<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Ingeniería</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/7" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/7</id>
<updated>2026-06-09T09:36:33Z</updated>
<dc:date>2026-06-09T09:36:33Z</dc:date>
<entry>
<title>Coheficiente y eficiencia de cosecha de agua de lluvia en microcuencas tratadas con inductores de escurrimiento</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51751" rel="alternate"/>
<author>
<name>Anderson Zamora, Cuauhtémoc Alexander</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51751</id>
<updated>2026-06-05T09:01:45Z</updated>
<published>1987-05-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Coheficiente y eficiencia de cosecha de agua de lluvia en microcuencas tratadas con inductores de escurrimiento
Anderson Zamora, Cuauhtémoc Alexander
"Cuatro diferentes tratamientos inductores de escurrimiento fueron aplicados a las áreas de captación de unas microcuencas ubicadas dentro del campo experimental "El Bajío" en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.&#13;
Los diferentes tratamientos consistieron en: &#13;
1.- Recubrimientos de la superficie del suelo previamente limpiado y emparejado con una película de polietileno pigmento negro de 400 micras de espesor con una cubierta protectora (contra los rayos ultravioleta del sol) de grava de 19-25 mm de diámetro promedio y de aproximadamente 40-50 mm de espesor.&#13;
2.- Incorporación de 404 gr/m² de carbonato de sodio (ligero) Na2 Co3 a los primeros 10 cm de suelo, emparejar, humedecer y compactar el suelo.&#13;
3.- Trabajos de emparejar compactar el suelo y &#13;
4.- Suelo desnudo sin tratamiento como testigo.&#13;
El objetivo de este trabajo fué el determinar los coeficientes de escurrimiento y la eficiencia en la cosecha de agua de lluvia de los diferentes tratamientos aplicados al área de captación de las microcuencas"
</summary>
<dc:date>1987-05-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Reacondicionamiento de un colector de datos utilizado en una estación agrometeorológica, para la medición de temperaturas en puntos múltiples de tractores agrícolas</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51738" rel="alternate"/>
<author>
<name>Pacheco Díaz, Gregorio</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51738</id>
<updated>2026-06-05T09:01:48Z</updated>
<published>2003-10-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Reacondicionamiento de un colector de datos utilizado en una estación agrometeorológica, para la medición de temperaturas en puntos múltiples de tractores agrícolas
Pacheco Díaz, Gregorio
"El uso del equipo físico analógico y electrónico analógico es impractico, al &#13;
tener que realizar monitoreos en distintos puntos y con distintas variables, &#13;
aumen&#13;
ta el grado de dificultad, cuando es necesario tomar una gran cantidad de &#13;
lecturas en corto tiempo, originando con ello la necesidad de realizar el proyecto &#13;
de (Reacondicionar un colector de datos “Instrumentos Inteligentes”), utilizado &#13;
anteriormente en una estación agrometeorológica, procediendo a la inspección &#13;
del aparato, análisis de conexión, posteriormente se identificaron los elementos &#13;
en cada etapa del colector de datos “Instrumentos Inteligentes”; es decir diseño &#13;
del diagrama pictórico de la fuente de tensión, amplificadores, y la memoria. &#13;
Procediendo al desarrollo del diagrama electrónico de cada uno de las etapas &#13;
mencionadas anteriormente.  &#13;
Terminando el desarrollo&#13;
 del diagrama electrónico se hizo la descripción de &#13;
la fuente de tensión y los amplificadores, terminado la descripción de los &#13;
ampl&#13;
ificadores se procedió a realizar la prueba de los amplificadores, para ello se &#13;
utilizó un recipiente en forma cilíndrica colocando trozos de hielo a la mitad del &#13;
recipiente, después se colocaron el termómetro de vidrio y la cápsula del &#13;
termopar cerrándolo herméticamente, este se dejó en reposo tomando un tiempo &#13;
de 10 a 15 minutos para que la temperatura se estabilice, para que en base a &#13;
eso se proceda a la toma de lecturas con respecto a la más baja temperatura &#13;
(15°C). Posteriormente se colocó en una fuente de calor el recipiente para &#13;
visualizar los cambios generados por el calor, conectándose previamente las &#13;
puntas del termopar (color blanco) a la entrada del amplificador y la otra (color &#13;
rojo) se conectó con la punta negra del Multimetro Digital (tierra) y la otra punta &#13;
roja del Multimetro Digital se conectó en la salida del Amplificador; después de &#13;
este paso se procedió a tomar las lecturas con un intervalo de 5 °C. &#13;
Después  se procedió a la descripción del diagrama electrónico de la &#13;
memoria, para posteriormente  realizar la prueba del colector de datos, en esta &#13;
parte&#13;
 de la prueba se realizó en tres puntos de la memoria, donde se utilizó un &#13;
termopar conectando la punta blanca a la entrada del amplificador y la otra  &#13;
punta roja (tierra) a la punta del Osciloscopio tomando la lectura en el pin 25 del &#13;
circuito integrado UART vía serial. &#13;
Para empezar a tomar la lec&#13;
tura se calentó la cápsula del termopar para &#13;
que esta información se cargue en la memoria, se calibró el osciloscopio &#13;
seleccionando el rango de 1 Voltio con una frecuencia de 2 milisegundos, &#13;
después de 5 a 10 minutos se tomó la lectura. &#13;
La segunda se realizó por el cable coax&#13;
ial que sale del circuito integrado &#13;
CD4051BCN colocando la punta del Osciloscopio en el pin 3 del mismo, &#13;
selecc&#13;
ionando el rango de 1 Voltio con una frecuencia de 20 microsegundos. &#13;
La última fue efectuada por la vía paralela, se efectúo en el circ&#13;
uito &#13;
integrado D2758 conectando la punta del Osciloscopio en el pin 9, seleccionado &#13;
el rang&#13;
o de 1 Voltio con una frecuencia de 2 milisegundos. &#13;
Observando los datos que nos proporcionó la prueba&#13;
 del colector de datos &#13;
“Instrumentos Inteligentes”, en un análisis  general concluimos; que este aparato &#13;
esta e&#13;
n buen funcionamiento, lo cual quiere decir que es capaz de sensar, &#13;
amplificar, digitalizar, almacenar y transmitir información."
Desde hace tiempo ha existido la necesidad de manejar varias variables al &#13;
mismo tiempo relacionadas&#13;
 con procesos físicos, &#13;
pero debido a la falta de &#13;
conocimiento del funcionamiento del sistema de adquisición de datos  no se ha &#13;
difund&#13;
ido esta nueva herramienta que facilita al usuario obtener datos de una &#13;
manera más fácil y en menor tiempo posible.
</summary>
<dc:date>2003-10-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Evaluación  de un transductor integral para determinar la magnitud de las  fuerzas que actúan  en los implementos de labranza.</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51737" rel="alternate"/>
<author>
<name>Bonifaz del Carpio, Alexander</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51737</id>
<updated>2026-06-05T09:00:42Z</updated>
<published>2012-06-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Evaluación  de un transductor integral para determinar la magnitud de las  fuerzas que actúan  en los implementos de labranza.
Bonifaz del Carpio, Alexander
"Se  rediseñó,  construyó  y  evaluó  un  sensor  integral  con  capacidad  de  80  &#13;
kN para  las fuerzas horizontal y vertical así como 70 kN de transferencia de &#13;
peso. Los  elementos  que    &#13;
lo  integran  son  tres  anillos  octagonales  &#13;
extendidos y un marco de enganche de  tres puntos,  categoría  II. Para  cada &#13;
uno  de  ellos  se  montaron  galgas  extensiométricas  sobre  los  elementos &#13;
sensores, en arreglos completos de puente de Wheatstone.  La  calibración  del  &#13;
transductor  integral  se  hizo  tanto  con  cargas  individuales  como con cargas &#13;
combinadas en dos direcciones y en un plano. Los resultados  de  la  &#13;
calibración  con  cargas  individuales,  mostrados  en  sus  ecuaciones  de  &#13;
respuesta Newtons vs (mV), muestran una alta  linealidad con un coeficiente  de &#13;
correlación R-sq  del 99% para ambas cargas, tanto en el plano vertical (Fy) &#13;
como  el  plano  horizontal  (Fx). En la evaluación del sensor  integral en &#13;
laboratorio con cuatro octagonales a un desfasamiento de 0.59 y 0.79 m, se &#13;
obtuvo una proporción entre el octagonal de energía y el promedio del &#13;
octagonal amarillo más octagonal verde correspondiente al 1.097 - 1.306 con &#13;
una desviación estándar de 0.012 - 0.022 y un coeficiente de variación de 1.050 - 1.703 porciento. En el mismo marco se combinó un octagonal con un axial con &#13;
un desfasamiento de 0.59 y 0.79 m, obteniendo una proporción de 1.014  - &#13;
1.032, una desviación estándar de  0.031 - 0.038 y un coeficiente de variación &#13;
de 3.054 - 3.670 porciento. Las proporciones  en el arreglo axial – energía, igual &#13;
a la unidad,  indica que el sensor axial detecta la misma magnitud de fuerza que &#13;
se aplica al sensor de energía. La proporción entre el sensor de energía y &#13;
octagonal amarillo, que fluctúa entre 1.097 - 1.306, indicando que este arreglo &#13;
detecta un efecto de momento que debe ser considerado en reporte de la &#13;
fuerza de tiro bajo condiciones de campo. Respecto a esto se hizo una &#13;
correlación entre la simulación en laboratorio y lo obtenido en campo con un &#13;
equipo para labranza vertical obteniendo valores superiores al 95%. "
En  nuestro  país,  no  se  cuenta  con  información  acerca  del    desempeño,  &#13;
en términos de eficiencia, de la demanda de fuerza de tiro  de implementos &#13;
agrícolas de  labranza vertical   y, además, se desconoce  también cual es  la &#13;
más apropiada  para  los diferentes   sistemas y  tipos de suelo y como se &#13;
puede  incrementar  la  producción  agrícola  y  la  reducción  de  costos  y  de  &#13;
energía,  &#13;
optimizando  &#13;
sistemas de labranza de conservación y/o &#13;
convencionales (Campos, 2000).
</summary>
<dc:date>2012-06-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Comparación del contenido de materia orgánica en áreas naturales y áreas impactadas por las distintas obras realizadas</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51728" rel="alternate"/>
<author>
<name>Can Yam, Selene Veatriz</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51728</id>
<updated>2026-06-02T09:00:39Z</updated>
<published>2012-12-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Comparación del contenido de materia orgánica en áreas naturales y áreas impactadas por las distintas obras realizadas
Can Yam, Selene Veatriz
"Con el objetivo de realizar la evaluación del impacto ambiental en el &#13;
suelo en la Cuenca Sabinas – Área Piedras Negras, Monclova Coahuila que &#13;
ha traído cambios en los usos del suelo; los cuadros de maniobras, líneas de &#13;
descarga, gasoductos, caminos de acceso, estaciones de recolección, líneas &#13;
eléctricas, líneas de inyección de agua y brechas sísmicas; estas obras han &#13;
modificado las características del suelo en donde fueron realizadas. &#13;
La biodiversidad no es la única afectada por las obras realizadas se procedió &#13;
a colectar las muestras de suelo las cuales fueron llevadas a los laboratorio &#13;
de la UAAAN para posteriormente ser analizadas todo esto con la finalidad &#13;
de hacer una comparación entre las áreas naturales y las áreas impactadas &#13;
con respecto a la conservación de este recurso suelo, para la determinación &#13;
de la materia orgánica se utilizó el método de Walkley-Black los resultados &#13;
obtenidos se capturaron y se agruparon por área natural e impactada y por &#13;
tipo de obra para su interpretación. &#13;
Para la determinación de los resultados se utilizo el método de T- test para &#13;
comparar y comprobar si había diferencias significativas en las ambas áreas."
Cuando las actividades productivas como la agricultura, la ganadería &#13;
y el aprovechamiento forestal, consideran exclusivamente variables como la &#13;
fertilidad de suelo o la productividad de un ecosistema suelen ocasionar &#13;
impactos ambientales negativos muchas veces de tipo irreversible. Como la &#13;
erosión de suelos y azolve de cuerpos de agua, la deforestación Los &#13;
incendios forestales y la ganadería son una de las causas más importantes &#13;
de la pérdida de la vegetación natural en nuestro país. Estos impactos &#13;
sumados a la tala clandestina o los desmontes no regulados pueden &#13;
incrementar vertiginosamente la  velocidad en los procesos naturales y &#13;
ocasionar, en mediano y corto plazo, pérdidas irreparables de biodiversidad.
</summary>
<dc:date>2012-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
