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ویرایش: 6ta Edición
نویسندگان: Antonio Creus Sole
سری:
ناشر: Alfaomega
سال نشر: 0
تعداد صفحات: 730
زبان: Spanish
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 47 مگابایت
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توجه داشته باشید کتاب ابزار دقیق صنعتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ابزارهای کنترل به طور جهانی پذیرفته شده اند. امروزه وجود یک صنعت مدرن بدون ابزار غیر قابل تصور است. و حتی اگر وجود داشته باشد، نیازهای ایجاد شده توسط بازار برای به دست آوردن محصولات نهایی با تضمین کیفیت مورد نیاز و به مقدار کافی برای رقابتی بودن قیمت بدست آمده، این صنعت فرضی را مجبور به اصلاح از جمله اتوماسیون فرآیند در تحول بعدی می کند. از طریق ابزار اندازه گیری و کنترل. در صنعت، نیاز به دانستن و درک عملکرد ابزارها و نقشی که آنها در کنترل فرآیند ایفا می کنند به طور مکرر مطرح می شود. این در مورد مدیر یا مجری فرآیند، طراح و مهندس او، دانشجو و هر شخصی که با فرآیند مرتبط است یا خواهد بود، صدق میکند، البته بدون ذکر ابزار ساز یا تکنسین ابزار که موضوع برای اوست. جوهر حرفه او است.
Los instrumentos de control están universalmente aceptados. Hoy en día es inimaginable la existencia de una industria moderna sin instrumentos. Y, aunque existiera, las necesidades que crea el mercado de obtener productos terminados con las garantías de calidad exigidas y en la cantidad suficiente para que el precio obtenido sea competitivo, forzarían a modificar esta hipotética industria, incluyendo en la transformación subsiguiente la automatización del proceso mediante los instrumentos de medición y control. En la industria se presenta pues, repetidamente, la necesidad de conocer y entender el funcionamiento de los instrumentos y el papel que juegan dentro del control del proceso. Así le ocurre al jefe o al operador del proceso, al proyectista y a su ingeniería, al estudiante y a cualquier persona que esté relacionada o vaya a relacionarse con el proceso, sin mencionar como es lógico al instrumentista o al técnico en instrumentos para quienes el tema es la esencia de su profesión.
Capítulo 1: Generalidades 1.1 Introducción 1.2 Definiciones en control 1.2.1 Campo de medida (range) 1.2.2 Alcance (span) 1.2.3 Error 1.2.4 Incertidumbre de la medida (uncertainty) 1.2.5 Exactitud 1.2.6 Precisión (accuracy) 1.2.7 Zona muerta (dead zone o dead band) 1.2.8 Sensibilidad (sensitivity) 1.2.9 Repetibilidad (repeatibility) 1.2.10 Histéresis (hysteresis) 1.2.11 Otros términos 1.3 Clases de instrumentos 1.3.1 En función del instrumento 1.3.2 En función de la variable de proceso 1.3.3 Código de identificación de instrumentos Capitulo 2: Transmisores 2.1 Generalidades 2.2 Transmisores neumáticos 2.2.1 Bloque amplificador de dos etapas 2.2.2 Transmisor de equilibrio de movimientos 2.2.3 Transmisor de equilibrio de fuerzas 2.2.4 Transmisor de equilibrio de momentos 2.3 Transmisores electrónicos 2.3.1 Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas 2.3.1.1 Detector de posición de inductancia 2.3.1.2 Transformador diferenciaL 2.3.2 Transmisores digitales 2.4 Comunicaciones 2.5 Comparación de transmisores Capítulo 3: Medidas de presión 3.1 Unidades y clases de presión 3.2 Elementos mecánicos 3.3 Elementos neumáticos 3.4 Elementos electromecánicos 3.4.1 Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas 3.4.2 Transductores resistivos 3.4.3 Transductores magnéticos 3.4.4 Transductores capacitivos 3.4.5 Galgas extensométricas (strain gage) 3.4.6 Transductores piezoeléctricos 3.5 Elementos electrónicos de vacío 3.5.1 Transductores mecániéos de fuelle y de diafragma 3.5.2 Medidor McLeod 3.5.3 Transductores térmicos 3.5.4 Transductores de ionización Capítulo 4: Medidas de caudal 4.1 Medidores volumétricos 4.1.1 Instrumentos de presión diferencial 4.1.1.1 Fórmula general 4.1.1.2 Elementos de presión diferencial 4.1.1.3 Resumen de las normas ISO 5167-1980 4.1.1.4 Tubo Pitot 4.1.1.5 Tubo Annubar 4.1.1.6 Transmisores de fuelle y de diafragma 4.1.1.7 Integradores 4.1.2 Área variable (rotámetros) 4.1.3 Velocidad 4.1.3.1 Vertederos y Venturi 4.1.3.2 Turbinas 4.1.3.3 Transductores ultrasónicos 4.1.4 Fuerza (medidor de placa) 4.1.5 Tensión inducida (medidor magnético) 4.1.5.1 Medidor magnético de caudaL 4.1.6 Desplazamiento positivo 4.1.6.1 Medidor de disco oscilante 4.1.6.2 Medidor de pistón oscilante 4.1.6.3 Medidor de pistón alternativo 4.1.6.4 Medidor rotativo 4.1.6.5 Medidor de paredes deformables 4.1.6.6 Accesorios 4.1.7 Torbellino y Vórtex 4.1.8 Oscilante 4.2 Medidores de caudal masa 4.2.1 Compensación de variaciones de densidad del fluido en medidores volumétricos 4.2.2 Medición directa del caudal-masa 4.2.2.1 Medidores térmicos de caudal 4.2.2.2 Medidores de momento angular 4.2.2.3 Medidor de Coriolis 4.3 Comparación de características de los medidores de caudal Capítulo 5: Medición de nivel 5.1 Medidores de nivel de líquidos 5.1.1 Instrumentos de medida directa 5.1.2 Instrumentos basados en la presión hidrostática. Medidor manométrico. Membrana. Burbujeo. Presión diferencial 5.1.3 Instrumento basado en el desplazamiento 5.1.4 Instrumentos basados en características eléctricas del líquido 5.2 Medidores de nivel de sólidos 5.2.1 Detectores de nivel de punto fijo 5.2.2 Detectores de nivel continuos Capítulo 6: Medida de temperatura 6.1 Introducción 6.2 Termómetro de vidrio 6.3 Termómetro bimetálico 6.4 Termómetro de bulbo y capilar 6.5 Termómetros de resistencia 6.6 Termistores 6.7 Termopares 6.7.1 Leyes, curvas y tablas características, tubos de protección y su selección .. 6.7.2 Circuito galvanométrico 6.7.3 Circuito potenciométrico 6.7.4 Comparación entre circuitos galvanométricos y potenciométricos 6.7.5 Verificación de un instrumento y de un termopar 6.8 Pirómetros de radiación 6.8.1 Pirómetros ópticos 6.8.2 Pirómetro de infrarrojos 6.8.3 Pirómetro fotoeléctrico 6.8.4 Pirómetros de radiación total 6.9 Velocidad de respuesta de los instrumentos de temperatura 6.10 Tabla comparativa de características Capítulo 7: Otras variables 7.1 Variables físicas 7.1.1 Peso 7.1.2 Velocidad 7.1.2.1 Tacómetros mecánicos 7.1.2.2 Tacómetros eléctricos 7.1.3 Densidad y pesQ específico 7.1.3.1 Introducción 7.1.3.2 Areómetros 7.1.3.3 Métodos de presión diferenciaL 7.1.3.4 Método de desplazamiento 7.1.3.5 Refractómetro 7.1.3.6 Método de radiación 7.1.3.7 Método de punto de ebullición 7.1.3.8 Medidor de ultrasonidos 7.1.3.9 Medidores inerciales 7.1.3.10 Medidor de Coriolis 7.1.3.11 Medidores de balanza 7.1.4 Humedad y punto de rocío 7.1.4.1 Humedad en aire y gases 7.1.4.2 Humedad en sólidos 7.1.4.3 Punto de rocío 7.1.5 Viscosidad y consistencia 7.1.5.1 Introducción 7.1.5.2 Viscosímetros 7.1.5.3 Medidores de consistencia 7.1.5.4 Tabla comparativa 7.1.6 Llama 7.1.6.1 Detector de calor 7.1.6.2 Detectores de ionización-rectificación 7.1.6.3 Detectores de radiación 7.1.6.4 Tabla comparativa de detectores 7.1.6.5 Programadores 7.1.7 Oxígeno disuelto 7.1.8 Turbidez 7.1.9 Intensidad de radiación solar 7.2 Variables químicas 7.2.1 Conductividad 7.2.2 pH 7.2.3 Redox (potencial de oxidación-reducción) 7.2.4 Concentración de gases 7.2.4.1 Conductividad térmica 7.2.4.2 Paramagnetismo del oxígeno 7.2.4.3 Analizador de infrarrojos