por supuesto, cables para conectar estos elementos. En el siguiente cuadro puedes ver una forma sencilla de representarlos:
Cable
________________________
Pila
Bombilla
Diodo led
Resistencia
Motor
Interruptor
Zumbador
Ejemplo de la representación de un circuito eléctrico utilizando símbolos normalizados.
Pilas muy utilizadas en el taller de tecnología, debido a su facilidad para realizar las conexiones, tiene un precio asequible para todos los alumnos y la tensión que ofrece en sus bornes es muy adecuada para alimentar los motorcillos de corriente continua.
Pila clásica llamada de petaca, en realidad son 3 pilas conectadas en serie, su denominación, pues, es 3LR12 (3x 1,5 = 4,5 V).
Una pila de petaca suministra una fuerza electromotriz de 4.5 V porque en su interior se disponen tres pilas cilíndricas, cada una con una fuerza electromotriz de 1.5 V.
Conexiones eléctricas
En algunas pilas de petaca los cables de las uniones están protegidos por una fina funda de plástico que es necesario retirar en parte, para que la conexión eléctrica se pueda realizar de forma adecuada. La tapa superior se retira con la ayuda de un destornillador plano.
Al retirar la tapa a una pila de petaca, podemos ver que en su interior aparecen a su vez otras tres pilas de 1.5 v, unidas en serie. Si conectamos un cable a uno de los bornes( lengüetas) de la pila, al ir conectando un segundo cable en los distintos terminales de las tres pilas de 1.5 v, podemos obtener hasta tres voltajes diferentes 1.5 v, 3 v, 4.5 v. Estos tres voltajes proporcionarán distintas velocidades de giro a un motor.
En el taller de tecnología es muy utilizada por su facilidad para realizar las conexiones y además la tensión que ofrece entre sus bornes (4.5 v), permite alimentar a la mayoría de los circuitos eléctricos que se realizan. En el siguiente vídeo se puede observar el proceso seguido para realizar la soldadura en los bornes de una pila de petaca.
Reciclado
Nunca se deben tirar al cubo de la basura con el resto de los desechos. Pilas de petaca o cilíndricas: Contienen menos metales pesados, pero se producen en mayor cantidad. Cuando incorrectamente son tiradas con el resto de los desechos van a parar al vertedero o a la incineradora y es cuando el mercurio y otros metales pesados tóxicos llegan al medio ambiente y perjudican a los seres vivos. Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.
Si realizamos una recolección selectiva, las pilas se llevan a una planta de reciclaje donde el mercurio se separa de otros metales y el resto de materiales que constituyen las pilas pueden ser recuperados. De esta manera, se recicla un residuo peligroso y se evita que pueda contaminar el medio ambiente y perjudicar la salud.
Hay diferentes puntos de recogida a los que pueden llevarse las pilas usadas:
Una moldura es un perfil de sección uniforme que sirve para adornar, reforzar o facilitar una obra de carpintería. Existen infinidad de molduras de todo tipo y tamaño. Sus usos también son ilimitados.
Conocer el nombre de los principales tipos de molduras nunca está de más para saber escoger y pedir la que más se adapte a nuestras necesidades. A continuación aparecen los dibujos y nombres de las molduras más representativas utilizadas en bricolaje y carpintería.
Consiste en una rueda dentada unida a un eje que permite que éste gire en un sentido, pero evita que gire en el sentido contrario y se utiliza cuando es necesario asegurar un sentido único de giro, como sucede en las cabrias, gatos o aparatos de elevación, impidiendo que la carga se convierta en elementos motriz cuando la fuerza de elevación cesa.
Básicamente está formado por una rueda dentada y una uñeta que puede estar accionada por su propio peso o por un mecanismo de resorte.
La rueda dentada posee unos dientes inclinados especialmente diseñados (denominados dientes de trinquete) para desplazar a la uñeta durante el giro permitido y engranarse con ella cuando intenta girar en el sentido no permitido.
La uñeta hace de freno, impidiendo el giro de la rueda dentada en el sentido no permitido.
La utilización de este tipo de trinquete queda limitada a velocidades medidas y bajas.
Tiene un pestillo, que puede girar alrededor de otro eje, con un muelle que lo encaja en los dientes de rueda que son inclinados. Si se retira el pestillo, venciendo la oposición del muelle, puede girar libremente en el sentido bloqueado.
Se usa en tornos, mecanismo de elevación de cargas, como elemento de seguridad en sistemas de arrastre o de tensado de cables, en los cinturones de seguridad de los vehículos, en mecanismos de persianas, ect...
Dibuja una rueda dentada con diez dientes triangulares, como la de la figura. Para ello, te puedes servir del método de división de la circunferencia en cinco partes y después en diez. División de la circunferencia en diez partes iguales.
Traza dos circunferencias, una exterior de 80 mm, de diámetro y otra de radio 3/4 de aquella y marca las divisiones en ambas. Después dibuja los dientes.
Esta es la herramienta que mas se usa para cortar maderas de contrachapado y dar formas curvas a las piezas que necesitamos. Para usar correctamente la segueta debes conocer los aspectos que vamos a explicarte a continuación; observa las ilustraciones:
-TIPOS DE ARCOS Y PELOS
Puedes utilizar arcos cortos y largos, dependiendo de las dimensiones de la de la pieza que vayáis a cortar. Se emplea un tipo de pelo u otro según el grosor y la dureza de la madera.
COLOCACIÓN DEL PELO
Los dientes del pelo han de estar siempre mirando hacia la empuñadura de la segueta. Procura mantener el pelo tenso y, de este modo, evitarás que este se rompa.
Se coloca el pelo en la palometa, se aprieta con la mano y por último se aprieta un poco con la llave para apretar palometas, nunca con unos alicates, ya que se rompen las palometas.
CORTE RECTO
Para cortar en línea recta debes mantener el pelo de la segueta en la segueta en la posición más perpendicular posible con respecto a la madera.
CORTE EN ÁNGULO
Cuando realices un corte en ángulo has de mantener la segueta en constante movimiento en el punto donde se realiza el giro.
CORTE INTERIOR
Si el corte es interior, se hace un agujero y se introduce el pelo, para luego sujetarlo con las palomillas.
Si se han realizar cortes en piezas de dimensiones reducidas, es aconsejable utilizar un tablero en el cual se realiza una hendidura. Evitaremos que la pieza se rompa y realizaremos un corte con precisión.
Proyecto propuesto para realizar por alumnos de 4º de ESO diversificación (Ámbito práctico). Propuesta
Diseñar y construir una maqueta cuyo mecanismo de transmisión del movimiento esté formado por una excéntrica.
Información previa
¿Qué es una excéntrica?
Tanto la excéntrica como el resto de operadores similares a ella: manivela, pedal, cigüeñal... derivan de la rueda y se comportan como una palanca.
Desde el punto de vista técnica la excéntrica es, básicamente, un disco (rueda) dotado de dos ejes: Eje de giro y el eje excéntrico. Por tanto, se distinguen en ella tres partes claramente diferenciadas:
El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes.
El eje de giro, que está situado en el punto central del disco ( o rueda) y que es el que guía el movimiento giratorio.
El eje excéntrico, que está situado paralelo al anterior pero a una cierta distancia (Radio) del mismo.
Al girar el disco, el eje excéntrico describe una circunferencia alrededor del Eje de giro cuyo radio viene determinado por la distancia entre ambos.
El disco suele fabricarse en acero o fundición, macizo o no, en el taller de tecnología lo fabricaremos de madera o cartón.
Utilidad práctica
Transformar un movimiento giratorio en lineal alternativo ( sistema excéntrica-biela). Con la ayuda de una biela, transformar en lineal alternativo el movimiento giratorio de un eje ( la conversión también puede hacerse a la inversa). Si se añade un émbolo se obtiene un movimiento lineal alternativo perfecto.