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Cuestionario sobre Actividades de Lectura

Total questions: 17

Worksheet time: 9mins

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1.

¿Cuál es uno de los resultados de aprendizaje asociados a la actividad?

a)

Analiza las variables de operación relevantes para el diagnóstico.

b)

Realiza cálculos de resistencia de materiales.

c)

Diseña circuitos electrónicos básicos.

d)

Evalúa procesos de manufactura.

2.

Explica por qué es importante utilizar lenguaje técnico, fórmulas y unidades en las respuestas de la actividad de vibraciones mecánicas y formas de ondas.

a)

Porque facilita la comunicación precisa y el análisis correcto de los resultados.

b)

Porque es obligatorio en todas las asignaturas.

c)

Porque ahorra tiempo en la redacción.

d)

Porque permite evitar el uso de gráficos.

3.

Imagina que debes analizar las variables de operación relevantes para el diagnóstico en un sistema de monitoreo de maquinaria. ¿Qué pasos estratégicos seguirías para asegurar un análisis efectivo?

a)

Identificar las variables clave, recopilar datos, aplicar técnicas de monitoreo y comparar con estándares.

b)

Ignorar los datos y basarse solo en la experiencia.

c)

Realizar el análisis sin considerar las variables de operación.

d)

Utilizar únicamente observación visual sin mediciones.

4.

¿Qué es una vibración mecánica y qué ocurre cuando un sistema está en equilibrio?

a)

Es un movimiento oscilatorio de un sistema alrededor de su posición de equilibrio, caracterizado por amplitud, frecuencia y fase; suele originarse por desbalance, desalineación u otras excitaciones periódicas.

b)

Es un movimiento lineal constante sin cambios de posición.

c)

Es una fuerza que se aplica a un sistema para mantenerlo en movimiento.

d)

Es una señal eléctrica que se transmite por cables.

5.

¿Cuál es la relación entre frecuencia (f) y período (T), y en qué unidades se expresan?

a)

Son magnitudes inversas: f = 1/T y T = 1/f. f se expresa en hertz (Hz), T en segundos (s).

b)

Son magnitudes iguales: f = T y T = f. f se expresa en metros, T en segundos.

c)

Son magnitudes proporcionales: f = T*2 y T = f/2. f se expresa en segundos, T en hertz.

d)

No tienen relación matemática directa. f se expresa en voltios, T en amperios.

6.

¿Cuáles son las tres formas de medir una vibración y cómo se elige la adecuada?

a)

Desplazamiento (bajas frecuencias), velocidad RMS (rango medio, severidad) y aceleración (altas frecuencias); se elige según el tipo de máquina y la banda de frecuencia de interés.

b)

Temperatura, presión y humedad; se elige según el clima.

c)

Voltaje, corriente y resistencia; se elige según el circuito eléctrico.

d)

Color, tamaño y forma; se elige según la apariencia física.

7.

¿Por qué es importante el valor RMS (Root Mean Square) en la evaluación de vibraciones?

a)

Porque es el valor eficaz de la señal de vibración, un promedio energético que representa su potencia equivalente y es clave para evaluar severidad y comparar con límites normativos.

b)

Porque mide la temperatura de la máquina.

c)

Porque indica el color de la señal de vibración.

d)

Porque determina la velocidad máxima de la máquina.

8.

¿Qué representa el factor de cresta (CF o crest factor) y qué tipo de falla puede detectarse cuando este valor aumenta?

a)

El factor de cresta (CF = Vp/VRMS) representa el valor pico respecto al valor RMS; valores altos sugieren impactos/defectos, útil en diagnóstico de rodamientos.

b)

El factor de cresta indica la temperatura máxima de la máquina.

c)

El factor de cresta mide la resistencia eléctrica del sistema.

d)

El factor de cresta determina la velocidad de rotación del motor.

9.

¿Qué indica el aumento del valor RMS respecto al estado del motor?

a)

Indica mayor energía/severidad vibratoria y sugiere degradación progresiva.

b)

Indica menor energía y mejora en el estado del motor.

c)

Indica que el motor está apagado.

d)

Indica que el motor está funcionando normalmente sin cambios.

10.

¿Qué interpretación técnica puede darse al incremento del factor de cresta (CF) en la vibración de un motor?

a)

Señal más impulsiva, típica de impactos/choques y defectos incipientes o avanzando en rodamientos.

b)

Señal menos impulsiva, típica de funcionamiento normal.

c)

Señal estable, sin relación con defectos.

d)

Señal que indica reducción de holguras mecánicas.

11.

Si la vibración se midiera con un acelerómetro piezoeléctrico, ¿qué variable física estaría registrando principalmente?

a)

Aceleración (m/s² o g)

b)

Temperatura (°C)

c)

Presión (Pa)

d)

Humedad (%)

12.

Menciona una posible acción predictiva que se podría tomar para evitar una falla mayor en el motor eléctrico, según el caso técnico presentado.

a)

Elevar la frecuencia de monitoreo y realizar FFT para identificar componentes armónicos y frecuencias de rodamientos.

b)

Ignorar los valores RMS y continuar operando normalmente.

c)

Reducir la velocidad del motor sin realizar inspecciones.

d)

Cambiar el color del motor para identificarlo mejor.

13.

¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad máxima (Vmáx) de un sistema que vibra?

a)

Vmáx = 2πf × Amplitud

b)

Vmáx = f × Amplitud

c)

Vmáx = πf × Amplitud

d)

Vmáx = 2f × Amplitud

14.

Si la amplitud es de 1,5 mm y la frecuencia es de 20 Hz, ¿cuál es la velocidad máxima (pico) calculada?

a)

188,5 mm/s

b)

133,3 mm/s

c)

7,1 mm/s

d)

2,8 mm/s

15.

¿Cómo se calcula el valor RMS de la velocidad en una señal sinusoidal?

a)

Dividiendo el valor pico entre √2

b)

Multiplicando el valor pico por 2

c)

Sumando el valor pico y la amplitud

d)

Restando la frecuencia a la amplitud

16.

Según la norma ISO 10816/20816, ¿cuál es el rango típico de límites de seguridad para velocidad RMS en máquinas rotativas?

a)

2,8; 4,5; 7,1 mm/s

b)

10; 20; 30 mm/s

c)

1,0; 2,0; 3,0 mm/s

d)

100; 200; 300 mm/s

17.

Si el valor calculado de velocidad RMS es 133,3 mm/s, ¿qué interpretación se debe hacer según la norma ISO 10816/20816?

a)

Es una condición peligrosa/crítica y requiere acción inmediata

b)

Es una condición aceptable y no requiere acción

c)

Es una condición moderada y requiere monitoreo

d)

Es una condición óptima para operación continua