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dc.contributor.advisorCárdenas Arias, Carlos Gerardo
dc.contributor.authorGalván Pabón, Dairo
dc.contributor.authorTéllez Ortega, Herney Johan
dc.contributor.otherCárdenas Arias, Carlos Gerardo
dc.date.accessioned2021-07-01T15:43:40Z
dc.date.available2021-07-01T15:43:40Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/6709
dc.descriptionMantenimiento, vibracioneses_ES
dc.description.abstract"En la actualidad, la industria está ligada a los avances tecnológicos, y el área de mantenimiento, juega un papel importante con respecto a esto. Día a día se están perfeccionando las buenas prácticas, por ello, se han implementado las técnicas predictivas dentro del plan de mantenimiento. Estas técnicas permiten tomar decisiones basados en la condición del equipo, lo cual, evitaría costos elevados por fallas prematuras, gastos en cambios de repuestos a temprana edad de uso, y finalmente, una baja disponibilidad de los activos. Es así, como una de éstas es el análisis de vibraciones mecánicas, aplicada comúnmente en equipo rotativo. Aunado a lo anterior, el análisis de vibraciones mecánicas o monitoreo de condición basado en vibraciones (VBCM), ayuda a detectar fallas mecánicas y eléctricas a temprana edad, lo cual, permite tener un tiempo de respuesta considerable ante la falla. Sin embargo, a menudo los equipos necesarios para aplicar dicha técnica son muy costosos. Por tal motivo, en este informe se plasma una solución básica a este inconveniente, por medio del diseño de un colector de datos para el análisis de vibraciones mecánicas, a través, de un sistema embebido Raspberry pi 3B, para aplicaciones industriales y con ayuda de una empresa del sector industrial, poder realizar un desarrollo experimental para corroborar su funcionamiento."es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontents"1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1. MARCO CONCEPTUAL / TEÓRICO 2.2. MARCO NORMATIVO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1. Fase 1: Interfaz experimental inicial hardware – software 4.2. Fase 2: Acople de la señal Vibratoria a la interfaz experimental hardware-software 4.3. Fase 3: Aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT) 4.4. Fase 4: Pruebas de verificación del dispositivo y ajustes finales 5. RESULTADOS 5.1. Pruebas del dispositivo 5.2. Ejecución de las pruebas 5.3. Análisis de resultados 5.4. Comparación económica con respecto a un equipo del sector industrial 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS 9. ANEXOS"es_ES
dc.subjectMantenimiento, vibraciones mecánicas, colector de datos, Sistema embebido, Fallas mecánicases_ES
dc.titleDiseño de un Colector de Datos para el Análisis de vibraciones por medio de un sistema embebido Raspberry pi 3B para Aplicaciones Industriales.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2021-06-30
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-06-29
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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