Apuntes

Páginas: 41 (10229 palabras) Publicado: 2 de octubre de 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD DE INGENIERIA

INSTALACIONES EN EDIFICIO I

TRABAJO PRACTICO Nº 1

GRUPO Nº 5

ALUMNOS: Aráoz Portal, Juan H. - LU: 301.056
Navarrete, Marcelo A. - LU: 301.232
Romero, Fernando - LU: 304.022

UNSa -Facultad de Ingeniería 2ºCuatrimestre del 2012
Instalaciones en Edificios I

TRABAJO TEORICO PRACTICO Nº 1

GRUPO Nº 5

1). Confeccionar Tablas de Magnitudes y Unidades: Físicas - Mecánicas – Eléctricas - Calóricas – Magnéticas - Lumínicas – Aprender a efectuar reducciones y el significado y Conversión de las mismas. Múltiplos y Submúltiplos – Equivalencias- Sistemas CGS y MKS.

2). Reducir, indicando unidades paracada ejercicio:

4.500.000 Kwh a Gwh
2895 mV a Mvolt
2.850.000,25 pF a F
44.500,30 g/cm3 a lb/pie3
34.850 atm a N/m2
2.500 Hp a w

3). Investigar sobre: Tipos y características de Transformadores – Componentes – Refrigerantes – Temperatura interior – Aislantes – Protecciones en Transformadores de Potencia – Esquemas – Figuras– Características – Representaciones.

4). Investigar y representar esquemáticamente en una zona de un barrio: Centro de Transformación: Componentes – Características – manzanas que alimenta – Cargas estimativas por consumo – características de Placa de Transformador – Representaciones esquemáticas – Redes que llegan y salen del CT.

Ejercicio Nº1

Confeccionar Tablas de Magnitudes yUnidades: Físicas - Mecánicas – Eléctricas - Calóricas – Magnéticas - Lumínicas – Aprender a efectuar reducciones y el significado y Conversión de las mismas. Múltiplos y Submúltiplos – Equivalencias- Sistemas CGS y MKS.

MAGNITUDES Y UNIDADES FUNDAMENTALES

| CGS | MKS | TECNICO | OTRO |
LONGITUD | Cm | M | m | Pie,plg,milla |
SUPERFICIE | cm2 | m2 | m2 | Hectárea |
VOLUMEN | cm3 | m3 | m3| Litro |
TIEMPO | Seg | Seg | seg | |
VELOCIDAD | cm/seg | m/seg | m/seg | |
VEL.ANGULAR | Radian/seg | radian/seg | radian/seg | |
ACELERACION | cm/seg2 | m/seg2 | m/seg2 | |
FRECUENCIA | 1/seg | 1/seg | 1/seg | Hertz |
MASA | G | Kg | u.t.m. | Libra |
FUERZA | Dina | Newton | Kgr | |
P.ESPECIFICO | dina/cm3 | Newton/m3 | Kgr/m3 | |
DENSIDAD | g/cm3 | Kg/m3 | utm/m2 | |MOMENTO DE UNA FUERZA | dina.cm | N.m | Kgr.m | |
PRESION | Baria | Newton/m2 | Kgr/m2 | |
TRABAJO | Ergio | Joule | Kgr.m | |
ENERGIA | Ergio | Joule o Kwh | Kgr.m | |
POTENCIA | erg/seg | Watt | Kgr.m/seg | CV,HP |
MOMENTO DE INERCIA | g.cm2 | Kg.m2 | utm.m2 | |
ENE.CINETICA DE ROTACION | erg.rad2 | Joule.rad2 | Kgr.m.rad2 | |
FUERZA CENTRIPETA | dina.rad2 | Newton.rad2 |Kgr.rad2 | |
IMPULSO | dina.seg | Newton.seg | Kg.seg | |
CANTIDAD DE MOVIMIENTO | g.cm/seg | Kg.m/seg | Utm.m/seg | |
IMPULSO ANGULAR | erg.seg/rad | Joule.seg/rad | Kgr.m.seg/rad | |
MOMENTO CINETICO | g.cm2 rad/seg | Kg.m2 .rad/seg | Utm.m2 rad/seg | |
TENSION SUPERFICIAL | erg/cm2 | Joule/m2 | Kgr.m/m2 | |
CALOR | ºC | ºK | ºC | |
CANTIDAD DE CALOR | caloria | Joule/ºK |Kcal | |
CAPACIDAD CALORIFICA | cal/ºc | Joule/ºK2 | Kcal/ºC | |
CALOR ESPECIFICO | cal/gºc | Joule/KgºK2 | Kcal/utmºC | |
ENTROPIA | cal/ºc | Joule/ºK2 | Kcal/ ºC | |
| cgs.em | CGS.ES | MKS | |
INTENSIDAD DE CORRIENTE | uem(i) | ues(i) | ampere | |
CARGA ELECTRICA | uem(q) | ues(q) | Coulomb | |
DIFERENCIA DE POTENCIAL | uem(v) | ues(v) | volt | |
ENERGIA | Erg | Erg |Joule | |
CONDUCTANCIA | uem(G) | ues(G) | siemens | |
RESISTENCIA ELECTRICA | uem(R) | ues(R) | ohm | |
RESISTIVIDAD | uem(Q) | ues(Q) | ohm.m | |
CONDUCTIVIDAD | uem(γ) | ues(γ) | siemens/m | |
INTEN.DEL CAMPO ELECTRICO | uem(E) | ues(E) | volt/m | |
DENSIDAD DE CORRIENTE | uem(δ) | ues(δ) | ampere/m2 | |
CAPACIDAD | uem(C) | ues(C) | Farad | |
DENSIDAD DE CARGA |...
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