domingo, 1 de agosto de 2010

Generalidades sobre el Dibujo Técnico

GENERALIDADES SOBRE EL DIBUJO TÉCNICO
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.php


INTRODUCCIÓN HISTÓRICA


INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías.

A lo largo de la historia, este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico, tiene como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y dimensiones.

Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el espectador.


EL DIBUJO TÉCNICO EN LA ANTIGÜEDAD

La primera manifestación del dibujo técnico, data del año 2450 antes de Cristo, en un dibujo de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Gudea, llamada El arquitecto, y que se encuentra en el museo del Louvre de París. En dicha escultura, de forma esquemática, se representan los planos de un edificio.

Del año 1650 a.C. data el papiro de Ahmes. Este escriba egipcio, redactó, en un papiro de de 33 por 548 cm., una exposición de contenido geométrico dividida en cinco partes que abarcan: la aritmética, la esteorotomía, la geometría y el cálculo de pirámides. En este papiro se llega a dar valor aproximado al numero p.

En el año 600 a.C., encontramos a Tales, filósofo griego nacido en Mileto. Fue el fundador de la filosofía griega, y está considerado como uno de los Siete Sabios de Grecia. Tenía conocimientos en todas las ciencias, pero llegó a ser famoso por sus conocimientos de astronomía, después de predecir el eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C.. Se dice de él que introdujo la geometría en Grecia, ciencia que aprendió en Egipto. Sus conocimientos, le sirvieron para descubrir importantes propiedades geométricas. Tales no dejó escritos; el conocimiento que se tiene de él, procede de lo que se cuenta en la metafísica de Aristóteles.

Del mismo siglo que Tales, es Pitágoras, filósofo griego, cuyas doctrinas influyeron en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímedes. Fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. A dicha escuela se le atribuye el estudio y trazado de los tres primeros poliedros regulares: tetraedro, hexaedro y octaedro. Pero quizás su contribución más conocida en el campo de la geometría es el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que "en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".

En el año 300 a.C., encontramos a Euclides, matemático griego. Su obra principal "Elementos de geometría", es un extenso tratado de matemáticas en 13 volúmenes sobre materias tales como: geometría plana, magnitudes inconmensurables y geometría del espacio. Probablemente estudio en Atenas con discípulos de Platón. Enseñó geometría en Alejandría, y allí fundó una escuela de matemáticas.

Arquímedes (287-212 a.C.), notable matemático e inventor griego, que escribió importantes obras sobre geometría plana y del espacio, aritmética y mecánica. Nació en Siracusa, Sicilia, y se educó en Alejandría, Egipto. Inventó formas de medir el área de figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos limitados limitados por superficies curvas. Demostró que el volumen de una esfera es dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe. También elaboró un método para calcular una aproximación del valor de pi (p), la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, y estableció que este número estaba en 3 10/70 y 3 10/71.

Apolonio de Perga, matemático griego, llamado el "Gran Geómetra", que vivió durante los últimos años del siglo III y principios del siglo II a.C. Nació en Perga, Panfilia (hoy Turquía). Su mayor aportación a la geometría fue el estudio de las curcas cónicas, que reflejó en su Tratado de las cónicas, que en un principio estaba compuesto por ocho libros.



EL DIBUJO TÉCNICO EN LA ERA MODERNA

Es durante el Renacimiento, cuando las representaciones técnicas, adquieren una verdadera madurez, son el caso de los trabajos del arquitecto Brunelleschi, los dibujos de Leonardo de Vinci, y tantos otros. Pero no es, hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando se produce un significativo avance en las representaciones técnicas.

Uno de los grandes avances, se debe al matemático francés Gaspard Monge (1746-1818). Nació en Beaune y estudió en las escuelas de Beaune y Lyon, y en la escuela militar de Mézières. A los 16 años fue nombrado profesor de física en Lyon, cargo que ejerció hasta 1765. Tres años más tarde fue profesor de matemáticas y en 1771 profesor de física en Mézières. Contribuyó a fundar la Escuela Politécnica en 1794, en la que dio clases de geometría descriptiva durante más de diez años. Es considerado el inventor de la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es la que nos permite representar sobre una superficie bidimensional, las superficies tridimensionales de los objetos. Hoy en día existen diferentes sistemas de representación, que sirven a este fin, como la perspectiva cónica, el sistema de planos acotados, etc. pero quizás el más importante es el sistema diédrico, que fue desarrollado por Monge en su primera publicación en el año 1799.

Finalmente cave mencionar al francés Jean Victor Poncelet (1788-1867). A él se debe a introducción en la geometría del concepto de infinito, que ya había sido incluido en matemáticas. En la geometría de Poncellet, dos rectas, o se cortan o se cruzan, pero no pueden ser paralelas, ya que se cortarían en el infinito. El desarrollo de esta nueva geometría, que él denominó proyectiva, lo plasmó en su obra "Traité des propietés projectivas des figures" en 1822.

La última gran aportación al dibujo técnico, que lo ha definido, tal y como hoy lo conocemos, ha sido la normalización. Podemos definirla como "el conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y fabricación de ciertos productos". Si bien, ya las civilizaciones caldea y egipcia utilizaron este concepto para la fabricación de ladrillos y piedras, sometidos a unas dimensiones preestablecidas, es a finales del siglo XIX en plena Revolución Industrial, cuando se empezó a aplicar el concepto de norma, en la representación de planos y la fabricación de piezas. Pero fue durante la 1ª Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos, y reparar los armamentos, cuando la normalización adquiere su impulso definitivo, con la creación en Alemania en 1917, del Comité Alemán de Normalización.

Talleres de Tecnología Tercer Período

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORIZONTES – SAN JOSÉ DE PARE
TALLER DE TECNOLOGÍA No. 7






  1. Teniendo en cuenta las explicaciones sobre “Operadores y Circuitos Eléctricos”, elaborar un Mapa Conceptual destacando algunos Operadores Eléctricos.


  2. Responder y comprobar las siguientes preguntas:
    a. ¿Cuantos milivoltios son 20V?
    b. ¿Cuántos miliamperios son 2,3A?
    c. ¿Cuántos kilovoltios son 1.245V?
    d. ¿Cuántos amperios son 1,3kA?
    e. ¿Cuántos ohmios son 2,5MΩ?


  3. Desarrollar los siguientes ejercicios con circuitos eléctricos:
    a. Si a una resistencia de 100Ω le conectamos una pila de 12,5V, ¿cuántos amperios pasarán por la resistencia?
    b. Si ahora le cambiamos la pila, de manera que por la resistencia pasen 10A, ¿de cuántos voltios será la nueva pila?
    c. Imagina ahora que a esa nueva pila le conectamos una resistencia de manera que por ella pasen 2A, ¿de qué valor habremos puesto la nueva resistencia?
    d. ¿Cuántos vatios consume una resistencia de 125Ω alimentada por una pila de 25V?
    e. Si por una resistencia de 100Ω pasa una intensidad de 2A, ¿cuántos vatios de potencia consumirá?
    f. Hemos conectado una resistencia a una pila de 12V. No sabemos el valor de la resistencia, pero hemos medido con un amperímetro la intensidad que circula por la resistencia, siendo ésta de 2A. ¿Cuál será la potencia consumida por la resistencia?


  4. Realizar las siguientes conversiones, pasando:
    a. 25W a mW.
    b. 100kW a W.
    c. 150mW a W.
    d. 2.350W a kW.


  5. Diligencie totalmente el Formato “Protocolo de Evaluación General en Tecnología e Informática” y entréguelo junto con el Taller.





Más información:

http://www.tecnoweb.260mb.com/

http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/index.htm

NOTA:

Para aquellos que aún no han desarrollado su Proyecto de Tecnología sobre la Maqueta aquí hay una página que les puede orientar mejor su trabajo:

http://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/


domingo, 11 de abril de 2010

Talleres de Tecnología Primer Período 2012


INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORIZONTES
ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA - 2012







A continuación encontramos los Talleres que se desarrollaron en el Primer Período:



Grados Séptimos y Octavos


TALLER DE TECNOLOGÍA No. 1


  1. Tomar nota de lo que considere más importante en las clases vistas y en los archivos enviados sobre Máquinas & Herramientas y Operadores Tecnológicos.
  2. Realizar la Lectura sobre “Los Operadores Tecnológicos”.
  3. Elaborar un Mapa Conceptual sobre los temas vistos.
  4. Realizar un Ensayo (mínimo de tres páginas) sobre evolución y funcionamiento de las Máquinas y Herramientas del Hogar y la Oficinaen nuestro entorno.
  5. Consulte la funcionalidad práctica en San José de Pare de los siguientes Operadores Mecánicos: Palancas, Poleas, Tornillo, Tornillo sinfín, Rueda Dentada (Tren de Engranajes), Cremallera, Cigüeñal, Embolo, Gatillo, Polipasto, Leva, Biela, Rueda Excéntrica, Cuña, Rodillo, Tuerca, Contratuerca, Cadena y Arandela.
  6. Copie toda la información en un documento en Microsoft Word, aplicando las Normas Técnicas ICONTEC para Presentación de Trabajos Escritos.
  7. Guarde su documento con el nombre TALLER UNO. Entregue el trabajo con portada y marcado, junto con su Carpeta de Talleres.
  8. Diligencie totalmente el Formato “Protocolo de Evaluación General en Tecnología e Informática” y entreguelo junto con el Taller Uno.
  9. Envíe evidencias de su trabajo al correo carbladi@gmail.com o carbladi@hotmail.com.

Más información:


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/maquinas/






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TALLER DE TECNOLOGÍA No. 2


Este taller se llama Maquinas y Mecanismos y lo pueden adquirir en las fotocopiadoras del colegio o de San José de Pare.



Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/maquinas/

http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/EM02901M.pdf





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TALLER DE TECNOLOGÍA No. 3




  1. Calcular la intensidad en los siguientes circuitos:


  1. Si modificamos la Resistencia a 100 Ohmios en el punto A, ¿Cuál sería la intensidad de corriente que circula por el circuito? ¿Cuál sería la fuerza electromotriz en voltios, si tuviéramos en el circuito B, una intensidad de 40 Amperios?
  2. Consultar la definición de Voltaje, Amperaje, Corriente o Intensidad de Corriente, Resistencia y Potencia.
  3. Consultar la Biografía de los siguientes personajes:
    a. Alessandro Volta, George Ohm, André-Marie Ampère.
    b. James Watt
    c. Kirchhoff, Thévenin y Norton (Leyes y Teoremas de los Circuitos)
    d. Charles Coulomb
  4. Demuestre que VT = V1 + V2 + V3, entonces RT = R1+R2+R3.
  5. Consulte y mencione tres reglas para la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito en serie.
  6. Un foco de 100 W consume, normalmente, 0.833 Amperios, mientras que uno de 200W consume una corriente de 1.666 Amperios de la línea de alimentación de 120V. Demuestre que si estos focos se conectan en serie a una línea de alimentación de 240V y las resistencias no cambian, la corriente que circula en ambos focos es de 1.11 amperios.
  7. Envíe evidencias de su trabajo al correo carbladi@gmail.com o carbladi@hotmail.com.

Más información:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1073

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021