Nuestro material es recolectado de la web, no producimos material propio 100% y por esta causa no podremos responder a todas sus inquietudes de forma oportuna.
Agradecemos toda colaboración.

Cómo hacer cemento paso a paso

El cemento se usa para una gran variedad de propósitos puesto que es un material muy versátil, capaz de proteger y sellar paredes, techos, suelos, y mucho más.

Más comúnmente, el cemento se usa para eliminar el permanentemente problema de la penetración del agua. Además, el cemento se puede emplear también para sellar una zona de circulación de aire o un área donde haya una reducción o ausencia de flujo dentro de un entorno cerrado. Pero sea cual sea el propósito para el que está destinado, es necesaria una preparación adecuada para aprovechar al máximo el potencial de este material. Entonces, veamos cómo hacer cemento de forma correcta para cada ocasión.

Si, por ejemplo, necesitas tapar una filtración que no sea grande o sellar una pared, quizás te sea suficiente con un cemento ligero, pero si deseas algo con más consistencia, deberás hacer cemento más grueso o con más cuerpo que también podemos llamar mortero.

Los materiales que necesitas para hacer cemento son los siguientes:

  • Un pequeño cubo o recipiente.
  • Una paleta o pala.
  • Cemento.
  • Arena (no es necesaria para hacer cemento ligero. La arena la usamos más para hacer mortero o ese cemento con más consistencia).
  • Agua limpia.

Antes de comenzar, es bueno saber cuánto material necesitas y para qué: si quieres hacer poco cemento un solo cubo será suficiente, pero si fuera mucho, es mejor que pienses en el alquiler de una hormigonera aunque debes tener cuidado o al menos tener a alguien que sepa cómo funciona. De todos modos, para empezar a aprender cómo hacer cemento puedes realizar la mezcla en un cubo o recipiente con la ayuda de una pala. Independientemente de la cantidad de cemento que necesites, lo más importante son las proporciones: una parte de cemento Portland, 4 de arena de río y 1 de agua son la dosis estándar.

  1. Para hacer el cemento, coge el cubo y echa dentro el cemento, luego añade la arena. Mezcla bien la arena y el cemento.
  2. Finalmente, añade poco a poco el agua, toma la pala y comienza a amasar fuertemente hasta obtener un compuesto medio espeso, teniendo cuidado de evitar la formación de grumos.

Pasos para hacer cemento ligero

  1. En el caso de tener que hacer cemento ligero, como hemos mencionado, los componente serán solo dos: cemento en polvo y agua.
  2. Las proporciones son dos partes de cemento y una de agua, pero la mezcla es la opuesta: el cemento debe verterse en el agua.
  3. Usa un recipiente con superficies internas lisas para mezclar e inmediatamente usar el compuesto preparado.

Por último, debes saber que si lo que deseas es hacer cemento para ladrillos, es mejor que a la mezcla de cemento y agua le añadas un poco de cal.


Diferencias entre fase, neutro y tierra

Los conceptos fase, neutro y tierra son probablemente algunos de los términos más utilizados en electricidad. Los tres términos hacen referencia al cableado de cualquier instalación eléctrica y cada uno tiene una determinada función.Aunque cualquier profesional que se precie sabe las diferencias entre ellos, y sería bueno que todo el mundo supiera las diferencias y funciones de cada uno de ellos, lo cierto es que el común de los mortales no suele tener claro el significado de cada uno de ellos. En estos artículos vamos a definir cada uno y explicar las diferencias.

Fase: Este término hacer referencia al conductor activo, es decir el conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red hasta un enchufe o interruptor de nuestra casa u oficina.

El neutro es un conductor con potencial 0 o diferencia de potencial 0. Su función es precisamente crear un desequilibrio, una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor de Fase. Sin el neutro no puede producirse la corriente eléctrica a no ser que la diferencia de potencial se genere utilizando directamente la tierra.

En teoría en el neutro no hay tensión con respecto a tierra, por lo que en teoría no se produciría electrocución al tocarlo, sin embargo, jamás te fíes, no toques nunca ningún cable sin cerciorarse previamente con las herramientas pertinentes, de que no circula ninguna corriente.

La tierra, o toma de tierra, es un conductor con una función de protección, el objetivo es conducir posibles sobre tensiones a tierra. No es un cable por el que circule corriente eléctrica a no ser que exista alguna derivación de corriente o problema en la instalación eléctrica, por ejemplo, en una instalación doméstica, si cualquier aparato eléctrico tuviera alguna derivación de corriente, mediante el cable a tierra se protege a los usuarios de descargas eléctricas enviando a tierra la corriente por este conductor. En este tipo de situaciones tocar el cable de tierra es los mismo que tocar el conductor de fase del aparato eléctrico, por lo que podríamos recibir una fuerte descarga eléctrica. Lo ideal, al igual que con el cable neutro, es medir con un polímetro antes de hacer cualquier tipo de manipulación.

Aunque puedan parecer sinónimos, tierra y neutro no son lo mismo, aunque la tierra es neutra, su utilidad es completamente distinta a la del conductor neutro, como ya hemos explicado tiene una función de protección.

En instalaciones antiguas, en ocasiones de forma completamente irresponsable, la tierra se conectaba a las tuberías de saneamiento, pero el problema es que, en caso de derivación de corriente, todo el saneamiento queda electrificado pudiéndose producir graves accidentes. Recientemente hemos podido ver en televisión como un hombre acabó electrificado mientras tomaba un baño en la ducha, precisamente por estar la instalación eléctrica de la casa conectada al saneamiento.

Lo ideal es que la tierra acabe conectada a una pica enterrada en el suelo, a poder ser en una zona húmeda de la vivienda, y por supuesto alejada de niños, mascotas y en general de la manipulación inconsciente de cualquier persona.

En función del tipo de instalación, podemos encontrar diversas configuraciones para los 3 conductores. Tenemos las siguientes:

Instalaciones monofásicas: Son las más habituales en viviendas, y se caracterizan por transportar la corriente a través de una sola fase. Por lo general cuentan con una fase, un neutro y una toma de tierra.

Instalaciones trifásicas: Son más habituales en comercios, naves industriales y fábricas, dentro de este tipo existen a su ver diversas configuraciones:

  • Tripolares (tres conductores): gris, marrón y negro (las tres fases).
  • Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y azul (neutro).
  • Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y amarillo-verde (tierra).
  • Pentapolares (cinco conductores): gris, marrón y negro (las tres fases), amarillo-verde (tierra) y azul (neutro).

Colores de los diferentes conductores según normativa europea

Vatios y voltios: ¿Qué son y en qué se diferencian?

Aviso: El objetivo de este post es que la gente profana en el tema sea capaz de comprender la diferencia entre voltios y vatios, no crear una entrada en el diccionario de la RAE, por lo tanto se usarán sobre todo ejemplos y explicaciones sencillas. Como hemos dicho en otras ocasiones: es mejor que muchos entiendan “algo” que que unos pocos entiendan “todo”.



Voltios
Cuando hablamos de los voltios que hay en un enchufe, nos referimos en realidad al voltaje, tensión o diferencia de potencial. Los voltios en si no son más que una unidad de medida como podrían ser los kilómetros al medir distancias.

La Wikipedia define el voltaje como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, también usa otras definiciones con las cuales posiblemente te quedes como estabas.

Imaginemos un enchufe de pared de los de 2 “agujeros”, podríamos decir teóricamente que en uno de ellos tenemos 230V y en otro 0V, por lo tanto el voltaje o diferencia de potencial es de 230-0= 230V. Esto no quiere decir que circule corriente ni fluya energía de algún tipo, simplemente “están ahí” hasta que yo conecte algo.



Aunque lo anterior no es 100% cierto puede ayudar a hacernos una idea de lo que son los voltios. En realidad lo importante es la diferencia de tensión entre dos puntos y no tiene mucho sentido hablar de voltajes fijos.
  • “Estamos en parque acuático, cuanto mas alto sea el tobogán, más diferencia de potencial, más voltaje”
  • “Un buen ejemplo para explicar la diferencia de potencial es verlo como una diferencia de “alturas”, de tal modo que gracias a esta diferencia existe un potencial para realizar trabajo”
Si no queremos que nos miren raro debemos de evitar a toda costa expresiones como “¿Cuantos voltios consume un…?”, los voltios NO son una unidad de energía, son de tensión, y por lo tanto no se consumen, si tengo una alimentación de un equipo a 400V pero la intensidad que cirucula es 0A, no estará consumiendo energía alguna.



Vatios (W)
Cuando hablamos de vatios o kilovatios nos referimos a una magnitud de potencia, igual que los caballos en el un motor de un coche.

Una confusión muy habitual es pensar que los vatios son una magnitud de energía y decir frases como “este mes he consumido 300 kilovatios de luz“, la cual tendría el mismo sentido que decir “en mi viaje Madrid-Barcelona mi coche ha consumido 400 caballos“. Normalmente se suelen confundir los vatios con los vatios-hora (Wh) que son un término de energía. Ojo, no son W/h, son Wh.

Para poder hacernos un idea clara de una magnitud de potencia como son los vatios, tenemos que tener en mente que es un término instantáneo, siempre que se hable de vatios tiene que ser en un instante determinado a no ser que el equipo los consuma de forma constante como por ejemplo un radiador eléctrico, o que estemos hablando de la potencia máxima de un equipo.


Pongámonos de nuevo en el caso del enchufe, mientras no conecte nada a él tendré una diferencia de potencial de 230V esperando a que enchufe mi bombilla. Una vez la enchufo fluirá corriente (amperios) hacia ella y por lo tanto potencia (vatios).



Pasar de voltios a vatios
Muchas veces se da el caso de que alguien necesita conocer los vatios que consume un equipo e intenta obtenerlos convirtiendo los voltios a los que trabaja la máquina a vatios, esto es imposible de hacer de forma directa sin más datos.

Ya que los vatios son un término de potencia y los voltios de tensión, podemos usar las siguientes fórmulas para pasar de vatios a voltios o viceversa:

Sistemas de corriente continua:
Potencia [W] = Voltaje [V] * Corriente [A]

Sistemas de corriente alterna:
Potencia [W] = Voltaje [V] * Corriente [A] * cos(phi)


El cos(phi) es el factor de potencia. Si estamos tratando con potencias pequeñas, del orden de vatios, este valor puede oscilar entre 0 y 1 modificando totalmente los valores de la expresión, pero si hablamos de potencias del orden de cientos de vatios o incluso kilovatios, los aparatos suelen venir compensados para que este valor esté entre 0,8 y 1 .

Energía y potencia: definiciones para dummies

Energía y potencia son dos conceptos que hemos utilizado infinidad de veces en Nergiza, aunque parecen dos definiciones sencillas, nos hemos dado cuenta que incluso los medios de comunicación las confunden, así que vamos a tratar de explicarlos de forma que todo el mundo los pueda entender.


Resumidamente, estas son las definiciones “oficiales” que da Wikipedia:

  • Energía: capacidad para realizar un tabajo.
  • Potencia: cantidad de trabajo por unidad de tiempo.

Las unidades más utilizadas para expresar estos dos conceptos son las siguientes:

  • Energía: kWh, kilocalorías, Julios, etc.
  • Potencia: kW, kilocalorías/h, caballos, etc.

Ojo, no caer en el error de confundir kW con kWh o, incluso peor, utilizar la expresión kW/h, ya que no existe.

Como esto supongo que a la mayoría de gente no le habrá aclarado nada, vamos a intentar utilizar unas definiciones más de “andar por casa” para comprender estos términos.



Energía
El concepto es sencillo, hay que pensar en la energía como algo que se puede acumular, o como un total utilizado o generado durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo:

  • “A lo largo de este mes he consumido 3kWh de energía”
  • “Este bocadillo contiene una energía de 300kcal”.


Otro ejemplo sencillo de ambos conceptos es nuestra factura de la luz, cuando nos cobran en concepto de energía consumida, nos dan el dato en kWh y representa la cantidad de “luz” que he gastado durante un mes (o dos), sin embargo en el término de potencia nos dan un dato en kW, el cual representa la potencia máxima que podemos utilizar en un instante determinado (nuestro límite).

Nota: En esta entrada hemos tratado de explicar estas definiciones de forma que cualquier persona las pueda comprender, puede ser que no hayamos sido 100% precisos en los conceptos técnicos, pero ese no era nuestro objetivo.
Potencia
Representa la cantidad de energía por unidad de tiempo. Para comprenderlo es necesario tener siempre presente que es un término instantáneo, no puedo acumular potencia ni utilizar una cantidad de potencia por hora. Unos ejemplos útiles serían:

  • “Este coche ofrece 200 cv de potencia al pisar el acelerador a tope”
  • “Ahora mismo esta bombilla consume 5W de potencia”
  • “A las 5:30h mi instalación solar estaba generando 1kW de potencia”







Voltios y amperios ¿Qué son y para que sirven?

Hemos notado que es habitual confundir voltios, amperios y sus derivadas, como los famosos amperios-hora.

Voltios (V)
Son una magnitud de voltaje o también llamada tensión o diferencia de potencial. Se puede definir como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, o con otras definiciones que da la wikipedia con las cuales posiblemente te quedes como estabas.

Imaginemos un enchufe de pared de los de 2 “agujeros”, podríamos decir teóricamente que en uno de ellos tenemos 230V y en otro 0V, por lo tanto el voltaje o diferencia de potencial es de 230-0= 230V. Esto no quiere decir que circule corriente ni fluya energía de algún tipo, simplemente “están ahí” hasta que yo conecte algo.


Amperios (A)
Son una magnitud de intensidad o también llamada corriente eléctrica. En este caso sí existe una circulación de la misma debida a un movimiento de electrones en el interior del conductor (cable).


Pongámonos el caso anterior de un enchufe de pared. Tengo una diferencia de potencial entre los dos “agujeros” del enchufe, en cuando enchufo algo, la corriente empieza a “fluir” a través del cable desde los 230V hacia los 0V pasando por la carga que le he conectado (bombilla), y haciendo que se utilice esta energía (iluminación).



Consumo de energía
En lo relativo al consumo de energía, una diferencia de potencial entre dos puntos (teóricamente) no consumirá nada. En el momento de conectar algo a esta diferencia de potencial y generar un flujo de corriente, sí tendremos un consumo de energía. Estos se puede ver claramente en la expresión de la potencia eléctrica activa, donde si la intensidad es cero, la potencia también:

P = V * I * cos(phi)
Potencia = Voltaje * Intensidad * factor de potencia

Aunque las fórmulas pueden marear a veces, hemos considerado necesaria esta explicación ya que  es muy común escuchar la expresión: “este aparato consume 230V”, la cual nos deja con cara de interrogación.


Otras unidades
Otra expresión que se suele escuchar y puede dar lugar a confusión es: “mi batería tiene una capacidad de 50 amperios”. En este caso no nos estaríamos refiriendo a “amperios”, si no a “amperios-hora” una unidad de carga eléctrica que expresa por ejemplo la capacidad de una batería. Esta magnitud no tiene asociada un consumo de energía como en el caso de la intensidad.

Una unidad que también puede resultar confusa es el VA “voltioamperio”, que mide la potencia aparente. Este nombre viene simplemente de que es el resultado de multiplicar V por I. Es un dato en el que se basan algunos medidores de energía domésticos aunque sólo nos resultaría útil cuando el factor de potencia es igual a 1 (casi nunca).

Nota: Este post puede no ser 100% correcto para ti si eres físico, ingeniero, etc., pero se han intentado simplificar los conceptos para que todo el mundo sea capaz de comprenderlos. Creemos que explicar algo de forma completamente estricta no sirve de nada si el publico objetivo de esta explicación no lo comprende.


Revoque Hidrofugo según un visitante del blog

Proporción:
  • 3 baldes de arena, 
  • un balde de cemento, 
  • a eso mojarlo con agua mezclada con ceresita. 
En 10 Litros de agua, 1 kilo de ceresita, (una lata de durazno llena de ceresita es un kilo).
Una vez echo esto en la pared, revocar con cal, (4 baldes de arena, 1 balde de cal, y una cucharada de cemento) porque la ceresita expuesta al sol se raja.

¿Qué es la corriente?

La corriente es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Del modo más básico, corriente = flujo.

Un amperio (AM-pir) o A es la unidad internacional para la medición de la corriente. Expresa la cantidad de electrones (a veces llamada "carga eléctrica") que pasan por punto en un circuito durante un tiempo determinado.

Una corriente de 1 amperio significa que 1 culombio de electrones, que equivale a 6.24 trillones (6.24 x 1018) de electrones, pasa por un punto de un circuito en 1 segundo. El cálculo es similar a la medición del caudal de agua: cuántos galones pasan por un mismo punto de un tubo en 1 minuto (galones por minuto o GPM).

Símbolos utilizados para los amperios:
A = amperios, para una gran cantidad de corriente (1000).
mA = miliamperios, la milésima parte de un amperio (0.001).
µA = microamperios, la millonésima parte de un amperio (0.000001).
En fórmulas como la ley de Ohm, la corriente también está representada por I (de intensidad).

Los amperios llevan el nombre del matemático/físico francés Andrè-Marie Ampére (1775-1836), reconocido por probar que:

  • Se genera un campo magnético alrededor de un conductor a medida que la corriente pasa a través de él.
  • La intensidad de ese campo es directamente proporcional a la cantidad de corriente que fluye.

Los electrones fluyen a través de un conductor (normalmente un cable de metal, generalmente de cobre) cuando se cumplen dos requisitos previos de un circuito eléctrico:

  1. El circuito incluye una fuente de energía (una batería, por ejemplo) que produce tensión. Sin tensión, los electrones se mueven al azar y bastante uniformemente dentro de un cable y la corriente no puede fluir. La tensión crea presión que impulsa los electrones en una sola dirección.
  2. El circuito forma un bucle conductor cerrado a través del cual los electrones pueden fluir y proporcionar energía a cualquier dispositivo (una carga) conectado al circuito. Un circuito está cerrado (completo) cuando se activa o cierra un interruptor en la posición encendido (ver diagrama en la parte superior de esta página).

La corriente, como la tensión, puede ser continua o alterna.

Corriente continua (CC):


  • Representada por los símbolos 

 o
en un multímetro digital.

  • Fluye solo en un sentido.
  • Fuente común: baterías o generador de CC.

Corriente alterna (CA):


  • Representada por los símbolos 

o
en un multímetro digital.

  • Fluye en un patrón de onda sinusoidal (mostrado abajo); invierte su sentido a intervalos regulares.
  • Fuente común: tomacorrientes del hogar conectados a un servicio público.

Arriba: corriente alterna en forma de una onda sinusoidal
La mayoría de los multímetros digitales pueden medir corriente continua o alterna no superior a 10 amperios. La corriente más alta debe reducirse con una pinza para corriente, que mide la corriente (de 0.01 A o menos a 1000 A) al medir la fuerza del campo magnético alrededor de un conductor. Esto permite mediciones sin necesidad de abrir el circuito.

Cualquier componente (lámpara, motor, elemento de calefacción) que convierte la energía eléctrica en alguna otra forma de energía (luz, movimiento de rotación, calor) utiliza corriente.

Cuando las cargas adicionales se agregan a un circuito, el circuito debe suministrar más corriente. El tamaño de los conductores, los fusibles y los componentes determinará cuánta corriente fluirá a través del circuito.

Normalmente, se toman las mediciones de amperaje para indicar la cantidad de carga del circuito o la condición de carga. La medición de corriente es una parte estándar de la solución de problemas.

La corriente fluye solamente cuando la tensión proporciona la presión necesaria para hacer que se muevan los electrones. Fuentes de tensión diferentes producen diferentes cantidades de corriente. Las pilas estándar del hogar (AAA, AA, C y D) producen 1.5 voltios cada una, pero las baterías más grandes son capaces de entregar una mayor cantidad de corriente.

Referencia: Digital Multimeter Principles (Principios de los multímetros digitales) por Glen A. Mazur, American Technical Publishers.


https://www.fluke.com/es-ar/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/electricidad/que-es-la-corriente