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Medidor de ultrasonido <ul><li>Los medidores de ultrasonidos funcionan según el principio del tiempo de propagación del so...
Medidor láser <ul><li>La medición de distancias por láser se realiza siguiendo el principio de medición de fases de la luz...
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Hardware aplicado a construcciones y mega-construcciones

  1. 1. Hardware aplicado a construcciones y mega-construcciones <ul><li>Alumnas: </li></ul><ul><li>Ana Britos </li></ul><ul><li>Nuné Avedissian </li></ul><ul><li>Materia: Proyecto </li></ul><ul><li>Profesora: Verónica Giba </li></ul>
  2. 2. Grúas <ul><li>La grúa es una de las principales maquinarias que utilizamos para grandes construcciones, instalaciones industriales, etc.. Permite el traslado de forma vertical de los materiales o cargas que necesitan elevación y que serán utilizadas para la obra. </li></ul><ul><li>Las grúas desde tiempos antiguos han sido utilizadas para el traslado de pesos, pueden cargar desde los cientos de kilos hasta las miles de toneladas. </li></ul><ul><li>Constan de un dispositivo que es utilizado para mantenerlo firme y en equilibrio, además poseen dos pies, con los cuales le es posible desplazar el centro de la gravedad de la maquina y el peso que esta </li></ul><ul><li>Se pueden encontrar diversos tipos de grúas, las cuales cada una tendrá una función especifica, por ejemplo se pueden encontrar las grúas pórtico, estas son usadas en la construcción naval, grúas industriales, grúas forestales, etc... </li></ul>
  3. 3. Tipos de grúas <ul><li>Dependiendo del tipo de instalación, la movilidad y el tipo de instalación, se pueden diferenciar tres tipos de grúas donde cada una tendrá su función especifica, éstas son: </li></ul><ul><li>Grúas Torre o fijas </li></ul><ul><li>Grúas Móviles </li></ul><ul><li>Grúas de Techo o Railes </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Utilizadas generalmente en las construcciones, para elevar y distribuir las cargas, ya que poseen un gancho que cuelga de un cable, lo cual se desplaza por un carro a lo largo de una pluma. </li></ul><ul><li>Estas grúas poseen un soporte giratorio que se ajustan sobre la parte superior de una torre vertical y la parte inferior se une a la base de esta. </li></ul><ul><li>Están compuestas por un brazo que gira horizontalmente, por una torre metálica y por los motores de elevación, orientación y transportación de las cargas. </li></ul><ul><li>Una ventaja de estas grúas es que puede encajarse directamente en el suelo como también puede ser inmovilizada si rueda sobre caminos curvos y rectos. </li></ul>Grúa torre o fija
  5. 5. <ul><li>Se colocan mediante un pie que permanece sostenido en el suelo o mediante un soporte anclado a la pared, estas anclas deben ser firmes. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>La grúa torre esta compuesta por: </li></ul><ul><li>Gancho </li></ul><ul><li>Lastre </li></ul><ul><li>Base </li></ul><ul><li>Torre desmontable </li></ul><ul><li>Corona de giro </li></ul><ul><li>Soporte giratorio </li></ul><ul><li>Contrapeso </li></ul><ul><li>Contra pluma </li></ul><ul><li>Carro de pluma </li></ul><ul><li>Pluma </li></ul>
  7. 7. Grúas Móviles <ul><li>Son las más utilizadas </li></ul><ul><li>Exigen mucho espacio, mantenimiento, y una buena habilidad para poder manejarla. </li></ul><ul><li>Poseen una base con ruedas la cual generalmente es de anchura fija o graduable. </li></ul><ul><li>Son perfectas para pasar por lugares estrechos y deben aproximarse lo más que puedan a los puntos entre los que se realizan las transferencias ya que estas no permiten el giro del asiento. </li></ul>
  8. 8. Grúas de techo o railes <ul><li>Las grúas de techo ofrecen una solución rentable, especialmente adecuada para su uso en talleres y para trabajos de montaje. Sus reducidas cotas de aproximación permiten aprovechar de forma óptima la superficie de la nave. Su principio de accionamiento y guiado es sencillo, incorporando un sistema de accionamiento directo y ruedas con pestaña. </li></ul><ul><li>Las grúas de techo se pueden acoplar entre sí mediante dispositivos de enclavamiento. Estas uniones permiten que el carro pase a una grúa adyacente con la carga suspendida así las cargas pueden alcanzar cualquier punto de la zona de trabajo del sistema de las grúas enclavables sin necesidad de depositarlas. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>La fijación de las grúas de techo se realiza en la estructura existente de la cubierta. Así se aprovecha la totalidad del espacio de la nave para su producción. Además, también es posible utilizar sólo zonas parciales de la nave, según necesidad. </li></ul><ul><li>Los voladizos laterales son practicables y aumentan el recorrido del carro por encima de la luz de la grúa. Los enclavamientos opcionales permiten el paso del carro desde la viga principal de grúa a un monorraíl y viceversa sin necesidad de desenganchar la carga. </li></ul>
  10. 10. Bucket-wheel excavator <ul><li>Es la excavadora más grande del mundo. Fue construida por la empresa germana Krupp, y es utilizada principalmente en minas de carbón. </li></ul><ul><li>Mide 95 metros de alto por 215 metros de largo. </li></ul><ul><li>Pesa más de 45,500 toneladas. </li></ul><ul><li>La pala mas grande puede levantar hasta 100tns </li></ul><ul><li>En la cabina se ubican las cinco personas necesarias para conducir este verdadero gigante edificio sobre orugas . </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Esta excavadora terriblemente monstruosa se encuentra en Alemania, y es utilizada principalmente en minas de carbón. </li></ul><ul><li>Su construcción y ensamblaje costaron 100 millones de dólares. </li></ul><ul><li>Se tardaron tardó cinco años en ser diseñada y construida. </li></ul><ul><li>Puede remover 76.000 metros cúbicos de carbón, piedra o tierra en un día. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Capaz de excavar 10 metros por segundo </li></ul><ul><li> Esto equivale a un pozo del tamaño de un campo de futbol y 25 metros de profundidad. Su velocidad máxima no es muy impresionante, ya que se desplaza a solo un kilómetro por hora. </li></ul>
  13. 13. Ciudad en una pirámide <ul><li>Una ciudad piramidal y autosuficiente de cristal acero y con un material un poco diferente: grafito en nanotubos </li></ul><ul><li>Ha sido diseñada por los arquitectos Shimizu y Taisei, medirá 2 Km. de altura. </li></ul><ul><li>En su interior habrá viviendas, colegios, oficinas, comercios, industrias y todo tipo de servicios como parques, estadios deportivos etc. </li></ul><ul><li>Será toda una ciudad en la que podrán vivir un millón de personas sin necesidad de salir de ella más que para hacer turismo o viajes de negocios. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>La ciudad será construida sobre 36 pilares en el fondo del mar, distribuidos para atenuar el peso del casco. </li></ul><ul><li>Los pilares son de concreto especial diseñado para soportar las presiones de la ciudad y terremotos tsunamis y volcanes. </li></ul><ul><li>La primera capa estará formada por 25 pirámides </li></ul><ul><li>En la parte superior se elevará con tanques de aire especiales que elevarán mega bragueros al ser inflados </li></ul><ul><li>Una vez que el esqueleto de la pirámide final este completo se construirán los edificios en su interior. </li></ul><ul><li>Contaría con 55 pequeñas pirámides cada una con el mismo tamaño que el hito egipcio de 4500 años. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Habrán 137 kms de túneles que rodearan la gran pirámide y contendrán una red de transporte de alta velocidad. </li></ul><ul><li>dentro de la pirámide se erigen 275 bloques de viviendas. </li></ul><ul><li>Será 12 veces mas grande que la gran pirámide egipcia de Giza. </li></ul><ul><li>Será construida sobre la Bahía de Tokio para no competir por el espacio en una de las áreas mas pobladas de Asia. </li></ul>
  16. 16. Centro Acuático Nacional de Beijing &quot;Cubo de Agua&quot; <ul><li>Es la edificación de estructura de membranas más grande del mundo, y está construida sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados. </li></ul><ul><li>El Cubo de Agua es también el único escenario de la Justa Olímpica financiado por los compatriotas de Hong Kong, Macao, y Taiwán. </li></ul><ul><li>Cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Esta especie de almohadillas transparentes, al alcance de la mano de cualquier curioso que quiera comprobar su textura mullida, permiten que este espacio arquitectónico esté iluminado al 90% por luz solar, y consiguen que el agua de la piscina se refleje por el interior de toda la estructura. </li></ul><ul><li>Más de 110 millones de dólares (75 millones de euros) han sido necesarios para levantar el cubo, aportados íntegramente por Macao, Hong Kong y Taiwán, por lo que según el BOCOG (Comité Organizador de Pekín 2008) esta construcción representa los buenos deseos, la solidaridad y el compromiso del pueblo chino con las Olimpiadas. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Durante la cita deportiva del próximo verano se repartirán 42 medallas de oro en el interior del Cubo, en las disciplinas de natación, saltos y natación sincronizada.. </li></ul><ul><li>El edificio, al que se accede a través de puentes, está rodeado de un foso con agua, forma un conjunto arquitectónico con el otro gran proyecto de estos Juegos, el Estadio Olímpico o &quot;Nido&quot;, ambos equidistantes del eje norte-sur de Beijing. La construcción del Cubo de Agua ha durado cuatro años, y ha requerido 6.700 toneladas de acero y 1.300 toneladas de varillas para levantar su estructura diseñada por el arquitecto australiano John Pauline. </li></ul>
  19. 20. Medidor de ultrasonido <ul><li>Los medidores de ultrasonidos funcionan según el principio del tiempo de propagación del sonido </li></ul><ul><li>Estos medidores emiten una onda sónica de forma cónica, dispersa e inaudible por el oído humano.  </li></ul><ul><li>La onda rebota sobre el obstáculo que se encuentra en frente (en principio una pared) y vuelve a su punto inicial (el medidor). </li></ul><ul><li>Partiendo de la base en que la velocidad del sonido es más o menos estable, el medidor determina la distancia en función del tiempo transcurrido entre la emisión de la onda y su recepción tras el rebote </li></ul>
  20. 21. Medidor láser <ul><li>La medición de distancias por láser se realiza siguiendo el principio de medición de fases de la luz pulsada: </li></ul><ul><li>Al ordenar la medición, el diodo láser emite impulsiones de luz con unas características (una fase) constantes. </li></ul>
  21. 22. <ul><li>El reflejo sobre el objetivo (visualizado por un punto rojo) modifica la fase de la luz pulsada. </li></ul><ul><li>La diferencia de fase es proporcional a la distancia entre el instrumento y el objetivo: el medidor calcula así la distancia </li></ul>

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