Se trata de simular la conexión y desconexión del alumbrado público en el orto y en el ocaso del sol.Mediante el potenciómetro regulamos la sensibilidad de la LDR, para que se active, por ejemplo cuando no está encendida la iluminación del aula o bien colocando la mano sobre la cápsula de la LDR. Cuando se dé esta condición, el Led se iluminará. Si conectamos las luces del aula o apartamos la mano de la capsula, la LDR disminuirá mucho y el Led dejará de iluminar.
Es un mecanismo formado por un engranaje que se acopla a otro en forma de tornillo, de tal forma que éste lo podemos considerar como si sobre un cilindro enrollamos en forma de rosca un diente que fuese flexible.
Tornillo sin fin
En este mecanismo, el tornillo sin fin ha de ser el motriz y el engranaje el conducido. Si intentamos hacer girar el mecanismo accionando el eje del engranaje, nos daríamos cuenta de que el sistema queda bloqueado.
El funcionamiento es muy simple: por cada vuelta del tornillo, el engranaje gira un solo diente o lo que es lo mismo, para que la rueda dé una vuelta completa, es necesario que el tornillo gire tantas veces como dientes tiene el engranaje. Se puede deducir de todo ello que el sistema posee una relación de transmisión muy baja, o lo que es lo mismo, es un excelente reductor de velocidad y, por lo tanto, posee elevada ganancia mecánica. Además de esto, posee otra gran ventaja, y es el reducido espacio que ocupa.
El tornillo es considerado una rueda dentada con un solo diente que ha sido tallado helicoidalmente (en forma de hélice). A partir de esta idea, se puede deducir la expresión que calcula la relación de transmisión:
Para calcular la velocidad de giro de un sistema de transmisión de movimiento usábamos la siguiente expresión:
Velocidad del eje conductor= Velocidad del eje motriz × i.
Los tornillos sin fin pueden estar formados por varios dientes aunque lo más normal es que sólo tenga uno, por lo que la expresión anterior el numerador será 1. Esto te da idea de la gran reducción de velocidad que se puede hacer con un sistema con un tornillo sin fin.
Ejemplo
Tenemos un motor en cuyo eje hemos instalado un tornillo sin fin y que acoplamos a un engranaje de 14 dientes. Vamos a calcular la velocidad a la que girará el engranaje si suponemos que el motor lo hace a 2800 rpm.
i=1/14
wT =2800 x (1/14) = 200 rpm
Como ya hemos comentado más arriba el mecanismo de tornillo sin fin funciona siempre que el movimiento motriz parta de dicho tornillo, nunca del engranaje ( es un mecanismo no reversible). Esta peculiaridad hace que sea un mecanismo muy apropiado para hacer una maqueta de una grúa ascensor, etc., ya que impide que la carga descienda cuando el motor está parado.
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.