Instrumentación electrónica de una máquina para pruebas de torsión
Palabras clave:
Propiedades mecánicas , maquina universal, instrumentaciónResumen
El objetivo de este trabajo es instrumentar una maquina para pruebas de torsión de la marca italiana METRO COM sin interrumpir o alterar el funcionamiento de su sistema mecánico original de medición y graficación. Esta máquina no cuenta con sistemas electrónicos, sin embargo, es robusta y confiable debido a que esta constituida principalmente por sistemas mecánicos. Por lo tanto, resulta interesante utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de uso, aumentar la precisión y extender la vida útil de equipos didácticos valiosos. El proceso de instrumentación es planeado e implementado en la maquina para pruebas de torsión utilizando electrónica (sensores) para la medición digital de las variables físicas y programación para la comunicación inalámbrica e interfaz gráfica para la presentación de los datos.
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Referencias
J. Pelleg, “Mechanical properties of materials,” Solid Mechanics and its Applications, vol. 190, pp. 1–634, 2013, doi: 10.1007/978-94-007-4342-7/COVER.
P. R. N. Childs, Mechanical Design: Second Edi-tion. 2003. doi: 10.1016/B978-0-7506-5771-6.X5000-4.
P. F. Koshelev, “Mechanical properties of mate-rials at low temperatures,” Strength of Materials, vol. 3, no. 3, 1971, doi: 10.1007/BF01527440.
I. Nishiyama, H. Kuramoto, and H. Noguchi, “Guidelines: Seismic Design of Composite Reinforced Concrete and Steel Buildings,” Journal of Structural Engi-neering, vol. 130, no. 2, 2004, doi: 10.1061/(asce)0733-9445(2004)130:2(336).
C. Qiu, J. Qi, and C. Chen, “Energy-Based Seis-mic Design Methodology of SMABFs Using Hysteretic Energy Spectrum,” Journal of Structural Engineering, vol. 146, no. 2, p. 04019207, Feb. 2020, doi: 10.1061/(asce)st.1943-541x.0002515.
C. Romero-Piedrahita, A. Rodriguez-Valencia, and M. Monroy-Jaramillo, “Ensamble e instrumentación de un banco didáctico para pruebas de arranqueenmotores de combustión interna,” Revista UIS Ingenierías, vol. 19, no. 3, 2020, doi: 10.18273/revuin.v19n3-2020004.
S. Oriola Requena and F. Oriola Requena, “Instru-mentación del Preludio de La revoltosa para agrupación de cámara. Una propuesta didáctico-interpretativa para la en-señanza y práctica de la música de cámara.,” ARTSEDU-CA, no. 30, 2021, doi: 10.6035/artseduca.5725.
E. E. Kabanova and E. A. Vetrova, “The use of modern Electronic Gadgets in the educational process of the University,” European Journal of Contemporary Edu-cation, vol. 8, no. 3, 2019, doi: 10.13187/ejced.2019.3.524.
G. M. D. Almaraz, L. M. T. Duarte, and C. J. T. Pacheco, “Tension-Torsion Fatigue Tests on the proton Exchange membrane Nafion 115, used in fuel cells,” South Florida Journal of Development, vol. 2, no. 5, 2021, doi: 10.46932/sfjdv2n5-037.
I. Pérez, “Arduino IDE,” Publicación semestral, vol. 11, no. 21, 2023.
Espressif, “ESP32 Series Datasheet,” Espressif Systems, 2022.
E. Reyes-Flores, “Tipos de Sensores,” Con-Cien-cia Serrana Boletín Científico de la Escuela Preparatoria Ixtlahuaco, vol. 1, no. 2, 2019.
S. Schmauder, C. S. D. Chen, K. K. Chawla, N. Chawla, W. Chen, and Y. Kagawa, Handbook of mecha-nics of materials. 2019. doi: 10.1007/978-981-10-6884-3.
C. W. de Silva, Mechanics of Materials. 2013. doi: 10.1201/b15431.
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- 2026-06-19 (3)
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