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4 Procedimiento de Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos Anexo 4 “Formato de Lista de Precios PAQUETES DE PRUEBA A TEXTILES PAQUETE 1 PRUEBAS BÁSICAS *Identificación de Fibras y porciento de aprestos NMX-A-084/1-INNTEX-2005 Determinación de la masa NMX-A-072-INNTEX-2001 Densidad NMX-A-134-INNTEX-2005/NMX-A-057-INNTEX-2000 Resistencia a la Tracción NMX-A-059/1-INNTEX-2000 NMX-A-059/1-INNTEX-2008 (No Acreditada) Resistencia al Rasgado NMX-A-109-INNTEX-2005 Resistencia al reventamiento NMX-A-216-INNTEX-2005 Estabilidad Dimensional NMX-A-158-INNTEX-1999 * Solo incluye la identificación de dos fibras cada fibra adicional tiene un costo extra.
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30/10/2013 www.caja-pdf.es
Aceros aleados de gran resistencia - Grupo F-130:
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05/12/2011 www.caja-pdf.es
La resistencia Rv es para ajustar la corriente que recibe el vibrador según sean sus características.
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14/12/2015 www.caja-pdf.es
“Maquinas Simples” Rueda La rueda es un operador formado por un cuerpo redondo que gira respecto de un punto fijo denominado eje de giro. Normalmente la rueda siempre tiene que ir acompañada de un eje cilíndrico (que guía su movimiento giratorio) y de un soporte (que mantiene al eje en su posición). Aunque en la naturaleza también existen cuerpos redondeados (troncos de árbol, cantos rodados, huevos...), ninguno de ellos cumple la función de la rueda en las máquinas, por tanto se puede considerar que esta es una máquina totalmente artificial. La parte operativa de la rueda es la periferia del disco, que se recubre con materiales o terminaciones de diversos tipos con el fin de adaptarla a la utilidad correspondiente. Algunas de las ruedas más empleadas son: ‐ Rueda dentada, Rueda de transporte, Polea, Turbinas (rueda de palas). Mecanismo de biela – manivela: Una manivela es una palanca que nos permite hacer girar manualmente un dispositivo mecánico. Si le acoplamos una barra que pueda girar libremente en sus dos extremos: la biela, obtenemos un mecanismo biela‐manivela. Este mecanismo permite transformar el movimiento circular de la manivela en movimiento rectilíneo alternativo (la biela). También funciona a la inversa: aplicando un movimiento rectilíneo alternativo a la biela podemos conseguir que la manivela gire. Cuña: La cuña es un prisma de base triangular, hecho de materia resistente que sirve para introducirse en el interior de los cuerpos y cortarlos. Es un instrumento muy generalizado: cuchillos, navajas, hojas, tijeras se basan en la cuña. La ventaja mecánica (definida como la razón entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada) que aporta una cuña es directamente proporcional a la longitud de la pendiente e inversamente proporcional a su ancho. Palanca: Básicamente está constituida por una barra rígida, un punto de apoyo (se le puede llamar “fulcro”) y dos fuerzas (mínimo) presentes: una fuerza (o resistencia) a la que hay que vencer (normalmente es un peso a sostener o a levantar o a mover en general) y la fuerza (o potencia) que se aplica para realizar la acción que se menciona. La distancia que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde está aplicada cada fuerza, en la barra rígida, se denomina brazo. Así, a cada fuerza le corresponde un cierto brazo. Como en casi todos los casos de máquinas simples, con la palanca se trata de vencer una resistencia, situada en un extremo de la barra, aplicando una fuerza de valor más pequeño que se denomina potencia, en el otro extremo de la barra. En una palanca podemos distinguir entonces los siguientes elementos: ‐ El punto de apoyo o fulcro. ‐ Potencia: la fuerza que se ha de aplicar. ‐ Resistencia: el peso que se ha de mover. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández 2 Tipos de palancas: Ley de las palancas: Desde el punto de vista matemático hay una ley muy importante, que antiguamente era conocida como la “ley de oro”, nos referimos a la Ley de las Palancas: El producto de la potencia por su brazo (F2 • b2) es igual al producto de la resistencia por el brazo suyo (F1 • b1) lo cual se escribe así: F1 • b1 = F2 • b2 lo que significa que: Trabajo motor = Trabajo resistente Llamando F1 a la fuerza a vencer y F2 a la fuerza a aplicar y recordando que b1 es la distancia entre el fulcro y la fuerza a vencer y b2 la distancia entre el fulcro y el lugar donde se ha de aplicar la fuerza F2. En este caso se está considerando que las fuerzas son perpendiculares a los brazos. Plano inclinado: El plano inclinado es una superficie plana que forma con otra un ángulo muy agudo (mucho menor de 90º). En la naturaleza aparece en forma de rampa, pero el ser humano lo ha adaptado a sus necesidades haciéndolo móvil, como en el caso del hacha o del cuchillo. Los cuerpos en caída por un plano inclinado sin rozamiento están sometidos a la atracción de la Tierra y experimentan un movimiento uniformemente acelerado. Esta aceleración aumenta con la inclinación del plano. Su valor máximo es igual a la aceleración de la gravedad g = 9’8 m/s2 (Inclinación de 90º) Polea: Son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el contacto con cuerdas o correas. La polea es una máquina simple que nos puede ayudar a subir pesos ahorrando esfuerzo. Dependiendo del tipo de la misma: Simple fija, Simple móvil o compuesta. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández Tuerca husillo (tornillo sin fin): Es un mecanismo que convierte el movimiento de rotación en movimiento lineal, y un par de torsión (fuerza de rotación) a una fuerza lineal. Es una de las seis máquinas simples clásicos. La forma más común consiste en un eje cilíndrico como una rosca. El husillo pasa a través de la tuerca que rosca en el husillo. Cuando el husillo gira avanza en una proporción del paso de la rosca por vuelta de husillo. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández
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28/10/2013 www.caja-pdf.es
“Conceptos bá sicos de los materiales” Clasificación: Los Materiales pueden ser: Gases; Líquidos y Sólidos Ejemplo: Agua: Vapor (gas), Agua (líquida), Hielo (sólido) Los materiales sólidos (siendo éstos los más importantes en DI) cuentan con dos características generales: 1.‐ Son rígidos (resistentes al corte) 2.‐ Arreglo de átomos cerrado: Pueden ser cristalinos o no. Los materiales sólidos pueden clasificarse en: ‐ ‐ ‐ ‐ Metales Cerámicas Polímeros (plásticos) Otros Propiedades: La realidad es que las propiedades de los materiales son respuestas a factores o elementos existentes en el medio ambiente. Estos factores o elementos se pueden clasificar de acuerdo a la siguiente lista, donde también se muestra las respuestas a ellos y como se les ha denominado. 1. A fuerzas externas: Propiedades Mecánicas 2. A potenciales eléctricos: Propiedades Eléctricas 3. A líquidos, humedad, etcétera: Propiedades Químicas 4. A la acción de la temperatura: Propiedades Térmicas “Conocer las propiedades de los materiales nos permite seleccionar los más adecuados para los diseños y resolver sus problemas” Pero al seleccionar materiales, además de sus propiedades (tales como: dureza, flexibilidad, resistencia al calor etcétera) también se deberán de considerar los siguientes elementos: 1. Las posibilidades de procesamiento o fabricación, tales como maquinaria disponible, facilidades, etcétera 2. Disponibilidad; 3. Precio; 4. Impacto al medio ambiente. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández 2 PROPIEDADES MECÁNICAS: Dureza.‐ Es la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro. (Lo opuesto es “Blando”.) Tenacidad.‐ Resistencia que opone un cuerpo a romperse por impacto. (Lo opuesto es “Frágil”.) Elasticidad.‐ Propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones causadas por los esfuerzos desaparecen al removérselos. Plasticidad.‐ Es aquella propiedad que permite al material sobrellevar deformación permanente sin que sobrevenga la ruptura. Maleabilidad.‐ Es la propiedad que presentan los cuerpos a ser laminados sin romperse. Ductilidad.‐ Es la propiedad que presentan los cuerpos a ser estirados sin romperse para fabricar alambres o hilos. PROPIEDADES ELÉCTRICAS: Aislantes.‐ La propiedad de los cuerpos para no dejar pasar la corriente eléctrica a través de ellos (No al paso de la electricidad). Conductores.‐ la propiedad de los cuerpos para dejar pasar el flujo de la corriente eléctrica (Si al paso de la electricidad). Semiconductores.‐ Es la propiedad de los cuerpos para tener ambas características (De aislante y conductor). PROPIEDADES ÓPTICAS: Opacos.‐ Propiedad de los cuerpos para no dejar pasar la luz (Sin brillo). No se puede ver a través de él. Translúcidos.‐ Propiedad de los cuerpos para dejar pasar la luz pero que no deja ver a través de él o lo hace de una manera confusa. Transparentes.‐ Propiedad de los cuerpos para dejar pasar la luz y a través del cual puedan verse los objetos con claridad. PROPIEDADES QUÍMICAS: Oxidación/Corrosión.‐ Efecto de oxidarse / Efecto de destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por agentes externos (óxidos, ácidos, etc.) PROPIEDADES TÉRMICAS: Expansión.‐ Deformación por efecto del calor. (Dilatación) Contracción: Deformación por efecto del frío. Capacidad térmica.‐ Propiedad para soportar el calor. (alto índice de fusión) Conductividad térmica.‐ Propiedad para transmitir‐absorber el calor. (Difusores de calor) Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández
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05/10/2013 www.caja-pdf.es
“Propiedades de los materiales en el diseñ o” Metales: Los metales usados en el diseño: Hierro (Fierro), Aluminio, Magnesio, Antimonio, Cobre, Plata, Oro, Titanio; Cada uno es usado por sus características de las cuales nos valemos para darle mayor valor a nuestro producto. Ejemplo: al hablar de que un objeto está fabricado en aluminio, sabemos de antemano 2 cosas, que es ligero y que es durable, así como sabemos que es costoso y que es frágil. Aleaciones de Metales: Se puede decir que actualmente tienen más importancia que muchos metales. Se obtienen fundiendo dos o más metales “juntos” y dejando enfriar la mezcla. Ejemplos: Acero, Fierro Fundido, Bronce, Latón, Duraluminio, Monel. Polímeros (plásticos) Son compuestos muy ligeros, flexibles, colores variados y de alta resistencia química. Pueden ser termoplásticos, es decir que se pueden moldear con calor. Pueden ser termoenducibles, es decir que no se pueden moldear con calor. En muchos casos se pueden combinar con metales o con otras substancias para darles resistencias parecidas a ellos. Cerámicos: Son productos inorgánicos, esencialmente no metálicos, policristalinos y frágiles. Son materiales ampliamente usados en la industria: (ladrillo, alfarería, losetas y porcelana), incluye el concreto, pues sus componentes son cerámicas. También materiales como Carburo de Tungsteno y Nitruro de Boro. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas, diferentes a las de los metales. EJEMPLOS: Alúmina: Desde abrasivos hasta huesos artificiales. Kaolinita: (Silicato hidratado de aluminio) principal componente en los productos de barro. Textiles: Son telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los materiales hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya sea plano o elástico. Hasta el siglo XX las fibras más utilizadas para los tejidos eran las naturales: el algodón y el lino que provienen de plantas, y la lana y la seda, que son fibras de origen animal. Posteriormente, y con el descubrimiento y desarrollo de los polímeros plásticos, se generalizó el uso de fibras artificiales que tienen origen natural y sintéticas de composición únicamente química, como el nylon y el poliéster. Maderas: Las características de la madera varían según la especie del árbol origen e incluso dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aun así hay algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández 2 La madera es un material anisotrópico en muchas de sus características, por ejemplo en su resistencia o elasticidad. Si al eje coincidente con la longitud del tronco le nombramos como axial y al eje que pasa por el centro del tronco (médula vegetal) y sale perpendicular a la corteza le llamamos transversal, podemos decir que la resistencia de la madera en el eje axial es de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal. La madera es un material ortótropo ya que su elasticidad depende de la dirección de deformación. Según su dureza, la madera se clasifica en: Maderas duras: son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, por lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo que las blandas. Estas maderas proceden, por lo general, de árboles de hoja caduca, pero también pueden ser de hoja perenne, que tardan décadas, e incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o vigas de los caseríos o viviendas unifamiliares. Son mucho más caras que las blandas, debido a que su lento crecimiento provoca su escasez, pero son mucho más atractivas para construir muebles con ellas. También son muy empleadas para realizar tallas de madera o todo producto en el cual las maderas macizas de calidad son necesarias. Árboles que se catalogan dentro de este tipo son: haya, castaño, roble, etc. Maderas blandas: engloba a la madera de los árboles pertenecientes a la orden de las coníferas y otros de crecimiento rápido. La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras, es su ligereza y su precio mucho menor. No tiene una vida tan larga como las duras. La manipulación de las maderas blandas es mucho más sencilla, aunque tiene la desventaja de producir mayor cantidad de astillas. La carencia de veteado de esta madera le resta atractivo, por lo que casi siempre es necesario pintarla, barnizarla o teñirla. Algunas maderas blandas de amplio uso son: pino, balso, olmo, etc. Procesos aplicados a metales para modificar su comportamiento: Proceso de Templado: Es un proceso que consiste en calentar el acero aleado a una temperatura llamada “Temperatura Crítica” de entre 700 a 900 °C y luego enfriarlo rápidamente en agua o en aceite. Esto hace que el acero adquiera alta resistencia y dureza pero se vuelve quebradizo. Para evitar esta condición de quebradizo, se vuelve a calentar a una temperatura de entre 205 y 705 °C y luego se enfría lentamente. Proceso de Recocido: El proceso de recocido que también se le conoce como tratamiento de recocido es utilizado para darle a las aleaciones propiedades más uniformes. El recocido es un tratamiento térmico diseñado para suavizar las aleaciones del acero, con este tratamiento el acero se pude hacer más moldeable. Lectura OBLIGATORIA para el apoyo de física aplicada al Diseño Industrial Septiembre de 2013. Prof. D.I. Diemel Hernández
https://www.caja-pdf.es/2013/10/22/lectura-obligatoria-4-res/
22/10/2013 www.caja-pdf.es
Proporcionar protección contra la corrosión del sustrato Mejorar el aspecto del producto, por ejemplo, para proporcionar un color o textura especificados Aumentar la resistencia al desgaste y reducir la fricción de la superficie Mejorar la conductividad eléctrica Aumentar la resistencia eléctrica Preparar una superficie metálica para un procesamiento posterior Reconstruir las superficies gastadas o erosionadas durante el servicio.
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15/01/2012 www.caja-pdf.es
Placa resistencia para mando MB, cualquiera de las referencias MB07021…..MB07027.
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13/12/2015 www.caja-pdf.es
soldadura por proyección, soldadura por resistencia, soldadura por electrodo revestido, soldadura en atmósfera protegida (principios, procedimientos, herramientas y materiales).
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09/09/2016 www.caja-pdf.es
En el encuentro entre la cubierta del local y las fachadas del edificio, la cubierta debe tener una resistencia al fuego mínima El 60 en la franja necesaria para cumplir con lo establecido en la tabla y apartado 2 de la sección SI 2, en función de la posición de los huecos del sector o sectores de incendio a los que pertenece el resto del edificio.
06/12/2013 www.caja-pdf.es
1 Catálogo 2013 Equipo de Protección para Seguridad Personal 2 3 4 Índice Calzado 6 Uniformes 34 Tórax y Cuerpo 39 Fajas 56 Guantes 59 Protección Cara 69 Señalización 81 Arnés 95 Victorinox 98 Accesorios 99 Simbología Casco de Acero Casco de PVC Casco Poliamida Resistente a la Abrasión Forro Horma Suela y Plantilla Contra Aceite -Ácido Grasa -Solvente Forro de textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción Horma ergonómica EEE que brinda excelente confort, soporte y durabilidad Dielectrico Suela y plantilla antifatiga con absorción de impacto 5
https://www.caja-pdf.es/2013/10/16/catalogo-safety13u/
16/10/2013 www.caja-pdf.es
LIBRE DE TÓXICOS BARRERA DE INSECTOS ESTABILIDAD DIMENSIONAL 100% RECICLABLE MAQUINABILIDAD DURABILIDAD DE PRIMERA CLASE PERFECTA PARA REVESTIMIENTOS CALIDAD CONSTANTE PERDURABLE RESISTENTE A LOS UV FUENTES SOSTENIBLES RESISTENCIA RETENIDA Y DUREZA CIENCIA NATURAL A lo largo de ocho décadas de investigación, la madera Accoya® combina el estudio de la acetilación científica en el pasado y en el presente con un proceso de producción patentado para ofrecer resultados fiables a escala comercial.
https://www.caja-pdf.es/2014/03/14/catalogo/
14/03/2014 www.caja-pdf.es
Resistencia El Rasgo resistencia refleja la salud, dureza y vigor de un personaje.
https://www.caja-pdf.es/2012/09/21/personajes/
21/09/2012 www.caja-pdf.es
Si se quieren tomar acciones múltiples, tirar Resistencia + Supervivencia con dificultad 8.
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05/04/2013 www.caja-pdf.es
https://www.caja-pdf.es/2013/01/23/semana-24-de-septiembre-2012/
23/01/2013 www.caja-pdf.es
Resistencia de materiales .TRIM 13-O Profesor:
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24/09/2013 www.caja-pdf.es
https://www.caja-pdf.es/2014/06/25/rehau-folleto-ventanas-geneo-a5/
25/06/2014 www.caja-pdf.es
a) La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio que constituye el local será, como mínimo, la que se establece en la tabla 1.2 de la sección SI 1, en función del uso del sector y de la máxima altura de evacuación del edificio.
https://www.caja-pdf.es/2013/07/10/20130625-acta-junta-gobierno-local-ayto-zamora-25-06-13-aprobada/
10/07/2013 www.caja-pdf.es
lu8edb@gmail.com Gustavo Denevi - LU8EDB 4 Fuente Switching 13.8 Vcc 20 A El primario consta de 40 vueltas, alambre 0,90 mM El bobinado secundarios se bobinará usando tres alambres de 0,90 en paralelo para reducir la resistencia del bobinado y hacer que este resulta plano.
https://www.caja-pdf.es/2015/01/14/radioaficionadosar04-a/
14/01/2015 www.caja-pdf.es
Una inflamación en las articulaciones revela, por tanto, una resistencia o irritación respecto al movimiento, tal vez un temor a lo que nos espera delante, o una dificultad en someternos a ello.
https://www.caja-pdf.es/2013/06/17/dime-q-te-duele/
17/06/2013 www.caja-pdf.es
35 a 44) Resistencia 00:29:37 47 441 Martinez Katiana CATEGORÍA (DAM.
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29/10/2014 www.caja-pdf.es
• Esta novela, publicada en 1966, nos describe la colisión de dos fuerzas antagónicas y la resistencia del ser humano sometido a una presión extraordinaria.
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24/01/2020 www.caja-pdf.es
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 21 51 29 94 42 30 22 64 36 35 34 28 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 442 436 486 489 453 487 447 450 491 Tiempo Avellaneda Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Vera Resistencia Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista 00:24:48 00:25:51 00:26:00 00:28:08 00:28:56 00:29:56 00:30:52 00:31:36 00:33:03 00:36:28 00:37:55 00:39:13 Reconquista Vera Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Intiyaco Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista 00:22:26 00:25:20 00:25:37 00:26:15 00:26:58 00:28:28 00:28:52 00:34:03 00:34:48 00:34:49 00:34:49 00:34:49 00:35:43 Reconquista Reconquista 00:30:04 00:34:43 Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista Reconquista 00:25:09 00:27:56 00:35:00 00:38:36 00:39:55 00:43:36 00:43:46 00:44:03 00:44:03 CATEGORÍA (CAB.
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29/10/2014 www.caja-pdf.es