lunes, 27 de julio de 2015

IMAGEN DIGITAL..

1. QUE ES UNA IMAGEN DIGITAL Y QUE ELEMENTOS LA CONSTITUYEN 

La fotografía consiste en captar de forma permanente una imagen, gracias a la luz que reflejan los objetos. Esta luz entra en la cámara a través del objetivo.

1. La luz captada por el objetivo de una cámara digital, se proyecta sobre un detector o sensor sólido de imagen, llamado CCD (Charge Coupled Device), constituido por cientos de miles de receptores fotosensibles (fotodiodos).2. La luz incidente produce en cada receptor una débil señal eléctrica que es amplificada y convertida en información digital (ADC) como cadenas de dígitos binarios que se representan finalmente como teselas o cuadraditos de color individualizados llamados píxeles.
3. Los píxeles Figura 1: Una imagen digital consta de píxeles yuxtapuestos La imagen digital consta de millones de celdas llamadas píxeles ordenadas en líneas y columnas. RECUERDA: El píxel es una unidad de información, no una unidad de medida, ya que no se corresponde con un tamaño concreto. Un píxel puede ser muy pequeño -0.1 mm.- o muy grande -1 cm.-.
4. El color de cada píxel se obtiene mediante tres elementos separados: los luminóforos. Uno para el rojo, otro para el verde y un tercero para el azul. Este esquema de colores se conoce como RGB (Red/Green/Blue). Las cantidades relativas de estos tres colores pueden reproducir casi cualquier color del espectro visible (más de 16 millones de colores) Figura 2: Cada píxel de una pantalla consta de tres elementos de color
5. Puntos de fósforo y color En una cámara digital los píxeles de los captadores están formados por unos elementos fotosensibles llamados puntos de fósforo, que crean una corriente eléctrica de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición a la luz recibida. 
6. Desde un punto de vista eléctrico, el captador es el mismo. Cada punto de fósforo está cubierto simplemente por un filtro rojo, verde o azul. Por ejemplo, un filtro rojo detiene los rayos verdes y azules, pero deja pasar el componente rojo de la luz.  Un filtro cromático sólo deja pasar su propio color
7. Transferencia de una imagen Cuando toma una fotografía, los varios millones de puntos de fósforo del captador contienen diferentes cargas eléctricas. La cámara digital debe ahora guardarlas en forma de un archivo de imagen. Para esto, debe enviar el contenido de todos los puntos de fósforo a la memoria de la cámara. En una fracción de segundo, se transfieren todas las cargas eléctricas almacenadas en los puntos de fósforo a una zona de almacenamiento, liberando los captadores. Después, se desplaza las cargas de una a otra zona y se les transfiere a la memoria. Durante esta operación, se amplifica las cargas eléctricas.  : Se desplaza las cargas eléctricas del captador de una a otra zona de almacenamiento antes de enviarlas a la memoria .
8. Después, se convierte las cargas eléctricas en valores digitales de 0 a 255. Por supuesto, se mantiene el orden en el que se ha guardado cada punto de fósforo, de manera a que los píxeles estén dispuestos correctamente en la imagen final visualizada en la pantalla del ordenador. En función de la marca y del modelo de la cámara, se guarda la imagen en distintos formatos gráficos. Pero la mayoría de las veces, se comprime la imagen. L a compresión de la imagen es la última fase del proceso de toma de la fotografía. Un programa residente en los componentes electrónicos de la cámara realiza la compresión. En función de la calidad elegida por el usuario (en la cámara misma), esta compresión producirá un archivo de imagen JPEG de tamaño variable. Finalmente, se almacena la imagen en el soporte de almacenamiento de la memoria de la cámara (tarjeta de memoria, disco duro, CD-Rom, etc.) y se puede visualizar.
9. Aspectos a considerar en una imagen digital
10. Profundidad de color En una imagen en escala de grises cada punto de la imagen se almacena en un Byte, donde su valor numérico representa su tono, que puede oscilar entre el blanco (255) y el negro (0). Esto quiere decir que es una imagen donde existen 256 tonos de gris (de 0 a 255, ambos inclusive). Es decir, la profundidad de color es el número de bits que definen cada píxel, que determinan el máximo numero de colores que puede tener. En fotografía digital hay 2 tipos de imagen, de forma similar a la tradicional: escala de grises y color. La primera se denomina “escala de grises” precisamente para diferenciarla del blanco y negro donde solo existen 2 tonos, el blanco y el negro. Esta última (la imagen de blanco y negro) es una imagen con 1 bit por píxel. Cuantos más bits definan cada píxel, más tonos podrá tener: si tiene 4 bits por píxel, tendrá 16 grises y si tiene 2 bits tendrá 4 grises. Figura 6 : Un byte equivale a 8 bits
11. Una imagen digital en color se genera con sus componentes R, G y B por síntesis aditiva. Así pues, la imagen en color se compone de 3 “imágenes”: la que contiene la parte roja, la verde y la azul. Cada una de ellas es una imagen en escala de grises, pero como va asociada a cada uno de los colores primarios, al visionarla el ordenador la colorea adecuadamente. La suma de las 3, por síntesis aditiva, componen la imagen final. Cada píxel va definido por 3 Bytes: el rojo, el verde y el azul. Si cada uno de ellos tiene una gama de 256 tonos, en la imagen final habrá una gama de 16,777.216 colores posibles (256 x 256 x 256), que se suele abreviar como “16 millones de colores”. Es lo que se llama una imagen con una profundidad de color de 24 bits (8 por cada color).
12. En este esquema se puede apreciar cómo afecta a la gama tonal la reducción del número de colores:
13. Tamaño de imagen Se define con las dimensiones en píxeles de la matriz o cuadrícula. Tamaño de imagen original A continuación, veremos tres imágenes que muestran un tamaño en píxeles del 50, 25 y 12,5% a la anterior respectivamente:
14. Tamaño 200 x 131 píxeles (50 %) Tamaño 100 x 66 píxeles (25 %) Tamaño 50 x 33 píxeles (12,5 %)

15. Tamaño de archivo Tamaño de archivo es la cantidad de información que contiene, medida en bits, B ytes o alguno de sus múltiplos. Seguro que a todos os suena el "Mega" o el "Giga". Conviene también aclarar que una imagen en color en las mismas condiciones que una en escala de grises no tiene el mismo tamaño. Si una imagen es en color RGB (profundidad de 24 bits) contiene el triple de información que la misma en escala de grises, ya que se compone de 3 canales y, por tanto, 3 Bytes y no uno por píxel.
16. Resolución Es la medida de cantidad de píxeles por unidad de longitud, comúnmente píxeles por pulgada (una pulgada equivale a 2,54 cm de longitud). Se suele abreviar como “ppp” o “dpi” (dot per inch). Como la resolución mide el número de píxels por longitud, se deduce que a mayor resolución, mayor número de puntos de imagen en el mismo espacio y, por tanto, mayor definición. Es decir: resolución es definición. Este es, posiblemente, uno de los conceptos que más se prestan a confusiones entre los aficionados, principalmente por creer que resolución es lo mismo que calidad. Un ejemplo: si una imagen tiene unas dimensiones en píxeles de 548x366 y se imprime o está mostrando en pantalla con unas dimensiones de 2x3 pulgadas, entonces tiene una resolución de 72 dpi.
17. Imagine ahora que se imprime esta imagen con una resolución superior de, por ejemplo, 200 dpi. Eso quiere decir que el ordenador le mandará imprimir la imagen a la impresora con una tamaño menor para así conseguir que haya 200 y no 72 píxeles por cada pulgada de papel. Por tanto, la imagen impresa será más pequeña:
18. Y ahora, la pregunta del millón: ¿Y si se quiere imprimir la imagen al tamaño anterior, pero con esta última resolución?. Pues la respuesta es muy sencilla: NO se puede a menos que se modifique la imagen añadiendo más píxeles, que se conoce como interpolador. Si utilizas Paint Shop Pro para efectuar estos cambios en la resolución, seguro que conoces la ventana “ Redimensionar &quot. 
Dentro de las cámaras digitales de tipo profesional, la tendencia de casi todos los fabricantes consiste en reutilizar los componentes clásicos de una cámara de gran formato, de forma que el chasis se sustituye por otro computerizado que debe conectarse a un ordenador, permitiendo que las imágenes se almacenen directamente en formato digital sobre un fichero procesable informáticamente. Otro tipo de cámara es en la que la foto queda almacenada en un disquete pasando directamente al ordenador para su visualización o proceso.



 2. DESCRIBA EN QUE CONSISTE LA DIGITALIZACIÓN DE UNA IMAGEN  

Normalmente estamos acostumbrados a ver la fotografía como materia (algo palpable), es decir, papel fotográfico, diapositivas, etc. En cambio la fotografía digitalizada no es tangible para nuestras manos, puesto que en el ordenador la imagen está compuesta por un código numérico que luego la computadora nos representa en la pantalla mediante píxeles, que englobados en el ojo humano lo interpreta como una imagen integra.
El primer proceso para tratar digitalmente una fotografía es introducirla dentro del ordenador. Para ello se recurre al escáner que es un aparato el cual capta a través de una óptica con un sensor los puntos que componen una imagen y los transforman en el ordenador en píxeles. Aparte de imágenes fotográficas en el escáner también se pueden poner objetos.
Existen dos tipos de escáner, el de mesa y el manual. Actualmente los manuales están en desuso, puesto que no es fiable su resultado. Éste se maneja, como el nombre indica, ayudado por la mano la cual arrastra la lente por encima de la imagen que se desea digitalizar.
El escáner de mesa es un dispositivo rectangular en el que en su interior tiene un mecanismo apreciable a través de una pantalla de cristal en la que se ponen las imágenes boca abajo. Se cierra con una tapa de seguridad tanto para proteger la imagen del exterior, como a la vista de la luz que emite el sensor para captar la imagen.
Los entornos gráficos son todos aquellos programas que se utilizan para ver, guardar, modificar o transformar una imagen anteriormente digitalizada. Con ello podemos manipular dicha imagen ya sea para mejorar su calidad, modificar su contenido o cambiar su apariencia. Estos programas disponen de unas herramientas que facilitan la manipulación de una imagen. Hay distintos tipos de entornos gráficos, cada uno de ellos dispone de un tipo de herramientas similares entre sí y en su acción en la imagen, pero de distinto manejo. Para ello podemos elegir el entorno que más se adapte a nuestro gusto, a nuestra forma de trabajo y al proceso que en la imagen queremos realizar. Los más utilizados son algunos como Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Draw, Photo Paint, etc. Todos estos entornos se pueden encontrar programados para las distintas plataformas, ya sean Windows, Macintosh, Linux... Para poder intercambiar imágenes entre los distintos sistemas operativos (plataformas informáticas) existe el formato de imagen, que es la extensión en la que se guarda el archivo de la imagen. Estos formatos también poseen unas características especiales que les distinguen entre ellos; estas características son la resolución y la calidad de imagen en contraste con la capacidad de memoria que ocupa, y algunos la compresión de los datos para ocupar unos megas. Algunas de las extensiones más conocidas son: BMP,PSD, GIF, JPEG, JPG, PCX, TIFF, etc. Este último es bastante utilizado para intercambiar imágenes entre los distintos sistemas operativos debido a su compatibilidad entre ambos.
Normalmente la calidad de imagen que posee uno de estos archivos es directamente proporcional a la memoria que ocupa.


 3. HAGA UN RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, EXPLICANDO CÓMO SE PASÓ DE LA FOTOGRAFÍA ANALÓGICA A LA DIGITAL.

 

Hace 25 siglos en China se empezó a usar la cámara oscura. Si en una habitación oscura hacemos un orificio de unos milímetros y colocamos una superficie plana a unos 20 cm. veremos como se forma una imagen invertida y borrosa de lo que haya en el exterior. El siguiente paso era fijar esa imagen de forma permanente, lo que no se logró hasta el siglo XIX.
- Siglo XV. En el estudio de Leonardo da Vinci se realiza una completa descripción de la cámara oscura.
- 1826 J. N. Niépce produce la primera fotografía utilizando sales de plata. Puede considerarse como el nacimiento de la fotografía. Era una foto desde su ventana, como puedes ver en la siguiente imagen.
- 1835 Louis Daguerre crea los daguerrotipos que mejoraban el método de Niépce. Eran láminas de cobre tratadas con Ioduro de plata. La burguesía comenzó a hacerse retratos con este método.
- 1846 Abre la fábrica Carl Zeiss en Jena dedicada a la fabricación de objetivos.
- 1855 Frederick Scott crea la técnica del colodión húmedo que lograba más nitidez que los daguerrotipos. A continuación, Richard Meaddox crea el colodión seco a base de gelatina de bromuro de plata. A partir de esta emulsión se fueron mejorando los soportes sobre los que aplicarla y la fotografía comenzó a crecer y hacerse popular.
-1888 Kodack produce las primeras cámaras con película y servicio de procesado, lo que contribuyó a la expansión de la fotografía a más capas sociales.
Durante el siglo XIX se realizaron diversos intentos de fotografía en color que no llegaron a tener éxito, como James Clerk Maxwell en 1861 que usaba tres fotografías de color rojo, verde y azul.
- 1904. Los hermanos Lumière crearon el procedimiento de la placa autocroma que lograba una diapositiva en color con la que se obtenían copias por contacto.
- 1913. Aparece la primera cámara Leica.
- 1935. En los laboratorios Kodak se crea la película en color Kodachrome y en 1936 aparece la película Agfacolor. Desde entonces las cámaras exponian la película negativa que había que llevar al laboratorio fotográfico para obtener las copias en papel hasta que llegó la fotografía digital en el siglo XXI.
- 1936. Aparece la primera cámara moderna del tipo SLR de 35 mm. la Kine-Exacta que puedes ver en esta imagen.
-1947. Películas y cámaras Polaroid Instant (b/n) que permitian obtener la copia en papel sin pasar por el laboratorio. Aunque la calidad, economía y la mayor durabilidad de las copias en papel nunca dejó que el sistema Polaroid triunfara masivamente.
-1972. Polaroid SX-70 instantáneas en color.
- Durante los últimos decenios del siglo XX la fotografía creció en todos los aspectos. Lás cámaras bajaron de precio y pasaron a ser un artículo más de consumo, millones de personas de aficionaron a la fotografía y apareció toda una industría a su alrededor. La fotografía pasó a ser considerada como un arte al mismo nivel que lo pueda ser la pintura. Gracias al fotoperiodismo se han conocido y difundido imágenes de los hechos más relevantes ocurridos en cualquier parte del mundo.
El paso a digital

- 1969. En los laboratorios Bell se crea el primer sensor CCD.
- 1975. Steve Sasson crea la primera cámara fotografica digital experimental en la empresa Kodak, pesaba 4 Kg. y tenia una resolución de 0,01 Mpx. Tenía el aspecto experimental que puedes ver en esta imagen.
- 1988. Aparece el formato JPEG que permite guardar una imagen fotográfica con calidad aceptable en poco tamaño de archivo.
- 1988. Aparece la DS-1P de Fujifilm con memoria flash extraible.
- 1990. Aparece Photoshop el programa de tratamiento de imagen que permite retocar fotografías digitales.
- 1991. Se lanza la cámara digital al mercado, la Logitech Fotoman con un sensor CCD.
- 1995. Aparece la Casio QV-10, la primera con pantalla incorporada.
- 1998. Se lanzan varias cámaras con 2 Mpx. de resolución, la Agfa ePhoto 1680, la Epson PhotoPC 750Z con un zoom 3x, la Sony DSC-F55
- 1999. Nikon lanza la D1, una SLR digital con 2,7 Mpx.
- 2002 Las ventas de digitales compactas superan a las analógicas.<<xzsw56
- 2003. Canon crea la EOS 300D una SLR de 6 Mpx. con un precio sobre los 1000 € y con la que la calidad de las cámaras digitales de aficionado empezó a igualar, e incluso superar a las cámaras analógicas. En esos años habia una polémica entre los defensores de las cámaras analógicas y los que se pasaban a la fotografía digital sobre qué tipo de cámara era mejor. En esa época, si bien era cierto que la calidad de las buenas cámaras analógicas era mejor que las digitales del mismo precio, las ventajas adicionales de las digitales, sobre todo poder ver la foto al instante, ya empezaban a inclinar la balanza de forma clara a su favor.
- 2006 Nikon anuncia el fin de la producción de cámaras analógicas de consumo. La polémica se cerró de forma definitiva, incluso para la fotografía profesional ya estaba claro que el futuro sería digital.
A pesar de ello conviene reconocer que hay algunas cosas buenas que hemos dejado atrás con el fin de la fotografía analógica.
- Antes de hacer una foto pesábamos muy bien si la foto iba a salir bien ya que nos costaba un dinero, ahora simplemente disparamos y si sale mal, la borramos. Por eso con la fotografía analógica había más interés en aprender técnica fotográfica.
- Una pila podía durar varios años ya que solo se empleaba para alimentar el fotómetro, sobre todo en modelos totalmente manuales como la YASHICA FR.
- Con la pila agotada podiamos seguir haciendo fotos, aunque no pudiesemos usar el fotómetro.
- El momento de revelar las fotos y ver los resultados era un momento emocionante porque siempre esperabamos que las fotos hubieran salido bien.

La fotografía analógica,1 de rollo o de carrete, también conocida como fotografía tradicional, argéntica2 o química,3 es el retrónimo con el que se describe al proceso fotográfico tradicional, en comparación con la fotografía digital, de aparición más reciente. Se basa habitualmente en un proceso físicoquímico que involucra el uso de un material fotosensible activo (aplicado sobre placas de vidrio o sobre una película flexible de material traslúcido, actualmente plástico) y su estabilización (revelado), para la obtención y el procesado de las imágenes.

La fotografía digital consiste en la obtención de imágenes mediante una cámara oscura, de forma similar a la Fotografía química. Sin embargo, así como en esta última las imágenes quedan grabadas sobre una película fotosensible y se revelan posteriormente mediante un proceso químico, en la fotografía digital las imágenes son capturadas por unsensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles, las cuales aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, la cual es digitalizada y almacenada en una memoria.

4.las imágenes digitales tienen parámetros que determinan sus 
características. Explica a que corresponde



1. El tamaño
2.la resolución
3.la profundidad de color
4.el numero de puntos por pulgada dpi


5.Explica la diferencia entre:

-mapa de bits

-imagen vectorial

-imagen raw

-imagen con compresión


6.explica que son los formatos de imagen y describe las 

características de los formatos mas comunes.
                                                                                    Glosario

BIT. Del inglés Binary digIT. 
El bit es la unidad de información del sistema binario cuyos valores son 0 y 1 (No/Si). 
BYTEConjunto de 8 Bits. También se traduce por OCTETO.
KILOBYTE
Un kilobyte son 1.024 bytes, un poco mas de mil.
Abreviatura
 KB.
MEGABYTE. 
Un megabyte son 1.048.576 bytes, un poco mas de un millón de bytes.
Abreviatura MB. 

GIGABYTE.
Un gigabyte son 1024 megabytes, comúnmente se utiliza la equivalencia de 1 GB = 1000 MB.
Abreviatura
 GB.
TERABYTE.
Un terabyte son 1024 gigabytes, comúnmente se utiliza la equivalencia de 1 TB = 1000 GB.
Abreviatura
 TB.
ppp = píxeles o puntos por pulgada (ppi) (1 pulgada = 25,4 mm.)


sábado, 11 de julio de 2015

ALARMA CONTRA INUNDACIONES.


                ALARMA CONTRA INUNDACIONES

Su inventor: Subvenciono Familia, este aparato ha sido creado con la finalidad de prevenir a las personas que residen en lugares vulnerables a las inundaciones, alertándolos a tiempo para que tomen medidas de precaución, tanto para proteger sus vidas como sus pertenencias.
La alarma URF cuenta con doble funcionamiento, eléctrico y mecánico. Comienza a alertar a un nivel del agua que las personas tienen suficiente tiempo para decidir qué hacer, a no ser una inundación causada por la rotura de una presa, donde el agua llega con gran rapidez. El aparato, a un nivel de 3 cms de altura de agua activa la función eléctrica y suena la bocina; si la batería falla, entra a trabajar la función mecánica por ley de gravedad y la alarma sonará varias veces.


BENEFICIOS DE UNA ALARMA CONTRA INUNDACIONES

Permitirá que las personas que aunque perteneciendo a un país que no posee estaciones climáticas, si es conocida porque en algunas épocas del año la lluvia es excesiva y trae problemas a esta comunidad, que ocupa una parte tan importante en nuestro país.

La alarma contra inundaciones se encontrará ubicada en las zonas de alto riesgo, que se incrustada en puntos clave y la cual a medida que el agua va aumentando se activan los diferentes grados de peligro y riesgo. Su sonido se incrementa cuando los niveles del agua están sobrepasando los límites de calma y reposo. Se instalaría en un lugar que abarque cierto número de viviendas y así distribuirse la onda sonora hasta abarcar a todas las familias para garantizar su seguridad y tranquilidad en ocasiones que se sospeche de algún desborde.


OBJETIVO GENERAL

Querer brindar seguridad y protección a aquellas personas, que habitan a los costados de los ríos.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Asesorar y resolver dudas con el fin que las personas obtengan más información de que es lo que se trata la alarma contra inundaciones.


CONSECUENCIAS

Las consecuencias de las inundaciones en un principio son las pérdidas humanas y materiales: vivienda, ropa, documentos, esto a nivel humano
Luego las pérdidas económicas como cosechas, ganado y por último el desgaste que producen en el suelo barriendo y con los nutrientes y/o cuando capas que hacen que tierras fértiles se conviertan en bañados o desérticos. Falta de electricidad, falta de agua (tubería) escasees de comida, enfermedades respiratorias, de la piel, intestinales, y la más triste: las pérdidas humanas.


DE-LIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Es preciso analizar desde dos perspectivas diferentes, proceso natural por un lado, y el riesgo frente a los intereses humanos en el territorio. 
Teniendo en cuenta las diferentes morfologías de las causas y la existencia de obstáculos naturales o antrópicos asociados a las mismas, para encontrar una verdadera solución y de limitación al problema, establecer diferencias y solucionar las insuficiencias de drenaje del agua precipitado en determinadas superficies.
 El agua permanece varios días hasta que se evapora o se infiltra


SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Dado que las inundaciones representan el fenómeno natural que más comúnmente se presenta en el territorio nacional, es de particular importancia estar preparados para enfrentarlas y responder adecuadamente.

       
ANTES DE LA INUNDACIÓN

Identificar los lugares más altos de la región, que no puedan ser inundados, así como las rutas de acceso a los refugios temporales
Guardar los documentos personales: cartilla del servicio militar nacional, certificados de estudios, acta de nacimiento, de estudios, escrituras, facturas y demás
En la temporada de lluvias mantener una reserva de agua potable, alimentos enlatados y ropa en lugares bien reguardados
Si se vive en zonas bajas, casa de palma, carrizo o adobe, es preferible refugiarse en lugares más seguros.
Permanecer bien informado por las autoridades y los medios de comunicación.
Cuando se es avisado de que una inundación puede actuar la zona donde usted vive, desconecte los servicios de electricidad y gas. 
         
 DURANTE LA INUNDACIÓN 

 Atender las indicaciones de las autoridades.
Evitar caminar y cruzar por sectores y calles inundadas, sobre todo se observa que la corriente del agua es muy rápida.
No salir ni tratar de manejar a través de caminos inundados.
Ser precavido especialmente durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en el cauce.

        CONCLUSIONES


 Las inundaciones son vulnerables en zonas muy bajas, por consiguiente puede provocar muchas muertes, si no se toman los resguardos necesarios, por eso se toma el proyecto de alarma contra inundaciones como una gran solución a la falta de seguridad por el desbordamiento de los ríos.
Estimular y apoyar el desarrollo y ampliación de redes de información ambiental para el intercambio de datos, metodologías y procedimientos entre la sociedad, para compartir ideas y brindar solución al gran problema.

martes, 7 de julio de 2015

DOCUMENTAL. "COMO SERA EL MUNDO EN EL 2060"


COMO SERA EL MUNDO EN EL 2060



A  raíz de lo visto en el documental puedo analizar lo siguiente.
Los conocimientos obtenidos a través de la investigación y el análisis nos han permitido avanzar en muchos de los ámbitos de la Nano tecnología, la cual nos está permitiendo cada vez una mejor  comodidad, facilidad y efectividad para realizar cada una de las actividades, sin provocar mucha contaminación; pero todo parte por un fundamento, el cual dice que la energía  es la que nos mueve cada día y para ello debemos pensar reducir reciclar y  reutilizar. Un ejemplo claro es el cambio de combustibles fósiles por el hidrogeno como una fuente de impulsora de los automóviles, debido a que este elemento es el más abundante en nuestro planeta  y no contamina, este tipo de eventos ya es un hecho en California y se implementara en todos los rincones del planeta; a su vez se busca el cambio de la rueda de los autos por una zona magnética  provocando que estos puedan volar. Otro de los temas que se trata en el documental es eGl uso del robot en actividades de guerra o como trabajadores de muchas de las empresas. En los países como Irak, Afganistán y los estados unidos ya es un hecho, pero aún hay errores los cuales  se deben mejorar, no obstante un tema muy importante es  la medicina, por ello sea creado los implantes BMI los cuales permiten a las personas paraliticas el manejo de  los dispositivos electrónicos a través de dedos portátiles ubicados en el cerebro, estos son sensores los cuales envían una serie de información a un ordenador permitiendo el control del dispositivo, también se han creado los chip ubicados en la retina con el fin de mejorar la visión de las personas; en cuanto a las enfermedades tales como el cáncer serán curables al igual que muchas de las otras; el uso  de materiales livianos y manejables  están permitiendo que  las paredes se vuelvan televisores al igual que los cuadros. Hay que resaltar que lo que se busca es el avance y por ello se genera el comercio, tanto así que en el año 2060 se implementara el turismo espacial, pero para ello se está buscando que los viajes sean cómodos, rápidos y se está trabajando por la búsqueda de agua en otros planetas ya que el aire es  más fácil obtener; hay que resaltar que en marte ya hay instalaciones para los viajeros ,pero se requiere el avance tecnológico para no llevar tantos implementos de supervivencia, entonces esperamos que no sea una mentira y que nos muestren un verdadero avance como sea estado logrando a través del tiempo. Ágamos un recuento de las maravillas o inventos de los últimos años tales como la robótica, la batería de ion e litio, la tecnología digital (computador, teléfono móvil, cd o memoria, reproductores, cámaras, video juegos), tarjeta de crédito, el código de barras, micro chip de radio frecuencia y las energías renovables (eólica y solar).Entonces será que no podremos lograrlo con tantos avances, yo creo que si pero nunca olvidemos que todo esto va a tener muchas consecuencias, por eso debemos buscar la forma en que tanta comodidad, efectividad, etc. no se vaya en contra de nosotros.

viernes, 5 de junio de 2015

NEUMATICA.

NEUMATICA
La neumática (del griego πνεῦμα [pneuma], ‘aire’) es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales.

LOS MANDOS NEUMÁTICOS

 Están constituidos por elementos de señalización, elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por:
Elementos de información.
Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de una serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y dirección del flujo del aire comprimido.
Elementos de trabajo.
En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático (cuervo).
Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos elementos, se emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos, electro-neumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la amplificación de señales.
Elementos artísticos.
La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar los procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en día se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades.

Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a la electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las distancias son importantes y no existen circunstancias adversas.

Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones:
Distribuir el fluido
Regular caudal
Regular presión
Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o almacenado en un depósito. Ésta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos:
Válvulas de vías o distribuidoras:
En los circuitos neumáticos existen unos elementos denominados válvulas, que controlan el fluido a lo largo de su recorrido por el circuito.
Un ejemplo son las válvulas distribuidoras, que tienen unos orificios o vías que sirven para la entrada o salida del aire y que controlan su dirección.
Para identificar el tipo de válvula hay que conocer su número de orificios y las posiciones de trabajo en las que puede funcionar. Generalmente las válvulas poseen dos posiciones, la posición de reposo y la posición de trabajo.
Observa en la siguiente animación cómo funciona una válvula distribuidora 3/2 y en qué consisten estas dos posiciones.
Válvulas de bloqueo
Las Válvulas de Bloqueo y Regulación son operadas manualmente para uso en refrigeración industrial donde, por ejemplo, una parte de la tubulación necesita ser apagada durante el servicio o mantenimiento. Las válvulas tienen tamaños de DN 6 mm (¼ pulgada) hasta 300 mm (12 pulgadas).
Válvulas de presión
Las válvulas reguladoras de presión, proporcionan una presión constante en un sistema que funcione a una presión más baja que la suministrada por el equipo de producción.
 La válvula reguladora de presión mantiene constante la presión de trabajo, sean cuales fueren las oscilaciones de presión en la red y en el consumo de aire. Dependiendo de su construcción (con/sin orificio de escape) funcionan de forma algo diferente.
Válvulas de caudal
Las válvulas reguladoras de caudal, también llamadas válvulas limitadoras de caudal, regulan a un caudal fijo, independientemente de la fluctuación de las presiones de trabajo y caudales de inicio. Previene, por ejemplo, el funcionamiento de bombas a un rendimiento demasiado elevado o regula el rendimiento de todos los sitemas e instalaciones.

Válvulas de cierre
Las válvulas de cierre y regulación son válvulas manuales que se utilizan en aplicaciones de refrigeración industriales, p.ej. donde se necesita cerrar una sección de la tubería para tareas de servicio y mantenimiento. Las válvulas están disponibles en tamaños desde DN 6 mm (¼ in) hasta 300 mm (12 in.). Diseñadas como válvulas de servicio ofrecen condiciones de flujo favorables y su desmontaje es muy sencillo. El cono de válvula se ha diseñado para asegurar un sellado perfecto. Las válvulas son aplicables para todos los refrigerantes comunes, incluyendo amoniaco (R717) y gases/líquidos no corrosivos dependiento de la compatibilidad del material de sellado.

Circuito neumático.
Tanto la lógica neumática como la realización de acciones con neumática tiene ventajas y desventajas sobre otros métodos (hidráulica, eléctrica, electrónica). Algunos criterios a seguir para tomar una elección son:

El medio ambiente. Si el medio es inflamable no se recomienda el empleo de equipos eléctricos y tanto la neumática como la hidráulica son una buena opción.
La precisión requerida. La lógica neumática es de todo o nada, por lo que el control es limitado. Si la aplicación requiere gran precisión son mejores otras alternativas electrónicas.
Por otro lado, hay que considerar algunos aspectos particulares de la neumática:

Requiere una fuente de aire comprimido, por lo que se ha de emplear un compresor.
Es una aplicación que no contamina por si misma al medio ambiente (caso hidráulica).
Al ser un fluido compresible absorbe parte de la energía, mucha más que la hidráulica.
La energía neumática se puede almacenar, pudiendo emplearse en caso de fallo eléctrico.
Circuitos neumáticos]
Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen evitando brincos por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de recuperación ante las fugas, ya que el flujo llega por dos lados.
Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por ramificaciones las cuales no retornan al origen, es más económica esta instalación pero hace trabajar más a los compresores cuando hay mucha demanda o fugas en el sistema.
Estos circuitos a su vez se pueden dividir en cuatro tipos de sub-sistemas neumáticos:
Sistema manual: Método de paso a pasoEl método paso a paso es una técnica para diseño de circuitos neumáticos, el cual está basado en que para activar un grupo es necesario desactivar el grupo anterior, generando así una secuencia
Sistemas semiautomáticos: Este método es más utilizado que el método de cascada, ya que cuando hay más de dos válvulas en cascada, surgen pérdidas de presión. Dichas pérdidas de presión se corrigen con el método paso a paso.
Sistemas automáticos: La automatización tiene como características principal el hacer funcionar un objeto o bien de forma semi-independiente del control humano; decimos “semi-independientes” porque aunque sean los dispositivos los que realicen la mayor parte del trabajo, para su correcto desempeño se necesita una supervisión humana. 
Sistemas lógicos
Se necesita que haya tres o más grupos para que funcione, aunque se puede realizar el método con dos grupos pero se debe de agregar un grupo adicional para poder seguir con la secuencia.

Los siguientes pasos llevan a diseñar un circuito neumático de paso a paso:
Establecer la secuencia o sucesión de movimientos a realizar.
Separar la secuencia en grupos.
Designar cada grupo con siglas romanas.
Hacer la esquematización del circuito, colocando los actuadores en la posición inicial deseada.
Cada actuador estará controlado por una válvula 4/2 o 5/2 de accionamiento neumático biestable.
Debajo de las válvulas de distribución, se ponen tantas líneas de presión como grupos tenga el sistema, enumerándolas con números romanos
Debajo de las líneas de presión se ponen memorias (válvulas 3/2), tantas como grupos tenga el sistema. Todas las memorias comenzarán normalmente cerradas, a excepción de la válvula colocada hasta la derecha que estará normalmente abierta.
Las memorias van conectándose a las salidas de presión, tomando la salida única de la primera memoria y se conecta a la línea de presión I, la segunda memoria a la línea a presión II y así sucesivamente. La última memoria que es la normalmente abierta, se conectara a la última línea de presión.
Cada memoria (excepto la de la derecha), será pilotada por la izquierda por la línea de presión o grupo anterior al que está conectada su salida.
Cada memoria (excepto la de la derecha), será pilotada por la derecha por la línea de presión o grupo que debe de desactivarla.
La válvula de la derecha será pilotada al revés, esto quiere decir que para pilotarla por la izquierda, se debe de conectar el grupo o línea que la desactiva y para pilotarla por la derecha, se conecta el grupo o línea anterior al que esté conectada su salida.
Cada válvula distribuidora (4/2 o 5/2) estará pilotada por la línea de presión correspondiente a su grupo.
El primer grupo sólo necesita estar conectado a su línea de presión correspondiente, pero los demás grupos además de ser conectados a su línea de presión correspondiente, deben de ser conectados a la señal del grupo anterior para indicar que el movimiento del grupo anterior ha finalizado.
El primer movimiento de la secuencia se alimentará de la primera línea de presión y tendrá en serie el pulsador de marcha.
Si se repite un movimiento en la secuencia, deberá utilizarse válvulas de simultaneidad (AND) antes de la distribuidora correspondiente.
Hacer el método paso a paso con dos grupos genera un problema de entrampamiento. Ya que un grupo tendría que ser activado y desactivado por sí mismo, lo cual no es posible. Para solucionar el problema se dan dos opciones:

Utilizar el método de cascada
Crear un grupo que no realice nada, para tener los tres grupos necesarios para que funcione el método.
Grupo I: es generado por el grupo III sin final de carrera y será desactivado por el grupo II.
Grupo II: es generado por el grupo I y será desactivado por el grupo III.
Grupo III: es generado por el grupo II y desactivado por el grupo I.
Nota: Al seguir este cambio ya se puede trabajar normalmente con los pasos dados para la realización del método paso a paso por tres grupos o más.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Componentes de un Circuito Neumático

   Pues bien nada mejor que una imagen para ver los componentes generales de un circuito neumático. Luego explicaremos uno a uno.



  Compresores Neumaticos (Generadores)

   Para producir el aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. La presión de servicio es la suministrada por el compresor o acumulador y existe en las tuberías que recorren el circuito. El compresor normalmente lleva el aire a un depósito para después coger el aire para el circuito del depósito. Este depósito tiene un manómetro para regular la presión del aire y un termómetro para controlar la temperatura del mismo. El filtro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las impurezas y el agua (humedad) que tiene el aire que se puede condensar. Todos estos componentes se llaman circuito de control.

Neumática
   Este sería el inicio de la instalación. Nosotros los ejercicios que hagamos supondremos que llevan todo esto aunque no lo representaremos por facilidad a la hora de realizar los circuitos.

   Cilindros Neumáticos

    Al llegar la presión del aire a ellos hace que se mueva un vástago (barra), la cual acciona algún elemento. Hay de varios tipos:

   De simple efecto: Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprimido. No pueden realizar trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un movimiento de traslación. El vástago retorna por el efecto de un muelle incorporado o de una fuerza externa. Ejemplo de Aplicación: frenos de camiones y trenes. Ventaja: frenado instantáneo en cuanto falla la energía. Apertura de una puerta mientras le llaga el aire, cuando deja de llegar la puerta se cierra por la acción del retorno del cilindro gracias al muelle.

Cilindros neumáticos

   Cilindros de doble efecto: la fuerza ejercida por el aire comprimido anima al émbolo, en cilindros de doble efecto, a realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil tanto en la ida como en el retorno.

CILINDRO DOBLE EFECTO
   Elementos Neumáticos con Movimiento Giratorio

   Estos elementos transforman la energía neumática en un movimiento de giro mecánico. Son motores de aire comprimido.
   Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por una bomba hidráulica o almacenado en un depósito.

   Las posiciones de las válvulas distribuidoras se representan por medio de cuadrados. La cantidad de cuadrados yuxtapuestos indica la cantidad de posiciones de la válvula distribuidora.

VALVULAS NEUMATICAS

   El funcionamiento se representa esquemáticamente en el interior de las casillas (cuadros).Las líneas representan tuberías o conductos. Las flechas, el sentido de circulación del fluido (figura 1). Las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante líneas transversales (figura 2). La unión de conductos o tuberías se representa mediante un punto (figura 2). Las conexiones (entradas y salidas) se representan por medio de trazos unidos a la casilla que esquematiza la posición de reposo o inicial (figura 3).

 VALVULAS NEUMATICAS SIMBOLO

   La otra posición se obtiene desplazando lateralmente los cuadrados, hasta que las conexiones coincidan. Las posiciones pueden distinguirse por medio de letras minúsculas a, b, c ... y 0. Las salidas (al exterior) y entradas de aire se representan mediante un triangulo.

 FUNCIONAMIENTO VALVULAS NEUMATICAS

   Para activar la válvula (que cambie de posición se puede hacer manualmente (como un pulsador) o de otras formas (eléctricamente, neumáticamente (una flecha) ,etc).
   La válvula selectora  cuando el aire entra por X sale por A pero no puede salir por Y. Si entra por Y sale por A pero no puede salir por X.

   Veamos un ejemplo de funcionamiento de una válvula 3/2

 VALVULA DISTRIBUIDORA
   Un regulador de flujo: es un elemento que permite controlar el paso del aire en un sentido, mientras que en el otro sentido circula libremente.

REGULADOR DE FLUJO

   Las válvulas estranguladoras con retención, conocidas como válvulas reguladoras de velocidad, son híbridas. Desde el punto de vista de la estrangulación son válvulas de flujo y como tales se las emplea en neumática. La función de retención les hace ser al mismo tiempo una válvula de bloqueo.

   El regulador de flujo se alimenta con aire del suministro. Dicho regulador emite un flujo de aire controlado en una conexión en T. Una tubería de esta conexión se conecta a la válvula accionada por diafragma y la otra se deja abierta para que salga aire a la atmósfera.


   Cuando la tubería de toma de aire es bloqueada por la rueda de un vehículo, la presión aumenta en la tubería y la válvula accionada por diafragma se activa, y el aire comprimido entra en el pistón.




http://www.youtube.com/watch?v=7Dw10EHtZkw