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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1. Aprender Conceptos De Dinámica Vibratoria. |
- Sistemas Discretos De Dos Grados De Libertad. Cálculo De Frecuencias Naturales Y Modos De Vibrar De Estructuras Sencillas. - Frecuencias Naturales Y Modos De Vibrar De Sistemas Rígidos Con Seis Grados De Libertad Y De Sistemas Continuos Simples. - Inestabilidades Y Vibraciones Autoexcitadas. Vibraciones Autoexcitadas Generadas En Intercambiadores De Calor Y Turbomáquinas. - Comparación Del Comportamiento Dinámico De Rotores Con Comportamiento Lineal Y No-Lineal. - Vibraciones En Redes De Tuberías Debido A Excitaciones Mecánicas, Hidráulicas O Aerodinámicas. |
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2. Analizar La Adquisición Y Procesamiento De Datos. |
- Diferentes Sistemas De Adquisición Digital De Datos. Conversión Análogo/Digital. Fft Y Transformada Discreta De Fourier, Tdf. Cálculo De La Tdf ¿ Diferentes Tipos De Ventanas De Análisis Y Resolución En Amplitud Y Frecuencia. Ancho De Banda De Análisis. - Razón Señal/Ruido. Reducción De Ruido. Transformada De Hilbert. - Vibraciones Aleatorias. Densidad Espectral De Potencias. Autoespectro. Espectros Cruzados (Cross Spectrum). Funciones De Correlación Directa (Autocorrelación) Y Cruzada (Cross Correlation). Funciones De Coherencia. |
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3. Aplicar Técnicas De Diagnóstico Avanzadas Vistas En Profundidad |
De Máquinas Con Descansos Hidrodinámicos. 3.2 Análisis Ods (Operating Deflextion Shape). - Definiciones Y Terminología. Análisis Modal Experimental. - ¿Qué Son Los Modos De Vibrar?. Cuál Es Su Importancia Para Resolver Problemas De Resonancias. - ¿Qué Es El Análisis Modal Experimental? - Requerimientos De Transductores, Instrumentos Y Software. Análisis Modal Experimental. - ¿Qué Es El Análisis Modal?. ¿Cuál Es Su Utilidad?. ¿Cuáles Son Sus Aplicaciones?. Instrumental, Sensores Y Software Requerido. 3.5 Análisis Utilizando Las Transformadas Tiempo Frecuencia, Ttf. - ¿Qué Son Las Ttf?. Transformadas Lineales: ¿Short Time Fourier Transform¿, Gabor, Wavelettes. Transformadas Cuadráticas: Pseudo Vigner-Ville, Zam. Comparación Entre Ellas. Análisis De Vibraciones En Máquinas De Carga Y/O Velocidad Variable. |
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4. Utilizar Técnicas De Reducción De Vibraciones. |
- Amortiguamiento De Máquinas Y Estructuras. Cuando Es Necesario Aumentar El Amortiguamiento De Una Máquina Y/O Estructura. Formas De Determinar El Factor De Amortiguamiento Existente. Factor De Amortiguamiento Requerido Por Normas. Formas De Amortiguar Existentes. Amortiguamiento De Vibraciones Torsionales. - Aislamiento De Vibraciones Y Choques. Definición Del Aislamiento De Vibraciones. Características Y Tipos De Aisladores Comerciales. Diferencias Entre Aislamiento Y Amortiguamiento Cálculo De Aisladores Para Sistemas De Un Grado De Libertad Y Varios Grados De Libertad. Que Son Fuerzas De Choque. Aislamiento De Choques. Cálculo De Aisladores De Choques. Ejemplos. - Absorbedores De Vibraciones. Como Funcionan Y Cuando Son Efectivos. Diseño De Un Absorbedor Para Disminuir Las Vibraciones Transversales En Máquinas Y Estructuras (Bases, Fundaciones, Cañerías). Analogía Para Disminuir Las Pulsaciones De Presión En Redes De Tuberías. Ejemplos. - Balanceamiento De Rotores Rígidos Y Flexibles. - Balanceamiento De Rotores Rígidos En Dos Planos. Desbalanceamiento Admisible Por Plano Según Iso 1940. Cálculo Del Desbalanceamiento Residual De Un Rotor Después De Balancearlo En Terreno. Métodos Y Criterios Para El Balanceamiento De Rotores Flexibles De Según Iso 11342. Rotores Flexibles De Clase 2 Que Pueden Ser Balanceados Como Rotores Rígidos Tomando Cierto Tipo De Consideraciones. Ejemplos. - Alineamiento De Rotores. - Características De Diferentes Tipos De Acoplamientos. Criterios De Desalineamiento Permisible. |
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5. Analizar Vibraciones De Tipos Especiales De Máquinas (Análisis Teórico Y Casos Históricos). |
- Bombas Y Compresores De Lóbulos Y De Tornillo. - Motores Diesel Y Compresores Alternativos. - Vibraciones Y Pulsaciones De Presión En Cañerías. - Harneros Vibratorios. - Turbinas Hidráulicas. |
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