Marcando la diferencia

Archivo para septiembre, 2010

THE TOP THREE PROTOTYPING CHALLENGES. WEBINARS ROBOTICS


THE TOP THREE PROTOTYPING CHALLENGES. WEBINARS ROBOTICS Posted on September, 2010 by walterescurra

DATE: Thursday, Sep 30, 2010
TIME: 2:00 PM ET / 11:00 AM PT / 18:00 GMT
(Duration: 1 hour)Part of Build a Prototype Webinar Series
DESCRIPTION:
Robotics is one of the fastest-growing and most complex engineering fields. Almost every type of robot operates in a different environment and has a different behavior or mission. Three of the biggest challenges that developers face when prototyping robots are:

  • Integrating with sensors and actuators
  • Implementing autonomy
  • Deploying deterministic control algorithms to embedded hardware
Learn how the latest design tools from National Instruments can help you meet these challenges and shorten your development time.
 

 

PRESENTER: 

Meghan Kerry, Product Marketing Manager for Robotics, National Instruments
Meghan is currently focused on robotics and autonomous system design, she is responsible for the development strategy and worldwide promotion of LabVIEW for robotics,  mechatronics, and controls in academic teaching and research. She holds a Bachelor of Mechanical Engineering from the University of Tennessee.
Todd Dobberstein, Group manager of embedded hardware for National Instruments
Todd’s product expertise consists of packaged and board-level embedded hardware including FPGA, real-time and embedded I/O hardware technologies. He has experience in embedded and industrial control systems, medical devices, machine monitoring, and automotive and in-vehicle applications. He holds a bachelor’s degree in electrical engineering with a specialization in bioengineering from Kansas State University.

MODERATOR:
Dexter Johnson
Analyst at Cientifica, a business intelligence company for emerging technologies
Author and Editor of several market reports on nanotechnology
Contributing editor for IEEE Spectrum’s Tech Talk
Program Director for numerous international conferences on nanotechnology, fiber optic telecommunications and IT

WHO SHOULD ATTEND:
No prerequisites. All technology enthusiasts can attend

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DATE: Sep 30, 2010

TIME: 2 PM ET/ 11 AM PT/
        18:00 GMT
         (Duration: 1 hour)

 

 

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Build a Better Prototype

 

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The IEEE Educational Activities department is now offering participants who have attended an IEEE Spectrum webinar the opportunity to earn either CEUs or PDHs.  For any queries email eab-ceuadmin@IEEE.ORG.
 

 

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  • RealPlayer 10.X 
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 or later,
  • Mozilla Firefox 1.5 or later for Windows
    Click here for more details and to Test Your System

  • Invitación “Día del IEEE” y Conferencia Virtual – 8 Octubre 2010


    Por este medio, los invitamos a que se unan a la celebración del “Día del IEEE”, este próximo 8 de octubre.

    La Región 9 del IEEE tiene la intención de que compartas con nosotros ese día, asistiendo virtualmente desde tu país con la Conferencia: “Smart Grid” o “Redes Inteligentes”.

    A continuación incluimos la agenda del día viernes 8 de octubre:

    Hora*    Tema

    10:00    Bienvenida por la Directora de Región 9
       
    10:10    Charla técnica “Smart Grid”
       
    10:40    Preguntas
       
    11:00    Charla de “E.membership”
       
    11:10    Saludos de los directivos de las Secciones
       
    11:30    Cierre de la conexión
       
       
    Si deseas unirte a la celebración, da clic en el siguiente enlace para solicitar conexión:

    https://ciscosales.webex.com/ciscosales-sp/onstage/g.php?d=201111919&t=a

    O solicita conexión al correo: r9.ecc@ieee.org con copia a liruiz@ieee.org 

    Los esperamos el próximo viernes 8 de octubre en la celebración de este Día IEEE y agradezco antemano su participación.

    Tania Quiel
    Directora
    IEEE Región 9


    Reciclado de Baterías de Vehículo Eléctrico


    ABB y General Motors colaborarán en una investigación sobre baterías de coches eléctricos

     

    21-09-2010 – El proyecto investigará la posibilidad de utilizar baterías gastadas de coches para almacenar energía

    Las estaciones de carga rápida en corriente continua de ABB permitirán la rápida recarga de los vehículos eléctricos. Dependiendo de la batería de que se trate, y del tipo de vehículo, el equipo de recarga para un recorrido de más de 100 km en menos de 10 minutos ya está disponible. A medida que la tecnología de baterías siga avanzando, los vehículos eléctricos se podrán recargar con la misma velocidad y sencillez que se hace ahora en una gasolinera.

     

    Zúrich, Suiza. ABB, el grupo líder en tecnologías eléctricas y de automatización, y General Motors (GM) han firmado un protocolo de acuerdo no exclusivo para cooperar en un proyecto de investigación y desarrollo sobre posibles usos de baterías de coches, una vez que han llegado al final de su vida útil en los vehículos.

    El proyecto estudiará el potencial de reutilización de baterías de ión-litio gastadas, con el coche eléctrico de GM Chevrolet Volt. Se trata de encontrar una posibilidad de bajo coste de almacenar energía, para mejorar así la eficiencia de los sistemas eléctricos a medida que evolucionan hacia las redes inteligentes.

    Bazmi Husain, director del proyecto de redes inteligentes de ABB comentó sobre el acuerdo: “Las redes inteligentes del futuro incorporarán una gran proporción de energía renovable, y necesitarán disponer de una amplia infraestructura para el transporte con vehículos eléctricos (e-mobility). Para ello se necesitará una variedad de soluciones de almacenamiento de energía. Estamos muy interesados en estudiar la posibilidad de dar un segundo uso a las baterías eléctricas gastadas de los coches eléctricos, para así contribuir a esta necesidad de almacenamiento, y a beneficios ambientales y económicos a largo plazo”.

    Según GM, la batería de Volt aún tendrá una importante capacidad de almacenamiento de energía, incluso después de su vida en el automóvil.

    Micky Bly, director ejecutivo de Electrical and Hybrid Systems de GM declaró al anunciar el acuerdo en la conferencia EV Battery Tech en Troy Michigan: “Trabajaremos junto con ABB para encontrar formas de hacer que las baterías de Volt tengan beneficios ambientales, más allá de las carreteras. Nuestro trabajo con ABB contribuirá a encontrar soluciones que optimicen el ciclo de vida completo de la batería de Volt”.

    A menudo se dice que la posibilidad de almacenar electricidad en la red de forma económica es uno de los requisitos clave para llegar a las redes inteligentes, y así generalizar una serie de aplicaciones como:

    • Gestión de las fuentes intermitentes de generación como la eólica y la solar.
    • Reducción de los picos de demanda de electricidad.
    • Disposición de energía de reserva.
    • Permitir la utilización de electricidad generada durante las horas valle, en las horas punta.

    ABB está actualmente trabajando en más de 20 proyectos en todo el mundo para estudiar todos los aspectos de las redes inteligentes, como el almacenamiento de energía, la gestión de la red, medición y comunicaciones, automatización de la distribución, y sistemas de automatización de viviendas.

    ABB  es un líder en tecnologías eléctricas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 117.000 personas.


    Ofrecimiento de Trabajos para Ingenieros en Generación de la Energía – En el Mundo


     FRESH JOBS IN POWER GENERATION (From PoWer)


    NOTICIAS, PROYECTOS, TECNOLOGIAS Y TENDENCIAS EN EL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA LATINA – Potencia | September 23, 2010



     

    Potencia Newsletter | September 23, 2010
     

    PRINCIPALES NOTICIAS
    Proyecto hidroeléctrico en la Guayana venezolana
    El Ministerio de Planificación y Finanzas del gobierno venezolano ha aprobado la puesta en marcha de cuatro proyectos eléctricos cuyo coste ascenderá a los US$5,5m y estará financiado por un fondo en el que participa el gobierno de China.
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    Panamá y Colombia ultiman proyecto de interconexión eléctrica
    Los gobiernos de Panamá y Colombia están adaptando sus respectivas legislaciones para llevar a cabo el proyecto que conectará las líneas eléctricas de ambos países.
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    Importante contrato eólico para Iberdrola en Brasil
    La empresa española Iberdrola ha conseguido a través de su filial Iberdrola Renovables un contrato para construir nueve parques eólicos en Brasil, cuyo plazo total de ejecución deberá limitarse a los próximos 20 años, según informa el diario español El Economista.
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    OTRAS NOTICIAS
    Proyectos geotérmicos conjuntos en Colombia y EcuadorLos gobiernos de Colombia y Ecuador llevarán a cabo un proyecto para obtener energía geotérmica en una zona fronteriza entre ambos países.
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    Notable inversión eléctrica en Perú para el periodo 2010-2020
    El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), Hans Flury, declaró a Associated Press que el Estado prevé una inversión de $3.400m en proyectos para la generación de electricidad en el periodo 2010-2020.
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    Chile quiere que el 20 por ciento de su electricidad provenga de fuentes renovables
    El ministro de Energía del gobierno chileno, Ricardo Raineri, expresó en declaraciones recogidas por el rotativo local ‘El Mercurio’, que las metas de la política energética consistirán en lograr que en 2020 el 20 por ciento de la electricidad del país provenga de fuentes renovables.
    Artículo completo
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    Empresas argentinas y surcoreanas construirán una central de ciclo combinado en México
    El grupo argentino de empresas Techint y dos compañías de Corea del Sur construirán una central eléctrica de ciclo combinado –empleará para la generación de electricidad tanto gas como vapor de agua- en el norte de México, según anunció la Comisión Federal de Electricidad de ese país (CFE) en un comunicado recogido por Efe.
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    MÁS TITULARES
    • Colombia, decidida a aprovechar su potencial eólico
    • Iberdrola se adjudica un importante proyecto eléctrico en México
    • Nuevos proyectos eólicos de gran potencia en Argentina y Brasil
    • Chile, fuente de energía geotérmica
    • Construirán en Puerto Rico el mayor parque solar de América Latina

    Inrush current en Transformadores


    Cuando un Transformador es inicialmente conectado a una fuente de voltaje AC, surge una corriente a través del primario del Transformador llamada INRUSH CURRENT (corriente de arranque). Esta corriente (INRUSH) es análogo a las que presentan las corrientes cuando inician los motores eléctricos cuando es conectada a la fuente de poder y es causada por diferentes fenómenos.

    Se refiere al máximo instantánea de entrada actual de corriente en aparato eléctrico cuando se enciende por primera vez.  Por ejemplo, un simple caso de encender las bombillas incandescentes donde se producen altas corrientes  hasta que sus filamentos entrar en calor y aumenta su resistencia (mientras no aumenta la resistencia se produce aumento de intensidad de la corriente eléctrica).  La corriente alterna en los motores eléctricos y transformadores pueden variar su intensidad normal de plena carga al ser conectado, por unos cuantos ciclos de la onda de entrada. Convertidores de potencia también ofrecen irrupción de corrientes altas en relación con sus corrientes de estado estacionario.  Esto es típicamente la corriente de carga de la entrada de capacitancia.  La selección de los dispositivos de protección contra sobretensión como fusibles y disyuntores se hace más complicada cuando existen corrientes altas y deben ser capaces de tolerar estas corrientes.  La protección de sobrecorriente debe reaccionar con rapidez a una sobrecarga o corto circuito, pero no debe interrumpir el circuito cuando se generan los (generalmente inofensivo) los flujos de corriente de irrupción.

    Cuando un transformador se energiza por primera vez una corriente transitoria de hasta 10 a 50 veces mayor que la corriente nominal del transformador puede fluir durante varios ciclos.  Esto ocurre cuando el devanado primario está conectado en todo el paso por cero de la tensión primaria.  Para grandes transformadores, corriente de arranque puede durar varios segundos.  Los transformadores toroidales pueden tener hasta 80 veces más grande la irrupción, ya que el magnetismo remanente es casi tan alto como el magnetismo de saturación  “de la histéresis del bobinado”.  Esto es causado porque el transformador siempre tendrá algún residuo de intensidad de flujo y cuando el transformador  ha revitalizado el flujo entrante se sumarán al flujo actual ya que hará que el transformador pase a saturación.  Entonces sólo la resistencia de los bobinados primarios y secundarios de la línea de alta tensión está limitando la corriente.

    Se pueden limitar estos efectos instalando resistencias o Relés “transformer switching relay” en los transformadores (esta última es la mejor opción).

    When a transformer is initially connected to a source of AC voltage, there may be a substantial surge of current through the primary winding called inrush current. This is analogous to the inrush current exhibited by an electric motor that is started up by sudden connection to a power source, although transformer inrush is caused by a different phenomenon.We know that the rate of change of instantaneous flux in a transformer core is proportional to the instantaneous voltage drop across the primary winding. Or, as stated before, the voltage waveform is the derivative of the flux waveform, and the flux waveform is the integral of the voltage waveform. In a continuously-operating transformer, these two waveforms are phase-shifted by 90o. Since flux (Φ) is proportional to the magnetomotive force (mmf) in the core, and the mmf is proportional to winding current, the current waveform will be in-phase with the flux waveform, and both will be lagging the voltage waveform by 90o:Let us suppose that the primary winding of a transformer is suddenly connected to an AC voltage source at the exact moment in time when the instantaneous voltage is at its positive peak value. In order for the transformer to create an opposing voltage drop to balance against this applied source voltage, a magnetic flux of rapidly increasing value must be generated. The result is that winding current increases rapidly, but actually no more rapidly than under normal conditions:Both core flux and coil current start from zero and build up to the same peak values experienced during continuous operation. Thus, there is no “surge” or “inrush” or current in this scenario.Alternatively, let us consider what happens if the transformer’s connection to the AC voltage source occurs at the exact moment in time when the instantaneous voltage is at zero. During continuous operation (when the transformer has been powered for quite some time), this is the point in time where both flux and winding current are at their negative peaks, experiencing zero rate-of-change (dΦ/dt = 0 and di/dt = 0). As the voltage builds to its positive peak, the flux and current waveforms build to their maximum positive rates-of-change, and on upward to their positive peaks as the voltage descends to a level of zero:A significant difference exists, however, between continuous-mode operation and the sudden starting condition assumed in this scenario: during continuous operation, the flux and current levels were at their negative peaks when voltage was at its zero point; in a transformer that has been sitting idle, however, both magnetic flux and winding current should start at zero. When the magnetic flux increases in response to a rising voltage, it will increase from zero upwards, not from a previously negative (magnetized) condition as we would normally have in a transformer that’s been powered for awhile. Thus, in a transformer that’s just “starting,” the flux will reach approximately twice its normal peak magnitude as it “integrates” the area under the voltage waveform’s first half-cycle:In an ideal transformer, the magnetizing current would rise to approximately twice its normal peak value as well, generating the necessary mmf to create this higher-than-normal flux. However, most transformers aren’t designed with enough of a margin between normal flux peaks and the saturation limits to avoid saturating in a condition like this, and so the core will almost certainly saturate during this first half-cycle of voltage. During saturation, disproportionate amounts of mmf are needed to generate magnetic flux. This means that winding current, which creates the mmf to cause flux in the core, will disproportionately rise to a value easily exceeding twice its normal peak:

    This is the mechanism causing inrush current in a transformer’s primary winding when connected to an AC voltage source. As you can see, the magnitude of the inrush current strongly depends on the exact time that electrical connection to the source is made. If the transformer happens to have some residual magnetism in its core at the moment of connection to the source, the inrush could be even more severe. Because of this, transformer overcurrent protection devices are usually of the “slow-acting” variety, so as to tolerate current surges such as this without opening the circuit.


    The App Store for Engineers and Scientists‏


       

     

      

       

    In This Issue
     
     
    The New App Store for Engineers and Scientists   Disruptive Technologies for Mechatronics Design
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    Apps and add-ons can revolutionize how engineers use tools to create innovative products and more effective test systems.

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      Mechatronics-oriented design tools help lower the cost and risk of mechatronics systems and facilitate system-level design.

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    You can use this high-performance architecture to quickly build custom solutions for advanced embedded, industrial, and test applications.
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    LabVIEW and its graphical, dataflow programming language give you a better way to solve problems than traditional, lower-level alternatives. 
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    LabVIEW C Code Generation Technology Basics
    The new LabVIEW C Code Generator has opened the world of embedded microprocessors to engineers, scientists, and other domain experts.
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    The NI SwitchBlock carrier makes it easy to create large switch matrices in PXI while minimizing wiring, simplifying connectivity, and providing a high degree of flexibility for your switching needs.
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    Use this VI to combine two individual strings with different text color properties.
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    NI VeriStand 2010 Increases Reuse and Reduces Time to Market
    Through enhanced connectivity with LabVIEW and other software environments, NI VeriStand 2010 decreases development effort, reduces potential development errors, and helps you get your applications up and running quickly.
    Learn more »Graphical Programming for Scalable Motion Applications
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    La Cotidianeidad de las Curvas


    Abanico de curvas existentes en la naturaleza y en todo los objetos que observamos en nuestras vidas cotidianamente, muchas veces sin percatarnos de ellas, en lo que hoy mostramos se refiere a diferentes tipos de curvas y sus formulas matemáticas, destacando algunos puntos. 

     

    Conejo de Douady (lapin de Douady)

    • Llamada así en honor del matemático francés Adrien Douady, quien estudió sus propiedades.
    • Es el conjunto de Julia correspondiente al valor de
      c = -0,123 + 0,745i (aproximadamente).
    • El valor anterior de c es aquel que verifica que la órbita del cero para la transformación z -> z2 + c es periódica de periodo tres. Vamos, que c es solución de la ecuación compleja c3 + 2c2 + c + 1 = 0.
    • La imagen se puede obtener con el programa mj-1.exe utilizando el botón a+bi.
    • Citas: conjuntos de Julia (Douady).
    Silla de montar

     

    Toro

     

    Pseudoesfera

    Esfera

     

    Cinta de Moebius

     

    Hélice esférica (loxodromia)

    Hélice cónica

    Hélice (cilíndrica)

    Tractriz o curva del perro


    Propuesta de Nano (15-11-2003).
    Folium de Descartes


    Propuesta de Luis Gómez (21-7-2003).

    Bruja de Agnesi

    • Otra forma:
    • Construcción de la curva: se traza una circunferencia de radio r centrada en el punto (0, r). Por cada recta que pasa por (0, 0) se considera el punto que tiene por coordenada horizontal la del punto de intersección de la recta dada con la recta horizontal y = 2r, y por coordenada vertical la del punto de interseccion entre la recta dada y la circunferencia.
    • Maria Gaetana Agnesi, matemática italiana, estudió unas curvas que se conocieron como las versiera Agnesi, donde versiera significa “la que gira”. Pero versiera también es una abreviatura de avversiera (mujer del Demonio). Una mala traducción inglesa convirtió la versiera en avversiera y a la curva (y de paso, a la propia matemática) en “la bruja”.

    Propuesta de Luis Gómez (21-7-2003).

    Britannica (Agnesi); Carnaval Matemático, p.273.
    Tridente de Newton

    • Forma general: xy = cx3 + dx2 + ex + f
    • (Luis Gómez, 21-7-2003)
    Serpentina

    • Forma general: x2y + aby – a2x = 0, ab > 0
    • (Luis Gómez, 21-7-2003)

    Cardioide

    • Literatura: Una descripción del conjunto M.
    • Laboratorio: Curvas con ordenador.
    • Luis Gómez (16-7-2003) señala que la misma curva se puede obtener con la fórmula r = 1-sen (ø). Ciertamente, basta hacer el cambio de variable ø = γ-π/2 para pasar de una ecuación a otra.

    Calculus, p.541.
    Catenaria

    1. Curva formada por una cadena que cuelga libremente.
    2. Su involuta es la tractiz.
    3. web:
      1. Deducción de la ecuación.
      2. Gráficos y fotos de catenarias reales.
    Insecto 1

    1. Una recomendación: ampliar alrededor del nudo.
    2. ► Insecto 2

    Enviada por Nano (18-5-2003)
    Insecto 2

    1. Una recomendación: ampliar alrededor del nudo.
    2. ► Insecto 1

    Enviada por Nano (18-5-2003)
    Cicloide

    1. La cicloide es la curva que describe un punto situado a una distancia b del cento de un círculo de radio a que gira sin deslizamiento.
    2. En la figura a = b.
    3. Laboratorio: Curvas con ordenador.
    Copo de nieve de Koch

    1. Para una descripción ver Antes de Mandelbrot
    2. Problemas: ¿cuál es la longitud del copo de nieve?
    3. Paradojas: Copos microscópicos (0 = 1).
    4. Laboratorio: generación de atractores de IFS.
    5. El baúl: Antenas fractales.

     

    Corazón


    Enviada por Juan Manuel Tirado (6-2-2003)

    Curva de Hilbert

     

    Elipse

    Espiral de Arquímedes

    Espiral logarítmica, o espiral equiangular, o spira mirabilis


    On Growth and Form, p.178; Boyer, p.433.
    Espiral áurea o de Durero

    Espiral de Cornu (clotoide)

    Lemniscata de Bernouilli

     


    Boyer, p.525.
    Parábola

    Seno

    Triángulo de Sierpinsky


    DESDE EL IEEE LES DESEAMOS MUCHAS FELICIDADES POR EL DIA DE LA JUVENTUD Y ENTRADA DE LA PRIMAVERA – MAS UN AVISO IMPORTANTE!!!


    DESDE EL INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS LES DESEAMOS MUCHAS FELICIDADES POR EL DIA DE LA JUVENTUD Y ENTRADA DE LA PRIMAVERA

    Además queremos informarles que estamos trabajando para poner a punto nuestra nueva página en internet. Y posteriormente les vamos a estar informando nuestro dominio. Por tal motivo vamos a estar limitando las nuevas entradas o  la publicación de nuevas informaciones en  esta página.

    Espérennos que les vamos a presentar una mejor distribución de la información y hacerla visualmente más atractiva en el nuevo sitio que les indicaremos oportunamente.  Gracias a todas las personas que visitan nuestro sitio en internet.

    http://fondosgratisonline.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/Primavera-3D.jpg


    Control numérico (Concepto) Más tópicos del área Industrial


    El Control Numérico es otra pieza importante del engranaje industrial por tal motivo, tambien lo mencionamos. ya que hemos visto otras herramientas de usos industriales. En lo que estamos describiendo todos estos meses referentes a temas que atañen al ámbito industrial. Se los encuentra en gran medida en las industrias que tienen que ver con molduras, fabricas de sellos, las que trabajan sobre relieves, y otras donde los trabajos de fabricación intervien máquinas donde las tareas de manofactura fueron reemplazadas por las del Control Númerico y el hombre pasa a desempeñar otras tareas. En las configuraciones de estas máquinas se detallan los moldes que deben aplicarse a las piezas que serán fabricadas, con información de la forma del objeto, las coodenadas x e y para objetos planos; y coordenadas x,y,z para objetos que incluyan relieves. La perfección de los trabajos y el tiempo en que son terminadas estas piezas fabricadas son algunas de las ventajas, como así tambien la utilización racional de los recursos humanos, ya que gran parte de las tareas son administradas dentro del CNC. Siga leyendo para conocer más acerca del tema, si es la primera vez que encuentra el concepto del Control Numérico que es aplicado dentro de las industrias. La labor principal se centra en indicarle a esta herramienta como debe moldear las piezas que serán fabricadas, proporcionandole todos los parámetros necesarios al dispositivo para que pueda luego ser instaladas en las líneas de producción.

     

    Torno CNC DE USO INDUSTRIAL

    Se considera de Control Numérico  también llamado CNC  ( Control Numérico Continuo Continuous Numerical Control) a todo dispositivo capaz de dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática a partir de informaciones numéricas en tiempo real.

    Entre las operaciones de maquinado que se pueden realizar en una máquina CNC se encuentran las de torneado y de  fresado. Sobre la base de esta combinación es posible generar la mayoría de las piezas de industria.

    Este es, sin duda, uno de los sistemas que ha revolucionado la fabricación de todo tipo de objetos, tanto en la industria metalúrgica como en muchos otros ámbitos productivos.

    SuPrincipio de funcionamiento

    Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el movimiento de la herramienta de corte.

    El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador.

    En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos laterales del carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre.

    En el caso de las fresadoreas se controlan los desplazamientos verticales, que corresponden al eje Z. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de la fresadora; dependiendo de la capacidad de la maquina, esto puede no ser limitado únicamente a tres ejes.

     Aplicaciones

    Gráfico aproximado en escalas logarítmicas del coste unitario de mecanización en función del número de piezas a mecanizar por lote. Máquinas tradicionales.      Máquinas de control numérico.      Máquinas especiales o de transferencia (transfert).

    Aparte de aplicarse en las maquinas-herramientas para modelar metales, el CNC se usa en la fabricación de muchos otros productos de ebanistería, carpintería, etc. La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas-herramienta han hecho aumentar enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales, por ejemplo la realización de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional. Finalmente, el uso de CNC incide favorablemente en los costos de producción al propiciar la baja de costes de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su calidad.

     

    Programación en el control numérico

    Se pueden utilizar dos métodos, la programación manual y la programación automática.

    Programación manual

    En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de razonamientos y cálculos que realiza un operario. El programa de mecanizado comprende todo el conjunto de datos que el control necesita para la mecanización de la pieza.

    Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del mecanizado se le denomina bloque o secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. Este conjunto de informaciones es interpretado por el intérprete de órdenes. Una secuencia o bloque de programa debe contener todas las funciones geométricas, funciones máquina y funciones tecnológicas del mecanizado. De tal modo, un bloque de programa consta de varias instrucciones.

    El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico de los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo particular. Posteriormente, se vio la necesidad de normalizar los códigos de programación como condición indispensable para que un mismo programa pudiera servir para diversas máquinas con tal de que fuesen del mismo tipo. Los caracteres más usados comúnmente, regidos bajo la norma DIN 66024 y 66025 son, entre otros, los siguientes:

    • N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta dirección va seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el caso del formato N03, el número máximo de bloques que pueden programarse es 1000 (N000  N999).
    • X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de la máquina herramienta. Dichas cotas se pueden programar en forma absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o con respecto a la última cota respectivamente.
    • G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para informar al control de las características de las funciones de mecanizado, como por ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. La función G va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones preparatorias diferentes.
    Ejemplos:
    G00: El trayecto programado se realiza a la máxima velocidad posible, es decir, a la velocidad de desplazamiento en rápido.
    G01: Los ejes se gobiernan de tal forma que la herramienta se mueve a lo largo de una línea recta.
    G02:Interpolación circuloar en sentido horario.
    G03: Interpolación circular en sentido antihorario.
    G33: Indica ciclo automático de roscado.
    G40: Cancela compensación.
    G41: Compensación de corte hacia la izquierda.
    G42: Compensación de corte a la derecha.
    G77: Es un ciclo automático que permite programar con un único bloque el torneado de un cilindro, etc.
    • M: es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o complementarias. Se usan para indicar a la máquina herramienta que se deben realizar operaciones tales como parada programada, rotación del husillo a derechas o a izquierdas, cambio de útil, etc. La dirección m va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones auxiliares diferentes.
    Ejemplos:
    M00: Provoca una parada incondicional del programa, detiene el husillo y la refrigeración.
    M01: Alto opcional.
    M02: Indica el fin del programa. Se debe escribir en el último bloque del programa y posibilita la parada del control una vez ejecutadas el resto de las operaciones contenidas en el mismo bloque.
    M03: Permite programar la rotación del husillo en sentido horario
    M04: Permite programar la rotación del husillo en sentido antihorario, etc.

    (El sentido de giro del usillo es visto por detras de la maquina, no de nuestro punto de vista como en los tornos convencionales)

    M05: Parada del cabezal
    M06: cambio de herramienta (con parada del programa o sin ) en las maquinas de cambio automático no conlleva la parada del programa
    • F: es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va seguida de un número de cuatro cifras que indica la velocidad de avance en mm/min.
    • S es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal. Se programa directamente en revoluciones por minuto, usando cuatro dígitos.
    • I, J, K son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencia. Cuando la interpolación se realiza en el plano X-Y, se utilizan las direcciones I y J. Análogamente, en el plano X-Z, se utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z, las direcciones J y K.
    • T es la dirección correspondiente al número de herramienta. Va seguido de un número de cuatro cifras en el cual los dos primeros indican el número de herramienta y los dos últimos el número de corrección de las mismas.

    RESUMEN DEL CURSO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL MEDIANTE PLC Y EL OTRO DE ELECTRICIDAD (FOTOS)


    Referencia: Ha culminado con éxito el Curso Automatización Mediante PLC y mostramos algunas fotos del mismo.  El Curso de Electricidad Domiciliaria Continua y se muestran igualmente fotos del mismo.

     

    Gracias a todos los participantes de estos Cursos Realizados por la Rama del IEEE.

    También los organizadores de estos eventos lo hacemos de forma voluntaria!!!

    Esperamos que estos Cursos hayan sido del agrado de todos, y pueda contribuir de alguna manera en la formación de los participantes.

    Los que pertenecemos y colaboramos dentro del IEEE y en particular lo que nos corresponde con los voluntarios de nuestra universidad de igual manera agradecidos. Aprovechamos para invitarles a más personas que desean colaborar con nuestros proyectos, de esa forma poder ofrecer más actividades que vayan en beneficio de todos. Les invitamos a que puedan sentirse parte de este gran emprendimiento!!

    Esperamos en lo que va del año y continuar los años posteriores con actividades interesantes que puedan servir tanto a voluntarios, miembros, alumnos de universidades, colegios, profesionales, y a cualquier persona que les pueda interesar los eventos que estamos realizando o podamos realizar. Queremos que esto continue y no solo depende de nosotros que estamos al frente de esto, sino que solicitamos que más voluntarios puedan colaborar con nosotros para ir creciendo. Que mediante la Institucion IEEE puedan encontrar un espacio donde crecer tanto personalmente como profesionalmente, eso es nuestro deseo!!

    Gracias a todas las personas que contribuyen con nosotros: voluntarios de rama, miembros estudiantiles del IEEE, profesores Miembros del IEEE, otros colegas de otras Universidades, profesionales, estudiantes de diferentes instituciones y todas las personas que de alguna manera estan aportando para que podamos ir realizando los proyectos. Dejamos unas semillas para que se puedan ir ampliando este tipo de actividades ya sea dentro/fuera del ambiente académico o profesional.  Tambien invitar a que mayor grupo de personas vayan ingresando al IEEE, ya que dentro de este contexto nos encontramos enmarcados.

     FOTOS DEL CURSO AUTOMATIZACION MEDIANTE PLC

    (Curso concluido el 4 de Setiembre de 2010)

     

     

     

    FOTO DEL CURSO ELECTRICIDAD

     (Curso que aún no ha concluido)

     

     


    Enlace a las Clases Prácticas Curso Automatización mediante PLC – otros comentarios respecto al Curso para tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de automatización industrial


    http://image.made-in-china.com/2f0j00ovDEgPmWHLkH/PLC-Programmable-Logic-Controller-AF-10MT-E-.jpg            

    imagen de un PLC con las Siguientes características:            

    Model NO.:  AF-10MT-E  - Trademark:  YUMO -Origin: CHINA
    Para indicarles : Otras Marcas, Modelos Similares a los presentados de los PLCs, no referimos a la calidad, prestigio u otras variables a tener en cuenta, tan solo hacemos notar que existen otras marcas y modelos de Plcs que se pueden optar en todo el mundo. Evidentemente para trabajos de Calidad se recomiendan Plcs de marcas conocidas y de trayectoria en el área industrial.
               

         

    • ENLACE DE LAS CLASES REALIZADAS: (Automatización Mediante PLC):

     http://public.blu.livefilestore.com/y1pJGHryeAU1I7ls6eLVApW57QbI9oa7UQ536OnkB5IFmw2U228DG7lsAgeloWOaCHc6E_sBaDzyOcS4-lliYagdA/clases%20practicas%20de%20logo%20siemens.rar?download&psid=1     

    • Centro de Recursos Automatización Siemens  (Recursos importantes de Siemens):  

          

    En esta página encontrará todo lo necesario para consultas referentes al área de Automatización de Siemens.           

    Recordar que Siemens también cubre otras áreas importantes. Lo mismo es válido para otras empresas fabricantes de productos del área de automatización que se citan en esta página. Recomendamos el Centro de Recursos Automatización de Siemens, es bastante completo y se  incluye en varios idiomas. Seleccione el idioma español para leer su contenido de forma más cómoda, si lo prefiere. El enlace del Curso Audio Visual de Logo! Siemens, les hago referencia de esto para informarles que existe también disponible este recurso, que puede ser complemento para tener un mejor aprovechamiento de las clases que hemos desarrollado.  Cuando vean los videos y el enfoque interactivo que presenta, podrán ver que mucho de los conceptos indicados en él ya los hemos realizado y explicado en el transcurso de las clases, que también sirve para que puedan hacer retroalimentación de lo que ya han aprendido en el Curso de Automatización Mediante PLC.              

    curso interactivo de logo siemens para retroalimentación de las clases:        

    http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/open_wbt/logo/es/tutorial/index.htm          

     Gracias a todos los asistentes del Curso!!!!          

    Este curso se Basa principalmente en la lógica de:        

    •  Nemónicos
    • Diagrama de Escalera
    • Diagrama de Bloque de Funciones

          

    Se explica:   

          

    • conceptos básicos de PLC
    • Lógica del funcionamiento de PLC, parametrizaciones y sobre todo se enfoca en los diagramas de bloques de funciones.
    • Se realizan prácticas de Simulaciones, luego introducción el programa al dispositivo y finalmente desde el programa se envía al PLC lo que se ha realizado en las simulaciones.

          

     Utilizamos como base el PLC LOGO! SIEMENS pero de igual manera se explican algo de la lógica utilizada en otros tipos de PLC.     En el futuro iremos incluyendo mayor información referente a otros tipos de PLC.        

    •  Además estamos viendo temas de Sistemas SCADA e Interfaz Hombre/Máquina (HMI) que esperamos les vayan siendo de utilidad.    =)

    Para los que desean Realizar trabajos o prácticas con PLC similares además del LOGO! Siemens podemos mencionar los siguientes:        

    • CLICK – PLC DE LA EMPRESA Koyo
    • EASY PLC DE LA EMPRESA KLOCKNER MOELLER
    • Zelio Soft V2.0 and Schneider Electric PLC 
    • Y OTROS que se pueden verificar por Internet o visitar las empresas que las venden. En Paraguay tenemos representantes de estas marcas mencionadas. como de Logo! Siemens.   Si les podemos asesorar sobre estas marcas con gusto nos pueden enviar email y luego les enviamos caracteristicas de estos productos y las empresas que venden en nuestro país. Es un servicio que pueden contar con nosotros de forma gratuita y será un placer poder guiarlos, en lo que está en nuestro alcance poder hacerlo. Veanlo como un Servicio de Forma Voluntaria que como miembros del IEEE podemos cumplir con cualquier interesado. También invitar a las empresas.

     ESTOS PLCs PUEDEN BUSCARLOS EN LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA Y REPRESENTACION DE LOS MISMOS.          

    PUEDEN VERIFICAR LOS COSTOS Y LOS QUE MAS SE AJUSTAN A LOS PROYECTOS QUE DESEAN REALIZAR.          

    LO VISTO EN EL CURSO ES TAN VALIDO PARA TRASLADARLO A OTRAS MARCAS DE PLC.   UTILIZAMOS PRINCIPALMENTE LOGO SIEMENS POR LOS AÑOS DE TRAYECTORIA EN AUTOMATIZACION, POR LAS DIVERSIDADES DE PLCs EXISTENTES, POR TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE PUEDEN INCLUIR EN FORMA PROGRESIVA YA SEA EMPEZANDO UN PEQUEÑO PROYECTO HASTA UN GRAN PROYECTO.    LOS DETALLES PARTICULARES DE CADA PROYECTO DEPENDEN DE LAS TAREAS QUE SE DESEAN AUTOMATIZAR. VERIFICANDO POSTERIORMENTE TENSIONES, CORRIENTES YA SEAN QUE SE DESEA ALIMENTAR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS.         

     LOS TIPOS DE DISPOSITIVOS QUE SE VAN A UBICAR EN LA PARTE DE MANDO Y FUERZA, EN LA PARTE DE LOS SENSORES Y ACTUADORES. SE DEBEN VERIFICAR LOS CATALOGOS QUE SE CONSIGUEN DEL MERCADO Y PODERLOS ADAPTAR A LAS TENSIONES Y CORRIENTES QUE SOPORTAN EL PLC.         

    ESO ES PARTE DEL TRABAJO DE INGENIERIA QUE SE DEBEN REALIZAR, COMO VERIFICAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, VERIFICAR QUE TIPO DE PLC SE QUIERE UTILIZAR, LEER LOS MANUALES DEL PLC PARA VERIFICAR LAS CORRIENTES Y TENSIONES QUE SOPORTAN, LOS NUMEROS DE ENTRADAS Y SALIDAS QUE SE UTILIZARAN, VER LOS COSTOS DE LOS MISMOS Y TAMBIEN VER LOS TIPOS DE PULSADORES, POTENCIOMETROS, SENSORES QUE SE UTILIZARAN, VERIFICAR SI QUE TIPO DE ACTUADORES SE UTILIZARAN Y VER QUE TENSIONES Y CORRIENTES SOPORTAN PARA LUEGO CONECTARLOS.  VER TODO LO NECESARIO PARA PROTEGER AL PLC Y LOS OTROS CIRCUITOS, SON TODAS ESTAS TAREAS INHERENTES QUE SE DEBEN REALIZAR EN UN PROYECTO DE AUTOMATIZACION.         

    SON LAS RECOMENDACIONES QUE SE REALIZAN PARA QUE TODO BUEN PROYECTO SE PUEDAN REALIZAR. ATENDER LOS DETALLES TECNICOS Y DE SEGURIDAD DE LOS MISMOS. EL 90% DE LA TAREA EN LA AUTOMATIZACION DE PLCs CORRESPONDEN CON LA LOGICA APLICADA PARA DESARROLLAR UNA SOLUCION, Y OTRO 10% CORRESPONDEN CON LOS DETALLES  ELECTRONICOS/ELECTRICOS O ELECTROMECANICOS DEL MISMO, QUE SON TANTO VALIDAS PARA QUE SE PUEDAN DAR UNA BUENA SOLUCION. ESOS 10% SON TAN IMPORTANTES COMO LOS 90% INDICADOS, ASI QUE SE DEBEN PRESTAR IGUAL ATENCION.         

    Los cálculos son también importantes tanto para verificar las tensiones y corrientes que son soportadas por los distintos tipos de dispositivos que vamos a ir interconectando.          

    Para los trabajos que tengan que ver con cuestiones físicas debemos calcular tensiones o esfuerzos soportados sobretodo en la parte de los Actuadores, como ser las carreras de los pistones, verificar la potencia que necesitamos utilizar en los motores, la fuerza y presión que necesitamos aplicar a ciertos objetos para no dañarlos, El tiempo requerido para trasladar objetos de un lugar a otro, Que requieren cierto nivel en matemáticas o física para tener en cuenta estas cuestiones de igual forma.         

    Todo lo mencionado son recomendaciones que debemos tener en cuenta, junto con otras no indicadas que el diseñador de acuerdo con su proyecto las tendrá que ver.         

    Está claro, que con la utilización de PLCs la labor de automatización se aliviana en gran medida,  lo mejor es siempre empezar con proyectos pequeños fáciles de implementar y con el tiempo ir ganando experiencia y luego ir incrementalmente con proyectos más complejos.         

    Con logo siemens vimos las posibilidades de ir incrementalmente con la realización de proyectos que se puedan realizar.  Los costos de este tipo de plc, no son elevadas así que  pueden conseguir sino es de esta marca, existen un montón de marcas con las mismas características que seguramente se ajustaran a los costos que el desarrollador desea  hacer.         

    El software de simulación es importante y fácil de utilizar, como así mismo podemos ir aprendiendo incrementalmente, aunque no se cuente con un plc real es bastante bueno para que podamos realizar un proyecto y solo a la hora de implementar un proyecto se consiguen los plcs y los distintos dispositivos auxiliares que necesitamos.         

    Con el conocimiento de PLC podemos luego implementar de forma independiente o trabajar en empresas dedicadas a la automatización, son estas las posibilidades que se abren al manejar los conceptos, lógica y parametrización de los PLC.         

    En realidad el mundo de los PLCs es muy extenso y solo con el tiempo se irán agregando mayor conocimiento de los mismos. Las posibilidades  de los plc es inmensa desde la simple conexión de un plc aislado o la interconexión de varios plcs que trabajan en conjunto. Conectarlos inclusive a dispositivos registradores o computadoras para quitar información relevante que puedan servir de estadísticas y control en plantas industriales como ya se ve el abanico de posibilidades es grandioso.       

    link a otros recursos para el curso que indicamos anteriormente para los participantes del curso:      

     http://ramaucsa.wordpress.com/2010/08/06/link-para-el-curso-de-plc/        

           

      “Lo indicado es más que nada para invitarlos a que puedan seguir investigando en esta área tan apasionante.”         

             


    INTRODUCCION A HMI en Industrias y VIDEO INTRODUCTORIO


    REFERENCIA: Vamos a enfocar algún tiempo en Wincc flexible. Una herramienta muy interesante de HMI.

    Video General sobre Wincc:

    Video Aplicación en Industria Textil, donde se utiliza Wincc, es solo un pequeño ejemplo de aplicación. Variados pueden ser los usos en las industrias, automatización en Shoppings, Hogar, Comercios en General, Exposiciones de productos utilizando pantallas touch y uso de plcs, sensores y actuadores, son solo pequeños ejemplos de aplicaciones que dependen en gran medida de la inventiva!!!

    Una aplicación que me ha encantado, ver cuando apenas empezaba la carrera de ingenierìa sin comprender casi nada del tema, una aplicación donde se podía monitorizar las turbinas de Itaipú Binacional y lo mejor que se podrían ver los valores de las mediciones, la verificación del funcionamiento de las turbinas,  incluso via internet. Es fabuloso ver estas aplicaciones y en nuestro país, aveces ni sabemos del potencial de nuestra gente que es capaz de hacer labores tan interesantes, utilizando tecnología de la mejor manera posible. La verdad esa primera impresión fue grandiosa, y es como para sentirse orgulloso de las cosas que se hacen en Paraguay, eveces que tan descreidos estamos incluso de nosotros mismos, viendo tanta corrupción que nos dejan a los jovenes malos ejemplos. Encontrar también algo por lo cual sentirnos orgullosos es importante.  De nosotros depente ir cambiando poco a poco con las malas prácticas.

    Por eso lo mejor que pueden hacer los jovenes es preparse lo mejor que puedan! Prepararse para sus futuras carreras que quieran dedicarse, ojalá muchas de las circunstancias que nos encontramos hasta hoy, puedan ir cambiando paulatinamente. De nosotros depende.

    De la aplicación en cuestión indicada, no tengo la menor idea si se pueden corregir los erroros en el funcionamiento o desconectar remotamente la turbina en la Itaipu Binacional, pero solo por mencionar el hecho de que se pueden monitorizar y mostrarlos en tiempo real para que los operadores puedan decidir acciones apropiadas es muy importante.

    La cantidad de aplicaciones que existen en nuestro país, a pesar de ser un país fisicamente pequeño, y en evoloción hacia la industrialización, y confiados de que los inversores paraguayos tengan la suficiente visiòn de apostar hacia el desarrollo de nuestro país instalando más industrias. Considerando que una de las maneras más viables para salir del atraso y el desempleo es la industrialización de nuestro país.  Si se habren más industrias, las carreras de ingeniería y tecnológia serán las más beneficiadas y con eso se tendria las tendecias hacia las especializaciones dentro de ingeniería y la creación de nuevas carreras del área ingeniería o el fortalecimiento de las ya existentes. Y dar más valor tanto a las labores que realiza un ingeniero y dar más peso a la profesión en si misma.  Aunque actualmente nos toca ser estudiantes, queremos dar nuestro apoyo para que podamos ir creciendo todos juntos en nuestro país.  Solo si sumamos podemos ir adelante entre todos…

    A la frase: Una imagen vale más que mil palabras, es lo más aplicable a las flexibilidades aportadas por las herramientas HMI. Existen también posibilidades de otras herramientas, inclusive gratis para realizar proyectos HMI, solo por mencionar una posibilidad adicional.

     Es un desafio para que las empresas puedan automatizar hasta donde la imaginación no tenga límites…

    Existe un campo abierto por explorar e ir ganando terreno…


    “Se entregarán importantes Becas” para Asistir a la VII Escuela de Verano IEEE Latinoamericana en Inteligencia Computacional por valor de US$500 cada una a realizarse en Chile. Siga leyendo se explican los requisitos que debe presentar! IEEE un paso adelante en avances tecnológicos, excelencia y apoyo a los Miembros hacia la profesionalización continua


    Si es Miembro Inscribase que puede ser seleccionado y disfrutar de esta magnifica Beca.

     Información para estudiantes que residen fuera de Chile (no importa la nacionalidad) para obtener una

    beca de viaje para asistir a la

    Computacional EVIC 2010 (www.evic.cl)

        

    Becas de viaje IEEE CIS 

     

       

    VII Escuela de Verano IEEE Latinoamericana en Inteligencia

     

     

       

    La Sociedad IEEE en Inteligencia Computacional ofrece 5 becas de viaje de US$500 cada una para ayudar   

    a estudiantes miembros del IEEE CIS que no residan en Chile para que asistan a la Escuela de Verano.   

    Requerimientos de las becas de viaje IEEE CIS:

      

     

       

    1.- Ser miembro estudiante al día del IEEE y de la Sociedad de Inteligencia Computacional 

     

       

    (Computational Intelligence Society) del IEEE (un estudiante puede postular al mismo tiempo para   

    membresía de la IEEE y el CIS).   

         

    2.- Certificado de estudiante de post-grado cursando un programa de Magíster o Doctorado, o   

    estudiante de pregrado de último año realizando su trabajo de tesis.   

         

    3.- Carta de recomendación del profesor guía del estudiante o equivalente.   

         

    4.- Currículo Vitae incluyendo publicaciones (limitado a 3-4 páginas).   

         

    5.- Resumen de tres páginas en inglés del trabajo de investigación a presentar en la competencia de   

    pósters de Inteligencia Computacional. Ver más detalles en www.evic.cl/concurso.html   

         

    6.- Postular a través de sistema web para postulación a las becas del IEEE CIS (http://ieee-cis.org/gas/ 

     

      

    Notas:

      

    1.- Plazo final para la postulación a las beca de viaje: 25 de Octubre de 2010.

     

    2.- Notificación de la decisión: 1 de Noviembre de 2010.

     

    3.- Los plazos no pueden ser extendidos.

     

    4.- Un estudiante debe asistir efectivamente a la Escuela de Verano para poder recibir el cheque

     

    correspondiente.

     

    5.- Prever que la cantidad de la beca de viaje podría no ser suficiente para cubrir los costos totales del

     

    viaje. Recomendamos a los estudiantes que postulen a ayuda local en su propia Universidad o sección

     

    de la IEEE.

     

    6.- Los estudiantes tienen que postular al Concurso de Posters en Inteligencia Computacional EVIC 2010

     

    para optar a las becas de viaje.

     

    1.- Plazo final para la postulación a las beca de viaje: 25 de Octubre de 2010.

     

    2.- Notificación de la decisión: 1 de Noviembre de 2010.

     

    3.- Los plazos no pueden ser extendidos.

     

    4.- Un estudiante debe asistir efectivamente a la Escuela de Verano para poder recibir el cheque

     

    correspondiente.

     

    5.- Prever que la cantidad de la beca de viaje podría no ser suficiente para cubrir los costos totales del

     

    viaje. Recomendamos a los estudiantes que postulen a ayuda local en su propia Universidad o sección

     

    de la IEEE.

     

    6.- Los estudiantes tienen que postular al Concurso de Posters en Inteligencia Computacional EVIC 2010

     

    para optar a las becas de viaje.

      

    1.- Plazo final para la postulación a las beca de viaje: 25 de Octubre de 2010.

     

    2.- Notificación de la decisión: 1 de Noviembre de 2010.

     

    3.- Los plazos no pueden ser extendidos.

     

    4.- Un estudiante debe asistir efectivamente a la Escuela de Verano para poder recibir el cheque

     

    correspondiente.

     

    5.- Prever que la cantidad de la beca de viaje podría no ser suficiente para cubrir los costos totales del

     

    viaje. Recomendamos a los estudiantes que postulen a ayuda local en su propia Universidad o sección

     

    de la IEEE.

     

    6.- Los estudiantes tienen que postular al Concurso de Posters en Inteligencia Computacional EVIC 2010

     

    para optar a las becas de viaje. www.evic.cl/concurso.html 

      

     

       

    INFORMACION EN IDIOMA INGLES:  

    Information for students in order to get travel scholarships to attend    

    School on Computational Intelligence EVIC 2010 (www.evic.cl)    

    IEEE CIS Travel Scholarships    

    VII IEEE Latin-American Summer

    The IEEE Computational Intelligence Society offers 5 travel grants of US$500 each to help IEEE CIS  

     

       

    student members not residing in Chile to attend the Summer School.    

    See more details in Summer School CIS (http://ieee-cis.org/edu/schools/)    

    IEEE CIS Travel Scholarships requirements:  

     

       

    1. Registration as IEEE Student Member and as a member of the IEEE Computational Intelligence Society  

     

       

    (a student could apply at the same time for IEEE and CIS membership).    

    2. Certificate as graduate student at Master or Doctor Course, or senior undergraduate doing thesis    

    work.    

    3. Letter of recommendation from the student’s advisor or equivalent.    

    4. Curriculum Vitae including publications (limited to 3-4 pages).    

    5. Abstract of poster paper to be presented at the CIS Poster Competition, to be held during EVIC 2010,    

    written in English (3 pages). (http://www.evic.cl/english/concurso.html)    

    6. Students applying for a grant from IEEE-CIS must use the web-based grant application system    

    (http://ieee-cis.org/gas/).    

    Notes:  

     

       

    1. Deadline for Application to Travel Grant: October 30th, 2010.  

     

       

    2. Decision Notification: November 5th, 2010.    

    3. The deadlines cannot be extended.    

    4. A student must actually attend the Summer School in order to receive the check.    

    5. Beware that the travel grant amount may not be sufficient to cover the total travel expenses. We    

    recommend to the students to apply for local help at their own university or IEEE section.    

    6. A student must submit an abstract to the Poster Competition in Computational Intelligence at EVIC    

    2010 in order to apply for a travel grant (http://www.evic.cl/english/concurso.html    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Curso (Long Term Evolution) ofrecido por la Sociedad de Comunicaciones “Gratis para todos los Miembros del IEEE” – En la nueva plataforma de la comunidad virtual de la Región 9, encontraran un link muy útil sobre un curso que brida la sociedad de Comunicaciones.


     ·        Es un Curso relacionado a LTE (Long Term Evolution), averígüenlo

    ·        Entre al link: http://latinoamerica.oc.ieee.org/articles/folder-14

     ·        Nota: Si les piden sus cuentas y contraseñas, utilicen sus cuentas web del IEEE (Web Account)

     


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    Invitación Seminario Virtual: Mecánica Estructural con COMSOL Multiphysics‏


    Les invitamos al seminario virtual titulado Mecánica Estructural Con COMSOL Multiphysics.

     

    La presentación en vivo se llevará a cabo:

    FECHA:  el Miércoles, 29 de septiembre

    HORARIO: a las 11 am EDT.

    Regístrate en http://video.webcasts.com/events/cmsl001/35633/.

     

    Objetivos:
    El objetivo de este webinar es dar una visión general de la mecánica  estructural en el marco de la mecánica no lineal de sólidos utilizando  COMSOL Multiphysics. Esta presentación está diseñada para proveer al  asistente con algunos conocimientos teóricos – prácticos, así como el  conocimiento de las metodologías para llevar a cabo análisis  estructurales (estáticos y dinámicos). Otros aspectos del curso a  tratar incluyen el análisis de vibraciones estructurales con COMSOL.

     
    Para obtener más información y para registrarse, visite:

    http://video.webcasts.com/events/cmsl001/35633/

     

    INVITACION PROPORCIONADA POR:

    Mauricio A. Sánchez, PHD

    COMSOL, Inc.

    +1-781-273-3322
    masc@comsol.com

     


    MATLAB Video Tutoriales – realizados por Doug Hull


    September 13th, 2010

    Enlace al Video:  Unexpected is not wrong

    I just worked on a case that typifies a situation I see in MATLAB fairly often. Unexpected results are not necessarily wrong results. I am a big fan of the “sanity check”, where if the results just seem “way out there” logically, something might be wrong.

    • It could be the MATLAB code you wrote
    • It could be the MATLAB code you got from someone else
    • It could be your data
    • It could be the MATLAB code we wrote

    Being in technical support, I see a lot of the cases where MATLAB users think it is the last of these items. If it is, we own up to it and fix it. However, there is an army of people here at MathWorks running countless tests to ensure accuracy and stability of our code base. It is exceedingly rare for incorrect algorithms to sneak into the code. Today’s case was one where a MATLAB user doing an isosurface over a volume of data where the volume represented the distance from the origin. Any isosurfaces will simply be spheres. This makes sense. What did not make sense was there was a second much smaller sphere inside the first sphere. Here is a plot of all the vertices of the isosurface. Notice the points in red which form a secondary inner sphere. innersphere.jpgThis was distressing, I looked through the code for a long time until I noticed in the workspace browser:

    outlier.jpg

    It turns out that there was one data point in the middle of the sphere with a very high value. So, due to the interpolation that MATLAB is supposed to do for isosurface, there must be a sphere in the inside too because there will be a sharp gradient from this high outlier to the low values surrounding it.

    MATLAB was doing exactly what it was supposed to do.

    I never found out if that outlier was important. The right answer might be to NaN out that outlier and carry on with the expected results, or it that ‘extra’ isosurface might point to something important that would have been otherwise missed.

    Have you had MATLAB give unexpected results, only to find out that there was something unexpected in your data?

    By Doug Hull

    08:00 UTC | Posted in Level: Advanced, Topic: Philosophy | Permalink |

    Más Videos Encuentralos en :    http://blogs.mathworks.com/videos/


    EVENTOS GRATUITOS INVITACION – ETyC 2010 – REVISTA MUNDO DE LA ELECTRICIDAD


    Charla técnica gratuita en Asunción

    “Usos y aplicaciones de protecciones contra rayos y sobre tensiones en instalaciones eléctricas” se denomina la charla técnica que ofrecerá gratuitamente  la firma Inpaco S.A. y que tendrá lugar el día jueves 23 de septiembre a partir de las 18.00 horas en el local del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI). Los interesados en participar del la jornada técnica pueden llamar a los teléfonos de la revista Mundo de la Electricidad: (021) 201.249 y 0971.213.424. El disertante será el Ing. Humberto Berni.

    …………………………………………………………….

    ETyC 2010 en la Facultad Politécnica de la UNA

    Del 20 al 24 de septiembre próximo, la Facultad Politécnica de la UNA organizará la novena edición de la Exposición Tecnológica y Científica – ETyC 2010. La ETyC 2010 tendrá lugar en el predio de la Facultad Politécnica, en el Campus de San Lorenzo, de 9:00 a 21:00, con entrada libre y gratuita. Formara parte de los actos oficiales de la Conmemoración del Bicentenario de la República del Paraguay. Hasta la fecha, esta edición ya fue declarada de InterésEducativo”, por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); de Interés “Científico y Tecnológico” por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); de Interés “Turístico Nacional” por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR); y de Interés “Académico y Científico” por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción.

    Saludos y exitos
    Atte

    Héctor López
    IEEE Student Member
    Vicepresidente Rama Estudiantil del IEEE de la UCSA
    http://ramaucsa.wordpress.com


    Dissolved Metals Removal from Wastewater – from Siemens – Water Technologies


    http://www.water.siemens.com/SiteCollectionImages/products/ion_exchange/metal_scavenging_ion_exchan_R.jpg

    Many industrial wastewaters contain dissolved metals as a result of their manufacturing processes.  Included among them are mercury, lead, cadmium, silver, copper and chromium.  Wastewater treatment systems are designed to reduce metal contaminants to meet discharge requirements and/or achieve the water quality level needed for reuse and recycling.   

    Metals removal system featuring ion exchange technology

    Many industrial manufacturing processes produce wastewaters containing heavy metals.  Industries include printed circuit board manufacturing, metal finishing, automotive, aerospace, semiconductor manufacturing, electroplated metal parts/washing, textile dyes and steel, to name a few.  As a result of improper treatment prior to discharge, many dissolved metals have been found in harmful concentrations in groundwaters which are destined for potable drinking water.  In small quantities, certain heavy metals are nutritionally essential for a healthy life, but large amounts of any of them may cause acute or chronic toxicity (poisoning).

    The metals most often linked to human poisoning have links to learning disabilities; cancers and death are typically caused by copper, nickel, cadmium, chrome, arsenic, lead and mercury.  Many of these metals are required by humans in trace amounts, but in larger, persistent dosages, these heavy metals become toxic when they are not metabolized by the body and accumulate in the soft tissues. Heavy metal toxicity can result in damaged or reduced mental and central nervous function, lower energy levels, and damage to blood composition, lungs, kidneys, liver, and other vital organs.

    The most commonly encountered toxic heavy metals include:

    • Arsenic
    • Lead
    • Mercury
    • Cadmium
    • Iron
    • Aluminum  

    Other heavy metals of concern include:

    • Antimony
    • Chromium/chrome
    • Cobalt
    • Copper
    • Manganese
    • Nickel
    • Uranium
    • Vanadium
    • Zinc

    In addition to concerns for human health and the environment, an increased desire to reuse and/or recycle industrial wastewaters also requires that metals removal occur in order to meet influent water quality requirement needed by the manufacturing process and equipment. 

    Siemens can offer a wide range of treatment technologies depending on the specific contaminant to be reduced.

    Ion exchange is a proven technology with effective treatment results for the removal of dissolved metals.  Siemens Water Technologies offers permanent, hard-piped ion exchange treatment systems containing contaminant-specific treatment resins, as well as removable systems.  Our service ion exchange approach integrates equipment and service option combinations, thereby minimizing a plant’s capital investment and reduces overall space requirements.  The system components are selected based upon available manpower, space limitations, access limitation and the specific water quality required.  Service ion exchange provides the ultimate flexibility to add or remove treatment capacity as your business grows or compliance limits change.  If needs change, we can simply change the media types and/or tank size, thereby saving our customers significant capital expense.

    Once exhausted, the exchange vessels are removed and replaced with fresh, DOT-compliant vessels and returned to service. Exhausted vessels are transferred to our central treatment and processing facility where the hazardous/non-hazardous contaminants are removed from the media/resin.  Service ion exchange minimizes the need for handling and on-site storage of chemicals and wastes for improved safety and compliance at your site. This option also saves valuable manufacturing space while minimizing your maintenance and installation requirements.

    Microfiltration technology also offers a cost effective and sustainable solution for removal of heavy metals in wastewater and for water reuse applications.  The membrane provides for an absolute barrier to the passage of solids and therefore is capable of removing metals (and other contaminants) to their solubility limits.  Siemens’ Memtek® microfiltration system incorporates proprietary crossflow tubular membranes which remove precipitated contaminants and produce a high quality filtrate suitable for discharge, or for feed to a reverse osmosis unit or other polishing technology.

    Dissolved Metals Removal Technologies for Your Wastewater Treatment Applications:Ion Exchange
    Physical/Chemical Treatment Systems
    Microfiltration Membrane Systems 

     

    For more information about dissolved metals removal in wastewater treatment, contact our Information Desk, Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m., Eastern Standard Time: 1.866.926.8420 or 1.724.772.1402 or information.water@siemens.com.

    Dissolved Metals Removal Case Study

    Microfiltration System Reduces Heavy Metal Waste by Two-Thirds


    Marathon Norco Aerospace located in Waco, Texas is one of the few manufacturers of rechargeable, nickel cadmium batteries for the aerospace industry.  One of the production problems associated with the manufacture of rechargeable, nickel cadmium batteries is the use of a number of heavy metals.  Two of the metals which can be problematic when it comes to waste disposal are cadmium and chromium.

    http://www.water.siemens.com/SiteCollectionImages/Header/wastewater_treatment_app_H.jpg

    The amount of heavy metal waste generated at the Waco facility categorized the plant as a “significant hazardous waste generator,” which created costly off-site hazardous waste disposal and extensive record keeping and documentation. Since 1972, the plant has used a diatomaceous filter system to reduce the volume and concentrate heavy metals in the waste. The plant’s hazardous waste production required transport from the plant of over 100,000 pounds per year.

    Read Full Case Study


    Pricing and Market Analysis Newsletters – Natural Gas Market Report


     
    Pricing and Market Analysis Newsletters

    Natural Gas Market Report

    A weekly analysis of the highly volatile natural gas market. This report details critical fundamental and technical factors that drive the market. An invaluable tool for industrial, commercial and municipal consumers hedging natural gas costs. Aimed at consumers and producers large and small whose bottom lines are impacted by natural gas prices rely.


    Energy Market Analysis

    A daily unbiased expert report of the fundamental, technical and geopolitical drivers that influence the oil, gas and power markets. This digest closely monitors and analyzes market dynamics that impact price, supply and trading conditions. Aimed at energy purchasers, analysts, traders, economist, trade support staff, finance and auditing personnel.


    The Daily Hedger: Energy’s Best Source for Daily Market Insight

    Daily access to critical downstream oil and gas news, analysis, pricing, market indicators, purchasing and hedging advice. Daily Hedger will bring you reliable trading recommendations for all of the main traded energy products on the NYMEX and ICE as well as selected inter-month and inter-market/commodity spreads. Geared towards fuel buyers, risk management, marketing, and pricing divisions.


    Future Rack Alerts

    Get tomorrow’s rack prices today. Future Rack has been transforming the way bulk fuel buyers and sellers purchase fuel across the industry. With a proven 98% accuracy rate on our market forecasts, Future Rack is one of the most powerful tools you can use to get an edge on daily rack price moves. Target audience is wholesale gasoline and/or diesel fuel marketers who are seeking an edge on rack price moves.

     
         

    Training

    Energy Trading Jargon

    This building block program will give you an overview of the world of energy trading. The course is designed to help traders, managers and trading support personnel in the energy and trading industries gain a more detailed understanding of the instruments, tools & techniques available for energy trading.


    Power Industry Jargon

    This program will give you an overview and understanding of the basic terminology used in the electric power industry. The course is designed to help those who are new to the industry, or those with a basic level of knowledge gain further insight to the power industry.


    Technical Analysis

    This course explains the derivations, applications, strengths, weaknesses and variations of the major technical indicators & techniques. The course is designed to help traders and risk managers in the energy industry gain a thorough understanding of the most popular and successful techniques & how they can be applied to their specific business. You’ll leave this course with an integrated framework for incorporating technical analysis into energy trading and risk management.

         
       
           

    Bajar Colección de Manuales Electrotécnicos: Scheider Electric!! Buenisimo!!


     

    Serie de Manuales electrotécnicos

     

    Colección de manuales electrotécnicos de Scheider Electric

         

    Tomo A
    Tomo B
    Tomo D
    Tomo E
    Tomo F
     
    Generalidades
    La acometida de BT
    Compesación de
    la energía reactiva
    La distribución en BT
    590kb
    2.8MB
    7.8MB
    1.8MB
    20MB
             
     
    Motores
     
    Telesquemario
     
     
     
     
     
    Los motores eléctricos. Mejorando su control y su protección
     
    Toda una referencia en automatismos eléctricos
     
     
    0.7MB
     
    5MB
     

    POWERGRID International Product Information Service. You can instantly request product and service information from our August 2010 issue


    Utility Automation

    POWERGRID International

    FREE PRODUCT INFO FROM POWERGRID International
    As a valued subscriber to POWERGRID International magazine, we would like to welcome you to the POWERGRID International Product Information Service. You can instantly request product and service information from our August 2010 issue.
    Simply click on the link below that will provide you access to supplier company Websites, parts and equipment information.
    POWERGRID International ONLINE PRODUCT INFORMATION SERVICE

     
    Using the POWERGRID International Product Information Service, you agree that POWERGRID International may send inquiry information to only those companies you visit or request more information on. If you do not wish to receive future POWERGRID International Online Product Information Service mailings you may opt-out of and we will not share your contact information with marketers.

    Stop by Hach’s Booth #1615 at WEFTEC and See our New Look and New Products!‏


    Please stop by the Hach Booth # 1615 at WEFTEC 2010
    and talk to the water quality experts!

    In addition to our extensive portfolio of laboratory and process products ranging from easy-to-use handhelds to automated analysis instruments, we’ve added the following NEW products:

    sc200TM Universal Controller- One Controller for the Broadest Range of Sensors

    • Dual input for digital and analog sensors
    • Guide calibration procedure
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    See you in New Orleans!


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