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dc.contributor.advisorArdila Gómez, Sergio Andrés
dc.contributor.authorRodríguez Román, Rubén Darío
dc.contributor.authorOrozco Quintero, Daniel Steven
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2023-03-07T12:24:40Z
dc.date.available2023-03-07T12:24:40Z
dc.date.issued2023-03-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/19196
dc.description.abstractLas ollas de acero inoxidable con discos difusores de calor, presentan mayor eficiencia en comparación de ollas comunes. En su fabricación, el proceso de soldadura de estos discos difusores suele ser complejo por la falta de maquinaria en el país para realizar el proceso. Mediante la metodología para diseños mecatrónicos se realiza el prototipo de una máquina de soldadura para discos difusores de calor en ollas de acero inoxidable, donde se pudo encontrar el diseño adecuado para alcanzar las temperaturas de fusión de los materiales y con pruebas satisfactorias del proceso.spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 1. OBJETIVOS ...................................................................................................... 3 1.1 Objetivo General ......................................................................................... 3 1.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 3 2 ESTADO DEL ARTE ......................................................................................... 4 3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 7 3.1 Soldadura ................................................................................................... 7 3.2 Generación de calor.................................................................................... 8 3.3 Normatividad para la soldadura ................................................................ 11 3.4 Sistemas de control .................................................................................. 11 3.4.1 Control en bucle abierto ..................................................................... 12 3.4.2 Control en bucle cerrado .................................................................... 12 3.4.3 Control secuencial y continuo ............................................................ 13 3.5 Sensores ................................................................................................... 15 3.6 Clasificación de los sensores .................................................................... 15 3.6.1 Clasificación de los sensores por el principio de transducción ........... 15 3.6.2 Clasificación de los sensores por el tipo de variable a medir ............. 16 4 METODOLOGÍA .............................................................................................. 18 4.1 Modelado y simulación ............................................................................. 19 4.2 Prototipado ............................................................................................... 19 4.3 Implementación ........................................................................................ 19 5 DISEÑO DEL PROTOTIPO ............................................................................. 23 5.1 Selección del método de soldadura .......................................................... 23 5.2 Caracterización de actuadores y sensores ............................................... 25 5.3 Cálculos de energía .................................................................................. 28 5.4 Simulación del entorno durante el proceso de soldadura ......................... 31 5.4.1 Croquis del entorno ............................................................................ 32 5.4.2 Asignación de mallado ....................................................................... 35 5.4.3 Resultados ......................................................................................... 36 5.5 Diseño eléctrico ........................................................................................ 41 5.6 Diseño estructural ..................................................................................... 43 5.6.1 Chasís ................................................................................................ 43 5.6.2 Sistema mecánico .............................................................................. 47 5.7 Diseño de control ...................................................................................... 49 5.8 Unificación de sistemas. ........................................................................... 53 6 RESULTADOS ................................................................................................ 59 6.1 Estructura ................................................................................................. 59 6.2 Funcionamiento ........................................................................................ 61 7 CONCLUSIONES ............................................................................................ 69 8 RECOMENDACIONES ................................................................................... 71 9 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 72 10 ANEXOS ...................................................................................................... 76spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleDesarrollo de un prototipo de máquina de soldadura para difusores exteriores de calor en ollas de acero inoxidablespa
dc.title.translatedDevelopment of a prototype of a welding machine for external heat diffusers in stainless steel potsspa
dc.degree.nameIngeniero Mecatrónicospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Mecatrónicaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsMechatronicspa
dc.subject.keywordsInduction brazingspa
dc.subject.keywordsMethodology for mechatronic designsspa
dc.subject.keywordsSimulation in COMSOL Multiphysicsspa
dc.subject.keywordsOpen loop controlspa
dc.subject.keywordsDevelopment of prototypesspa
dc.subject.keywordsManufacture processspa
dc.subject.keywordsAutomationspa
dc.subject.keywordsAutomatic controlspa
dc.subject.keywordsComputer aided designspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
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dc.contributor.cvlacRodriguez Román, Ruben Dario [U00114357]spa
dc.contributor.cvlacOrozco Quintero, Daniel Steven [U00114261]spa
dc.contributor.cvlacArdila Gómez, Sergio Andrés [0000010754]spa
dc.contributor.googlescholarArdila Gómez, Sergio Andrés [YjfNgsMAAAAJ]
dc.contributor.orcidArdila Gómez, Sergio Andrés [0000-0002-2115-1225]spa
dc.subject.lembMecatrónicaspa
dc.subject.lembDesarrollo de prototiposspa
dc.subject.lembProcesos de manufacturaspa
dc.subject.lembAutomatizaciónspa
dc.subject.lembControl automáticospa
dc.subject.lembDiseño con ayuda de computadorspa
dc.subject.lembCADspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishStainless steel pots with heat diffusing discs have higher efficiency compared to common pots. In their manufacture, the welding process of these diffuser discs is usually complex due to the lack of machinery in the country to carry out the process. Through the methodology for mechatronic designs, the prototype of a welding machine for heat diffusing discs in stainless steel pots is made, where the appropriate design could be found to reach the melting temperatures of the materials and with satisfactory tests of the process.spa
dc.subject.proposalMetodología para diseños mecatrónicosspa
dc.subject.proposalSoldadura por inducciónspa
dc.subject.proposalControl de lazo abiertospa
dc.subject.proposalSimulación en COMSOL multiphysicsspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.contributor.apolounabArdila Gómez, Sergio Andrés [sergio-andres-ardila-gomez]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.contributor.linkedinArdila Gómez, Sergio Andrés [sergio-andres-ardila-gomez-b93167150]


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