El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible que proporciona energía a equipos y maquinarias para su funcionamiento, y es utilizado en el Ecuador en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El manejo y utilización de este combustible genera riesgos hacia las personas y edificaciones que se encuentran en sus cercanías, los cuales no pueden ser eliminados, pero si pueden ser minimizados, si se lo manipula de forma técnica.El presente trabajo muestra algunos de los problemas de seguridad más recurrentes que existen en el almacenamiento del GLP. También se muestran algunas de las obligatoriedades establecidas en la Norma Técnica INEN 2260:2010 para las instalaciones de este combustible, y como son acatadas por los involucrados en la seguridad de estos sistemas para beneficio de la ciudadanía.
Para realizar instalaciones residenciales, comerciales e industriales de gas licuado de petróleo (GLP) en el Ecuador, rige la norma técnica ecuatoriana INEN 2260:2010, la cual establece los lineamientos mínimos de seguridad que se deben tener en cuenta en este tipo de instalaciones. Para conducir este hidrocarburo, la norma acepta varios materiales de tuberías, métodos de unión con accesorios, formas de instalación, lo que hace que el responsable del dimensionamiento y planeación de este tipo de sistemas tenga varias opciones para escoger al momento de encaminar un proyecto determinado. El presente trabajo muestra algunos factores que inciden en la selección de la tubería más adecuada para sistemas de GLP, cumpliendo con la norma técnica obligatoria en el Ecuador. Se compara la resistencia a la tracción, dureza y peso como propiedades de los materiales aceptados; tiempos de ejecución de uniones entre tuberías y accesorios y, finalmente, se comparan los costos asociados a los materiales, mano de obra y mantenimiento que debe darse a estos sistemas.
This article presents a novel methodology conducted under controlled laboratory conditions to assess the dynamic behavior of the components of railway tracks by applying an unbalanced mass excitation force. The methodology for obtaining accurate measurements, which uses different excitation parameters, is based on an unbalanced mass device, and from these data, the transmissibility of the mass-elastomer system is estimated. For assessment of the dynamic behavior, different sine sweep rate excitations, the unbalanced mass, and background noise are considered. The experimental measurements of transmissibility with a shaker and an unbalanced mass device are performed to validate the methodology. For this, frequency-by-frequency transmissibility measurements and the swept sine were performed by the shaker, with a sine sweep from 1 to 51 Hz, using the unbalanced mass device with different sine sweep rates and unbalanced mass. The results obtained allow comparison of the transmissibility by excitation at specific frequencies and the sine sweep to validate the excitation parameters of the unbalanced mass device. Thus, a transmissibility estimation error with the sweep rate, the unbalanced mass, and the background noise is developed. By using the proposed methodology, it is possible to lower the error of the estimated transmissibility of the system with background noise.
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