SIMBOLOGIA
Ing. Namanti Borges de León .Msc
IUNIDAD:GENERALIDADES
 SIMBOLOGIA
Esta noción se utiliza para nombrar al sistema
de los símbolos que identifican a los diferentes
elementos de algún ámbito.
En tanto, por símbolo se refiere a aquella
representación perceptible que se hace de
una idea, cuyos rasgos se encuentran
socialmente aceptados
SIMBOLO
 En términos semióticos, el símbolo es un
signo que, de acuerdo a la clasificación
de Peirce posee siempre una relación
arbitraria entre significado y el objeto.
planos
 Es la representación grafica de un proyecto
describiéndolo excautivamente para la
comprensión visual del conjunto.
 Los planos representan la localización del objeto
de la transformación que se plantea. Los planos
van de la mano con los proyectos y es un
proceso de creación.
 Es una forma de estudiar la situación actual y la
situación futura.
PLANOS
 Los planos son los documentos más utilizados del
proyecto, y por ello han de ser completos, suficientes y
concisos.
 Deben incluir la información necesaria para ejecutar la
obra objeto del proyecto en la forma más concreta
posible y sin dar información inútil o innecesaria.
 Plano: representación gráfica a escala de un objeto real.
 Esquema: representación de un objeto real por medio de
símbolos o simplificaciones. No procede indicación de
escala.
 Diagrama: representación gráfica de un proceso,
magnitud, función o propiedad no necesariamente
vinculada a un objeto real.
¿Qué es un diagrama?
 Diagrama (del latín, diagramma; y este del griego διάγραμμα,
«diseño») es un dibujo geométrico, muy utilizado en ciencia, en
educación y en comunicación; con el que se obtiene la
representación gráfica de una proposición, de la resolución de un
problema, de las relaciones entre las diferentes partes o elementos
de un conjunto o sistema, o de la regularidad en la variación de un
fenómeno que permite establecer algún tipo de ley.
En el diseño
 La finalidad de los planos,diagramas ,esquemas es
que persiguen detallar cada elemento, y como
deben “relacionarse” unos elementos con otros.Es
necesario tomar en cuenta estos elementos de
medidas estándar para algún reajuste.
 Cuando se integran en un plano máquinas, deben
realizarse los detalles necesarios para definir las
especificaciones de esas máquinas, o indicar la
interconexión de máquinas e instalaciones, pero
no detallar el interior de esa máquina en sí.
En las instalaciones
 Descripción gráfica y dimensional de las
redes de cada instalación,
plantas, secciones y detalles.
 Maquinaria y equipamiento específico
(características técnicas).
 Red de agua.fluidos
 Protección contra incendios.
 Alumbrado
EN LOS PROCESOS
 En la industria Petrolera , Petroquímica y
en todas las industrias en general se
utilizan diversos equipos y accesorios
que deben ser identificados siguiendo
símbolos y normas internacionales, para
facilitar el conocimiento de la ubicación
y dimensionamiento de los equipos, los
elementos de medida control y
seguridad.
Los planos de proceso
 Las tuberías constituyen un campo
especializado de la ingeniería que se
relaciona con el diseño de los sistemas
de tuberías utilizados para transportar
líquidos y gases en estructuras y plantas
de procesos, tales como la refinería de
petróleo.
 Los dibujos de tubería representan una
planta de procesos mediante el uso de
símbolos para sus componentes y de
líneas simples o dobles para las tuberías.
Ejm:Los planos de proceso
 Las tuberías para plantas de energía,
refinerías de gas y petróleo, sistemas de
transporte, plantas de refrigeración,
plantas químicas y sistemas de gas y aire
están controladas por el Código ANSI
para tuberías de presión.
estación DE BOMBEO
Norma nema
 La Asociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas
(NEMA)
 Es la asociación de comercio más grande en los Estados Unidos,
la cual representa los intereses de los fabricantes de la industria
eléctrica, y cuyo objetivo es establecer una estandarización. Fue
fundada en 1926 y sus oficinas principales se encuentran cerca
de Washington, DC. Sus miembros son compañías fabricantes de
productos eléctricos utilizados en las áreas de transmisión,
generación, distribución, control e incluso del consumo mismo
de la energía eléctrica, quienes se enorgullecen por desarrollar y
fabricar productos lideres, de calidad mundial y confiabilidad.
 Las especificaciones NEMA se estandarizaron y son obligatorias
para cada "tamaño".
PLANO ELECTRICO
NORMAS ISA
 El 28 de abril de 1945 en Pittsburgh,
Pennsylvania, EE.UU.. un grupo de
pensadores visionarios de las sociedades
de instrumentación locales se reunieron
para organizar ISA.
 Instrumentos industriales, que llegó a ser
ampliamente utilizado durante la
Segunda Guerra Mundial, continuó
desempeñando un papel cada vez
mayor en la expansión de la tecnología
después de la guerra
Normas isa
 Individuos como Rimbach y otras personas involucradas
en la industria vio la necesidad de la puesta en común
de información sobre los instrumentos en el ámbito
nacional, así como las normas y la uniformidad. La
Sociedad de Instrumentos de América dirigida a esa
necesidad.
 La importancia de las normas ISA aplicadas al área de
control radica en el hecho de que el conocimiento de la
simbología correcta nos permite comprender el
significado y funcionamiento de un sistema, así como
diferenciar las etapas de los lazos de control y sus
funciones entre las que se encuentran la de receptor,
transmisor y controlador.
NORMAS DIN
 En cuanto a su significado, las normas DIN es el instituto Alemán
de Estandarización (deustcher industrie Normen-Normas de la
industria Alemana).son especificaciones que hay que tener en
cuenta para el cumplimiento de ciertos procedimientos u
operaciones.
 En este caso en partículas ofrece los estándares técnicos para la
racionalización, el control de calidad, la seguridad y la
protección del medio a fin de cooperar con la industria
manufacturera, el comercio, los sectores de servicios, las
organizaciones del consumidor y el gobierno.
 En la actualidad la mayoría de las normas especialmente en
Europa se basa en las normas de estandarización DIN. esta
norma es conocida en Alemania como el cuerpo de estándares
nacional.
NORMAS ANSI
 El 19 de octubre de 1918 nace ANSI,
originalmente fundado como el American
Engineering Standards Committee (AESC)
para servir como coordinador nacional en
el proceso del desarrollo de normas así
como para ser una organización imparcial
en la aprobación de normas nacionales de
consenso, y para frenar la confusión de los
usuarios a la hora de aceptarlos.
 Estas cinco organizaciones invitaron a los
departamentos de guerra, de marina y de
comercio, de los Estados Unidos, para que
se unieran a ellos como fundadores.
ALGUNAS APLICACIONES
ANSI
 •B1.20.1 Roscas para tubería. General
 •B1.20.3 Junta seca de roscas para tuberías.
 •B16.1 Bridas y accesorios bridados de tubería en fundición de hierro.
Clase 25, 125 y 250
 •B16.3 Accesorios roscados en fundición de hierro maleable. Clase
150 y 300.
 •B16.4 Accesorios roscados en fundición gris. Clase 150 y 250.
 •B16.5 Bridas y accesorios bridados de tubería (NPS ½" hasta 24").
 •B16.9 Accesorios de tuberías para soldar a tope.
 •B16.10 Dimensiones de cara a cara y extremo a extremo, en
válvulas.
TIPOS DE DIAGRAMAS
Son: Diagrama de flujo, diagrama de operaciones,
diagrama de procesos.
DIAGRAMAS DE FLUJO
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de
un algoritmo o de una parte del mismo. Los diagramas
de flujo ayudan en la comprensión de la operación de
las estructuras de control (Si, Mientras).
La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede
construir independiente mente de un lenguaje de
programación, pues al momento de llevarlo a código
se lo puede hacer en cualquier lenguaje.
Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos
símbolos de uso especial como son rectángulos,
diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos
están conectados entre sí por flechas, conocidas
como líneas de flujo. A continuación se detallarán
estos símbolos
DIAGRAMA DE FLUJO
2. DIAGRAMA DE
OPERACIONES
El diagrama de operaciones de proceso indica las
operaciones e inspecciones, presentes en un
determinado proceso; desde la toma de la materia
prima hasta el empaque del producto terminado. Es
importante señalar el tiempo de cada actividad y los
materiales utilizados.
Para la elaboración de éste tipo de diagramas es
necesario observar directamente las
actividades y tomar los tiempos de cada una de ellas.
3. DIAGRAMA DE PROCESOS
 Muestra todo el manejo, inspección, operaciones,
almacenaje y retrasos que ocurren con cada
componente conforme se mueve por la planta del
departamento de recepción al embarque.Se
emplean símbolos convencionales para describir los
pasos del proceso.
Preguntas Generadoras
 Que función cumplen los símbolos en la ingeniería de
métodos, Es necesario el estudio de símbolos en las
fases de diseño de un proceso.
 Cual es la aplicación de estos diagramas de
operaciones, flujo, procesos desde el punto de vista
de la salud y seguridad.

Simbologia

  • 1.
  • 2.
    IUNIDAD:GENERALIDADES  SIMBOLOGIA Esta nociónse utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. En tanto, por símbolo se refiere a aquella representación perceptible que se hace de una idea, cuyos rasgos se encuentran socialmente aceptados
  • 3.
    SIMBOLO  En términossemióticos, el símbolo es un signo que, de acuerdo a la clasificación de Peirce posee siempre una relación arbitraria entre significado y el objeto.
  • 4.
    planos  Es larepresentación grafica de un proyecto describiéndolo excautivamente para la comprensión visual del conjunto.  Los planos representan la localización del objeto de la transformación que se plantea. Los planos van de la mano con los proyectos y es un proceso de creación.  Es una forma de estudiar la situación actual y la situación futura.
  • 5.
    PLANOS  Los planosson los documentos más utilizados del proyecto, y por ello han de ser completos, suficientes y concisos.  Deben incluir la información necesaria para ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma más concreta posible y sin dar información inútil o innecesaria.  Plano: representación gráfica a escala de un objeto real.  Esquema: representación de un objeto real por medio de símbolos o simplificaciones. No procede indicación de escala.  Diagrama: representación gráfica de un proceso, magnitud, función o propiedad no necesariamente vinculada a un objeto real.
  • 6.
    ¿Qué es undiagrama?  Diagrama (del latín, diagramma; y este del griego διάγραμμα, «diseño») es un dibujo geométrico, muy utilizado en ciencia, en educación y en comunicación; con el que se obtiene la representación gráfica de una proposición, de la resolución de un problema, de las relaciones entre las diferentes partes o elementos de un conjunto o sistema, o de la regularidad en la variación de un fenómeno que permite establecer algún tipo de ley.
  • 7.
    En el diseño La finalidad de los planos,diagramas ,esquemas es que persiguen detallar cada elemento, y como deben “relacionarse” unos elementos con otros.Es necesario tomar en cuenta estos elementos de medidas estándar para algún reajuste.  Cuando se integran en un plano máquinas, deben realizarse los detalles necesarios para definir las especificaciones de esas máquinas, o indicar la interconexión de máquinas e instalaciones, pero no detallar el interior de esa máquina en sí.
  • 8.
    En las instalaciones Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles.  Maquinaria y equipamiento específico (características técnicas).  Red de agua.fluidos  Protección contra incendios.  Alumbrado
  • 9.
    EN LOS PROCESOS En la industria Petrolera , Petroquímica y en todas las industrias en general se utilizan diversos equipos y accesorios que deben ser identificados siguiendo símbolos y normas internacionales, para facilitar el conocimiento de la ubicación y dimensionamiento de los equipos, los elementos de medida control y seguridad.
  • 10.
    Los planos deproceso  Las tuberías constituyen un campo especializado de la ingeniería que se relaciona con el diseño de los sistemas de tuberías utilizados para transportar líquidos y gases en estructuras y plantas de procesos, tales como la refinería de petróleo.  Los dibujos de tubería representan una planta de procesos mediante el uso de símbolos para sus componentes y de líneas simples o dobles para las tuberías.
  • 11.
    Ejm:Los planos deproceso  Las tuberías para plantas de energía, refinerías de gas y petróleo, sistemas de transporte, plantas de refrigeración, plantas químicas y sistemas de gas y aire están controladas por el Código ANSI para tuberías de presión.
  • 12.
  • 13.
    Norma nema  LaAsociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas (NEMA)  Es la asociación de comercio más grande en los Estados Unidos, la cual representa los intereses de los fabricantes de la industria eléctrica, y cuyo objetivo es establecer una estandarización. Fue fundada en 1926 y sus oficinas principales se encuentran cerca de Washington, DC. Sus miembros son compañías fabricantes de productos eléctricos utilizados en las áreas de transmisión, generación, distribución, control e incluso del consumo mismo de la energía eléctrica, quienes se enorgullecen por desarrollar y fabricar productos lideres, de calidad mundial y confiabilidad.  Las especificaciones NEMA se estandarizaron y son obligatorias para cada "tamaño".
  • 14.
  • 15.
    NORMAS ISA  El28 de abril de 1945 en Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU.. un grupo de pensadores visionarios de las sociedades de instrumentación locales se reunieron para organizar ISA.  Instrumentos industriales, que llegó a ser ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, continuó desempeñando un papel cada vez mayor en la expansión de la tecnología después de la guerra
  • 16.
    Normas isa  Individuoscomo Rimbach y otras personas involucradas en la industria vio la necesidad de la puesta en común de información sobre los instrumentos en el ámbito nacional, así como las normas y la uniformidad. La Sociedad de Instrumentos de América dirigida a esa necesidad.  La importancia de las normas ISA aplicadas al área de control radica en el hecho de que el conocimiento de la simbología correcta nos permite comprender el significado y funcionamiento de un sistema, así como diferenciar las etapas de los lazos de control y sus funciones entre las que se encuentran la de receptor, transmisor y controlador.
  • 17.
    NORMAS DIN  Encuanto a su significado, las normas DIN es el instituto Alemán de Estandarización (deustcher industrie Normen-Normas de la industria Alemana).son especificaciones que hay que tener en cuenta para el cumplimiento de ciertos procedimientos u operaciones.  En este caso en partículas ofrece los estándares técnicos para la racionalización, el control de calidad, la seguridad y la protección del medio a fin de cooperar con la industria manufacturera, el comercio, los sectores de servicios, las organizaciones del consumidor y el gobierno.  En la actualidad la mayoría de las normas especialmente en Europa se basa en las normas de estandarización DIN. esta norma es conocida en Alemania como el cuerpo de estándares nacional.
  • 18.
    NORMAS ANSI  El19 de octubre de 1918 nace ANSI, originalmente fundado como el American Engineering Standards Committee (AESC) para servir como coordinador nacional en el proceso del desarrollo de normas así como para ser una organización imparcial en la aprobación de normas nacionales de consenso, y para frenar la confusión de los usuarios a la hora de aceptarlos.  Estas cinco organizaciones invitaron a los departamentos de guerra, de marina y de comercio, de los Estados Unidos, para que se unieran a ellos como fundadores.
  • 19.
    ALGUNAS APLICACIONES ANSI  •B1.20.1Roscas para tubería. General  •B1.20.3 Junta seca de roscas para tuberías.  •B16.1 Bridas y accesorios bridados de tubería en fundición de hierro. Clase 25, 125 y 250  •B16.3 Accesorios roscados en fundición de hierro maleable. Clase 150 y 300.  •B16.4 Accesorios roscados en fundición gris. Clase 150 y 250.  •B16.5 Bridas y accesorios bridados de tubería (NPS ½" hasta 24").  •B16.9 Accesorios de tuberías para soldar a tope.  •B16.10 Dimensiones de cara a cara y extremo a extremo, en válvulas.
  • 20.
    TIPOS DE DIAGRAMAS Son:Diagrama de flujo, diagrama de operaciones, diagrama de procesos.
  • 21.
    DIAGRAMAS DE FLUJO Undiagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo. Los diagramas de flujo ayudan en la comprensión de la operación de las estructuras de control (Si, Mientras). La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede construir independiente mente de un lenguaje de programación, pues al momento de llevarlo a código se lo puede hacer en cualquier lenguaje. Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como son rectángulos, diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos están conectados entre sí por flechas, conocidas como líneas de flujo. A continuación se detallarán estos símbolos
  • 22.
  • 23.
    2. DIAGRAMA DE OPERACIONES Eldiagrama de operaciones de proceso indica las operaciones e inspecciones, presentes en un determinado proceso; desde la toma de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. Es importante señalar el tiempo de cada actividad y los materiales utilizados. Para la elaboración de éste tipo de diagramas es necesario observar directamente las actividades y tomar los tiempos de cada una de ellas.
  • 24.
    3. DIAGRAMA DEPROCESOS  Muestra todo el manejo, inspección, operaciones, almacenaje y retrasos que ocurren con cada componente conforme se mueve por la planta del departamento de recepción al embarque.Se emplean símbolos convencionales para describir los pasos del proceso.
  • 26.
    Preguntas Generadoras  Quefunción cumplen los símbolos en la ingeniería de métodos, Es necesario el estudio de símbolos en las fases de diseño de un proceso.  Cual es la aplicación de estos diagramas de operaciones, flujo, procesos desde el punto de vista de la salud y seguridad.