PDF superior Fuerzas Magneticas sobre cargas y elementos de corriente

Fuerzas Magneticas sobre cargas y elementos de corriente

Fuerzas Magneticas sobre cargas y elementos de corriente

FUERZAS MAGNETICAS SOBRE PARTICULAS MOVILES Y ELEMENTOS DE CORRIENTES FUERZAS MAGNETICAS SOBRE PARTICULAS MOVILES Y ELEMENTOS DE CORRIENTES PROBLEMA 1: Si una partícula cargada con velocidad v ingresa en un campo magnético PROBLEMA 1: Si una partícula cargada con velocidad v ingresa en un campo magnético uniforme B, demostrar que a) describe una circunferencia de v es perpendicular a B. b) uniforme B, demostrar que a) describe una circunferencia de v es perpendicular a B. b) Describe una hélice cilíndrica si v forma un ángulo con B

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Análisis Por Elementos Finitos Del Comportamiento Mecánico De Una Vértebra L5 Debido A Cargas Raquídeas 

Análisis Por Elementos Finitos Del Comportamiento Mecánico De Una Vértebra L5 Debido A Cargas Raquídeas 

El valor HU varía con respecto al coeficiente de atenuación lineal (μ) del agua, del aire y del material a evaluar. Los coefi- cientes de atenuación (μ) dependen de la energía de absorción, la energía efectiva y la corriente suministrada establecidas en la calibración y configuración de cada escáner [19–22]. Por otro lado, desde el punto de vista biológico, el valor de la densidad de los tejidos óseos es afectado por factores como son el tipo de hueso, la edad, el sexo, las patologías óseas y los tratamientos médicos como el consumo de vitamina D [23–25]. Por ejemplo, Patel et al. [23] ha estimado que para la vértebra L5 el valor de radiodensidad del cuerpo vertebral es de 260 HU para hombres entre 20 y 29 años y disminuye a 130 HU si la edad esta entre 80 y 89 años. En el caso de mujeres, en la vértebra L5, el valor de radiodensidad del cuerpo vertebral es de 285 HU entre 20 y 29 años y disminuye a 135 HU si la edad esta entre 80 y 89 años
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Son malos conductores de la corriente eléctrica, incluso disueltos o fundidos (no hay cargas

Son malos conductores de la corriente eléctrica, incluso disueltos o fundidos (no hay cargas

Teóricamente en un enlace covalente los pares de electrones deberían compartirse por igual (digamos a un 50%). Sin embargo esto solo es cierto cuando los elementos que se enlazan son exactamente iguales o de electronegatividad muy parecida. En caso contrario, el elemento más electronegativo “tira” más del par de enlace “quedándose con más electrones”. De esta manera éste átomo “capta electrones” adquiriendo cierta carga negativa (aunque no llega a ser de una unidad lo que se correspondería con un enlace iónico), y el menos electronegativo queda con cierta carga positiva. En los extremos del enlace aparecen cargas eléctricas de signo opuesto. Es lo que se llama un dipolo. Se dice que el enlace está polarizado.
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9 Se denomina corriente eléctrica al flujo de cargas a lo largo de un

9 Se denomina corriente eléctrica al flujo de cargas a lo largo de un

¾ La resolución de un circuito consiste en determinar el valor de la intensidad de corriente en función de los elementos que constituyen el circuito (generadores, resistencias, etc.). Un modo de resolver el circuito representado es recorrer el circuito completo considerando las variaciones de potencial a lo largo del recorrido.

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Desde las cargas eléctricas a la corriente, una mirada práctica

Desde las cargas eléctricas a la corriente, una mirada práctica

El saber se genera en n ´ucleos espec´ıficos del saber en cuesti ´on (centros de investigaci ´on, producci ´on art´ıstica, etc.) y va dirigido a un grupo de individuos inmersos en ´estas comunidades del saber, utilizando metodolog´ıas y t ´erminos espec´ıficos para exponerlo, lo que presenta un impedimento al sujeto externo a dicha comunidad que desee adquirir ese saber. Es en ´este contexto que el “eru- dito” realiza dos procesos, el primero es llamado “despersonalizaci ´on”, que con- siste en suprimir la “infancia de la investigaci ´on” (de Robles y Robles, 2016), es decir, las motivaciones y elementos ideol ´ogicos asociados al origen del mismo, y el segundo llamado “Descontextualizaci ´on” en el cual se modifica el contexto particular que se deseaba resolver y se intenta de colocar en un contexto m ´as general en el cual sea verdadero. En resumen el saber erudito es el que est ´a siendo generado en la comunidad cient´ıfica y por su car ´acter espec´ıfico no pue- de ser ense ˜nado “literalmente” a un ente externo a dicha comunidad siendo ese momento en el cual se deben aplicar mecanismos para extraerlos de la noosfera y poder insertarlos en un discurso did ´actico, a este saber “adaptado” se le llama saber a ense ˜nar, saber que es “intr´ınsecamente diferente de aquel que le sirvi ´o de referencia [...] en otras palabras para que la ense ˜nanza de un elemento del saber sea posible es necesario que este pase por ciertas variaciones que lo ren- dir ´an apto para ser ense ˜nado” (de Robles y Robles, 2016).
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9 Se denomina corriente eléctrica al flujo de cargas a lo largo de un

9 Se denomina corriente eléctrica al flujo de cargas a lo largo de un

¾ La resolución de un circuito consiste en determinar el valor de la intensidad de corriente en función de los elementos que constituyen el circuito (generadores, resistencias, etc.). Un modo de resolver el circuito representado es recorrer el circuito completo considerando las variaciones de potencial a lo largo del recorrido.

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Análisis de las respuestas de elementos a flexión con grandes desplazamientos ante cargas seguidoras

Análisis de las respuestas de elementos a flexión con grandes desplazamientos ante cargas seguidoras

En la gráfica 2, se observa que la flecha de la ménsula aumenta a medida que la fuerza se incrementa. En el segundo experimento, el desplazamiento vertical máximo alcanzado es de 0,22 m y el horizontal es de 0,17 m, por lo tanto si el desplazamiento vertical obtenido es 0,16 m, el porcentaje (%) de error es de un 4 %, mientras que la diferencia en el desplazamiento horizontal es prácticamente despreciable, posiblemente la diferencia se deba a alguna propiedad específica del material no controlada o al empotramiento de la ménsula. De esta manera se ha demostrado que es posible realizar los experimentos de fuerzas seguidoras utilizando un programa de elementos finitos y sus resultados son altamente confiables con los resultados experimentales obtenidos.
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Guia Standar Particulas Magneticas ASTM E-709

Guia Standar Particulas Magneticas ASTM E-709

recogerse y volver a usar. Sin embargo, a los efectos de mantener la medida de las partículas y evitar una posible contaminación, esta no es una práctica normal. Los polvos secos pueden usarse en condiciones ambientales extremas. No son afectadas por el frío; por consiguiente pueden usarse a temperaturas que hubieran espesado o congelado los baños húmedos. También son resistentes al calor; algunos polvos se pueden usar a temperaturas de hasta 600° F (315° C). Algunas coberturas orgánicas coloreadas aplicadas a las partículas secas para mejorar el contraste pierden el color a temperaturas tan altas, haciendo el contraste menos efectivo. Las partículas secas fluorescentes no pueden usarse a estas temperaturas; contacte al fabricante para conocer las limitaciones de temperaturas, caso contrario deberán hacerse pruebas. 8.4.1 Ventajas – La técnica de partículas magnéticas secas es superior a la técnica húmeda para la detección de discontinuidades cercanas a la superficie: (a) para objetos grandes cuando se usan equipos portátiles de magnetización; (b) se obtiene una mayor movilidad de las partículas para imperfecciones relativamente profundas, usando una corriente con media onda rectificada como medio de magnetización; (c) facilidad de remoción.
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Lab - 04 Liquidos Penetrantes-Particulas Magneticas

Lab - 04 Liquidos Penetrantes-Particulas Magneticas

forma seca o en forma de suspensión, estas partículas serán atraídas hacia las discontinuidades, dichas discontinuidades serán observadas ya sea de la manera visual o bajo luz negra. Para poder inducir dichos campos magnéticos se usan corrientes eléctricas en los materiales ferromagnéticos, ya que una corriente que atraviesa un conductor recto crea un campo magnético circular y serán detectables las discontinuidades si las líneas de fuerza quedan en ángulos rectos con respecto al defecto que se quiere analizar

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Simulación de cargas móviles sobre estructuras mediante un mallado móvil de elementos finitos

Simulación de cargas móviles sobre estructuras mediante un mallado móvil de elementos finitos

El análisis de la respuesta dinámica de una estructura sobre la que actúa una carga móvil puede requerir una gran capacidad de cálculo en caso de que esta presente, además de las no linealida- des asociadas a la interacción entre la propia carga y el punto de contacto, no linealidades materiales y geométricas, ver Moller and Rubinstein [22], así como la aparición de ondas y sus efectos sobre la estructura. Para mejorar el modelado del fenómeno tanto desde el punto de vista de la precisión como de las actuaciones del método numérico se ha desarrollado una técnica de remallado móvil que representa una novedad en el modelado de este tipo de sistemas. Esta técnica de remallado móvil conserva el número de grados de libertad del problema al igual que el remallado de refinado-r, sin embargo, el concepto es esencialmente diferente a la mayoría de otros remallados, ya que en cada instante de la simulación diná- mica el método aquí propuesto aumenta la densidad de elementos del mallado en la zona del contacto. El continuo sobre el que actúa la carga móvil y más concretamente la zona de contacto entre la carga y la estructura es el entorno donde se concentra la malla móvil, lo cual permite concentrar la mayor parte del esfuerzo computacio- nal en el subdominio del modelo con mayor predominancia de no linealidad permitiendo obtener la precisión deseada y limitando el coste computacional. Hay que destacar 2 aspectos complemen- tarios e igualmente relevantes en la implementación de la malla móvil: en primer lugar la configuración y distribución de nodos en el subdominio de malla móvil y, en segundo lugar, su ensamblado y seguimiento del contacto sobre el mallado grueso original. 2.1. Definición del subdominio de malla móvil
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Un elemento de una estructura o una estructura está sometida a un esfuerzo de flexión cuando las fuerzas o las cargas tienden a doblarlo.

Un elemento de una estructura o una estructura está sometida a un esfuerzo de flexión cuando las fuerzas o las cargas tienden a doblarlo.

Estos elementos son capaces de soportar fuertes esfuerzos de compresión, por lo que permiten cubrir grandes espacios con materiales pétreos como la piedra o el hormigón. El peso de estos elementos recae sobre los muros laterales, por lo que es necesario reforzarlos con contrafuertes o arbotantes. Ejemplos: teatros, circos y acueductos romanos, iglesias y catedrales, algunas mezquitas y determinadas construcciones actuales como los túneles.

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Comparacion entre liquidos penetrantes y particulas magneticas

Comparacion entre liquidos penetrantes y particulas magneticas

La capilaridad de un líquido depende de la relación entre tres propiedades: tensión superficial, viscosidad y mojabilidad, a) Tensión superficial: es la resistencia de la superficie del líquido a ser penetrada o rota. Se debe a la acción de las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido, que hacen que las moléculas permanezcan unidas entre sí. b) Viscosidad: es la fricción o resistencia al movimiento relativo entre capas adyacentes de líquido, lo que define la facilidad con que el líquido se desplaza. Se debe a las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido. c) Mojabilidad: es la medida del ángulo de contacto entre la superficie sólida (superficie mojada) y la superficie tangente del líquido en el punto de contacto entre éstas. En el punto de contacto se produce un equilibrio entre fuerzas de cohesión y adhesión, por lo que la medida del ángulo influye en la facilidad con que el líquido se adhiere al sólido y lo moja o su tendencia a formar gotas.
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CÁLCULO DE UN SISTEMA EOLICO-FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTAR CARGAS AISLADAS EN CORRIENTE ALTERNA

CÁLCULO DE UN SISTEMA EOLICO-FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTAR CARGAS AISLADAS EN CORRIENTE ALTERNA

Se desarrolla el presente trabajo de investigación debido a que se pone en práctica lo que se ha aprendido a lo largo de la formación académica recibida, puesto que de acuerdo a los estudio realizados por diferentes instituciones, los sistemas eólicos fotovoltaicos representan una opción beneficiosa de obtener energía eléctrica para alimentar las cargas aisladas del sistema eléctrico, además de que nos acerca a la realidad de la problemática que se tiene en el campo laboral y nos ofrece una ventana de oportunidades de desarrollo profesional.
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Informe Ensayo Particulas Magneticas

Informe Ensayo Particulas Magneticas

Resultados de las pruebas con corriente directa Con CDRMO y partículas secas se necesitaron solamente unos 400 amperios para crear fugas de flujo en el barreno No. 6 del anillo de prueba. La conclusión es que la CDRMO tiene la máxima cualidad de penetración. La habilidad de penetración de la CDRMO se debe a que su acción pulsante continua agita las partículas, lo cual tiende a darles movilidad, por lo que las partículas pueden ser atraídas hacia campos de fuga débiles.

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Problema de Magnetismo y Induccion Magneticas

Problema de Magnetismo y Induccion Magneticas

18.Los lados de una espira rectangular son de 6 m y 8 m, por ella circula una corriente de 30 A. Encuentre el campo magnético resultante en el centro de la espira (en mT) 19.Hallar el campo magnético en el centro de una espira circular de un conductor de radio igual a p cm y por el cual fluye una corriente y 1 amperio.

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Cargas explosivas sobre pilares y forjados modelados con elementos tipo viga y lámina

Cargas explosivas sobre pilares y forjados modelados con elementos tipo viga y lámina

Modelos numéricos para simulación y evaluación de alternativas estructurales: Los có- digos de simulación numérica para cálculo dinámico permiten, mediante el uso de métodos de elementos finitos lagrangianos con integración explícita en el tiempo, el estudio de la acción explosiva en los tiempos muy cortos en los que dicha acción actúa. En este trabajo usamos el código LS-Dyna [2] para simular explosiones sobre estructuras reticuladas de hormigón, utili- zando modelos de material recientemente implementados en dicho código para hormigón como el CSCM (Continuous Surface Cap Model) [1] para elementos de continuo 3D, junto con la for- mulación que proporciona la debida compatibilidad con los elementos viga de acero dispuestos de forma segregada. Esta modelización permite estudiar de forma realista modelos detallados de pilares y forjados, usando geometrías muy cercanas a las reales y modelos no lineales de materiales.
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UNIDAD VI: PROPIEDADES MAGNETICAS D ELA MATERIA

UNIDAD VI: PROPIEDADES MAGNETICAS D ELA MATERIA

Tanto para los materiales paramagnéticos como para los materiales diamagnéticos la magnetización resulta distinta de cero únicamente en presencia de un campo magnético externo, y ni se anula el campo magnético la magnetización también se anula. Existen algunas sustancias para las cuales la magnetización permanece después de retirar el campo magnético; estos non los materiales ferromagnéticos, en los cuales los momentos magnéticos moleculares tienden a alinearse espontáneamente en una misma dirección. Como sugiere el prefijo ferro, el hierro (Fe) en un primer ejemplo de este tipo de sustancias. Otros sólidos elementales como cobalto, níquel, gadolinio, y disprosio, así como aleaciones y compuestos que contengan algunos de estos elementos, presentan un comportamiento ferromagnético.
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Predicción de cargas en el fémur para paciente-específico combinando redes neuronales y elementos finitos

Predicción de cargas en el fémur para paciente-específico combinando redes neuronales y elementos finitos

Para obtener estas datos de salida es necesario la utilización de un modelo matemático, en este proyecto y como ya se explicó en capítulos anteriores se ha utilizado el modelo de red neuronal artificial (RNA). Una vez establecido el modelo matemático a utilizar debemos determinar los parámetros de entrada. Para garantizar el correcto funcionamiento de la red neuronal debemos someterla a un entrenamiento el cual nos permitirá seleccionar la opción más adecuada para nuestra red neuronal, de esta forma, nos garantiza el menor error posible. Para finalizar, una vez modelada de forma óptima nuestra red neuronal y predichas las cargas de salida, se procede a comparar los datos de salida obtenidos mediante la red neuronal con las datos del paciente específico.
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Evaluación de elementos estructurales sometidos a cargas térmicas bajo la teoría de "incendios que se propagan"

Evaluación de elementos estructurales sometidos a cargas térmicas bajo la teoría de "incendios que se propagan"

Teniendo como entrada los resultados de la simulación de la dinámica de incendios implementada en FDS, específicamente la temperatura de superficie adiabática de las columnas estructurales; la cual es una medida de la densidad de flujo neto de calor sobre estas y es la forma más adecuada para transferir información de un modelo de incendio a uno de respuesta térmico/estructural [9]; se procede a realizar el cálculo de la distribución de los esfuerzos al interior de estas. El primer paso para realizar este análisis estructural es resolver la transferencia de calor al interior del sólido (columnas), teniendo como condición de frontera el calor transferido por convección y radiación desde el incendio, para lo que se utiliza la temperatura de superficie adiabática, vista como una temperatura efectiva de la capa de gases [9], la cual varia en el tiempo y en la longitud de la columna. Este es un problema transiente, el cual se plantea resolver mediante dos aproximaciones diferentes: la primera es un modelo unidimensional (con una simplificación de la geometría) utilizando una herramienta no comercial (desarrollada propiamente). La segunda opción es un modelo tridimensional en donde se utilice un software comercial de elementos finitos (ANSYS 14.5) para resolver todo el problema con la geometría exacta.
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UNIDAD VI: PROPIEDADES MAGNETICAS D ELA MATERIA

UNIDAD VI: PROPIEDADES MAGNETICAS D ELA MATERIA

Hasta ahora hemos estudiado del magnetismo relacionándolo principalmente con las corrientes eléctricas: las corrientes como fuentes de campos magnéticos, las fuerzas y momentos que ejercen los campos magnéticos sobre conductores que transportan corriente, las corrientes inducidas por flujos magnéticos variables. Las propiedades magnéticas de la materia también se describen en términos de corrientes. El campo magnético generado por una corriente en una bobina de alambre nos proporciona una pista acerca de lo que causa que ciertos materiales muestren fuertes propiedades magnéticas, en ellos las corrientes debidas a los movimientos de los electrones a escala atómica son la causa de sus propiedades magnéticas. El efecto de esas corrientes microscópicas en diferentes materiales da lugar a las diferentes interacciones, desde la casi inapreciable interacción madera con un imán a la fuerte atracción de las limaduras de hierro por el mismo imán. De esta forma, la descripción de los fenómenos magnéticos también expresa, en última instancia, en términos de corrientes.
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