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MECATRONICA

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  • 1. INTEGRANTES
    JEIMY KATERIN ESPINOZA
    CARLOS MAURICIO CASTELLANOS
    JAIRO ANDRES WILCHES
    FELIPE FRANCO HERNANDEZ
    JOSEPH FABIAN MONZALVE
    ANGELICA ALEJANDRA ARIAS
  • 2. Mecatrónica
    Su
    Propósito es
    Diseño de procesos de manufacturas automatizados
    Por ejemplo
    Control efectivo de recepciones, almacenamientos, manejos y entregas de materiales. • Administración de los niveles de inventarios,
    Surge de
    Electrónica
    Mecánica de Precisión
    Sistemas de Control
  • 3. Es
    Es
    Utilizado en
    La técnica de fabricación componentes usados en telecomunicaciones, microsistemas, instrumentos de medición, prótesis (medicina), aparatos ópticos
    Aplicaciones en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones, está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta
    la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo
    Componentes
    Mecanismos
    Sensores
    Controles
    Actuadores
  • 4. Definición de mecatrónica
    La mecatrónica surge de la combinación sinérgica de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan: la mecánica de precisión, la electrónica, la informática y los sistemas de control. Su principal propósito es el análisis y diseño de productos y de procesos de manufactura automatizados.
  • 5. También podemos indicar que la mecatrónica en un principio se definió como la integración de la mecánica y también de la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó como una especialidad de la ingeniería e incorporó otros elementos como los sistemas de computación, los desarrollos de la microelectrónica, la inteligencia artificial, la teoría de control y otros relacionados con la informática, estabilidad y alcanzabilidad. Teniendo como objetivo la optimización de los elementos industriales a través de la optimización de cada uno de sus subprocesos con nuevas herramientas sinérgica.
  • 6. Historia de la mecatrónica
    En el pasado, la división del trabajo propició el ambiente para la primera revolución industrial que trajo como consecuencia el desarrollo de la sociedad y, en especial, el desarrollo de los países que crearon máquinas para el aumento de la cantidad y calidad de los productos de consumo masivo
  • 7. A mediados de los años cuarenta del siglo pasado, la introducción del transistor semiconductor inicia la segunda revolución industrial, la miniaturización de los componentes electrónicos acoplados en circuitos integrados, dio origen al computador digital, un producto que cambió la mentalidad en la industria y en la sociedad.
  • 8. Etapas históricas de la mecatrónica
    Históricamente pueden distinguirse tres etapas en la evolución de la mecatrónica
    • La primera etapa corresponde a la introducción de la palabra en el medio industrial y su aceptación; se caracteriza porque cada una de las tecnologías que la integran se desarrolla independientemente.
    • La segunda etapa se inicia a comienzos de los años 1980s, y se caracteriza por la integración sinérgica de sus diferentes tecnologías (como la integración de la óptica a la electrónica para conformar la opto electrónica y el diseño integrado de hardware/software).
    • 9. La tercera etapa puede considerarse como la que inicia la era de la mecatrónica, y se basa en el desarrollo de la inteligencia computacional y los sistemas de información. Una característica importante de esta última etapa es la miniaturización de los componentes en forma de micro actuadores y micro sensores, integrados en sistemas micro electromecánicos o en micro mecatrónica.
  • Área de aplicación de la mecatrónica
    La educación en la mecatrónica ha seguido diferentes direcciones de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país que la considera, pero se pueden destacar tres orientaciones fundamentales: desarrollo de software y hardware para computadores digitales, desarrollo de máquinas y sistemas inteligentes, y desarrollo de la automatización industrial.
  • 10. También podemos decir que la mecatrónica tiene áreas de aplicación en :
    • Robótica
    • 11. sistemas de transporte
    • 12. sistemas de manufactura
    • 13. máquinas de control numérico
    • 14. nanomáquinas y biomecatrónica.
  • Ámbitos de aplicación de la mecatrónica en nuestro país.
    La mecatrónica se encargan de contribuir al desarrollo del país mediante los sistemas mecatrónicos mejorando las industrias para lograr estándares de productividad. Al finalizar la carrera, un ingeniero mecatrónico está en la capacidad de:
  • 15. Desarrollar, integrar y mantener, preventiva y productivamente, soluciones para el funcionamiento autónomo de procesos, el aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad de los productos.
    Construir, inventar e investigar soluciones para el sistema de producción celular, avanzada y flexible, que incluye en el diseño y manufactura.
    Integrar, construir e innovar algoritmo inteligente computacional, robots estáticos o móviles para cumplir tareas específicas, de tal forma que realicen labores humanas con mejor calidad, eficiencia y precisión.
    Mejorar los procesos tradicionales con el uso de tecnologías de punta y la integración de sus conocimientos en ingeniería.