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Ingeniería electromecánica

[1]​La Ingeniería Electromecánica es la aplicación híbrida que surge de la combinación sinérgica de distintas áreas del conocimiento, como el electromagnetismo, la electrónica, la electricidad y la mecánica. Se aplica principalmente en mecanismos eléctricos, máquinas industriales, generación y transformación de energía.

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería mecánica

El montaje de una turbina requiere conocimientos tanto mecánicos, como eléctricos competencias propias de un ingeniero electromecánico.
Áreas del saber Física, matemáticas, electromagnetismo termodinámica y mecánica de fluidos
Campo de aplicación mecánica, electricidad automatización, refrigeración, mantenimiento, transformación de energía, generación de energía eléctrica y transmisión de energía eléctrica
Reconocida en Mundialmente y el espacio.[cita requerida]
Subárea de ingeniería aeroespacial ingeniería naval ingeniería industrial ingeniería automotriz

Descripción

La ingeniería electromecánica es la responsable de realizar el análisis, diseño, desarrollo, manufactura y mantenimiento de sistemas y dispositivos electromecánicos, y son estos los que combinan partes eléctricas y mecánicas para conformar su mecanismo. Ejemplos de estos dispositivos son los motores eléctricos usados en los aparatos domésticos, tales como: ventiladores, refrigeradores, lavadoras, secadores de cabello, mecanismos de transmisión de potencia y demás, que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Los teléfonos transmiten información de un lugar a otro, y convierten la energía mecánica originada por ondas sonoras en señales eléctricas y reconvirtiendo estas señales eléctricas en ondas sonoras para su recepción. La lista de estos aparatos electromecánicos es interminable.

Todos estos aparatos pueden considerarse formados por partes que son eléctricas y de partes que pueden ser clasificadas como mecánicas. Esta clasificación no implica que las partes eléctricas y mecánicas puedan ser siempre físicamente separadas y operadas independientemente una de otra. La energía es recibida o suministrada por estas partes dependiendo de la naturaleza y aplicación del equipo particular. El proceso de conversión de energía electromecánica también abarca usualmente el almacenamiento y transferencia de energía eléctrica. El estudio de los principios de conversión de energía electromecánica y el desarrollo de modelos para los componentes de un sistema electromecánico, son el objetivo entre otros de un programa como el de la ingeniería electromecánica.

Historia

A finales del siglo XVII Otto von Guericke logró establecer que existían varios tipos de electricidad; en el siglo XVIII se idearon: el electroscopio en 1705, la botella de Leyden (condensador experimental) en 1745 y el pararrayos en 1752. Una serie de inventos caracterizaron dicha época y facilitaron el proceso de industrialización, entre los cuales los más importantes fueron: la hiladora Jenny (1770), la lanzadera mecánica (1773), el telar mecánico (1787) y la máquina de vapor (1769). Esos eventos decretaron de manera definitiva el surgimiento de la ingeniería mecánica y de la ingeniería industrial.

Michael Faraday definió la inducción electromagnética con un sencillo experimento mediante el cual descubrió que una corriente puede inducirse en un alambre con solo moverlo sobre un campo magnético (1831). Con base en este principio se fabricaron los motores y dinamos eléctricos. Había nacido la ingeniería eléctrica.

En consecuencia, a finales del siglo XIX el auge de la electricidad era tal que ya existían muchas ciudades y edificaciones con alumbrado público. En las industrias las máquinas eléctricas reemplazaron las máquinas de vapor, lo cual garantizaba una mayor eficiencia productiva y contribuyó al desarrollo industrial.

Por otra parte, los fenómenos electromagnéticos se conocen desde el siglo VI a.c. gracias a los experimentos de Tales de Mileto, y el término electricidad (del griego Elektrón, que significa "ámbar") fue introducido por el inglés Gilbert de Colchester, quien fue el primero en estudiar sistemáticamente los fenómenos eléctricos.

Al inicio, los "repetidores" surgieron con la telegrafía y eran dispositivos electromecánicos usados para regenerar señales telegráficas. El conmutador telefónico de barras cruzadas es un dispositivo electromecánico para llamadas de conmutación telefónica. Inicialmente se instalaron ampliamente en la década de 1950 en los Estados Unidos e Inglaterra, y luego se expandieron rápidamente al resto del mundo. Reemplazaron a los diseños anteriores, como el conmutador Strowger, en grandes instalaciones. Nikola Tesla, uno de los más grandes ingenieros de la historia, fue el precursor de la electromecánica.

 
Nikola Tesla, precursor de la ingeniería electromecánica.

Paul Nipkow propuso y patentó el primer sistema electromecánico de televisión en 1885. Las máquinas de escribir eléctricas se desarrollaron hasta la década de 1880 como "máquinas de escribir asistidas por energía". Estas máquinas contenían un único componente eléctrico: el motor. Mientras que antiguamente la pulsación de una tecla movía directamente una palanca de metal con el tipo deseado, con estas máquinas eléctricas las teclas enganchaban diversos engranajes mecánicos que dirigían la energía mecánica desde el motor a las palancas de escritura. Esto mismo ocurría con la IBM Selectric, desarrollada posteriormente. En la década de 1940 se desarrolló, en los Laboratorios Bell la computadora Bell Model V. Se trataba de un gran aparato electromecánico basado en relés con tiempos de ciclo del orden de segundos. En 1968 la compañía estadounidense Garrett Systems fue invitada a producir una computadora digital para competir con los sistemas electromecánicos que se estaban desarrollando entonces para la computadora principal de control de vuelo del nuevo avión de combate F-14 Tomcat de la marina norteamericana.

Las nuevas tecnologías en el mundo y la ingeniería electromecánica

Las nuevas tecnologías se enmarcan históricamente en la revolución científico-técnica, que nació con la creciente importancia de las actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico en la innovación de nuevos productos y procesos productivos.

El enfoque de conjunto permitió diferenciar los impactos de las nuevas tecnologías: así como la informática incide tanto en el consumo como en las actividades administrativas, los servicios y las comunicaciones, en la industria la automatización disminuye, la oferta de empleos cambia las relaciones técnicas y las calificaciones del trabajo, y la estandarización se orienta a familias de productos.

La biotecnología es otra área de impacto que afecta la sustitución de recursos naturales (por ejemplo tropicales), de sustancias farmacéuticas, y abre nuevas posibilidades de productos alimenticios. La energía está ante la expectativa a largo plazo de un salto tecnológico (superconductores), cuando se aplican políticas de transición en la diversificación de fuentes de ahorro, eficiencia y de seguridad para disminuir la contaminación.

La capacidad de generar ciencias y tecnologías propias debe ser parte integral de la cultura, lo que implica: controlar nuestros medios de difusión pues las telecomunicaciones se convierten en el medio de mayores impactos, positivos o negativos de la cultura. La clase de materiales es clave en las innovaciones contemporáneas pues se requiere, en general de instrumentos de uso específico o a la medida; por ejemplo, para disminuir la contaminación o incrementar la eficiencia energética o aumentar la densidad de componentes microelectrónicos; para ello, se requiere disponer de los implementos, pero sobre todo de la capacidad tecnológica para transformarlos; tal es el caso de los materiales finos.[2]

Con los argumentos expuestos en el documento de ANFEI se puede demostrar la importancia de formar un ingeniero con competencias híbridas y un punto de vista holístico pero muy bien fundamentado sobre muchos procesos, con potencialidades técnicas y tecnológicas evidenciables, con una gran participación en investigación, con compromisos éticos y humanísticos que le permitan abocar los problemas con seriedad y gran compromiso, con disponibilidad de trabajo en equipo y una responsabilidad ineludible con el medio ambiente.

Surgimiento aplicado de la ingeniería electromecánica

Durante el siglo XX, a medida que el conocimiento científico y tecnológico se multiplicaba, los campos de acción de los ingenieros se iban especializando cada vez más. Un ejemplo de este proceso lo constituye la ingeniería eléctrica, de donde se desprendieron las ingenierías electrónica e informática, la telecomunicaciones, la telemática y la mecatrónica, entre otras.

Los sistemas de producción industrial exigían más eficiencia para convertirse en sistemas más competitivos, pero la alta especialización entre colaboradores hacía difícil su comunicación. Surgió entonces la necesidad de un profesional con una visión holística del proceso, con dominio del lenguaje de especialidades afines y que a su vez pudiera ser interlocutor válido con especialistas en esas profesiones, para coordinar su esfuerzo y hacer más eficiente el trabajo de equipo. Adicionalmente las pequeñas y medianas empresas requieren de profesionales que puedan suplir sus necesidades de forma integral en automatización, montaje, mantenimiento y diseño de sistemas electromecánicos, en sus plantas de producción, y dado el tamaño de las pequeñas y medianas empresas, no existe la posibilidad para disponer de ingenieros en todas las especialidades.

Aquí se puede apreciar claramente cómo se justifica la existencia del ingeniero electromecánico desde dos puntos de vista claros y concisos:

  • El primero se da con la gran empresa, donde los sistemas productivos contienen un alto grado de complejidad, donde se hace necesario manejar un lenguaje especializado que integre la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la electrónica, logrando un alto rendimiento en procesos de mantenimiento, diseño, montaje y renovación del sistema productivo asociado a la labor del trabajo en equipo. Es claro que la formación de este ingeniero no solamente se debe centrar en lo tecnológico, sino en aspectos de comunicación oral y escrita. No es lo mismo saber entender que hacerse entender. Las competencias de un ingeniero electromecánico le deben permitir asumir este reto.
  • El segundo tiene que ver con la realidad que viven la pequeña y mediana empresa en el manejo de su economía. El recurso económico es muy limitado y la necesidad profesional es ineludible. Se necesita un ingeniero con fuertes competencias para que asuma el rol tecnológico que le exige determinada situación, un ingeniero polivalente con capacidad creativa presto a resolver los problemas propios de su profesión en diferentes áreas de la ingeniería.

Funciones de la ingeniería electromecánica

Las funciones de la ingeniería electromecánica son:

  • Calcular, seleccionar, dimensionar y diseñar elementos de sistemas mecánicos.
  • Seleccionar, implementar y controlar procesos de fabricación industrial de piezas o elementos y seleccionar los materiales adecuados.
  • Organizar, administrar, planear y controlar las actividades de mantenimiento en plantas industriales.
  • Evaluar, operar y mantener instalaciones, máquinas y equipos térmicos e hidráulicos.
  • Calcular, seleccionar, montar, operar, controlar, evaluar y mantener las máquinas eléctricas utilizadas en instalaciones industriales.
  • Planear, calcular, diseñar, construir, operar, evaluar y mantener instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión, de acuerdo con la reglamentación vigente.
  • Seleccionar, calcular, diseñar, evaluar, operar y mantener sistemas básicos de medición y de control de procesos industriales.

Formación específica de la ingeniería electromecánica

Áreas temáticas específicas de la ingeniería electromecánica:

Véase también

Referencias

  1. Unknown (27 de agosto de 2012). «Electromecanica.: Historia, desarrollo y estado actual de la electromecánica.». Electromecanica. Consultado el 5 de agosto de 2020. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mecatrónica.
  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ingeniería.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre ingeniería.
  • Sánchez, G. (2006).
  • Origen y desarrollo de la ingeniería electromecánica
  • La ingeniería electromecánica como profesión
  • ¿Por qué estudiar ingeniería electromecánica?
  •   Datos: Q12176496

ingeniería, electromecánica, ingeniería, electromecánica, aplicación, híbrida, surge, combinación, sinérgica, distintas, áreas, conocimiento, como, electromagnetismo, electrónica, electricidad, mecánica, aplica, principalmente, mecanismos, eléctricos, máquinas. 1 La Ingenieria Electromecanica es la aplicacion hibrida que surge de la combinacion sinergica de distintas areas del conocimiento como el electromagnetismo la electronica la electricidad y la mecanica Se aplica principalmente en mecanismos electricos maquinas industriales generacion y transformacion de energia Ingenieria ElectromecanicaIngenieria mecanicaEl montaje de una turbina requiere conocimientos tanto mecanicos como electricos competencias propias de un ingeniero electromecanico Areas del saberFisica matematicas electromagnetismo termodinamica y mecanica de fluidosCampo de aplicacionmecanica electricidad automatizacion refrigeracion mantenimiento transformacion de energia generacion de energia electrica y transmision de energia electricaReconocida enMundialmente y el espacio cita requerida Subarea deingenieria aeroespacial ingenieria naval ingenieria industrial ingenieria automotriz editar datos en Wikidata Indice 1 Descripcion 2 Historia 3 Las nuevas tecnologias en el mundo y la ingenieria electromecanica 4 Surgimiento aplicado de la ingenieria electromecanica 5 Funciones de la ingenieria electromecanica 6 Formacion especifica de la ingenieria electromecanica 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosDescripcion EditarLa ingenieria electromecanica es la responsable de realizar el analisis diseno desarrollo manufactura y mantenimiento de sistemas y dispositivos electromecanicos y son estos los que combinan partes electricas y mecanicas para conformar su mecanismo Ejemplos de estos dispositivos son los motores electricos usados en los aparatos domesticos tales como ventiladores refrigeradores lavadoras secadores de cabello mecanismos de transmision de potencia y demas que convierten energia electrica en energia mecanica Los telefonos transmiten informacion de un lugar a otro y convierten la energia mecanica originada por ondas sonoras en senales electricas y reconvirtiendo estas senales electricas en ondas sonoras para su recepcion La lista de estos aparatos electromecanicos es interminable Todos estos aparatos pueden considerarse formados por partes que son electricas y de partes que pueden ser clasificadas como mecanicas Esta clasificacion no implica que las partes electricas y mecanicas puedan ser siempre fisicamente separadas y operadas independientemente una de otra La energia es recibida o suministrada por estas partes dependiendo de la naturaleza y aplicacion del equipo particular El proceso de conversion de energia electromecanica tambien abarca usualmente el almacenamiento y transferencia de energia electrica El estudio de los principios de conversion de energia electromecanica y el desarrollo de modelos para los componentes de un sistema electromecanico son el objetivo entre otros de un programa como el de la ingenieria electromecanica Historia EditarA finales del siglo XVII Otto von Guericke logro establecer que existian varios tipos de electricidad en el siglo XVIII se idearon el electroscopio en 1705 la botella de Leyden condensador experimental en 1745 y el pararrayos en 1752 Una serie de inventos caracterizaron dicha epoca y facilitaron el proceso de industrializacion entre los cuales los mas importantes fueron la hiladora Jenny 1770 la lanzadera mecanica 1773 el telar mecanico 1787 y la maquina de vapor 1769 Esos eventos decretaron de manera definitiva el surgimiento de la ingenieria mecanica y de la ingenieria industrial Michael Faraday definio la induccion electromagnetica con un sencillo experimento mediante el cual descubrio que una corriente puede inducirse en un alambre con solo moverlo sobre un campo magnetico 1831 Con base en este principio se fabricaron los motores y dinamos electricos Habia nacido la ingenieria electrica En consecuencia a finales del siglo XIX el auge de la electricidad era tal que ya existian muchas ciudades y edificaciones con alumbrado publico En las industrias las maquinas electricas reemplazaron las maquinas de vapor lo cual garantizaba una mayor eficiencia productiva y contribuyo al desarrollo industrial Por otra parte los fenomenos electromagneticos se conocen desde el siglo VI a c gracias a los experimentos de Tales de Mileto y el termino electricidad del griego Elektron que significa ambar fue introducido por el ingles Gilbert de Colchester quien fue el primero en estudiar sistematicamente los fenomenos electricos Al inicio los repetidores surgieron con la telegrafia y eran dispositivos electromecanicos usados para regenerar senales telegraficas El conmutador telefonico de barras cruzadas es un dispositivo electromecanico para llamadas de conmutacion telefonica Inicialmente se instalaron ampliamente en la decada de 1950 en los Estados Unidos e Inglaterra y luego se expandieron rapidamente al resto del mundo Reemplazaron a los disenos anteriores como el conmutador Strowger en grandes instalaciones Nikola Tesla uno de los mas grandes ingenieros de la historia fue el precursor de la electromecanica Nikola Tesla precursor de la ingenieria electromecanica Paul Nipkow propuso y patento el primer sistema electromecanico de television en 1885 Las maquinas de escribir electricas se desarrollaron hasta la decada de 1880 como maquinas de escribir asistidas por energia Estas maquinas contenian un unico componente electrico el motor Mientras que antiguamente la pulsacion de una tecla movia directamente una palanca de metal con el tipo deseado con estas maquinas electricas las teclas enganchaban diversos engranajes mecanicos que dirigian la energia mecanica desde el motor a las palancas de escritura Esto mismo ocurria con la IBM Selectric desarrollada posteriormente En la decada de 1940 se desarrollo en los Laboratorios Bell la computadora Bell Model V Se trataba de un gran aparato electromecanico basado en reles con tiempos de ciclo del orden de segundos En 1968 la compania estadounidense Garrett Systems fue invitada a producir una computadora digital para competir con los sistemas electromecanicos que se estaban desarrollando entonces para la computadora principal de control de vuelo del nuevo avion de combate F 14 Tomcat de la marina norteamericana Las nuevas tecnologias en el mundo y la ingenieria electromecanica EditarLas nuevas tecnologias se enmarcan historicamente en la revolucion cientifico tecnica que nacio con la creciente importancia de las actividades de investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico en la innovacion de nuevos productos y procesos productivos El enfoque de conjunto permitio diferenciar los impactos de las nuevas tecnologias asi como la informatica incide tanto en el consumo como en las actividades administrativas los servicios y las comunicaciones en la industria la automatizacion disminuye la oferta de empleos cambia las relaciones tecnicas y las calificaciones del trabajo y la estandarizacion se orienta a familias de productos La biotecnologia es otra area de impacto que afecta la sustitucion de recursos naturales por ejemplo tropicales de sustancias farmaceuticas y abre nuevas posibilidades de productos alimenticios La energia esta ante la expectativa a largo plazo de un salto tecnologico superconductores cuando se aplican politicas de transicion en la diversificacion de fuentes de ahorro eficiencia y de seguridad para disminuir la contaminacion La capacidad de generar ciencias y tecnologias propias debe ser parte integral de la cultura lo que implica controlar nuestros medios de difusion pues las telecomunicaciones se convierten en el medio de mayores impactos positivos o negativos de la cultura La clase de materiales es clave en las innovaciones contemporaneas pues se requiere en general de instrumentos de uso especifico o a la medida por ejemplo para disminuir la contaminacion o incrementar la eficiencia energetica o aumentar la densidad de componentes microelectronicos para ello se requiere disponer de los implementos pero sobre todo de la capacidad tecnologica para transformarlos tal es el caso de los materiales finos 2 Con los argumentos expuestos en el documento de ANFEI se puede demostrar la importancia de formar un ingeniero con competencias hibridas y un punto de vista holistico pero muy bien fundamentado sobre muchos procesos con potencialidades tecnicas y tecnologicas evidenciables con una gran participacion en investigacion con compromisos eticos y humanisticos que le permitan abocar los problemas con seriedad y gran compromiso con disponibilidad de trabajo en equipo y una responsabilidad ineludible con el medio ambiente Surgimiento aplicado de la ingenieria electromecanica EditarDurante el siglo XX a medida que el conocimiento cientifico y tecnologico se multiplicaba los campos de accion de los ingenieros se iban especializando cada vez mas Un ejemplo de este proceso lo constituye la ingenieria electrica de donde se desprendieron las ingenierias electronica e informatica la telecomunicaciones la telematica y la mecatronica entre otras Los sistemas de produccion industrial exigian mas eficiencia para convertirse en sistemas mas competitivos pero la alta especializacion entre colaboradores hacia dificil su comunicacion Surgio entonces la necesidad de un profesional con una vision holistica del proceso con dominio del lenguaje de especialidades afines y que a su vez pudiera ser interlocutor valido con especialistas en esas profesiones para coordinar su esfuerzo y hacer mas eficiente el trabajo de equipo Adicionalmente las pequenas y medianas empresas requieren de profesionales que puedan suplir sus necesidades de forma integral en automatizacion montaje mantenimiento y diseno de sistemas electromecanicos en sus plantas de produccion y dado el tamano de las pequenas y medianas empresas no existe la posibilidad para disponer de ingenieros en todas las especialidades Aqui se puede apreciar claramente como se justifica la existencia del ingeniero electromecanico desde dos puntos de vista claros y concisos El primero se da con la gran empresa donde los sistemas productivos contienen un alto grado de complejidad donde se hace necesario manejar un lenguaje especializado que integre la ingenieria mecanica la ingenieria electrica y la electronica logrando un alto rendimiento en procesos de mantenimiento diseno montaje y renovacion del sistema productivo asociado a la labor del trabajo en equipo Es claro que la formacion de este ingeniero no solamente se debe centrar en lo tecnologico sino en aspectos de comunicacion oral y escrita No es lo mismo saber entender que hacerse entender Las competencias de un ingeniero electromecanico le deben permitir asumir este reto El segundo tiene que ver con la realidad que viven la pequena y mediana empresa en el manejo de su economia El recurso economico es muy limitado y la necesidad profesional es ineludible Se necesita un ingeniero con fuertes competencias para que asuma el rol tecnologico que le exige determinada situacion un ingeniero polivalente con capacidad creativa presto a resolver los problemas propios de su profesion en diferentes areas de la ingenieria Funciones de la ingenieria electromecanica EditarLas funciones de la ingenieria electromecanica son Calcular seleccionar dimensionar y disenar elementos de sistemas mecanicos Seleccionar implementar y controlar procesos de fabricacion industrial de piezas o elementos y seleccionar los materiales adecuados Organizar administrar planear y controlar las actividades de mantenimiento en plantas industriales Evaluar operar y mantener instalaciones maquinas y equipos termicos e hidraulicos Calcular seleccionar montar operar controlar evaluar y mantener las maquinas electricas utilizadas en instalaciones industriales Planear calcular disenar construir operar evaluar y mantener instalaciones electricas de alta media y baja tension de acuerdo con la reglamentacion vigente Seleccionar calcular disenar evaluar operar y mantener sistemas basicos de medicion y de control de procesos industriales Formacion especifica de la ingenieria electromecanica EditarAreas tematicas especificas de la ingenieria electromecanica Comunicacion grafica programas CAD Seguridad Industrial Mecanica Resistencia de materiales Calculo y diseno de elementos de maquinas Procesos de manufactura Materiales de ingenieria Mantenimiento industrial Maquinas y procesos termicos Motores Maquinas y redes hidraulicas Circuitos electricos Maquinas electricas Instalaciones electricas Electronica Mediciones industriales Control automaticoVease tambien EditarIngenieria mecanicaReferencias Editar Unknown 27 de agosto de 2012 Electromecanica Historia desarrollo y estado actual de la electromecanica Electromecanica Consultado el 5 de agosto de 2020 Inventos de Nikola TeslaEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una 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