miércoles, 10 de marzo de 2010

EL SISTEMA TECNOLÓGICO

Cuando hablamos de sistema tecnológico nos vamos a referir a un conjunto de elementos y variables que van a contextuar la acción técnica humana. Aunque en sentido explícito el sistema tecnológico debería quedar incluido dentro del sistema técnico, históricamente la técnica es anterior a la tecnología. Nosotros vamos a tomar el nombre sistema tecnológico como un genérico que nos permita establecer las conexiones de una técnica con el sistema técnico en el que se inserta. También veremos, dentro del amplio marco del sistema tecnológico, las relaciones del sistema técnico con el sistema productivo que lo posibilita y el conjunto de relaciones que mantiene con otros subsistemas como pueden ser: los recursos, los sistemas de intercambio, los conflictos, los mecanismos de poder o los impactos que todo el entramado puede generarConsideraremos los Sistemas Técnicos como núcleo para el estudio de las relaciones entre la Ciencia, la Técnica y la Sociedad. Sólo podemos comprender globalmente el funcionamiento de un Sistema Técnico cualquiera dentro de un contexto más amplio que es el Sistema Productivo del que forma parte y lo constituye.De este toma los recursos, justifica las relaciones de intercambio, pueden entenderse los conflictos y las relaciones de poder que genera, así como los impactos o consecuencias que la dinámica del propio sistema técnico o del más amplio sistema productivo crean.

"sistemas tecnicos "

"sistemas tecnicos "
sistemas mencanicos , elecrtcos, neumaticos e hidraulicos

Entendidos por sistemas un conjunto de elementos en interaccion dinamica organizadosen funcion de un objetivo.si bien estamos viviendo una etapa de intergacion en donde se tiende a caratizar los sistemas masglogammente(sistemas telematicos ,ciberneticos ,mecatronicos ,ect.)esta clasificacion que recoge la evalucion historica de los sistemas , sigue tenido vigencia y para nosortos es un importante paso intermedio para entender los sistemas actuales, mucho mas complejos.
podemos decir que hay una analogia entre estas tres magnitudes ; por ejemplo ,la tension que produce una circulacion(flujo) de corriente en un circuito electico elecrtico,es analogia a lapresion que produce un desplazamiento.

viernes, 26 de febrero de 2010

flexibilidad interpretativa

la flexibilidad interpretiva se refiere alos sabres y su relacion con las funciones tecnicas ofines que alcanza un productos o artefacto tecnico y a las posibilidaes de cambio conforme a las mejoras o adecuaciones que los usuario define en diversos procesos.


funciones tecnicas.tienen que ver conlas relaciones esctructurales de los objetos,los efectos esperados en los materiales o procesos y, fundamentalmente,con funciones social delos objetos y procesos.

ejemlos flexibilidad interpretativa:
materiales ,energia ,sabres

flexibilidad interpretativa

la tenica y la sociedad de riesgo

"SOCIEDAD DEL RISGO"

Para entender los riesgo sociales y naturales,es necesario comprender las consecuencias de fenomenos no previstos , es decir ,considerar la interaccion entre la sociedad y la naturaleza.

los procesos derivados de esa interraccion, y sus consecuencias ,pocas veces se toman encuenta como factores de riesgo por parte de las intituciones resposanbles de proteger ala poblacion ,y mucho menos de las empresas y talleres que ocasionanel ploblema.

EL PRINCIPIO PREACUTORIO EN EL TRABAJOS POR PROYECTOS

los procesos tecnlogicos en el ambiente y en las sociedades hacen necesidades deternerse a considerar las implicaciones de nuestra acciones ,especialmente las relacionadas con la producion de satisfactores.

en la busqueda de estas soluciones se aplican los conocimientos cientificos en la creacion de nuevos mediosyprocesos tecnicos .

en este sentidos,se debe pensar en empeder acciones cuyo objetivo sea obtener productos que generan el menor daño posible al ambiente y ala salud al tiempo que garanticen una buena calidad de vida para los miembros de lacomunidad que los usan o consumen.

jueves, 25 de febrero de 2010

tipos de energia

  • Energía nuclear

Energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan con mucho a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo.

  • Energía cinética

Energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y la velocidad del objeto según la ecuación

donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado. El valor de también puede derivarse de la ecuaciónEdonde a es la aceleración de la masa m y d es la distancia a lo largo de la cual se acelera. Las relaciones entre la energía cinética y la energía potencial, y entre los conceptos de fuerza, distancia, aceleración y energía, pueden ilustrarse elevando un objeto y dejándolo caer.

  • Energía potencial
Energía almacenada que posee un sistema como resultado de las posiciones relativas de sus componentes. Por ejemplo, si se mantiene una pelota a una cierta distancia del suelo, el sistema formado por la pelota y la Tierra tiene una determinada energía potencial; si se eleva más la pelota, la energía potencial del sistema aumenta. Otros ejemplos de sistemas con energía potencial son una cinta elástica estirada o dos imanes que se mantienen apretados de forma que se toquen los polos iguales
  • Energía Hidráulica

Ya desde la antigüedad, se reconoció que el agua que fluye desde un nivel superior a otro inferior posee una determinada energía cinética susceptible de ser convertida en trabajo, como demuestran los miles de molinos que a lo largo de la historia fueron construyéndose a orillas de los ríos.


  • Energía Solar
Energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión . Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106 erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2.
  • Energía Solar Térmica

Un sistema de aprovechamiento de la energía solar muy extendido es el térmico. El medio para conseguir este aporte de temperatura se hace por medio de colectores.

El colector es una superficie, que expuesta a la radiación solar, permite absorber su calor y transmitirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura que puede alcanzar la superficie captadora. De esta manera, los podemos clasificar como:

Baja temperatura, captación directa, la temperatura del fluido es por debajo del punto de ebullición .

Media temperatura, captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 100ºC .

Alta temperatura, captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 300ºC .

  • Energía Solar Fotovoltática

El sistema de aprovechamiento de la energía del Sol para producir energía eléctrica se denomina conversión fotovoltaica.

Las células solares están fabricadas de unos materiales con unas propiedades específicas, denominados semiconductores.

Para entender el funcionamiento de una célula solar, debemos de entender las propiedades de estos semiconductores.

Propiedades de los semiconductores.

  • Energía Geotérmica

Nuestro planeta guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Un volcán o un geíser es una buena muestra de ello.

Son varias las teorías que tratan de explicar las elevadas temperaturas del interior de la Tierra. Unas sostienen que se debe a las enormes presiones existentes bajo la corteza terrestre; otras suponen que tienen origen en determinados procesos radiativos internos; por último, hay una teoría que lo atribuye a la materia incandescente que formó nuestro planeta.

  • Energía del Mar

Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se puede extraer energía de orígenes diversos.

  • La radiación solar incidente sobre los océanos, en determinadas condiciones atmosféricas, da lugar a los gradientes térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas) a bajas latitudes y profundidades menores de 1000 metros.
  • La iteración de los vientos y las aguas son responsables del oleaje y de las corrientes marinas.
  • La influencia gravitacional de los cuerpos celestes sobre las masas oceánicas provoca mareas.