{"id":99399,"date":"2018-03-11T10:20:27","date_gmt":"2018-03-11T10:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/deteccion-de-desplazamientos-y-vibraciones-en-estructuras-mediante-sensores-magneticos\/"},"modified":"2018-03-11T10:20:27","modified_gmt":"2018-03-11T10:20:27","slug":"deteccion-de-desplazamientos-y-vibraciones-en-estructuras-mediante-sensores-magneticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/magnetismo\/deteccion-de-desplazamientos-y-vibraciones-en-estructuras-mediante-sensores-magneticos\/","title":{"rendered":"Detecci\u00f3n de desplazamientos y vibraciones en estructuras mediante sensores magn\u00e9ticos"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Fernando Jos\u00e9 Maganto Su\u00e1rez <\/strong><\/h2>\n<p>Se ha desarrollado, analizado y construido un sensor magn\u00e9tico de alta precisi\u00f3n (sepomap) que nos permite detectar los posibles corrimientos o vibraciones en elementos estructurales, aunque por supuesto puede ser aplicable a otros casos como vibraciones en m\u00e1quinas, etc. el sensor que se ha construido despu\u00e9s de los an\u00e1lisis y experimentaciones correspondientes, es del tipo magn\u00e9tico y dentro de estos, los del tipo inductivo. se ha investigado lo realizado hasta la actualidad en este tipo de sensores que nos ha permitido conocer lo realizado hasta ahora  y comprobar que el sensor realizado mejora en algunos aspectos lo ya realizado, como: \u00c2\u00b7 no hay contacto el\u00e9ctrico entre la cabeza sensora y la electr\u00f3nica de medida y registro que lleva asociada. \u00c2\u00b7 el n\u00facleo sensor no var\u00eda con los cambios ambientales. \u00c2\u00b7 al ser un n\u00facleo m\u00f3vil que se desliza dentro del solenoide sin rozamiento, la degradaci\u00f3n mec\u00e1nica es nula y el margen din\u00e1mico se puede ajustar a las necesidades concretas de aplicaci\u00f3n sin mas que ajustar la longitud del solenoide y del correspondiente material magn\u00e9tico que forma el n\u00facleo del mismo. \u00c2\u00b7 la medida del desplazamiento se realiza midiendo cambios en la frecuencia de respuesta del mismo, seg\u00fan la posici\u00f3n relativa del n\u00facleo magn\u00e9tico respecto al solenoide, con lo cual la dependencia de la ganancia de la electr\u00f3nica con la temperatura, afecta m\u00ednimamente a la respuesta del sensor. el sensor construido consta de: 1. Solenoide con un n\u00facleo ferromagn\u00e9tico en su interior, habi\u00e9ndose analizado, construido y experimentado con dos tipos de n\u00facleos, ambos ferromagn\u00e9ticos: a) ferromagn\u00e9tico cl\u00e1sico cristalizado anis\u00f3tropo: acero dulce. b) ferromagn\u00e9tico amorfo is\u00f3tropo, habi\u00e9ndose tratado dicho material mediante \u00abrecocidos con pulsos de corriente\u00bb para eliminar las tensiones residuales propias del proceso de fabricaci\u00f3n, para lo cual se ha desarrollado un montaje experimental que evita los posibles picos de intensidad. Ambos materiales se han caracterizado mediante los correspondientes ciclos de hist\u00e9resis. 2. Circuito oscilador senoidal tipo colpitts, donde se implementa el solenoide con su n\u00facleo, alimentado por una tensi\u00f3n en continua, d\u00e1ndonos una respuesta en corriente alterna. para el circuito del oscilador colpitts se han tomado como elementos activos de ganancia el transistor bipolar y el amplificador operacional. El resultado ha sido mucho mejor usando el amplificador operacional que el transistor, pues con este \u00faltimo se introduce mucho ruido en la se\u00f1al. As\u00ed pues, se ha dise\u00f1ado el circuito impreso mediante dise\u00f1o asistido por ordenador, obteni\u00e9ndose dicho circuito para el caso del amplificador operacional. 3. Electr\u00f3nica asociada al sensor, constando dicha electr\u00f3nica de: a) circuito amplificador. b) circuito de acondicionamiento y salida de la se\u00f1al. analizado y construido el sensor se ha podido comprobar su aplicaci\u00f3n al campo de las estructuras de edificaci\u00f3n y concretamente aparte de otras posibles aplicaciones, se ha observado que permite detectar los corrimientos, as\u00ed como las frecuencias propias de vibraci\u00f3n de elementos estructurales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Detecci\u00f3n de desplazamientos y vibraciones en estructuras mediante sensores magn\u00e9ticos<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Detecci\u00f3n de desplazamientos y vibraciones en estructuras mediante sensores magn\u00e9ticos <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Fernando Jos\u00e9 Maganto Su\u00e1rez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 25\/02\/2010<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Carlos Mor\u00f3n Fern\u00e1ndez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Francisco Gonz\u00e1lez de posada <\/li>\n<li>pedro Roxan arroyo (vocal)<\/li>\n<li>Juan Capmany francoy (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 ignacio Robla villalba (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Fernando Jos\u00e9 Maganto Su\u00e1rez Se ha desarrollado, analizado y construido un sensor magn\u00e9tico de alta precisi\u00f3n (sepomap) 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