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24
INS.F0.31.01 -.uu¡¡.¡144-1u;¡.¡.jj3éJ•I•-= Págna 1 de 20 J PERFIL DE PROYECTO DE TITULACIÓN Quito- Ecuador 2018 1

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PERFIL DE PROYECTO DE TITULACIÓN

Quito- Ecuador 2018

1

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!

PERFIL DE PROVECTO DE TITULACIÓN

CARRERA: MECÁNICA INDUSTRIAL

TEMA: REPOTENCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ACOMETIDAS Y

TABLERO TÉRMICO DE CONTROL PARA LOS TORNOS DONADOS, ADEMÁS LAS MÁQUINAS DE

ENSAYO DE MATERIALES UBICADAS EN EL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "CENTRAL TÉCNICO" EN LA CARRERA DE MECÁNICA

INDUSTRIAL.

ELABORADO POR:

ICHAUD REINOSO KENIG EDERSON

CANCHIG CHALCO STEVEN PAUL

TUTOR:

ING.ANGEL CAILLAGUA

FECHA: 09/01/2019

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r--.Ns.Fo.3io1 ... ,:a@l•iUMiG,•i•li&fa❖-=--·--- ;.;;;;-~-20 l

Índice de contenido~

l. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. 1 Formulación del Problema ............................... ....... .. .................. ..... .... ..... ..

1.2 Objetivos

1 .2.1 Objetivo General ............................................... ......... ....................... ....... .

1 .2.2 Objetivos Específicos

1.3 Justificación

1.4 Alcance

1.5 Métodos de Investigación

1 .5.2 Investigación documental

1.5.3 Investigación experimental

1.5.4 Investigación exploratoria

1.5.5 Investigación observacional

1.5.6 Investigación de campo

. .. ... .. 5

5

6

6

6

...... .. 6

7

7

7

8

8

8

8

1 .6 Marco Teórico .. ...... ... ..... ............. ............. ................. ........................................................... 9

1 .6.1 Ley de ohn1 ........ ........................... ............................................................. ..... .................. .. 9

1 .6.2Magnitudes eléctricas ...... ... .. ... ·····················----·-- --···----····--· ............. ....................... 9

1.6.2.1 Voltaje ..................... .................. ......... .................... ........ .. ................ ............................... 9

1 .6.2.21ntcnsidad .............................. ...................... ........ ................ ..... ..................... .. .. ............ 1 O

1.6.2.3 Resistencia ..... ...... .......................................... ... .......................... ....... .......................... 1 O

l .6.2.4Potencia ....... ... .................................. ........... ...... ...... ................................................ ...... 1 O

1.6.2.SPotencía en corriente continua ....................................................................................... l 1

l .6.2.6Potencia en corriente alterna ................... .... . 11

l .6.3Corricnte eléctrica ... ............... ......................... .................... .............................................. l l

l .6.4Corriente continua

l .6.5Corrientc alterna.

... 12

p

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L INS.F0.31.01 --ijfoiit•IH;/t\U,,•1•Jjij¡tj❖- P'IJ.ia4de20 j

l .6.6Elen1cntos de Protección ...... ...................................... .. ..... ü .. •• · · ···· · ··· · ······ ······· ······ · ·· · · · ·· .. ··.!.!. . .. ~· - -1.6. ?Conductores eléctricos ...................................................... ~ .. -........................ , ................... 13

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ................ . .... 16

2. 1. Recursos humanos

2.2. Recursos técnicos y materiales

2.3 . Viabilidad

16

16

..... ........................................... 18

2.4 Cronograma ............... .................. ............... ..................... ......... .......................................... 19

Bibliografía ..... .. .. .... .. .......... .. . 20

PERFIL: ·······························"···"········" 20 ESTUDIO REALIZADO POR: .......... ............. ................................................. ........ ............... 20

Índice de gráficos

Figura I Ley de Ohm 9

Figura 2Corriente continúa ......................... ......... ................................................................ ..... 12

Figura 3 Corriente alterna de la onda senoidal

Figura 4 Símbolo Fusible

Figura 5 Fusible Tampón ..... ..

Figura 6 Fusible Cartucho .. .. .

Figura 7 Breakers ................ .

12

13

... 13

14

14

Figura 8 Toma a Tierra ........ .. ............. ....................... ....... .. ............ ..................... .. .. .............. ... l 5

Figura I O Conductor Eléctrico 15

Índice de tablas

Tabla I Símbolo unidades Eléctricas ............................... ... ........................... ................ ........... 11

Tabla 2 Presupuesto de materiales ..... ........................... .. ................. .. 17

Tabla 3Presupuesto de oficina .................................... .. ............... ............................................. 18

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r ·-·--·- -· ---11111911--•-• ---·-- ·- -- ·-1 '~ INS.F0.31.01 --·=-euiii-ii#•th11••d&i❖~ P•v"•, ~. 20 1

1. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Formulación del Problema

La repotenciación y construcción del sistema eléctrico en acometidas Y tablero

térmico de control para los tornos donados, además las máquinas de ensayo de

materiales ubicadas en el taller de máquinas y herramientas del Instituto Superior

Tecnológico "Central Técnico" en la Carrera de Mecánica Industrial se encuentran

deteriorado debido al largo periodo de abandono que tuvieron, es de conocimiento

general tanto de estudiantes como de docentes que las instalaciones y máquinas no

se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, esto se debe a que nunca

recibieron un mantenimiento eléctrico ni mecánico y no existen suficientes acometidas

para poder habilitar estas máquinas lo cual generó un daño en las partes mecánica

y eléctricas de las máquinas realizando una verificación del estado de taller se

encontraron distintos problemas los cuales son :

• Falta de acometidas para instalación de tornos donados • No existe tablero térmico de protección para la conexiones de tornos

donados y maquinaria de ensayo de materiales • Falta de acometidas de máquinas de ensayos de materiales • Cableado deficiente para el acceso de nuevas conexiones en el taller de

máquinas y herramientas • Fatal de tomacorrientes industriales para 220V y 110V para las máquinas de

ensayos de materiales y tornos donados del taller de mecánica industrial

En la actualidad el centro de mecanizado con el que cuenta la Carrera de Mecánica

Industrial se encuentra saturado lo cual ha ocasionado que las máquinas presentan

daños mecánicos, el próximo semestre habrá un incremento significativo de

estudiantes que necesitarán de este taller para desarrollar nuevas técnicas de

aprendizaje, esto nos obliga a tener lo antes posible en óptimas condiciones el taller

de máquinas y herramientas.

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--c--lNSR)~- -~ PERF IL DE PROYECTO DE GRADO - ----:P:-:-:~.-:,:dt:-;20

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Realizar la repotenciación y construcción del sistema eléctrico en acometidas Y

tablero térmico de control para los tornos donados, además las máquinas de ensayo

de materiales ubicadas en el taller de máquinas y herramientas del Instituto Superior

Tecnológico "Central Técnico" en la Carrera de Mecánica Industrial, con un diseño

eléctrico, ejecución y puesta en marcha de los equipos para alargar la vida útil de los

quipos y la seguridad de los beneficiarios de la Carrera de Mecánica Industrial.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Realizar el estudio técnico actual del sistema eléctrico del taller de Máquinas Herramientas.

• Desarrollar un análisis estadístico para determinar la factibilidad del proyecto.

• Realizar el diseño, ejecución y puesta en marcha de las máquinas y quipos eléctricos del taller.

1.3 Justificación

En la actualidad el sistema eléctrico que se transporta por los canales en el piso

del taller de máqui~s y herramientas de la Carrera de Mecánica Industrial se I'.

encuentra saturad9-, los cuales han ocasionado que las máquinas del taller presenten

daños mecánicos y eléctricos, tomando en cuenta que las instalaciones no han

recibido un manteamiento sea este preventivo y/o correctivo.

Por la falta de un mantenimiento previo, es importante dar un mantenimiento

correctivo en cuanto a las instalaciones eléctricas las mismas que constarán, con

acometidas, tablero térmico y tomas bifásicos como trifásicos independientes para

alargar la vida útil de los equipos del taller.

Es viable el proyecto debido a que con el aumento de máquinas y equipos

repotenciados , la carga de energía aumentaría y con la actual instalación no

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INS.F0 .31.01 --=-Oi@i,iJ#•tU,¡.j,jij¡tj,f■-- P~N 7 CM 20 1

soportaría ocasionando un posible incendio eléctrico y un daño parmente a los

equipos que conforma el taller.

Es factible la repotenciación del sistema eléctrico por cuanto las seguridad de los

equipos y maquinas funcionaran el condiciones normales precautelando la vida de

los operadores y/o estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Central técnico.

1.4 Alcance

La repotenciación y construcción del sistema eléctrico en acometidas y tablero

térmico de control para los tornos donados, además las máquinas de ensayo de

materiales ubicadas en el taller de máquinas y herramientas del Instituto Superior

Tecnológico "Central Técnico" en la Carrera de Mecánica Industrial mejora el

rendimiento operativo de la maquinaria y optimizando los recursos para un mejor

aprendizaje práctico del estudiante aprovechando al máximo la maquinaria. Métodos

de Investigación

1.5.2 Investigación documental

El método documental se encargara de recolectar la información suficiente ya sea

de libros, revistas, páginas web, nos permitirá obtener la información más precisa para

conocer más de cerca los componentes y elementos de conexión eléctricos para las

Máquinas Herramientas e iluminación del taller, de este modo nos permitirá elaborar

un plan de trabajo claro, preciso y detallado de todas las actividades a realizar en el

Taller de Máquinas y Herramientas, de una manera lógica y sistemática.

1

___ j

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1 INS.FO.31.01 PERFIL DE PROYECTO DE GRADO Pági,a I de 20

1.5.3 Investigación experimental

El método experimental se encarga de las pruebas de funcionamiento

1.5.4 Investigación exploratoria

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto

que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías

1.5.5 Investigación observacional

El objetivo es "la observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el

curso natural de estos. Las mediciones, se pueden realizar a lo largo del tiempo

(estudio longitudinal), ya sea de forma prospectiva o retrospectiva; o de forma única

(estudio transversal). Cuando lo que se pretende es "describir y registrar" lo

observado, como el comportamiento de una o más variables en un grupo de sujetos

en un periodo de tiempo; o analíticos, que son aquellos que permiten "comparar

grupos de sujetos" sin que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio

a una intervención determinada, siendo por ende el investigador un mero observador

y descriptor de lo que ocurre.

1.5.6 Investigación de campo

De campo es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente

de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado

previamente.

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,--[ INS.FO.Jl.01 - -----Qj¡fajj,jJ4;(,ijf,.,j,jffüJJ•i•IIIIIIIL .. - -;-.---;;~ Fl

1.5 Marco Teórico

1.5.1 Ley de ohm

Es la descripción entre el voltaje, el amperaje, y la resistencia en un circuito

eléctrico, y el enunciado dice que La corriente que circula en un circuito es

directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la

resistencia en el circuito. Véase en la figura 1.

Figura 1 ley de Ohm Fuente: https://www.inventable.eu/Wp-content/uploads/2017/01/ley_ de_ Ohm _triangolo.png

1.5.2 Magnitudes eléctricas

El funcionamiento y diseño de un sistema eléctrico comprende el estudio de sus

magnitudes eléctricas las cuales son voltaje, intensidad, resistencia y potencia.

1.5.2.1 Voltaje

El voltaje se lo define más como una unidad en el área de trabajo eléctrica

básicamente es el que se encarga de mover una partícula cargada desde hacia otro

lugar con mayor y menor fuerza su símbolo de medida es el voltio "V"

·- -· ---------

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1 INS.FO.31.01 PERFIL DE PROYECTO DE GRADO P ina 10 o. 20

1.5.2.2 Intensidad

Es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un segundo

cuando se lo aplica en alguno de sus extremos su unidad de medida es el amperio

~A". la definición expresada matemáticamente es:

• Formula

!=~ R

1.6.2.3 Resistencia

Es la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica esta

resistencia dependerá de la longitud, área y el material con el cual este construido el

conductor, la corriente se desplaza mejor cuando mayor sea su área y menor su

longitud e inversamente proporcional a su sección transversal disminuye conforme

aumenta su área o sección transversal).su unidad de media es ohmio "il". la definición

expresada matemáticamente es:

• Formula:

R = ': I

1.6.2.4 Potencia

Es el trabajo o energía consumida por unidad de tiempo, cuanta más potencia tenga

un equipo eléctrico mayor será su consumo de energía eléctrica su unidad de medida

es el vatio "W .

• Formula:

p = V. /

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INS--HUl 01 Plltfll Of Mltt< fO OI 6~00 !•~·"'"" ', ;., n. l

1.6.2 5 Potencia en corriente continua

En este caso la comente contmua se desarrolla por un pequeflo lapso de tlfJmpo

en dos tem,inales con la intenstdad que paso por ~sas dos terminales POl esta razón

la potencia es proporc10nal a la comente con la tenst6n

1.6.2.6 Potencia en corriente alterna

Básicamente es la sumatoria de los vectores de la potencia que se dis,pa en el

circurto to cual le permite transformarse en trabajo o calor podríamos poner como

ejemplo lo que pasa con un capacitor que se descarga o también el campo eléctrico

d un inductor que se auto induce esto hace que la potencia no se la consumida por

el circuito .

Tabla 1 Símbolos Unidades Eléctricas

Símbolo

1 p

2 R

3 V

4

1.6.3 Corriente eléctrica

Significado Unidad

Potencia Vatio o Watt "W

Resistencia Ohmios "O"

Voltaje Voltios ·v· Intensidad Amperios ·A·

Tabla 1 Simbo/o unidaóe5 Eléctricas Fuente Elab0rao6n Prop¡a

Es el movimiento de los electrones por un camino. si se aplica un voltaje se genera

una fuerza que permite desplazar los electrones de un átomo a otro, a esto se lo

conoce como corriente eléctrica de los cuales se obtiene la corriente alterna y continua.

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INS.F0.31.01 PERFIL DE PROYECTO DE GRADO . P~ina 12 de 2U

1.6.4 Corriente continua

La corriente continua es producida por pilas, baterías y generadores de corriente

continua de esta manera cuando se conecta en el polo positivo y negativo de estos

generadores se produce una tensión constante que no varía en función del tiempo, los

electrones circulan continuamente del terminal negativo hacia el positivo en una misma

dirección véase en la figura 2.

Voltaje

+

--- ------- Tiempo

Figura 2 Corriente continúa Fuente: https://www .generatuluz.corn/wp-content/uploads/2018/03/Grafica-corriente-continua.jpg

1.6.5 Corriente alterna.

La forma de la onda es de acuerdo al generador que lo produce, pero siempre hay

una línea cero de inicio que divide a la onda en dos picos simétricos sus características

principales son la frecuencia en ciclos por segundo y la tensión de pico a pico que es

la amplitud entres ondas. Véase en la figura 3

Voltaje

+

Tiempo

Figura 3 Corriente alterna de la onda senoidal Fuente: htps://www .google. corn/url?sa=i&source=irnages&cd=& ved=2ahUKEwjP0KeWq 7jkAhWno 1 kKH

cVNCyoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.generatuluz.com%2Fla-corriente-alterna-

Page 13: INS.F0.31.01 -.uu¡¡.¡144-1u;¡.¡.jj3éJ•I•-= de J

! INS.FO.3L01 -ijj¡j¡j¡,jjQ¡¡,fü,t,1,j@1¡1J•I•..... Pagina 13 de 20 !

1.6.6 Elementos de Protección

Las instalaciones eléctricas disponen de distintos elementos de protección para

disminuir el riesgo de accidentes los cuales son producidos por cortocircuitos,

sobrecargas, altas tensiones o por una mala manipulación del ser humano.

1.6.6.1 Fusibles

Es una aparto de maniobra destinado a desconectar automáticamente un circuito

eléctrico al revesar una determinada cantidad de corriente tiene varios tipos de medida

que le permite soportar distintas cantidades de intensidades de corriente unidad de

medida Amperios existen dos tipos actualmente en el mercado los cuales son véase

en la figura 4:

• Símbolo 1

Figura 4 Símbolo Fusible Fu ente: https://www.simbologia-electronica.com/imagenes/simbolos-electronicos/fusibles-

• Fusible tipo Tapón (PLUG)

·CAMISA ROSCADA

Fig. 9 TÓRNILLO CENTRAL

Figura 5 Fusible Tampón Fu ente: https ://www.decoracioneiluminacion.com/ilu minacion-decoracion/fotos/200023-1 .jpg

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---------INS.F0.31~_ PfRFlt DE PROYECTO DE C.RAOO P 111a U de 20

• Fusible Tipo Cartucho

Tubo.vkiÑO (a-, Nrimiool

C•ca1lllo metálico

Figura 6 Fusible Cartucho Fuente: http://4.bp.blogspot com/-Qte3PpqlP9UNhwhuvnvQyl/AAAAAAAADok/DtOKE­

zkBNE/s1600/zFoto14 jpg

2.1 .14.2 Interruptor magneto térmicos

Es un dispositivo utilizado en las instalaciones eléctricas para proteger de

sobrecargas o cortocircuitos los cuales han reemplazado a los fusibles ya que una

vez que actúan vuelven a condiciones iniciales es decir se puede rearmar sin

necesidad de sustituirlos como ocurren con los fusibles véase en la figura 7.

Figura 7 Breakers Fuente· https -//images.homedepot-static.com/productlmages/3f9f4 7 d3-704f-401f-b19f-

35a01016e844/svn/square-d-1-pole-breakers-qo120cp-64_ 1000.jpg

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I----INS.F0.31.01 - ·· PERFIL DE PROVECTO DE GRADO p~- 11d9 20]

2.1 .14.3 Torna a tierra

Se utiliza mucho en las instalaciones eléctricas para cerrar el paso de la corriente

al usuario por una falta del aislamiento de los conductores, la puesta a tierra es un

mecanismo que genera muy poca resistencia a cualquier corriente de fuga para que

cierre el circuito a tierra en lugar de pasar a través de la persona véase en la figura 8.

J_ -

Figura 8 Toma a Tierra Fuente: https.//ethanequ1popselectronicos. files. wordpress.com/2017 /05/captura5.png?w::84Q

2.1.14.4 Conductores eléctricos

Los cables eléctricos están compuestos por el conductor el cual puede ser de

aluminio, cobre, entre otros, el aislamiento, una capa de relleno véase en la figura 1 O.

-,1-

Figura 9 Conductor Eléctrico Fuente: https://www.simbologia-electronica.com/imagenes/simbolos-electronicos/conductores-lineas-

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r- INS.FO.31.01 ... UMll•ii#•fü,i•i•lid;f;.i•f•- P-'qina 11 de 20]

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 . Recursos humanos

Para la presente investigación se analizará las necesidades de los estudiantes Y

docentes del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico específicamente de la

Carrera de Mecánica Industrial que ocupan el Taller de Máquinas Herramientas.

2.2. Recursos técnicos y materiales

El presente presupuesto es autofinanciado por los estudiantes "lchaud Reinoso Kenig

Ederson, Canchig Chalco Steven Paul" según se describe en las siguientes tablas.

Tabla 2 Presupuesto De Materiales

PRESUPUESTO DE MATERIALES

ltem

1

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

2

3

4

5

6

8

9

Gabinete metálico de 1

30x30x20

Contactor GMC 12,13 A 1

200 Voltios

Relé térmico 4-6 A 1

Merlín break P/RIEL 3X10 1

230 voltios

Porta fusible 1 O x 38 1 P 2

Pulsador marcha verde 22 1

MM

Pulsador paro rojo 22 MM 1

Pulsador de emergencia 1

C/retención 22 MM

22,75 $ 22.75 $

15,57 $ 15,57 $

25,73 $ 25,73 $

12,05 $ 12,05 $

2,05 $ 2,05 $

1,69 $ 1,69 $

1,69 $ 1,69 $

2.68 $ 2.68 $

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~\ tu Jl (1¡ "•" ot Hl>'Yf{l'Ooti GMJ>O

10 Luz piloto ~ rota 22 MM '1 t ,57 $

220i110 voltios ,, luz piloto leo verde 22 MM 2 1 57 $

220/1 ,O vott,os

12 Bloque auxiliar 1-NA 1- NC 1 2.23 $

13 Bk)que Oiconta Z82 1 1,61 S

BE 1021101

14 Canaleta gris 25 x 25 1 4,02 $

15 Riel DIN 1 2,28 S

16 Cable flexible 14 A\/1/G 20m 0.327 $

17 Cable flexible 18 A'NG lm 24.55 $

18 Term puntera 18•16 100 0.026 $

19 T erm puntera 14-12 100 0 ,044$

20 Cable THHN 4 AWG 7H 90 100 m 3,988$

600 voltios negro mcable

21 Cable fle.)(tble 12 AWG 100 m

100m

10

0,5 $

0,8 $

26.70 $

22 Cable flexible 10 AWG

23 Foco led de 100W

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

T aola 2 P1esupuesto óe mate nares Fuente Elabocao ón Propca

;, ;,.,., # ., • t~

3,'t-1 S

3 14 S

2.23 S

1,61 $

4.02 $

2.28 $

5.54 $

24.55 $

2,68 $

4.46 S

398.8 S

50 $

80 $

267 $

933,66 $

112,03 $

1045,69 $

Page 18: INS.F0.31.01 -.uu¡¡.¡144-1u;¡.¡.jj3éJ•I•-= de J

1

1

\

1

L _

i INS.F0.3L01 _ _ _ ___ Qi;fajj.¡j4¡f etJi,t•l.jicj¡,J.f-- P4gwia 11 ci. 20]

Tabla 3 Presupuesto De Oficina

PRESUPUESTO MATERIALES DE OFICINA

ltem Descripción Valor unitario

1 Impresiones 100 $

2 Anillados 30 $

3 Internet 50 $

4 Varios 80 $

VALOR TOTAL

Tabla 3Presupuesto de oficina Fuente. Elaboración Propia

2.3. Viabilidad

Valor TOTAL

100 $

30 $

50 $

80 $

260 $

Es viable el proyecto debido a que con el aumento de máquinas y equipos

repotenciados, la carga de energía aumentaría y con la actual instalación no

soportaría ocasionando un posible incendio eléctrico y un daño parmente a los

equipos que conforman el taller de máquinas herramientas.

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.. c ____ M'"-·-·-"-o._J_i._01 ____ -_._..a,rn1,=1,-.:n,M•:«a,1 '·!·-~------------~

2.4 Cronograma

C\. t t.it t • • ,.., n ,s n .,,,1 0 1,"1e' 'C t t ol~ f,"\n • , ... . -••• d,.-,~,,_, •I ., HI ~ _, ,• .-"".,. "I ••• & ._ 1, R•, .-,..- u'\n e•• , ofh:t1o d•t. r,.-,,,, • I <''• t• -.c> • • J" •. , ....... , •<1

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/contido/24_1a_ley_de_ohm.html

PERFIL:

ACEPTADO

NEGADO

ESTUDIO REALIZADO POR:

[Zj

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•-~ IIIH, Angel Caillagua

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ACIIIOPROCfSO: O: ...x

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10/~/1013

CARRERA: MECÁN

ICA INDUSTRl,'\L

1 FECHA DE PRESENTACIÓN:

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AÑO l

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BRES DEL EGRESADO

: ICHAUD REINOSO

KENIG EDERSON

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1 ' TITULO DEL PROYECTO: Repotenc1ación y construcción del sistem

a eléctrico en acometidas Y

'. tablero térmico de control para los tornos donados, adem

ás {as máquinas de en~ayo ~e m

ateriales ubicadas en el Taller de M

aquinas y Herram

ientas del Instituto Superior Tecnolog1co C

entral ¡ Técnico" lplA_N_TE_AM_

IE_N_TO_DE-Ú

ROBLEMA:

CUMPLE

NO CUM

PLE l 1 • OBSERVAC

IÓN

Y DESCRIPCIÓN 1 i • .A,NÁLISIS 1 , • DELIM

ITACIÓN

.

1 • FOR

MULACIÓN DEL PROBLEM

A CIENTÍFICO 1 1 1 •

FORM

ULACIÓN PREGUNTAS/AFIRM

ACIÓ

N

i DE INVESTIGAC

IÓN

L------

1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS:

' i , GENERALE: i

lZ] [2J [2J

[ZJ

GJ-

' REFLEJA LOS CAMBIO

S QUE SE ESPERA LOG

RAR CON

LA INTERVENCIÓN

DEL PROYECTO

ESPECÍFICOS:

SI

C2r NO

I I GUARDA RELACIÓ

N CON El OBJETIVO GENERAL PLANTEADO

. 00

[2f 1

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20/04/2018 .,,

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\ JUSTIFICACIÓN:

CUM

PLE NO

CUM

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IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD

[ZJ BEN

EFICIARIOS [Z]

FACTIBILIDAD [Z]

ALCANCE: CU

MPLE

NO CU

MPLE

\ ESTA DEFINIDO

0 M

ARCO

TEÓRICO:

FUNDAMENTACIÓN TEÓR

ICA SI

NO

DESCRIBE EL PROYECTO A REALIZAR

0 TEM

ARIO

TENTATIVO: CUM

PLE NO CU

MPLE

ANTECEDENTES, FUNDAM

ENTACIÓN TEÓRICA lZf

ANÁLISIS Y SOLUCIONES PARA EL PROYECTO

0 APLICACIÓN DE SOLUCIONES

E] EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES

TIPO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA

OBSERVACIONES :

(Jt-..............................

MÉTO

DOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS:

OBSERVACIONES

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... --................................... ------------------------------------------------------

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f ...... INMi.. 20/04/1018

F. llltll'M.l'INJlloin: 21/0!/1019

1 CRONOG

RAMA

:

\ ~~SERVACIONES

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1-~·~ ENTES DE INFORMACIÓN

: --

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\ RECURSOS: 1 \ H

UM<NOS

1 ECONÓ

MICOS

MATERIALES

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

Aceptado

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CUMPLE

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0 0

el diseño de investigación por las siguientes razones:

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[L;.ii"i ESTUDIO REALIZADO POR EL ASESOR:

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NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR: lng. Ángel Caillagua

13 0ft

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DÍA M

ES AÑO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME