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 También llamadas máquinas de Rube Goldberg, en inglés. Nosotros no es que
tengamos una palabra específica para llamarlas, así que he optado por las de efectos
encadenados. Me encantan ver los videos de estas máquinas, aún más que ver filas y
filas de dominós cayéndose una tras otra. Me relajan completamente. En un mundo
caótico, donde una determinada acción no tiene por qué conllevar una reacción
concreta y las cosas no terminan saliendo como uno se espera, esta sencilla sucesión
de causas y efectos me tranquiliza. Una acción, conlleva una reacción y siempre es la
esperada. Los factores externos están ahí pero no alteran la secuencia y no es el
destino el que gobierna el sistema sino un estudiado y planeado determinismo.
Supongo que es esa falta total de incertidumbre lo que me relaja de esas máquinas.
Causa, efecto, causa, efecto… es casi hipnótico.


 Las máquinas de efectos encadenados son automáticas. Los efectos tienen lugar por sí
solos. Cada uno hace que se desencadene el siguiente, de manera que, una vez que
se produce el primero, los demás dispositivos funcionan por sí mismos, siguiendo una
secuencia en orden determinado. Las máquinas de efectos encadenados son
automáticas. Los efectos tienen lugar por sí solos. Cada uno hace que se desencadene
el siguiente, de manera que, una vez que se produce el primero, los demás dispositivos
funcionan por sí mismos, siguiendo una secuencia en orden determinado.

 La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos
materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual
las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno fundido (metal o plástico), para
conseguir un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la
presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la
soldadura blanda (en inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que implican el derretimiento de un
material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo.
 Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco
eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión
entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o
termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente.
 Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser hecha en muchos ambientes
diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la soldadura
sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y
la sobreexposición a la luz ultravioleta.
 Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura de fragua, que los herreros han usado por siglos
para juntar metales calentándolos y golpeándolos. La soldadura por arcoy la soldadura a gas estaban entre los primeros
procesos en desarrollarse tardíamente en el siglo, siguiendo poco después la soldadura por resistencia. La tecnología de la
soldadura avanzó rápidamente durante el principio del siglo XX mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda
Guerra Mundial condujeron la demanda de métodos de junta confiables y baratos. Después de las guerras, fueron
desarrolladas varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la Soldadura manual de
metal por arco, ahora uno de los más populares métodos de soldadura, así como procesos semiautomáticos y
automáticos tales como Soldadura GMAW, soldadura de arco sumergido, soldadura de arco con núcleo de
fundente y soldadura por electroescoria. Los progresos continuaron con la invención de la soldadura por rayo láser y
la soldadura con rayo de electrones a mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La soldadura
robotizada está llegando a ser más corriente en las instalaciones industriales, y los investigadores continúan desarrollando
nuevos métodos de soldadura y ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la soldadura.
 Se dice que es un sistema porque intervienen los elementos propios de este, es decir, las 5 M: mano de
obra, materiales, máquinas, medio ambiente y medios escritos (procedimientos). La unión satisfactoria implica que debe
pasar las pruebas mecánicas (tensión y doblez). Las técnicas son los diferentes procesos (SMAW, SAW, GTAW, etc.)
utilizados para la situación más conveniente y favorable, lo que hace que sea lo más económico, sin dejar de lado la
seguridad.
 Una polea, es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Se trata de una
rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde ("garganta"), por la que se hace pasar una
cuerda o cable que se usa como elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento
en máquinas y mecanismos. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para
reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso.
 La única nota histórica sobre su uso se debe a Plutarco, quien en su obra Vidas paralelas (c. 100 a. C.)
relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía gran amistad, afirmó que
con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó de que si existiera otra Tierra
yendo a ella podría mover ésta. Hierón, asombrado, solicitó a Arquímedes que realizara una
demostración. Acordaron que el objeto a mover fuera un barco de la armada del rey, ya que Hierón
creía que éste no podría sacarse de la dársena y llevarse a dique seco sin el empleo de un gran
esfuerzo y numerosos hombres. Según relata Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y
con las bodegas repletas, Arquímedes se sentó a cierta distancia y tirando de la cuerda alzó sin gran
esfuerzo el barco, sacándolo del agua tan derecho y estable como si aún permaneciera en el mar.
 Como siempre, dejo a tu disposición unos enlaces en los que podrás encontrar algunas
aclaraciones, explicaciones detalladas, animaciones, etc. Por ejemplo:
 En el enlace de Wikipedia puedes encontrar información sobre sus tipos, historia, máquinas
compuestas de poleas, etc.
 En la página Máquinas y Mecanismos, editada por la Junta de Andalucía puedes encontrar
información yanimaciones sobre qué son, poleas fijas, móviles, polipastos y transmisión mediante
poleas.
 En la completísima página sobre operadores mecánicos editada por el IES Marenostrum, puedes
encontrar información sobre poleas fijas, móviles, polipastos, trenes de poleas... Basta con que prestes
atención a la barra de de selección que se presenta a la izquierda y elijas la opción deseada.
 También puedes encontrar animaciones en el enlace del Cnice.
 La evolución de la humanidad ha estado estrechamente ligada a la utilización de la energía en sus
diferentes formas.
 El descubrimiento, producción y control del fuego marcan el primer acontecimiento importante en
la historia de la humanidad. A partir de esta experiencia el hombre ha encontrado nuevas fuentes de
energía o formas distintas de aprovecharla, las cuales le han permitido lograr grandes progresos en su
evolución, cultura, alimentación, etcétera.
 En la década 1930-40, un grupo de científicos llevaron a cabo experimentos que culminaron con la
fisión o ruptura de los núcleos del átomo de uranio-235, logrando que una pequeña parte
de materia se transformara en energía.
 Con la tecnología actual, la energía liberada en la fisión mediante reactores nucleares se
utiliza, entre otras cosas, para la producción de energía eléctrica mediante pérdidas y ganancias de
calor. En la República Mexicana existen dos reactores nucleares que operan en Laguna
Verde, Veracruz, y cuentan con una potencia de generación de 1 300 megawatts.
 Asimismo, por medio de la captación de rayos solares en fotoceldas, el hombre ha transformado la
energía solar en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos transforman directamente la energía
solar en electricidad. En México existen más de 2 mil sistemas fotovoltaicos instalados en diversas
poblaciones, los cuales se aplican en alumbrado, telecomunicaciones y otros usos.
 Mediante sistemas solares fototérmicos la energía solar se utiliza para calentar agua; por ejemplo: el
Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE, en la Ciudad de México, cuenta con un sistema
fototérmico de alta tecnología que puede calentar –según la época del año– diariamente 80 mil
litros de agua a 50 °C.
 Otra forma de generar energía eléctrica con base en el calor es la geotermia, que consiste en la
captación y transformación del calor interno de la Tierra para obtener energía eléctrica.
 México, por encontrarse en una zona de gran actividad volcánica, cuenta con importantes zonas
geotérmicas, destacando las de los estados de Baja California, Hidalgo y Michoacán.
 De esta forma, los estudios acerca del calor tienen numerosas aplicaciones prácticas en
ingeniería, arquitectura y ecología, entre otras.
 Máquinas térmicas
 Una máquina térmica es un dispositivo que convierte la energía térmica en trabajomecánico. La
máquina de vapor y el motor de gasolina de los automóviles son ejemplos.
 Máquina de vapor
 La máquina de vapor consta de una caldera en la que se produce el vapor de agua, el cual se
conduce a través de un tubo hasta el cilindro donde se expande empujando el émbolo o pistón.
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  • 3.  También llamadas máquinas de Rube Goldberg, en inglés. Nosotros no es que tengamos una palabra específica para llamarlas, así que he optado por las de efectos encadenados. Me encantan ver los videos de estas máquinas, aún más que ver filas y filas de dominós cayéndose una tras otra. Me relajan completamente. En un mundo caótico, donde una determinada acción no tiene por qué conllevar una reacción concreta y las cosas no terminan saliendo como uno se espera, esta sencilla sucesión de causas y efectos me tranquiliza. Una acción, conlleva una reacción y siempre es la esperada. Los factores externos están ahí pero no alteran la secuencia y no es el destino el que gobierna el sistema sino un estudiado y planeado determinismo. Supongo que es esa falta total de incertidumbre lo que me relaja de esas máquinas. Causa, efecto, causa, efecto… es casi hipnótico.    Las máquinas de efectos encadenados son automáticas. Los efectos tienen lugar por sí solos. Cada uno hace que se desencadene el siguiente, de manera que, una vez que se produce el primero, los demás dispositivos funcionan por sí mismos, siguiendo una secuencia en orden determinado. Las máquinas de efectos encadenados son automáticas. Los efectos tienen lugar por sí solos. Cada uno hace que se desencadene el siguiente, de manera que, una vez que se produce el primero, los demás dispositivos funcionan por sí mismos, siguiendo una secuencia en orden determinado. 
  • 4.
  • 5.  La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno fundido (metal o plástico), para conseguir un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo.  Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente.  Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta.  Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura de fragua, que los herreros han usado por siglos para juntar metales calentándolos y golpeándolos. La soldadura por arcoy la soldadura a gas estaban entre los primeros procesos en desarrollarse tardíamente en el siglo, siguiendo poco después la soldadura por resistencia. La tecnología de la soldadura avanzó rápidamente durante el principio del siglo XX mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron la demanda de métodos de junta confiables y baratos. Después de las guerras, fueron desarrolladas varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la Soldadura manual de metal por arco, ahora uno de los más populares métodos de soldadura, así como procesos semiautomáticos y automáticos tales como Soldadura GMAW, soldadura de arco sumergido, soldadura de arco con núcleo de fundente y soldadura por electroescoria. Los progresos continuaron con la invención de la soldadura por rayo láser y la soldadura con rayo de electrones a mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La soldadura robotizada está llegando a ser más corriente en las instalaciones industriales, y los investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de soldadura y ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la soldadura.  Se dice que es un sistema porque intervienen los elementos propios de este, es decir, las 5 M: mano de obra, materiales, máquinas, medio ambiente y medios escritos (procedimientos). La unión satisfactoria implica que debe pasar las pruebas mecánicas (tensión y doblez). Las técnicas son los diferentes procesos (SMAW, SAW, GTAW, etc.) utilizados para la situación más conveniente y favorable, lo que hace que sea lo más económico, sin dejar de lado la seguridad.
  • 6.
  • 7.  Una polea, es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Se trata de una rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde ("garganta"), por la que se hace pasar una cuerda o cable que se usa como elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento en máquinas y mecanismos. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso.  La única nota histórica sobre su uso se debe a Plutarco, quien en su obra Vidas paralelas (c. 100 a. C.) relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía gran amistad, afirmó que con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó de que si existiera otra Tierra yendo a ella podría mover ésta. Hierón, asombrado, solicitó a Arquímedes que realizara una demostración. Acordaron que el objeto a mover fuera un barco de la armada del rey, ya que Hierón creía que éste no podría sacarse de la dársena y llevarse a dique seco sin el empleo de un gran esfuerzo y numerosos hombres. Según relata Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y con las bodegas repletas, Arquímedes se sentó a cierta distancia y tirando de la cuerda alzó sin gran esfuerzo el barco, sacándolo del agua tan derecho y estable como si aún permaneciera en el mar.  Como siempre, dejo a tu disposición unos enlaces en los que podrás encontrar algunas aclaraciones, explicaciones detalladas, animaciones, etc. Por ejemplo:  En el enlace de Wikipedia puedes encontrar información sobre sus tipos, historia, máquinas compuestas de poleas, etc.  En la página Máquinas y Mecanismos, editada por la Junta de Andalucía puedes encontrar información yanimaciones sobre qué son, poleas fijas, móviles, polipastos y transmisión mediante poleas.  En la completísima página sobre operadores mecánicos editada por el IES Marenostrum, puedes encontrar información sobre poleas fijas, móviles, polipastos, trenes de poleas... Basta con que prestes atención a la barra de de selección que se presenta a la izquierda y elijas la opción deseada.  También puedes encontrar animaciones en el enlace del Cnice.
  • 8.
  • 9.  La evolución de la humanidad ha estado estrechamente ligada a la utilización de la energía en sus diferentes formas.  El descubrimiento, producción y control del fuego marcan el primer acontecimiento importante en la historia de la humanidad. A partir de esta experiencia el hombre ha encontrado nuevas fuentes de energía o formas distintas de aprovecharla, las cuales le han permitido lograr grandes progresos en su evolución, cultura, alimentación, etcétera.  En la década 1930-40, un grupo de científicos llevaron a cabo experimentos que culminaron con la fisión o ruptura de los núcleos del átomo de uranio-235, logrando que una pequeña parte de materia se transformara en energía.  Con la tecnología actual, la energía liberada en la fisión mediante reactores nucleares se utiliza, entre otras cosas, para la producción de energía eléctrica mediante pérdidas y ganancias de calor. En la República Mexicana existen dos reactores nucleares que operan en Laguna Verde, Veracruz, y cuentan con una potencia de generación de 1 300 megawatts.  Asimismo, por medio de la captación de rayos solares en fotoceldas, el hombre ha transformado la energía solar en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos transforman directamente la energía solar en electricidad. En México existen más de 2 mil sistemas fotovoltaicos instalados en diversas poblaciones, los cuales se aplican en alumbrado, telecomunicaciones y otros usos.  Mediante sistemas solares fototérmicos la energía solar se utiliza para calentar agua; por ejemplo: el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE, en la Ciudad de México, cuenta con un sistema fototérmico de alta tecnología que puede calentar –según la época del año– diariamente 80 mil litros de agua a 50 °C.  Otra forma de generar energía eléctrica con base en el calor es la geotermia, que consiste en la captación y transformación del calor interno de la Tierra para obtener energía eléctrica.  México, por encontrarse en una zona de gran actividad volcánica, cuenta con importantes zonas geotérmicas, destacando las de los estados de Baja California, Hidalgo y Michoacán.  De esta forma, los estudios acerca del calor tienen numerosas aplicaciones prácticas en ingeniería, arquitectura y ecología, entre otras.  Máquinas térmicas  Una máquina térmica es un dispositivo que convierte la energía térmica en trabajomecánico. La máquina de vapor y el motor de gasolina de los automóviles son ejemplos.  Máquina de vapor  La máquina de vapor consta de una caldera en la que se produce el vapor de agua, el cual se conduce a través de un tubo hasta el cilindro donde se expande empujando el émbolo o pistón.