Bienvenidos a la Visita de Especialidades de laEscuela Industrial Superior de Valparaíso
Hola, Una Cordial Bienvenida:
- En este blogs podrás encontrar las distintas especialidades de la Escuela y sus respectivas características planes de estudio, campo laboral, etc. También podrás ver algunas demostraciones de taller y algunas criticas u opiniones de alumnos a postular de cada una de las 6 especialidades de la Escuela Industrial Superior De Valparaíso. Cualquier Duda, Inquietud, Consulta... Comenten!
Quiero
decirles que e elegido la especialidad de mecanica industrial para estudiar en
el liceo. Porque la encuentro una buena especialidad ya que podría
perfeccionarme en una universidad y así poder tener un mejor trabajo.
Tambiénme gusta muchola especialidad porque se ocupa mucho el
trabajo manualy tecnológico (trabajo
computacional). Además como sabes conocemos a artas personas que estan estudiando y han salido estudiando esta especialidad. También creo que tengo habilidades que podría desempeñar en la
especialidad de mecánica industrial. Como:
Dibujar, podría ocupar esa habilidad para crear planos o diseños de
objetos. Las matemáticas, ya que ocupan ecuaciones matemáticas para distintas
cosas y para medidas de objetos. Aprender rápido, seria muy eficaz para las
charlas y las instrucciones dadas al momento de trabajar en el taller. Ocupan computación, esta habilidad se nos
mostro cuando fuimos a la visita de los talleres, y que nos ivan a enseñar a ocupar semejante programa. También cuando fuimos al
taller de mecánica industrial, me gusto mucho porque lo encontré muy amplio
para poder trabajar sin ni un problema, y me di cuenta que ocupan distintos
instrumentos automáticos y eso me gusta mucho, y “cuando me gusta algo lo
aprendo muy rápido”.
Los motivos de esta carta es para pedirles permiso para estudiar esta especialidad, ya que aparte me interesa mucho.
Estimada Madre, quisiera , con vista a fin de año a
esta elección de especialidad ,si
pudiera elegir la especialidad de Mecánica industrial por que me avalan las
siguientes habilidades:
1)Sueldo: Creo que me avala a que el sueldo a
que el sueldo de un mecánico industrial es bueno y gratificante.
2)maquinaria de taller: el colegio dentro de lo que pude ver en las visitas a
taller, tiene un excelente equipamiento para poder aprender sin problemas.
3)habilidad con herramientas: creo y lo
he comprobado un porciento de habilidad en mi con ocupar una
herramienta .
4)gran perfil de egreso:e visto las habilidades que se
espera alcanzar .
5)conocimiento previo: gracias a la lectura de alguna de las partes
fundamentales de una maquina
e adquirido un conocimiento que me ayuda a enfrentar esta especialidad.
6)trabajo en equipo: he practicado y lo e visto como se trabaja en equipo y
como lo hacen para no cometer errores que después serán de consecuencia.
7)buena memoria: creo que he adquirido una buena memoria que para mecánica industrial es muy necesario, como saber en que partre va una pieza.etc
8)tener confianza:es uno de los pilares fundamentales del trabajo en equipo
para tener un buen trabajo en equipo hay que tener confianza en su equipo o si
no puede haber algun afectado en todo esto,
9)dibujo tecnico: para yo elegir esta especialidad es necesario tener buenas
notas y un muy buen conocimiento de realizar y leer planos de dibujo tecnico y
creo que en estos 2 años que adquirido una cierta cantidad de conocimiento para
poder enfrentarlo
10)responsabilidad:en mecanica automotriz es necesario tener una gran
responsabilidad y respeto cre y se que yo podre mejorar mi responsabilidad y
respeto para enferntar la especialidad.
Y por todas estas razones, pido autorizacion para postular a esta especialidad
Nació en Grenoble, Francia en 1709 como Jacques Vaucanson (la partícula "de" fue agregada posteriormente a su nombre por la Académie des sciences. Como hijo de un fabricante de guantes, creció en la pobreza, y en su juventud anunció que aspiraba a ser un relojero.
Estudió bajo la orden de los Jesuitas y posteriormente se unió a la
orden Minim en Lyon. Su intención era seguir un curso en estudios
religiosos, pero su renovado interés en los artefactos mecánicos tras
un encuentro con el cirujano Le Cat, del que aprendió los detalles de
la anatomía. Estos nuevos conocimientos le permitieron desarrollar los
primeros artefactos mecánicos que imitaban funciones biológicas vitales
como la circulación, respiración y la digestión
En 1737, construyó su primer autómata, El Flautista,
una figura de tamaño natural de un pastor que tocaba el tambor y la
flauta y tenía un repertorio de doce canciones. Al año siguiente, a
principios de 1738, presentó su creación a la Academia de Ciencias
Francesa.
En aquel tiempo, las criaturas mecánicas eran consideradas un capricho
en Europa, pero la mayoría podrían ser clasificas como meros juguetes,
sus creaciones fueron reconocidas como una revolución en su
sofisticada mecánica realista.
Más tarde ese mismo año, creó dos autómatas adicionales, El tamborilero y el Pato con aparato digestivo,
que es considerado su pieza maestra. El pato tenía más de 400 partes
móviles, y podía batir sus alas, beber agua, digerir grano, y defecar.
Se le atribuye haber creado el primer tubo flexible de goma durante el
proceso de construcción de los intestinos del pato. A pesar de la
naturaleza revolucionaria de sus autómatas, se dice que se cansó
rápidamente de ellas y las vendió en 1743.
Sus
invenciones atrajeron la atención de Federico Guillermo II de Prusia ,
que intentó traerlo a su corte. Vaucanson, deseando servir sólo a su
propio país, rechazó la oferta.
Alexander Graham Bell, (Edimburgo,
Escocia, Reino Unido, 3 de marzo de 1847 – Beinn Bhreagh, Canadá, 2 de
agosto de 1922) fue un científico, inventor y logopeda británico.
Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de
la aviación. Su padre, abuelo y hermano estuvieron asociados con el
trabajo en locución y discurso (su madre y su esposa eran sordas), lo
que influyó profundamente en el trabajo de Bell, su investigación en la
escucha y el habla. Esto le movió a experimentar con aparatos para el
oído. Sus investigaciones le llevaron a intentar conseguir la patente del teléfono en América, obteniéndola en 1876,
aunque el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por Antonio
Meucci, siendo éste reconocido como su inventor el 11 de junio de 2002.
Muchos
otros inventos marcaron la vida de Bell; entre ellos, la construcción
del hidroala y los estudios en aeronáutica. En 1888, Alexander Graham
Bell fue uno de los fundadores de la National Geographic Society.
Además, el 7 de enero de 1898, asumió la presidencia de dicha
institución.
(Boston, 1706 - Filadelfia, 1790)
Político, científico e inventor estadounidense. Decimoquinto hermano
de un total de diecisiete, Benjamin Franklin cursó únicamente estudios
elementales, y éstos sólo hasta la edad de diez años. A los doce
comenzó a trabajar como impresor en una empresa propiedad de uno de sus
hermanos. Más tarde fundó el periódico La Gaceta de Pensilvania, que
publicó entre los años 1728 y 1748. Publicó además el Almanaque del pobre Richard (1732-1757) y fue responsable de la emisión de papel moneda en las colonias británicas de América (1727).
En 1747 Benjamín Franklin inició sus
experimentos sobre la electricidad; defendió la hipótesis de que las
tormentas son un fenómeno eléctrico y propuso un método efectivo para
demostrarlo. En 1752 publicó en Londres en su famoso almanaque (Poor Richard’s Almanack),
una aplicación donde propuso la idea de utilizar varillas de acero en
punta, sobre los tejados, para protegerse de la caída de los rayos. Su
teoría se ensayó en Inglaterra y Francia antes incluso de que él mismo
ejecutara su famoso experimento con una cometa en 1752. Inventó el
pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido único para explicar
los dos tipos de electricidad atmosférica, la positiva y negativa.
A
partir de entonces nacen los pararrayos que, contrariamente a lo que
indica su nombre, se diseñan para excitar y atraer la descarga para
luego conducirla adonde no ocasione daños. La confianza de protección
era tan grande en la sociedad, que inconscientemente, no contemplaban
sus riesgos, llegándose incluso a diseñar estéticos paraguas con
pararrayos incorporado.
En 1753,
el ruso Georg Wilhelm Richmann siguió las investigaciones de B.
Franklin para verificar el efecto de protección, pero en su
investigación, un impacto de rayo lo fulminó cuando éste fue excitado y
atraído por el pararrayos, recibiendo una descarga eléctrica mortal
cuando manipulaba parte de la instalación del pararrayos.
En
1919 Nikola Tesla definió correctamente el principio de funcionamiento
del pararrayos, rebatiendo las teorías y la técnica de B. Franklin y
su patente. Desde entonces, la industria del pararrayos ha evolucionado
y se fabrican modelos de distinto diseño, como pararrayos de punta
simple, con multipuntas o punta electrónica, pero todos con el mismo
principio físico de funcionamiento: ionizar el aire a partir de un
campo eléctrico natural generado en el suelo por la tormenta, con el
principio de excitar y capturar el rayo en la zona que queremos
proteger. Una instalación de pararrayos está compuesta, básicamente de 3
elementos, un electrodo captador (pararrayos), una toma de tierra
eléctrica y un cable eléctrico para conducir la corriente del rayo,
desde el pararrayos a la toma de tierra.
(Copenhague, 1918) Arquitecto
danés. Considerado uno de los mejores arquitectos de su país, muestra
una tendencia hacia la arquitectura orgánica inspirada en F. Ll. Wright
y Alvar Aalto, con el que trabajó en Helsinki en 1946.
Su
obra más notoria es el nuevo Teatro de la Ópera de Sydney, comenzado
en 1957. La estructura de edificio consta de unas membranas en forma de
cascarones para la cubierta que alcanzan los 60 metros de altura y que
descansan sobre una plataforma artificial con grandes escalinatas, en
cuyos sótanos, de grandes dimensiones, se ubica el teatro experimental,
el acceso para coches y las dependencias auxiliares.
La
Casa de la Ópera de Sídney es una construcción expresionista con un
diseño radicalmente innovador, conformado por una serie de grandes conchas
prefabricadas, cada una tomada de la misma semiesfera, que forman los
tejados de la estructura. El Teatro de la Ópera cubre 1,8 hectáreasacres
de tierra). Tiene 183 metros (605 pies) de largo y alrededor de 120
metros (388 pies) de anchura máxima. Se apoya en 580 pilares hundidos
hasta una profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar. Su fuente de
alimentación tiene una capacidad equivalente al consumo eléctrico de
una ciudad de 25.000 personas. La energía es distribuida por 645
kilómetros de cable.