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<title>Artículos (MIE)</title>
<link>http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/56</link>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:26:53 GMT</pubDate>
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<title>Artículos (MIE)</title>
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<title>Instrumentación de un sensor resistivo de temperatura para aplicaciones en aparatos científicos</title>
<link>http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/856</link>
<description>Instrumentación de un sensor resistivo de temperatura para aplicaciones en aparatos científicos
Lara Gomez, Edwin Allan; Lara Hernandez, Gemima; Flores Cuautle, Jose de Jesus Agustin
Dentro de las técnicas para la medición de conductividad térmica, una de las más conocidas es la técnica conocida como Hot-Ball, fue desarrollada por la Academia Eslovaca de Ciencias y aunque en su mayoría es principalmente utilizado por investigadores o en el desarrollo de nuevos materiales, es un método económico, sencillo y de tamaño compacto. En comparación con otras metodologías como Guarded Hot Plate el cual es más costoso, lento y requiriere una mayor cantidad de pruebas, la precisión del método de Hot-Ball está en cierta parte condicionada por su instrumentación. El sensor de Hot-Ball está compuesto por un termistor, una resistencia y un cuerpo de cobre esférico para medir calor, y dado a su tamaño no requiere una muestra de estudio muy grande y permite evaluar distintos materiales.   &#13;
Las afectaciones en la precisión de las mediciones de conductividad térmica directamente al que actualmente se enfrenta este método son en la parte de la calibración, la falta de uniformidad térmica y el mal acondicionamiento electrónico. Por tanto, resaltando la importancia de la instrumentación, en esta tesis se presenta el desarrollo de una electrónica adecuada para el acondicionamiento y lectura del sensor Hot-Ball, de tal manera que a futuro permita fabricar el sensor esférico homogéneo y facilitar su producción en serie o la comercialización de este. &#13;
Cabe resaltar que el rediseño del sistema de medición de termistores industriales permitirá obtención de un dispositivo con mayor precisión y funcionalidad, esto dará solución a una de las limitaciones que se presenta en el sensor de Hot-Ball y así contribuir al avance en la medición de conductividad térmica.
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<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-04-09T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño y construccion ed una celda termicamente estable para la medicion de efusividad termica</title>
<link>http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/855</link>
<description>Diseño y construccion ed una celda termicamente estable para la medicion de efusividad termica
Romero Lezama, Jose Francisco; Lara Hernandez, Gemima; Flores Cuautle, Jose de Jesus Agustin
Este trabajo fue desarrollado con la finalidad de construir una celda de medición que permita realizar mediciones de efusividad térmica sin que estas pruebas se vean afectadas por la temperatura del ambiente. La estabilidad térmica es una propiedad muy necesaria al momento de realizar pruebas y mediciones de efusividad térmica de distintos materiales, esto debido a que las técnicas para medir esta propiedad termofísica son muy delicadas y pueden verse alteradas por múltiples variables ambientales.&#13;
Este sistema se vio enfocado en la técnica fotopiroeléctrica inversa, por lo esto mismo el diseño, tanto mecánico como electrónico, así como las restricciones para dicho sistema fueron realizadas priorizando las necesidades para poder realizar de forma exitosa la medición de la efusividad termica mediante la técnica fotopiroeléctrica inversa.&#13;
Entre los elementos indispensables para poder desarrollar un sistema con estas características se encuentran: un sistema electrónico que permita modular una fuente de luz, un gabinete que permita aislar la temperatura del proceso y a su vez permita manipular los elementos que serán medidos. Para poder tener una celda con estabilidad térmica es necesario un sistema&#13;
que controle la temperatura, con todo lo que esto conlleva desde componentes y dispositivos electrónicos, hasta interfaces digitales y sistemas de adquisición de datos.
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<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-02-21T00:00:00Z</dc:date>
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<title>RECONOCIMIENTO DE GESTOS DE UNA MANO PARA LA INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL CON UN MODELO TRIDIMENSIONAL.</title>
<link>http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/483</link>
<description>RECONOCIMIENTO DE GESTOS DE UNA MANO PARA LA INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL CON UN MODELO TRIDIMENSIONAL.
Cuellar Cortes, Enrique Alejandro; Hernandez Cruz, A.
Este artículo presenta un algoritmo y su metodología para el reconocimiento de gestos. En este caso particular gesto a identificar será el número de dedos que se encuentran levantados en una mano, es decir seis gestos, mano cerrada y cinco dedos levantados, todo esto utilizando técnicas de visión computacional, para posteriormente lograr una interacción en tiempo real con un modelo tridimensional de una mano que copiara dichos gestos.
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<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2020-10-21T00:00:00Z</dc:date>
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<title>ALGORITMO DE RECONSTRUCCION 3D IMPLEMENTADO EN RASPBERRY PI 3</title>
<link>http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/482</link>
<description>ALGORITMO DE RECONSTRUCCION 3D IMPLEMENTADO EN RASPBERRY PI 3
Cuellar Cortes, Enrique Alejandro; Vasquez Beltran, Yair A.; Hernandez Gutierrez, J. Rubiel; Posada Gomez, Jonathan
Se presenta en este trabajo la implementación de un algoritmo en lenguaje Python orientado a la reconstrucción tridimensional de entornos y objetos utilizando dos imágenes capturadas por medio de dos cámaras idénticas con eje óptico paralelo y haciendo uso de la tarjeta Raspberry pi 3. Se explica el principio de funcionamiento que se utilizo en este trabajo. Se describe cada una de las partes del código programado, explicado de manera precisa los parámetros modificables que ayudan a obtener una reconstrucción adecuada. Se muestra la estructura empleada para la colocación de las cámaras y, finalmente, se presentan los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, especificando las características aplicadas para la generación de los mapas de disparidad. De esta manera, se demuestra que mediante dos cámaras idénticas de cualquier tipo y una tarjeta Raspberry PI 3 se puede lograr una reconstrucción 3D.
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<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2019-10-22T00:00:00Z</dc:date>
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