option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

DIMA

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
DIMA

Descripción:
Examen practicas DIMA

Fecha de Creación: 2026/06/09

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

Valoración:(5)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

En el contexto del mantenimiento industrial, ¿cuál es la principal utilidad del 'índice de daño' obtenido mediante el análisis de envolvente en engranajes?. A. Determinar la temperatura exacta de operación del lubricante. B. Identificar la composición química de las partículas de desgaste en el aceite. C. Calcular el par de frenado exacto necesario para detener el motor. D. Permitir una comparación adimensional para el mantenimiento predictivo.

Durante el ensayo de un rotor elástico, ¿qué fenómeno explica que la zona crítica sea más ancha en la gráfica de aceleración que en la de deceleración?. A. El aumento de la rigidez aparente al contactar con el cojinete de seguridad. B. Un error sistemático en la calibración del acelerómetro piezoeléctrico. C. La pérdida de lubricación en los rodamientos oscilantes. D. La histéresis térmica del árbol de transmisión por el giro prolongado.

En el diseño de una probeta para ensayo a flexión rotativa, ¿cómo afecta un radio de entalla menor (r=0,4 mm frente a r=1,2 mm) a la vida a fatiga?. A. No produce ningún efecto si el material y el acabado superficial son idénticos. B. Aumenta la resistencia debido a una mayor concentración de tensiones. C. Reduce la tensión límite de fatiga σf al aumentar el factor Kf ​. D. Mejora el factor de acabado superficial k a.

Si se desea calcular la fuerza F para que una varilla tipo 1 falle a los 10.000 ciclos, ¿qué valor de tensión aproximada se suele usar en el diagrama de Wöhler para 10 3 ciclos?. A. 0,9⋅σ R ​. B. Igual al límite elástico σ F ​ . C. 0,76⋅σ R ​. D. 0,5⋅σ R ​.

En el mecanismo de avance de un taladro de columna, ¿qué tipo de transmisión transforma el movimiento circular de la palanca en movimiento lineal del portabrocas?. A. Transmisión por correas trapezoidales. B. Piñón-cremallera. C. Biela-manivela. D. Tornillo-tuerca.

Al medir el tensado de una correa con un tensiómetro, ¿qué relación es fundamental para determinar si el tibaje es correcto?. A. El diámetro de la polea motora y la longitud total de la correa. B. La fuerza aplicada perpendicularmente y el desplazamiento (flecha) producido. C. La velocidad del motor frente a la potencia de corte. D. La temperatura de la polea tras 10 minutos de funcionamiento.

¿Cuál es la consecuencia directa de un tibaje excesivo en las correas de una máquina de taladrar?. A. Disminución de la potencia de absorción del motor en vacío. B. Sobrecarga y desgaste prematuro de los rodamientos de los ejes. C. Mejora en la precisión del diámetro del agujero taladrado. D. Aumento del rendimiento energético por menor deslizamiento.

En el análisis de vibraciones de un rotor, ¿por qué se utiliza un sensor inductivo para medir el desplazamiento en lugar de un acelerómetro para determinar la velocidad crítica?. A. Porque los acelerómetros son demasiado caros para este tipo de ensayos. B. Porque el sensor inductivo permite medir la flexión real del árbol respecto a su centro. C. Porque el acelerómetro no puede detectar frecuencias bajas. D. Porque el sensor inductivo es inmune a las vibraciones de la base.

Para un engranaje helicoidal en un reductor, ¿qué se define como 'flanco activo' del diente?. A. La parte superior del diente (cresta) que evita el roce con el fondo. B. La superficie del diente que no entra en contacto durante la transmisión. C. El flanco que solo se utiliza cuando el motor gira en sentido antihorario. D. La cara del diente que empuja (en el motor) o es empujada (en la carga).

¿Cuál es el propósito de realizar observaciones del aceite a 1500 rpm en un reductor de engranajes?. A. Verificar que el aceite no se evapore por las altas temperaturas. B. Observar la dinámica de arrastre y proyección de aceite sobre los dientes. C. Medir la viscosidad cinemática en tiempo real. D. Identificar defectos en el piñón mediante el color de las gotas proyectadas.

En el ensayo de flexión rotativa, si la duración obtenida en el ensayo es mayor a la esperada, ¿cuál es la causa más probable?. A. Que la tensión de rotura σ R real del material es mayor que la comunicada por el fabricante. B. Que la velocidad de giro fue de 3000 rpm en lugar de 1000 rpm. C. Que el factor de entalla Kf se calculó mal por ser demasiado pequeño. D. Que el acabado superficial torneado es mejor que un acabado pulido.

Al realizar un balance energético en un taladro, ¿cómo se define el rendimiento de la transmisión η?. A. η= Vt⋅n / 1000 ​. B. η= Pcorte / Pabsorbida. C. η= Pabsorbida / Pcorte. D. η=P absorbida −P vacio ​.

¿Por qué es peligroso realizar un taladrado sujetando la pieza con la mano, incluso si el motor tiene baja potencia?. A. Porque el ruido del motor puede causar sordera instantánea. B. Porque el campo electromagnético del motor afecta a la circulación sanguínea. C. Porque la broca podría romperse por la alta temperatura generada. D. Porque el par generado puede hacer girar la pieza bruscamente, causando lesiones.

En el cálculo de la velocidad de rotación del taladro (n), ¿de qué factores depende directamente la velocidad de tallado (V t)?. A. Del material de la pieza y del material de la herramienta (broca). B. Únicamente del diámetro de la broca utilizado. C. Del peso de la máquina y la longitud del cable eléctrico. D. Del par motor suministrado en vacío.

¿Qué indica un pico de vibración detectado a 4800 rpm en un rotor cuya velocidad crítica principal está cerca de 2500 rpm?. A. Un error en la lectura por el uso de unidades imperiales en el software. B. Un fallo catastrófico inminente en el motor eléctrico. C. Que el acelerómetro ha entrado en resonancia con el sensor láser. D. La existencia de una segunda velocidad crítica o modo de vibración superior.

En un balance de potencias, ¿qué representa la 'potencia de corte' (P t)?. A. La potencia útil aplicada directamente para arrancar viruta del material. B. La energía perdida en forma de calor en las correas de transmisión. C. La potencia nominal que figura en la placa de características del motor. D. La potencia eléctrica total que marca el contador del taller.

Al mover manualmente el mecanismo de un reductor para observar defectos, ¿por qué debe hacerse a velocidad reducida según las instrucciones?. A. Para no fatigar los engranajes antes de empezar el ensayo real. B. Porque el software de adquisición de datos no puede procesar señales lentas. C. Para evitar que el freno electromagnético se bloquee por seguridad. D. Para evitar proyectar aceite sobre la cubierta plástica y dificultar la visión.

En el contexto de rodamientos, ¿qué significa que un rodamiento sea 'oscilante'?. A. Que el rodamiento vibra intencionadamente para reducir la fricción. B. Que puede girar a velocidades que varían rítmicamente. C. Que solo soporta cargas en una dirección (axial pura). D. Que permite una cierta desalineación angular del eje sin bloquearse.

¿Qué función cumple el resorte espiral que se encuentra en el mecanismo de avance del taladro?. A. Retornar la palanca de avance y el cabezal a su posición inicial superior. B. Mantener la tensión constante en la correa del motor. C. Absorber las vibraciones de la broca al tocar el metal. D. Aumentar el par motor mediante un efecto de torsión adicional.

Si el sensor láser de referencia de giro no detecta el paso de la etiqueta reflectante, ¿cuál es la consecuencia técnica inmediata?. A. El índice de daño de los engranajes se vuelve negativo. B. La velocidad del motor aumenta hasta el máximo sin control. C. No se puede sincronizar la señal de vibración con las revoluciones del eje. D. El motor se detiene automáticamente por seguridad eléctrica.

¿A qué se debe que los valores de σ^103 calculados analíticamente para las varillas tipo 1 y tipo 2 sean idénticos (495 MPa)?. A. A que el factor de entalla K f es el mismo para ambas a bajos ciclos. B. A que ambas están fabricadas con el mismo material y tienen la misma σ R. C. A un error en la toma de datos de las prácticas anteriores. D. A que el acabado superficial torneado elimina el efecto de la geometria.

En el ensayo del reductor 1 en sentido horario, si el informe indica 'engranajes sin daño', ¿qué se esperaría ver en el espectro de envolvente?. A. Picos de amplitud muy alta superando el valor límite en todas las frecuencias. B. Una señal cuadrada de frecuencia constante igual a la red eléctrica (50 Hz). C. Picos de baja amplitud, generalmente por debajo del valor límite establecido. D. Una línea completamente plana sin ningún tipo de ruido o señal.

¿Qué representa el área sombreada o marcas rugosas en una sección de rotura por fatiga?. A. El punto exacto donde se aplicó la fuerza F. B. La zona de propagación lenta de la grieta donde las superficies han rozado entre sí. C. La zona donde el material se fundió por la fricción antes de romper. D. La contaminación por aceite que penetró en el acero durante el giro.

Si el motor de un taladro gira a 1440 rpm y se usa una relación de poleas donde la motora es el doble de grande que la conducida, ¿cuál será la velocidad de la broca?. A. 2880 rpm. B. 720 rpm. C. 1440 rpm. D. 4320 rpm.

¿Cuál es la función principal del freno electromagnético en los bancos de ensayo de engranajes?. A. Reducir el ruido de la transmisión para no molestar en el laboratorio. B. Simular una carga resistente para que los dientes trabajen bajo presión. C. Generar electricidad para alimentar los acelerómetros. D. Actuar como sistema de parada de emergencia en caso de rotura.

En el cálculo de la potencia de tallado Pt, ¿qué representa el parámetro Ks?. A. El coeficiente de seguridad frente a la rotura de la broca. B. La conductividad térmica del fluido de corte. C. La constante de rigidez elástica de la columna del taladro. D. La presión específica de corte del material de la pieza.

¿Por qué una broca pueda taladrar es necesario dotarla de dos movimientos fundamentales y simultáneos?. a) El movimiento de avance desplaza la broca hacia el interior del material. b) El movimiento de rotación permite que los filos de corte hagan el agujero. c) El movimiento de rotación autocentra la broca y permite obtener un agujero cilíndrico perfecto. d) Las afirmaciones a y b son correctas.

Una broca helicoidal es una herramienta de corte giratoria que sirve para hacer agujeros cilíndricos mediante arranque progresivo de material. Experimentalmente se demuestra que: a) El paso de la hélice influye en la capacidad de evacuar la viruta. b) El paso de la hélice y el ángulo de la punta no dependen del material a perforar. c) El ángulo de la punta depende del material de la broca. d) Ninguna de las anteriores.

Si la velocidad de corte recomendada para hacer un agujero de 8 mm es de 20 m/min, ¿a qué velocidad debe girar la broca teóricamente?. a) 796 rpm. b) 620 rpm. c) 500 rpm. d) Ninguna de las anteriores.

¿De qué parámetros depende la velocidad de corte para realizar un agujero en las mejores condiciones?. a) Del material de la broca. b) Del material de la broca y de su diámetro. c) Del material de la broca y del material de la pieza. d) Del material de la broca, de su diámetro y del material de la pieza.

La máquina está marcada con el símbolo CE. Esto indica que: a) Cumple los requisitos mínimos de seguridad marcados por la UE. b) Ha pasado un control de calidad por un organismo notificado. c) Se han pagado los impuestos correspondientes para su comercialización. d) Ninguna de las anteriores.

¿Cuáles son las condiciones de contorno o limitaciones para diseñar una máquina? a) Especificaciones técnicas del cliente. b) Especificaciones normativas fijadas por la autoridad competente. c) Requisitos del cliente. d) Todas las anteriores. a) Especificaciones técnicas del cliente. b) Especificaciones normativas fijadas por la autoridad competente. c) Requisitos del cliente. d) Todas las anteriores.

Las directivas europeas de seguridad obligan a: a) Que cualquier máquina construida dentro de la UE cumpla las normas europeas, se comercialice o no en la UE. b) Que cualquier máquina construida y comercializada en un país de la UE cumpla las normas de ese país. c) Que cualquier máquina comercializada dentro de la UE cumpla las normas europeas, haya sido construida o no en la UE. d) Todas las anteriores son falsas.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una especificación técnica?. a) Dimensiones externas: a × b × c (mm). b) Tensión de alimentación: 230 V ~ 50 Hz. c) Que pese poco. d) Ninguna de las anteriores.

Si la placa del motor indica 350 W a 1440 rpm, significa: a) Potencia suministrada durante el arranque. b) Potencia suministrada a velocidad nominal. c) Potencia absorbida de la red eléctrica. d) Potencia máxima que puede suministrar.

¿En qué dos máquinas simples se fundamenta el tornillo de banco?. a) Transmisión de potencia y tornillo con palanca. b) Tornillo y tuerca. c) Palanca y tornillo de potencia. d) Tornillo y banco.

Parte de la máquina que transmite el movimiento principal y sostiene la herramienta: a) Husillo. b) Cabezal. c) Transmisión. d) Bancada.

¿Cómo se denomina la parte que sirve de soporte estructural de la máquina?. a) Husillo. b) Cabezal. c) Transmisión. d) Bancada.

13. En la segona pràctica vàrem mesurar la potència elèctrica consumida amb un multímetre i vàrem observar que: a) En el moment de l'arrencada del motor, aquesta potencia disminuïa significativament respecte del valor nominal/normal de funcionament. b) Quan es foradava la peça la pot. Elèctrica absorbida augmentava significativament respecte els valors que s’obtenien respecte quan no està foradant. c) Quan es forada la peça, la velocitat de gir del capçal disminuïa significativament respecte els valors a quan no estava foradant. d) Quan es forada, la pot. Eléctrica Absorbida disminuïa respecte quan no es forada.

14. El rendiment total de la màquina de la pràctica. a) ɳTotal = ɳMotor · ɳCorretja · ɳCapçal. b) ɳTotal = ɳMotor · ɳCorretja. c) ɳTotal = ɳCorretja. d) ɳTotal = ɳMotor.

Si la relació de transmissió és de 0,8 llavors el capçal de la màquina girarà (criteri de càlcul, i=d2/d1): a) Aquesta relació de transmissió no és adequada. b) Més lentament que l'eix del motor. c) Més ràpidament que l'eix del motor. d) No podem afirmar res, ja que la relació és funció dels diàmetres i aquests no es coneixen.

16. En general, entenem com a rendiment de la màquina en el procés de foradat, la relació entre: a) La potència útil en l'eina i la potència nominal del motor. b) La potència demandada per l'eina i la potència nominal del motor. C )La potència útil en l'eina i la potència elèctrica requerida pel motor. d) Les respostes b i c són equivalents.

El rendiment de la màquina, és un paràmetre molt útil a l'hora de comprar dues màquines, ja que: a) El rendiment és un paràmetre constant, sempre té el mateix valor siguin les que siguin les condicions de funcionament. b) Ens indica el grau d'escalfament de la màquia i la necessitat de ventilació forçada. c) El rendiment de la màquina indica la productivitat de la mateixa, és a dir, la relació entre les hores de funcionament i el temps necessari pel manteniment de la mateixa. d) Ens indica l'aprofitament energètic de la màquina.

Quan es munta la corretja intentem: a) Que quedin els ramals amb una certa tensió per evitar que la corretja... b) Que quedi una certa tensió en els ramals per tal que aparegui una força... c) No quedin els ramals... d) Cap de les anteriors.

Si volguéssim canviar la transmissió de la màquina del laboratori per una que millori el rendiment sense modificar substancialment el disseny de la maquina posaríem: a) Transmissió d’engranatges. b) Transmissió per corretja dentada. c) ---ENGRANAGES... d) Totes les anteriors.

Quina de les següents afirmacions és falsa: a) La vida a fatiga d’un eix l’acabat superficial del qual és petit, és superior a la del mateix eix amb un acabat superficial tornejat. b) En un eix escalonat com, més gran és el radi d'acord en l'entalla, major és la seva vida a fatiga. c) Com més gran es la temperatura de treball d’un eix més gran és la seva vida a fatiga. d) El valor teòric del límit a fatiga (σ'f) per un acer correspon aproximadament a 0'5 σR.

El límit de fatiga teòrica (σ'f) i el límit de fatiga real (σf) estan relacionats per: a) El diagrama tensió-deformació (σ-ε) corresponent al material. b) Els factors modificadors. c) El diagrama de Wöhler. d) L'Equació de Navier.

Els factors modificadors del límit de fatiga són: a) Funció de la Tensió Superficial, Geometria de l'Entalla, Temperatura i humitat relativa entre. b) Són els que maximitzen la vida útil d'un eix. c) Modifiquen la secció crítica d'un eix. d) Cap de les anteriors.

El diagrama de Wöhler re-escalat en base logarítmica es caracteritza per: a) Presentar dos trams lineals, el primer de pendent negatiu i el segon de pendent nul·la corresponent al diagrama α-N. b) Presenta un aspecte sinusoïdal. On l'amplitud indica el límit màxim teòric a fatiga (σ'f). c) Representar gràficament els límits elàstics (σ'f) i de trencament () d'un material sotmès a. d) Ser la corba que relaciona el límit de fatiga teòric (σ'f) amb el límit de fatiga real (σf) en funció de cicles (N) al que el material és sotmès.

24. Considerem que un eix està sotmès a fatiga de baix ciclatge quan: a) El límit de fatiga teòric (σ'f) i el límit de fatiga real (σf), presenten una relació de 103 a. b) Quan presenta una vida finita compresa entre els 103 i els 106 cicles. c) Les respostes a i b són correctes. d) Cap de les anteriors.

Denunciar Test