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Clasificación Plantas industriales

Una Planta Industrial es una combinación de recursos materiales y humanos que actúan ordenadamente siguiendo un Proceso de Fabricación, previamente elegido como el más idóneo para actuar en el entorno de la Planta. CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES Según la naturaleza del proceso que se lleva a cabo   Proceso continuo: se caracterizan por trabajar las 24 horas del día. Son procesos cuyo tiempo es reativamente largo, ejemplo: petroquímica, cemento, acería, papel, etc Proceso repetitivo o discontinuo: la modalidad del tratamiento que se realiza sobre los productos es por lotes. Proceso intermitente: estas plantas organizan su trabajo para satisfacer las demandas específicas de sus clientes de uno u otro producto o servicio. Es decir bajo pedido, por lo que la producción puede ser de bajo volumen   Según el tipo de proceso que predomina            Químico: en las plantas industriales químicas existe un cambio en la naturaleza interna de los materiales; se extraen
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CÓDIGO DE DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO INEN

 "En el Ecuador, desgraciadamente, se han estado utilizando todos los criterios técnicos y las convenciones prácticas sobre esta materia, provenientes de varios orígenes, peor aún, en muchos casos no se utiliza convención alguna, cayendo a menudo en el caos y en una presentación de los dibujos que no resiste la crítica profesional; por consiguiente,  el Código (CPE INEN 003 (1989) (Spanish): Código de dibujo técnico, mecánico) llena un gran vacío nacional y está llamado a proporcionar a todo el ámbito profesional de la Ingeniería, a la industria, al Gobierno, a las Universidades y Politécnicas y al usuario, en general, de un conjunto de normas prácticas, bien sustentadas técnicamente, que facilitan el intercambio de tecnologías y la interpretación de planos por todos los usuarios. Formatos de láminas (medidas en mm).  PLEGADO DE LÁMINAS FORMATO A4 visita este link para acceder al formato link para formato

Ética para la ingeniería

La ingeniería es el instrumento que por excelencia transforma el mundo en beneficio de la sociedad. Su importancia esta presente a nivel mundial donde se evidencias nuevas y mejores tecnologías a nuestro servicio. Por su parte, un Ingeniero en Mecatrónica aporta al cambio de la Matriz Productiva en el ámbito nacional tanto en las “industrias priorizadas”, como por ejemplo en las industrias de alimentos y procesos, confecciones y calzado, energías renovables, industria farmacéutica, metalmecánica, productos forestales de madera, tecnología y construcción y por otra parte en las “industrias estratégicas” como las refinerías, astilleros, metalurgia, siderurgia. Si bien suele hablarse de Ética Profesional para todas las áreas del trabajo, existen algunas para las cuales hablar de moralidad resulta más común o evidente. Así sucede, por ejemplo, con la profesión de los médicos o de los periodistas. Sin embargo, si consideramos que la ética implica el comportamiento adecuado con miras a alcan

ESP8266 y ESP 32 programando con Arduino IDE

Para poder programar con la IDE de Arduino lo primero que se debe tener en cuenta es la instalación de las tarjetas en el IDE de arduino. Colocamos el link de donde se obtendrá nuevas tarjetas  Link para ESP 32:   https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json Link para ESP 8266:    https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Luego en Tool/Board/Board Manager  se debe instalar la tarjeta deseada A continuación se presenta la distribución de pines la de ESP8266 La distribución de pines de la ESP 32 Los periféricos ESP32 incluyen: 18 canales de convertidor analógico a digital (ADC) 3 interfaces SPI 3 interfaces UART 2 interfaces I2C 16 canales de salida PWM 2 convertidores de digital a analógico (DAC) 2 interfaces I2S 10 GPIO de detección capacitiva PROGRAMANDO LA ESP8266 DESDE EL IDE DE ARDUINO Encendido de un led Primero realizamos la conexión del LED con su resistencia al GPIO 5 de la tarjeta ESP8622 el cuál correspond

Comunicación serial 2 Arduinos

 Para comunicar serialmente dos arduinos se debe usar los pines Rx y Tx, importante recordar que si una arduino envía tiene conectado el pin Tx,, por lo que la arduino que recibe deberá tener conectado el pin Rx. 0 : RX (pin por el que RECIBE los datos serie) 1 : TX (pin por el que ENVÍA los datos serie) Se explica con la siguiente imagen. Adicionalmente las tierras deben estar conectadas. La arduino que trae conectado el potenciómetro será la arduino encargada para este primer ejemplo de realizar el envío de un dato para condiciones del potenciómetro, estos datos serán recibidos por la arduino que trae conectado el led para crear un led intermitente en un intervalo específico según reciba información de la primera arduino.  El código para enviar un dato de manera repetitiva para probar la transmisión es el siguiente: int sensorValue=0; void setup ( ) {   pinMode ( A0 , INPUT ) ;   Serial . begin ( 9600 ) ; } void loop ( ) {   // read the input on analog pin 0:   senso

Arduino multihilo

  El  multithreading   o multihilo en arduino  no es posible .  Pero podemos aprovechar que si tiene un buen reloj, para crear subrutinas que se ejecuten de manera concurrente de modo que parezca que si se están ejecutando al mismo tiempo. En Arduino se diría el uso de millis en lugar del delay. Para nuestro caso práctico analizaremos el intentar leer una entrada digital (proveniente de un pulsante) mientras hacemos parpadear un led.  Para iniciar veremos el ya conocido parpadeo de un led (Pin 13) "Blink" // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup ( ) {   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.   pinMode ( 13 , OUTPUT ) ; } // the loop function runs over and over again forever void loop ( ) {   digitalWrite ( LED_BUILTIN , HIGH ) ;    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)   delay ( 1000 ) ;                        // wait for a second   digitalWrite ( LED_BUILTIN , LOW ) ;     // turn the L