miércoles, 24 de abril de 2013

Clasificación De Las Materias Primas


La clasificación de materias primas de SAS® integra y depura información diversa sobre compras y clasifica la información del gasto en categorías significativas. Proporciona normalización y puede complementar la información de proveedores con datos de terceros para un análisis de proveedores eficaz. El resultado es información de compras precisa, clara y completa, la mejor base para una estrategia de abastecimiento.

Beneficios

  • Desarrolle estrategias de abastecimiento con base en datos confiables.
  • Obtenga una visión completa de las relaciones con sus proveedores.
  • Comprenda los volúmenes reales por materia prima y por proveedor.

Características

  • Extracción y depuración automáticas de datos.
  • Clasificación de materias primas con base en reglas.
  • Normalización y complementación de proveedores.
  • Interfaz fácil de usar.

¿Qué hace diferente a SAS®?

  • Extracción automática desde cualquier fuente de datos y data cleansing para obtener una imagen completa y precisa de los gastos reales.
  • Capacidad para incorporar grandes cantidades de datos y mantener al mismo tiempo el desempeño para generar reportes y realizar búsquedas.
  • Clasificación precisa de datos que permite la optimización de múltiples dimensiones tales como precio, desempeño del proveedor y riesgo.
  • Control estricto de datos y protección de información confidencial.
  • -Las materias primas constituyen una importante fuente de ingresos. No obstante los países ricos monopolizan los capitales y la tecnología necesarios para explotarlas, mientras que las naciones pobres, que albergan más del 50 % de los recursos, carecen de ellos.

    Las materias primas son los productos de origen vegetal, animal o mineral que pueden ser transformados y utilizados por la industria para elaborar otros productos.

    ➢ Según su origen, las materias primas se pueden clasificar en:
    ➢ Materias primas vegetales, como la madera o el algodón, con los que se fabrican muebles y tejidos.
    ➢ Materias primas animales, como la piel y la leche de las vacas.
    ➢ Materias primas minerales, que a su vez se clasifican en:
    ➢ Minerales metálicos, como el hierro o el cobre, que utilizan industrias como la metalúrgica.
    ➢ Minerales no metálicos, como el azufre o la fluorita, que emplea la industria química, entre otras.
    ➢ Rocas industriales, como el yeso o el granito, fundamentales en la industria de la construcción.
    ➢ Las materias primas minerales constituyen un importante pilar del desarrollo industrial.

    Se llama materia prima a toda sustancia básica y elemental que se utiliza en la fabricación de productos y, también, en la obtención de energía. Existen innumerables tipos de materias primas que constituyen la base de todo proceso industrial como ya se señalo.

    Las materias primas pueden ser de origen animal (pieles, lana, grasas, alimentos, etc.) o mineral. Este último ámbito es el más abundante y su variedad es enorme: combustibles, metales, materiales para la construcción, productos químicos, agua, etc. Hasta cierto punto, prácticamente cualquier producto natural es susceptible de convertirse en materia prima.
  • http://www.buenastareas.com/ensayos/Clasificacion-De-La-Materia-Prima/2869606.html

jueves, 18 de abril de 2013

MATERIAS PRIMAS & SUS ORIGENES


Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo.
Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo se denominan productos elaborables, productos moscabados o productos en proceso, o simplemente materiales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://www.google.com.co/search?
q=materias+primas+y+sus+origenes&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45368065,d.dmQ&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&hl=es-419&tb
LAS MATERIAS PRIMAS.
Definición: son los recursos a partir de los cuales se obtienen productos elaborados o semielaborados, hay dos tipos:
  • origen orgánico:
procedentes de la actividad agraria (lino, algodón...), de las actividades ganaderas ( grasas, pieles...) o forestal ( madera ).
  • Origen mineral:
Se encuentran en los yacimientos. España históricamente ha tenido una riqueza mineral considerable pero desde fines del siglo XIX esta riqueza no era suficiente y en la actualidad es poco significativa y de poca calidad; podemos diferenciar minerales metálicos (hierro, plomo, cobre...) que se localizan en el zócalo herciniano de la era primaria y forma parte de la industria básica (metalurgia). Minerales no metálicos (feldespatos, sales, cuarzo...) que se localizan en zonas paleozoicas (era primaria y terciaria); estos elementos nos sirven de base a la industria de la construcción y química. Rocas industriales que están repartidas por toda la península y sirven para la industria de la construcción (mármol, granito, yeso..).
Rasgos de la producción minera.
  • el insuficiente abastecimiento hace recurrir a las importaciones.
  • Las rocas industriales abastecen y se exportan a costa del deterioro del medio ambiente.
  • Balanza comercial deficitaria (se importa mas de lo que se exporta).
    http://www.google.com.co/search?q=materias+primas+y+sus+origenes&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45368065,d.dmQ&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&hl=es-419&tbm=isch&source=o
En la actualidad es una economía globalizada, para la industria no supone un problema agudo la falta de minerales ya que se puede importar. El problema esta en el precio, que se pueda pagar por ellos para que la industria sea competitiva.
Política minera en España.
Actualmente esta incluida en el marco de la Unión Europea. A finales del siglo XIX se llevo una política proteccionista (proteger la producción nacional con fuertes aranceles a las importaciones).
En la actualidad la UE se marca estos objetivos:
  • lograr una mayor competitividad.
  • Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico.
  • Mejorar el medio ambiente.
Las consecuencias de la políticas minera para España son:
  • yacimientos mas rentables que se encuentran fuera de la UE porque es mas barato importar que poner en funcionamiento las minas.
  • Cierre de gran numero de minas.
  • Problema de deterioro medioambientales porque no se ha llevado una política de regeneración.
FUENTES DE ENERGIA.
Definición. Son los recursos que permiten obtener energía útil para distintas aplicaciones como por ejemplo la industria o el consumo. Podemos hacer una clasificación en función de:
  • Proceso de formación:
  • renovables: aquellas fuentes cuya existencia no se agota puesto que la propia naturaleza las regenera (solar, eólica, geotérmica...) producen una cantidad muy escasa de energía puesto que su investigación es muy costosa. Hay muchos intereses de multinacionales para que no se investigue tanto en estas energías.
  • No renovables: aquellas fuentes cuya existencia es agotable puesto que necesitan de un largo periodo para regenerarse (carbón, petróleo, gas natural...). el inconveniente esta en relación con la gran contaminación que producen.
Actualmente España es un claro ejemplo de desequilibrio y dependencia energética del exterior; el consumo supera claramente la producción.
El consumo aumenta en función de la industrialización . al mayor aumento corresponde a los 60 por el desarrollismo debido al aumento de la industria y ciudades.
Como en Europa la industria se basó primero en el carbón ( 1ª revolución industrial) luego el petróleo sustituye al carbón y en la actualidad es la energía nuclear la que proporciona mas energía. La producción energética es deficitaria y esta en relación con la escasez de petróleo y gas natural.
Nuestro grado de autoabastecimiento es muy bajo (26 % en el 99 ) y por tanto se recurre a las importaciones que son muy costosas y que generan una fuerte dependencia, lo que lleva a hipotecar nuestro crecimiento económico.
FUENTES DE ENERGIA PRIMARIAS.
Carbón: se forma por descomposición de restos vegetales durante miles de años, su calidad esta en relación con su antigüedad. Fue una fuente de energía importante durante la 2ª revolución industrial, en España hubo un proteccionismo que favoreció el desarrollo. Esta tendencia se continuó hasta los años 60 en el que fue en los que fue sustituido por el petróleo.
PROBLEMAS:
  • agotamiento de los yacimientos mas ricos.
  • Yacimientos de baja calidad.
  • Dificultad de explotación.
  • Minifundismo empresarial ( solo HUNOSA explota el carbón de forma estatal)

  • Escasa investigaciones y escasa demanda.

    http://www.google.es/imgres?q=materias+primas&hl=es&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbnid=T_AVFkr1wOHR8M:&imgrefurl=http://microroom.blogspot.com/2012/05/blog-post.html&docid=uxU0U05obhSuOM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-lW_7RQz1lCw/T6FqVgzw4_I/AAAAAAAAADw/r8vcjQ0AlN0/s1600/CmapMateriasPrimas.png&w=1030&h=771&ei=B0JvUb6UBa_W0gH0xoHwDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:149&iact=rc&dur=512&page=1&tbnh=179&tbnw=240&start=0&ndsp=9&tx=97&ty=58
Se localiza en la zona Astur-Leonesa y la zona Palentina.
Se emplea en la producción de energía eléctrica en centrales térmicas y la industria siderurgica.
El gran inconveniente es que es muy contaminante por su alto contenido en azufre.
Petróleo: se forma por descomposición de diferentes organismos a lo largo de miles de años y queda concentrado en capas sedimentarias. En España el 56 % del consumo energético procede del petróleo ( a partir del año 75 se buscaron nuevas alternativas por la crisis del petróleo). El precio es fijado por la OPEP y también el numero de barriles que se deben de producir.
En España la producción es insignificante: Tarragona y Burgos.
Hay una fuerte dependencia externa que perjudica mucho la economía.
Su empleo esta destinado al transporte, la industria (previamente necesita un proceso de refinado)
En España las refinerías se localizan en la costa para abaratar los precios. La empresa mas importante es REPSOL.
Gas natural: es una mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso en el que predomina el metal, se encuentran yacimientos subterráneos o yacimientos asociados al petróleo. Para transportarlo se hace liquido descendiendo la temperatura.
Sus ventajas son que contamina muy poco, tiene mucho poder calorífico y un precio razonable. En España su consumo no es muy elevado ( 12% en el 99) pero con tendencia a aumentar.
En España se produce en Euskadi y en Huelva (insuficiente para atender la demanda por lo que se recurre a las importaciones : Argelia y Líbano ).
Se emplea para uso industrial y domestico.
Energía nuclear.
Se forma por la fisión ( separación ) de átomos de uranio y en el proceso produce energía, en España tiene mucha importancia. A partir del año 84 descendió en producción debido a presiones ecologistas porque las centrales nucleares quedaban obsoletas.
En España se produce Uranio en Salamanca y Badajoz, esta producción abastece las necesidades ( hay que importar uranio enriquecido de Rusia).
http://html.rincondelvago.com/materias-primas_1.html

miércoles, 10 de abril de 2013

LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA EN LA VIDA COTIDIANA

La tecnología es hoy en día es sinónimo de poder de dominio, las grandes naciones son grandes contenedores de los mas grandes avances tecnológicos por ende los mayores desarrolladores en lo que a este aspecto se refiera. Así mismo este desarrollo se enmarca directamente en el nivel de educación y el desarrollo de la sociedad, al respecto opina Medrano Basanta, Gemma, que las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los soportes de la información y el autoaprendizaje. Lo cual deja ver que el mayor peso que ejerce el avance tecnológico se refleja en los niveles educativos que puedan tener las distintas naciones en el mundo entero.



Por otra parte la tecnología juega papeles fundamenales en el ámbito, salud, cultura y religión, estos aspectos no son menos afectados sólo que éstos dependen en gran medida del motor educación, en tal sentido el hombre en el día a día hace uso de los beneficios económicos muchas veces sin tener conocimiento de ello; de allí que estos beneficios no son aprovechados y canalizados correctamente, un ejemplo cotidiano de lo que acá se plantea es el de los estudiantes que van a los ciber a jugar, a descargar juegos vía internet pero no utilizan las verdaderas herramientas que esto ofrece. Con respectoa lo mencionado anteriormente (Aguilar 1997), menciona que lograr este manejo de la formación y capacitación adecuada de la población no es tarea fácil pues una de las principales dificultades a las que se enfrentan los educadores actuales es que, pertenecen a generaciones que tuvieron que soportar la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la vida cotidiana, sin que muchos las hayan aún asimilado completamente. Mientras que, por el contrario, los educandos han crecido en un mundo en el cual estas tecnologías ocupan muchos espacios de su entorno más inmediato (no obstante que el acceso a ellas aún no sea equitativo). Esta diferencia, denominada actualmente alfabetismo tecnológico, puede llegar a ser un fuerte obstáculo para la incorporación adecuada de nuevos recursos tecnológicos.



Con relación a lo mencionado anteriormente se puede concluir que si los educadores no tienen buenos conocimientos sobre el uso tecnológico como se puede entonces orientar e instruir correctamente a la población.
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION
Justificación





El proyecto de construcción de un invernadero con control automático está enmarcado para desarrollar principalmente los conocimientos teóricos adquiridos en el de dicho curso en lo que respecta a los sistemas electrónicos.




Abordar y resolver, con autonomía y creatividad, el problema tecnológico aplicando el método de proyectos.




Analizar el sistema técnico (invernadero) para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan.




Usar conceptos y habilidades adquiridos en otras áreas.




Utilizar la representación gráfica para expresar y comunicar la solución adoptada en cuanto a la estructura del invernadero.




Planificar la ejecución del proyecto utilizando diagramas de Gantt con un software especializado.




Realizar tareas de acuerdo con una planificación previa.




Identificar y utilizar los distintos tipos de materiales seleccionado los más adecuados para cada aplicación.




Reconocer y emplear las distintas herramientas presentes en el aula-taller para la ejecución del proyecto.




Respetar las normas de seguridad e higiene en el aula-taller de tecnología.




Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo.




Rellenar un informe técnico sobre la resolución del problema.




Hacer una valoración final sobre la consecución de los objetivos marcados.






Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para localizar, crear, analizar, intercambiar y presentar información. (opcional)






Tiene mucha utilidad en el sector agropecuario, además nos sirve en nuestros experimentos caseros para varias aplicaciones como detector de mentiras y similares, y revisar niveles de humedad en distintos circuitos electrónicos.

Objetivo general





Construir un DETECTOR DE HUMEDAD con la finalidad de facilitar un trabajo, es uno de los circuitos de mayor utilidad en el automatismo electrónico.




Objetivo especifico




Crear un detector de humedad en el cual tiene distintas aplicaciones tanto agropecuario como en control de humedad en circuitos electrónicos para prevenir fallas eléctricas, en este caso se va a utilizar como detector de humedad en una planta en especie agropecuaria.




Viabilidad

Este proyecto si se puede llevar acabo, pero es de suma importancia tomar en cuenta, la cuestión económica se cotizo en precio aproximado de $450.ºº pesos su otra contraparte es el diseño del embalaje del cajón y su diseño d fácil utilización pero es viable.





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA




El problema técnico que hay que abordar consiste en analizar, diseñar y construir un detector de humedad que incorpore los siguientes sistemas electrónicos:




Interruptor fotoeléctrico que posibilite la detección del deterioro de los cultivos.




Interruptor térmico que produzca la entrada en funcionamiento de un sistema de detección de humedad cuando la temperatura interior supere unos límites.




Detector de la humedad del terreno.

Marco Teórico





El detector de humedad, Con este detector de humedad podrá determinar el clima ambiental humedad además de determinar la temperatura superficial de paredes y productos simultáneamente por medio del sensor de temperatura. El detector de humedad y la temperatura de esfera húmeda. Con ello podrá evitar por ejemplo la proliferación de hongos en los alimentos durante su transporte o en el mismo almacén. También es muy útil en el sector de la construcción. Los trabajadores se quejan con frecuencia por no disponer de una herramienta que pueda medir a la vez las condiciones ambientales y la temperatura de las paredes. Además podrá utilizar este detector de humedad en el sector de la industria y del desarrollo de productos.




Creamos un oscilador con el LM555. Abrimos la línea que conduce entre el pin 7 y 6 que está conectada al pin de disparo.




Al quedar en el aire la línea ve una alta resistencia, la cual es la del aire y por tanto quedará encendido un led al azar.




Bajamos esta resistencia con un material húmedo, el cual tendrá en paralelo la resistencia del aire con la del material húmedo. este material puede ser arena, la piel, o el que se nos ocurra.




Al ocurrir esta disminución en la resistencia, se logra poner a oscilar el LM555 y se puede visualizar en los diodos led verde y rojo.




La velocidad de oscilación será proporcional al grado de humedad del material a medir, es decir cuanto más húmedo, más rápido será la oscilación.




Luego amplificamos esta señal y colocamos en la salida un relé para aplicar este circuito al control real de aparatos los cuales pueden manejarse a un voltaje diferente al de la tarjeta, el cual es 12VDC.






Creamos un oscilador con el LM555. Abrimos la línea que conduce entre el pin 7 y 6 que está conectada al pin de disparo.

Al quedar en el aire la línea ve una alta resistencia, la cual es la del aire y por tanto quedará encendido un led al azar.
Bajamos esta resistencia con un material húmedo, el cual tendrá en paralelo la resistencia del aire con la del material húmedo. este material puede ser arena, la piel, o el que se nos ocurra.
Al ocurrir esta disminución en la resistencia, se logra poner a oscilar el LM555 y se puede visual izar en los diodos led verde y rojo.
La velocidad de oscilación será proporcional al grado de humedad del material a medir, es decir cuanto más húmedo, más rápido será la oscilación.
Luego amplificamos esta señal y colocamos en la salida un relé para aplicar este circuito al control real de aparatos los cuales pueden manejarse a un voltaje diferente al de la tarjeta, el cual es 12VDC.





Marco Teórico




El detector de humedad, Con este detector de humedad podrá determinar el clima ambiental humedad además de determinar la temperatura superficial de paredes y productos simultáneamente por medio del sensor de temperatura. El detector de humedad y la temperatura de esfera húmeda. Con ello podrá evitar por ejemplo la proliferación de hongos en los alimentos durante su transporte o en el mismo almacén. También es muy útil en el sector de la construcción. Los trabajadores se quejan con frecuencia por no disponer de una herramienta que pueda medir a la vez las condiciones ambientales y la temperatura de las paredes. Además podrá utilizar este detector de humedad en el sector de la industria y del desarrollo de productos.




Creamos un oscilador con el LM555. Abrimos la línea que conduce entre el pin 7 y 6 que está conectada al pin de disparo.




Al quedar en el aire la línea ve una alta resistencia, la cual es la del aire y por tanto quedará encendido un led al azar.




Bajamos esta resistencia con un material húmedo, el cual tendrá en paralelo la resistencia del aire con la del material húmedo. este material puede ser arena, la piel, o el que se nos ocurra.




Al ocurrir esta disminución en la resistencia, se logra poner a oscilar el LM555 y se puede visualizar en los diodos led verde y rojo.




La velocidad de oscilación será proporcional al grado de humedad del material a medir, es decir cuanto más húmedo, más rápido será la oscilación.




Luego amplificamos esta señal y colocamos en la salida un relé para aplicar este circuito al control real de aparatos los cuales pueden manejarse a un voltaje diferente al de la tarjeta, el cual es 12VDC.

Marco Conceptual





Integrado LM 555




El temporizador 555 es un excepcional circuito integrado, muy difundido en nuestros días.




Nació hace más de 30 años y continúa utilizándose actualmente, puede ver una Breve reseña histórica del temporizador 555




Se puede ver de las figuras que, independientemente del tipo de encapsulado, la numeración de las patillas del temporizador es la misma.




El 556 es un circuito integrado con 2 temporizadores tipo 555 en una sola unidad de 14 pines y el 558 tiene 4 temporizadores tipo 555 en una sola unidad de 14 pines.




Ver las representaciones del temporizador 555


Distribución de pines del temporizador 555





1 - Tierra o masa




2 - Disparo: Es en esta patilla, donde se establece el inicio del tiempo de retardo, si el 555 es configurado como monostable. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.




3 - Salida: Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador 555, ya sea que esté conectado como monostable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje de salida es el voltaje de aplicación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi O voltios con la ayuda de la patilla # 4 (reset)




4 - Reset: Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de salida # 3 a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "resetee
5 - Control de voltaje: Cuando el temporizador 555 se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc (en la practica como Vcc-1 voltio) hasta casi O V (en la practica aprox. 2 Voltios). Así es posible modificar los tiempos en que la patilla # 3 esta en alto o en bajo independiente del diseño (establecido por las resistencias y condensadores conectados externamente al 555).





El voltaje aplicado a la patilla # 5 puede variar entre un 45% y un 90 % de Vcc en la configuración monostable.




Cuando se utiliza la configuración astable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta Vcc. Modificando el voltaje en esta patilla en la configuración astable causará la frecuencia original del astable sea modulada en frecuencia (FM).




Si esta patilla no se utiliza, se recomienda ponerle un condensador de 0.01 uF para evitar las interferencias




6 - Umbral: Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida (Pín # 3) a nivel bajo.




7 - Descarga: Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.




8 - V+: También llamado Vcc, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay versiones militares de este integrado que llegan hasta 18 Voltios




El temporizador 555 se puede conectar para que funcione de diferentes maneras, entre los mas importantes están: multivibrador astable y como multivibrador monoestable

Condensador (Capacitor)


En condensador es un dispositivo formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico.





Un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente.




El condensador o capacitor almacena energía en la forma de un campo eléctrico (es evidente cuando el capacitor funciona con corriente directa) y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar




El símbolo del capacitor es el que se muestra aliado derecho:




La capacidad depende de las características físicas del condensador:




- Si el área de las placas que están frente a frente es grande la capacidad aumenta




- Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad




- El tipo de material dieléctrico que se aplica entre las placas también afecta la capacidad




- Si se aumenta la tensión aplicada, se aumenta la carga almacenada.