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Dise帽o de galgas extensom茅tricas lineales a escala de micras para la reducci贸n de factores externos existentes en la industria M.E.M.S.
Auxiliar de Investigaci贸nEn la industria en general (ej. industria aeron谩utica), es muy importante poder llegar a la obtenci贸n de un sistema de medici贸n, que mantenga un monitoreo continuo de las diversas partes mec谩nicas. Debido a esta situaci贸n, aparecen las galgas extensom茅tricas como una soluci贸n al tema de monitoreo, ya que este tipo de dispositivos pueden obtener mediciones precisas de las variaciones de los par谩metros (como es el caso de las deformaciones que sufren los componentes mec谩nicos) y en el caso m谩s extremo, se puede lograr detectar a tiempo posibles rupturas en dichos componentes. Teniendo esto como precedente, las galgas extensom茅tricas se definen como un transductor basado en el principio extensom茅trico, el cual, al ser sometido a alg煤n efecto mec谩nico (ej. tensi贸n, presi贸n, etc.) varia su resistencia, siendo capaz de convertir peque帽as deformaciones de un material en medidas cuantificables. Por otra parte, la fabricaci贸n y la miniaturizaci贸n de las galgas extensom茅tricas han presentado un visible avance, ya que el impacto que han tenido este tipo de transductores en los diferentes campos (ej. la mec谩nica) ha aportado una mejora en control de las deformaciones. Entre tanto, para realizar la miniaturizaci贸n de una galga extensom茅trica se usa tecnolog铆a M.E.M.S (por sus siglas en ingl茅s Microelectromechanical systems), que brinda una disminuci贸n en el consumo de potencia, alto desempe帽o, menor peso y un costo m谩s bajo de fabricaci贸n, en comparaci贸n con otros dispositivos.INTRODUCCI脫N
1. ANTECEDENTES
2. JUSTIFICACI脫N
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4. MARCO DE REFERENCIA
5. OBJETIVOS
6. ALCANCES Y LIMITACIONES
7. METODOLOG脥A
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 9. AN脕LISIS DE RESULTADOS
10. TRABAJOS FUTUROS
11. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAF脥A
ANEXOSPregradoIngeniero Electr贸nic