| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| CW034815 |
Attílio Bruno Veratti - |
Ingeniero |
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El Participante Dará Un Vistazo General Del Los Temas A Tratar Y Experiancia Del Relator. |
Intoducción Vistazo De Curso Experiencia Del Instructor / Estudiantes Aplicaciones Y Expectativas Del Curso |
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El Participante Conocerá Los Distintos Componentes Del Equipo Y Su Correspondiente Funcionamiento |
"Operación Y Configuración De Las Cámaras - Componentes / Conexiones / Equipo De Soporte - Perspectiva Y Optimización De Imagen - Enfoque / Obteniendo La Mejor Calidad De Imagen - Modos De Medición De Tº / Parámetros - Rango Dinámico - Reconociendo Reflejos Y Convecciones Espurias - Optica / Filtro - Datos Ambientales: Emitancia / Entorno / Distancia / Humedad - Tº Ambiente Y Re Referencia - Imágenes Visuales: Fotografías, Cámaras Digitales Y Analógicas - Funciones Del Menú Y Opciones - Revisando La Calibración Con Referencias De Black Body Taller Manejo De Cámaras: El Profesor Guiará La Actividad, Indicando Las Aplicaciones Necesarias Para La Calibración De La Cámara, Conectandola A Un Proyector, Para Que Todos Vean Su Funcionamiento Real. Los Alumnos En Grupo Tendrán Acceso A Tomar Y Manipular Una Cámara. |
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El Participante Conocerá Las Diferentes Leyes Y Conceptos Teóricos Del Infrarrojo. |
Fundamentos Del Infrarrojo - Teoría Infrarrojo - La Naturaleza De La Radiación Térmica - Curvas De Radiación De Planck - Ley De Kirchkoff - Ley De Desplazamiento De Wien - Emitancia Y Absorción, Reflectancia Y Transmitancia - Cuerpos Negros, Grises Y Radiadores Selectivos - Radiación Del Entorno - Compensación De La Emitancia Y Transmitancia - Aplicando Parámetros Para Medición Precisa De Tº - Medición De Emitancia: Técnica De Referencia Sencilla - Medición Básica De Tº |
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El Participante Conocerá En Profundidad Los Conceptos De Energia, Calor Y Temperatura. |
Transferencia De Calor Para Interpretación De Imágenes - La Importancia De La Transferencia De Calor - Mediciones Directas E Indirectas - Calor. Que Es? Cómo Se Mide? - Temperatura. Que Es? Como Se Mide? - Instrumentación. Escalas Y Conversiones De Tº - Bases De La Conducción. Conductividad Y Resistencia Térmica - Bases De La Convección. Radiación - Ley De Stefan-Boltzamann. - Emitancia / Absorción / Transmitancia |
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El Participante Adquirirá Los Conocimientos Teóricos Para Seleccionar El Equipos Adecuando En Funcion Al La Resolucion Y Lentes. |
Efectos De La Distancia En La Medición De Temperatura - La Importancia De La Resolución En La Medición - Diferencia Entre Equipos - Tamaño De Píxel / Regle De Aproximación / Spot Size Ratio - Selección De Lentes: Telescopios / Angulo Amplio - Errores Potenciales En Mediciones Radiométricas |
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El Participante Conocerá Las Diferentes Situaciones En Las Que Se Ve Enfrentado Un Termografo.. |
Aplicación En Distintas Situaciones: -Inspecciones En Edificios Y Techos, Cualitativa, Inspecciones Eléctricas Interiores Y Exteriores. Válvulas Con Fugas, Problemas Con Tuberías. Alineación De Ejes En Motores Y Bombas. Efectos Del Viento En El Aumento De La Temperatura. Cargas Variables En La Medición De Temperatura. Efecto De La Carga Solar / Reflexiones. Patrones De Fricción En Frenos, Etc. Demostración Practica Interpretación De Imágenes: A Través De Una Cámara Conectada Al Proyector, El Profesor Ejemplificará Y Demostrará Como Se Toman Las Imágenes. Se Mostrará Ejemplo De Las Aplicaciones En Distintos Escenarios Por Comparación. Se Entregarán Conocimientos Básicos De Uso De Un Software Adecuado. |
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El Participante Tendrá La Oportunidad De Reforzar Las Áreas Que Le Causen Mayor Dificultad. |
Repaso Final. El Relator Realiza Preguntas A Los Alumnos Y Refuerza Aquellas Areas Que No Han Quedado Totalmente Claras. |
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Se Evaluará Al Participante En Relación A Todo El Contenido Del Curso. |
Evaluación Escrita |
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