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<title>Maquinaria Agrícola</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/22</link>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:35:32 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-06-09T09:35:32Z</dc:date>
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<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>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51738</link>
<description>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.
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<pubDate>Sat, 04 Oct 2003 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51738</guid>
<dc:date>2003-10-04T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación  de un transductor integral para determinar la magnitud de las  fuerzas que actúan  en los implementos de labranza.</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51737</link>
<description>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).
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<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51737</guid>
<dc:date>2012-06-04T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Validación con muestras de campo del límite   superior de laborabilidad medido por el método  de permeabilidad al aire.</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51719</link>
<description>Validación con muestras de campo del límite   superior de laborabilidad medido por el método  de permeabilidad al aire.
López Velasco, Jorge Samuel
"La agricultura en México tiene una producción escasa y fluctuante frente a un &#13;
consumo en constante crecimiento que obliga a producir más y mejor en base a &#13;
cultivos cada vez mas mecanizados, lo cual origina la degradación de los suelos. Sin &#13;
embargo no se tiene actualmente una forma cuantitativa de determinar en que &#13;
valores de humedad el suelo es todavía laborable antes de que ocurra compactación &#13;
por el tráfico de maquinaria.  &#13;
El presente trabajo se realizó para obtener el límite superior de laborabilidad (LSL) de &#13;
una textura de suelo agrícola (migajón-arcilloso), del Distrito de Desarrollo Rural &#13;
(DDR) Saltillo, mediante el método de  permeabilidad al aire. &#13;
La evaluación se realizó en dos etapas, la primera consistió  en dividir una parcela en &#13;
seis bloques iguales, posteriormente saturar de agua al suelo a una cierta lamina de &#13;
agua, a los dos días después de haber saturado el suelo se pasó el tractor (John &#13;
Deere 2300) en el primer bloque y se tomaron dos muestras a cada huella del mismo &#13;
para hacerles la prueba de permeabilidad al aire. Este procedimiento se repitió a &#13;
intervalos de 2, 4, 6, 8, 20 y 12 días después de haber saturado el suelo.  &#13;
Los resultados obtenidos de esta evaluación fue que el suelo se comporta de manera &#13;
igual en dos profundidades diferentes de 0-5 y de 15-20 cm respectivamente; la &#13;
presión ejercida es la misma pero las humedades son diferentes; la profundidad de &#13;
0-5 cm se encuentra a una humedad de 10.15 % mientras que a una profundidad de &#13;
15-20 cm se encuentra a una humedad de 21.9 %.  Esto explica el comportamiento &#13;
del suelo ya que a una profundidad de 0-5 cm esta en contacto directo con los &#13;
neumáticos del tractor aunque tenga un menor contenido de humedad comparado a &#13;
la profundidad de 15-20 cm. &#13;
La segunda etapa consistió en preparar adecuadamente una parcela, posteriormente &#13;
fue saturada de una cierta lámina de agua. Al segundo día de haber saturado el &#13;
suelo, se tomó 48 muestras a una profundidad de 0 a 5 cm y llevados al laboratorio &#13;
para hacerles las pruebas de compactación y de permeabilidad al aire.  Para la &#13;
prueba de compactación, las muestras fueron comprimidas por medio de una prensa &#13;
neumática, hasta alcanzar la presión deseada (400, 600, 800 y 1000 Kpa). &#13;
Finalmente la permeabilidad al aire fue medida por medio de un permeámetro de &#13;
aire, midiendo el tiempo en que tardó en recorrer cinco centímetros de la barra &#13;
conductora y tomando la temperatura en ese momento. &#13;
El resultado obtenido de esta evaluación fue que de 400 kpa el límite superior de &#13;
laborabilidad (1x10-12 m2) se encontró a una humedad de 25.9 % con un coeficiente &#13;
de determinación r2 = 0.98  lo que indica que trabajar a una humedad superior a la &#13;
señalada&#13;
 se&#13;
 puede tener problema&#13;
 de compactación."
Klenin et al (1986), menciona que el suelo presenta condiciones laborables cuando &#13;
su contenido de humedad gravimétrica se encuentra entre 40% y 60% de la &#13;
humedad a capacidad de campo. Por otro lado Braunack y Mcphee (1991), &#13;
encontraron que en un suelo arcilloso la mejor cama de siembra se obtuvo cuando la &#13;
humedad gravimétrica fue del 86% de la humedad del límite inferior de plasticidad &#13;
(LIP).
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<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51719</guid>
<dc:date>2007-03-27T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Rediseño de una sembradora mecánica acoplada a un motocultor para nogal</title>
<link>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51704</link>
<description>Rediseño de una sembradora mecánica acoplada a un motocultor para nogal
Arellanes Olivero, Julio César
"Una alternativa para reducir el tiempo en la siembra del nogal, es mediante el &#13;
uso de una sembradora de dicho cultivo que realice la siembra en forma mecanizada &#13;
en cuanto a la rapidez y homogeneidad de la siembra, ya que  manualmente se &#13;
obtienen 1 hectárea por cada 30 jornales. Por ésta razón es importante el desarrollo &#13;
de una sembradora capaz de sembrar nogales de forma homogénea y con la opción &#13;
de desempeñar siembras a grandes proporciones, haciendo ciertas modificaciones a &#13;
una sembradora  de  uso común para otros cultivos, tomando la que más se acerque &#13;
en cuanto al trato de la semilla y a la conducción de la misma. Ya que en México se &#13;
carece de una maquina capaz de superar la productividad que se tiene actualmente &#13;
en forma manual."
El nogal fue utilizado por las antiguas culturas indígenas norteamericanas para &#13;
su alimentación a partir de ejemplares nativos hasta la actualidad que se cultivan en &#13;
forma comercial; mientras que en el continente Europeo fue muy apreciada por su &#13;
madera, más que por su fruto, de allí que en Francia se le denomino “Árbol de oro”, &#13;
hoy orientada a la producción de frutos.
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<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/51704</guid>
<dc:date>2006-06-26T00:00:00Z</dc:date>
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