dc.contributorLema Morales, Jorge Eduardo
dc.contributorDíaz Bonifaz, Rodrigo
dc.creatorPulla Pulla, Carlos Vinicio
dc.date2012-01-23T20:17:50Z
dc.date2012-01-23T20:17:50Z
dc.date2010-11-10
dc.date.accessioned2018-03-13T18:11:26Z
dc.date.available2018-03-13T18:11:26Z
dc.identifierPulla Pulla, Carlos Vinicio. (2011). Rediseño y Experimentación del Banco de Pruebas del Viscosímetro SAYBOLT. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
dc.identifierhttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1406
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1058274
dc.descriptionEl control de las máquinas es una de las maneras de optimizar el rendimiento de un proceso, y su perfeccionamiento ayuda a eliminar todos los detalles que están causando conflictos en el normal funcionamiento. En el presente trabajo se explica todos los pasos efectuados para realizar el rediseño del viscosímetro de Saybolt, el cual fue sometido a un estado de funcionamiento actual previo a la modificación de sus elementos, además de la modelación matemática y simulación del comportamiento físico del sistema empleando un software de simulación y la implementación de nuevos dispositivos eléctricos y electrónicos como un controlador PID para mejorar el control de la temperatura del sistema; lo que obliga a realizar la sintonización del controlador para lo cual se aplicó el método de Ziegler y Nichols lo que permitió obtener las variables Proporcional, integral y derivativa que deben ser ingresadas en el controlador para el control de la temperatura. La simulación se realizó con el software Simulink y las diferentes acciones de control que permite el controlador PID, las curvas de respuesta del sistema respecto a las experimentales presentan una ligera variación debidoa que en la modelación se tomaron ciertos valores constantes sin considerar la variación de la temperatura para disminuir la complejidad de la modelación matemática. Mediante la experimentación se determinó que los valores de P= 20%; I=170 seg; y D= 190 seg, permiten tener mayor estabilización de la temperatura respecto al tiempo consiguiendo que laviscosidad experimental tenga un máximo de2% de error
dc.descriptionThe machine control is one of the ways to optimize a process performance and its improvement helps to eliminate all the details causing defaults about its usual operation. All the steps taken to carry out the Saybolt viscometer redesign which was subjected to a current operating status prior to its element modification, are explained in the present investigation. In addition to the mathematical modeling and the system physical-behavior simulation applying both a software simulation and the new-electronic-and-electric device implementation such as PID controller in order to improve the system temperature control forcing to carry out the controller tuning. It was necessary to apply the Ziegler and Nichols methods to get proportional, integral and derivative variables to be introduced in the controller for the temperature control. Simulation was carried out with Simulink software and the different control actions of PID controller. The system response curves related to the experimental ones show a slight variation due to several constant values were taken when modeling without considering the temperature variation in order to decrease the mathematical modeling complexity. It was determined that P=20%; I=170 sec.; and D=190 sec., values allow to stabilize more the temperature regarding to time. Thus, the experimental viscosity has a maximum error margin of 2%.
dc.languagespa
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazo
dc.relationUDFM;15T00492
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
dc.subjectBANCO DE PRUEBAS
dc.subjectVISCOSÍMETRO SAYBOLT
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL
dc.subjectCONTROL DE TEMPERATURA
dc.subjectSISTEMA TÉRMICOS
dc.subjectRESISTENCIA TÉRMICA
dc.titleRediseño y Experimentación del Banco de Pruebas del Viscosímetro SAYBOLT.
dc.typeTesis


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