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VARILLA CORRUGADA *

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Proveedores de:Varilla corrugada 

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    México DEACERO VARILLA CORRUGADA DA 42, VARILLA CORRUGADA DA 6000 Av. Lazaro Cardenas # 2333 Ote. Col.Valle Ote
    66260 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
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    México Aceros Treviño Varilla corrugada Ruiz Cortines Ote. 3249 Col.A.I. Villareal
    64510 Monterrey, N.L.
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    México Corrugados y Trefilados Varilla corrugada, Varilla habilitada Carretera Monterrey - Saltillo Km. 76.5 No. 440 Col.Santa Catarina
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Hylsa Varilla corrugada ND Col.ND
    00000 Puebla, Puebla
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    México Empail Spirotallic MCT SACU Corrugada desconocida Col.desconocido
    00000 Toluca, México
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    México Start Service TUBERIA CORRUGADA Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Dura-Line México tuberia corrugada Ave. 5 de Febrero, Norte No 1309-B Col.Zona Industrial Carillo Puerto
    76130 Queretaro, Qro.
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    México ADS Mexicana Tubería corrugada, Tubería corrugada de polietileno Carretera a Villa de Garcia Km. 0+800 Col.Santa Catarina
    66360 Monterrey, N.L.
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    México Lamitek Lámina corrugada Colina del Silencio No. 21 Col.Fracc. Boulevares Naucalpan
    53140 México, Edo. Méx.
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    México Micro Plastics Mex. Manguera corrugada abierta San Pablo No. 2628 Col.Ampliación San Jorge
    64330 Monterrey, N.L.
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    México Sadmx Tubería corrugada de polietileno, Tubería pad corrugada para drenaje Faisán No. 407-F Col.Santa Rita
    37450 León, Gto.
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    México Traliflex Manguera corrugada polidusto flexible Blvd. Jose Lopez Portillo No. 101 Col.Fracc. Valle del Canada
    66059 Monterrey, N.L.
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    México Tetraflon de México mangueras de ptfe corrugada tramada con acero inoxidable, mangueras corrugadas Norte 4 No. 6107 Col.Popo
    11480 Miguel Hidalgo, Distrito Federal
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    Chile APS Lineas completas de extrusión de tuberia corrugada desde 45 mm hasta 1000 mm, Lineas completas de coextrusión de tuberia corrugada desde 45 mm hasta 1000 mm Coyancura 2270 Of. Col.Providencia
    0 Santiago, Santiago
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    México Macame y Compañia 5/8"" VARILLA, 5MM VARILLA, VARILLA AGITADORA, VARILLA VIDRIO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    35817 varilla corrugada 3600 TM
    Anual
    México D. F. Director-Gerente
    41041 varilla corrrugada 100 TM
    Mensual
    México Distrito Federal gerente varilla corugada para la construccion
    19206 varilla o barras de titanio grado 2 y grado 3 y lámina de .5 y 1 mm 200 kg
    Anual
    México JALISCO REPRESENTANTE LEGAL deseo información sobre técnicas de procesos en maquinado para barras. (tipo de buriles, ...
    23401 varillas de fibra de vidrio 100 TM
    Anual
    México socio necesitamos varillas de fibra de vidrio para estructuras publicitarias como las de banamex ...
    23848 tuberia de polietileno 1000 Unidad
    Anual
    México Estado de México Compras
    24261 silicomanganeso 20 TM
    Anual
    Venezuela bolivar quimico Me urge conocer el ensayo analítco para la determinación de Mn, P y Si en muestras de silicomanganeso
    24460 varillas y tubos en fibra de vidrio 20000 kg
    Anual
    Ecuador Pichincha Jefe adquisiciones
    28290 Manguera de PTFE corrugada 1 Rollos
    Anual
    México Distrito Federal Q. en I&D Ver la figura de ; Heavy Wall Open Pitch Low Pressure Vent & Vacuum Tubing en página: http://www.hosexpress.com/teflonhose/teflonhose.htm
    28551 tuberia galvanizada 3.30 mts diametro 15 TM
    Anual
    México B.C. Director de Obra
    29135 cobre en varilla 30000 kg
    Anual
    Ecuador Pichincha Jefe Division Comercial

       
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    30-Noviembre-2005
    La acerera mexicana Hylsa fusiona sus principales subsidiarias
      
         Por:  Boletin de Prensa BMV  /  Fuente:  QuimiNet

    Hylsa, S.A. de C.V., empresa acerera mexicana controlada por Ternium S.A., anunció la fusión de sus principales subsidiarias y la compañía afiliada Galvak, actuando en todos los casos como entidad legal fusionante la sociedad Hylsa, S.A. de C.V.

    Dentro de este nuevo esquema societario se fusionan las siguientes subsidiarias de Hylsa, S.A. de C.V.:

    - Hylsa Norte, S.A. de C.V.: Empresa dedicada a la producción de varilla, con una planta con capacidad de 440,000 toneladas anuales localizada en Apodaca, Nuevo León.

    - Hylsa Puebla S.A. de C.V.: Empresa dedicada a la producción de varilla y alambrón, con una planta de 540,000 toneladas anuales localizada en Xoxtla, Puebla.

    - Aceros Prosima, S.A. de C.V.: Empresa comercializadora de aceros planos con oficinas en Monterrey, Guadalajara y México.

    - Aceros Masa, S.A. de C.V.: Empresa comercializadora de productos largos con oficinas en Puebla.

    Asimismo, Galvak, S.A de C.V., compañía afiliada de Hylsa, así como otras subsidiarias de Galvak se fusionan en Hylsa S.A. de C.V. La empresa Galvak es una procesadora de acero con capacidad de 600,000 toneladas anuales de productos recubiertos en distintas presentaciones y de alto valor agregado.

    Esta simplificación administrativa es resultante de cambiar el anterior esquema divisional que utilizaban las empresas Hylsa y Galvak por un esquema de tipo funcional bajo el que opera Ternium.

    La fusión descrita quedará formalizada y entrará en operatividad a partir del 1ro de Diciembre de 2005.

     

    13-Julio-2004
    Sigue creciendo sector industrial
      
         Industria: Gobierno
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Universal

    La actividad industrial creció 2.1% real en mayo pasado respecto al mismo mes de 2003, es decir, su sexto mes al alza de forma consecutiva, informó el INEGI. El desempeño en la producción industrial fue el resultado de la mayor dinámica que mostraron los sectores manufacturero, construcción y minero, y la caída por primera vez en el año de la generación de electricidad, gas y agua.

    • El informe mensual sobre la actividad industrial revela que la industria manufacturera aumentó 2.2% en mayo.

    • Detalla que al interior la producción de las empresas de transformación se incrementó 1.8%, destacando por sus mayores contribuciones la de carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos automotores, "otros productos metálicos, excepto maquinaria", maquinaria y equipo no eléctrico, entre otros.

    • La industria de la construcción se elevó 3.2% respecto a mayo de 2003, derivado de una mayor demanda de materiales como madera, ladrillos diversos, estructuras metálicas, vidrio, tubos de hierro y acero, perfiles de aluminio, asfaltos, cemento, varilla corrugada, concreto premezclado, accesorios eléctricos, arena y grava.

    • Según datos del INEGI y de la SHCP, el sector de la minería creció a una tasa anual de 1.3% en el mes de referencia, como efecto del desempeño positivo en la producción petrolera de 2.6%, y debido al alza en la extracción de petróleo crudo y gas natural.

    • No obstante, asegura que la producción no petrolera disminuyó 0.5% , derivado de la caída en la obtención de oro, carbón mineral, fluorita, zinc, cobre y manganeso. (Reportero: Marco Antonio Durán)

     

    18-Junio-2004
    Desestiman acereros altos precios del metal
      
         Industria: Metal Mecánica
         Tipo: Cambios de precios
         Fuente:  El Universal

    La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), desestimó que los altos precios de los productos siderúrgicos tengan un impacto significativo en el costo final de las viviendas y aclaró que la presente situación se debe a cuestiones de orden mundial, fuera del control de las industrias mexicanas, así como a factores internos de carácter estructural, justificó el organismo por medio del documento Impacto de los Productos de Acero en la Industria de la Construcción, que presentó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

    • También se quejó de que los altos precios del gas natural restan competitividad a la industria siderúrgica nacional, no obstante que México produce el energético a bajo costo. (Redacción)

    ALTOS COSTOS DE ENERGÍA DEBILITAN A ACERERAS

    • Señalaron que México produce gas natural a bajo costo, pero el precio que pagan los consumidores y la industria básica es muy alto, lo que le resta competitividad a la industria del acero mexicano frente a otros países.

    • A la reunión asistieron Martha Alva de la Selva, directora general de Canacero; Rafael Rubio, presidente de la comisión de Comercio; Óscar de la Garza, director de comercialización de la división de varilla y alambrón de Hylsamex y Enrique Fernández, director de comercio exterior de la empresa Deacero.

    • La Canacero instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que se sumen a la defensa de las fuentes de empleo y las inversiones del sector siderúrgico nacional, ya que "es medular para contar con una plataforma productiva sustentable". (Reportera: Margarita Palma)  

    (El Financiero, Negocios, p21, 18/06/2004)
    UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CLAVE ANTE ALZA DE ACERO: JVC

    La Canacero propuso a los edificadores de vivienda utilizar técnicas de construcción más modernas para reducir los fuertes costos del incremento del acero, pero sobre todo, evitar el acaparamiento y las compras especulativas de productos elaborados con dicho metal, ya que alteran el mercado natural de los insumos. (Reportera: Alicia Valverde)

    (Excélsior, Financiera, p2, 18/06/2004)
    MÍNIMO IMPACTO PROVOCA EL ALZA DEL ACERO A LA VIVIENDA: CANACERO

    • El alza del precio del acero en los últimos meses tiene un efecto marginal de apenas 3%, informó la Canacero. Los empresarios del sector aseguran que el contenido del acero en la vivienda de interés social se estima entre 4 y 8% del total de materiales utilizados en la edificación.

    • En la reunión, en la que sostuvieron además representantes de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y de la SE, la Canacero señaló que la propuesta de reducir aún más los aranceles acentúa las grandes diferencias desfavorables en los precios de producción, incluyendo el apoyo gubernamental  que reciben las empresas en otros países.

    • Por otro lado, dijo, el sector enfrenta prácticas comerciales desleales por parte de países competidores que otorgan subsidios a su industria, como

     

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    24-04-2006
    ¿Qué son los Interruptores finales de carrera?
    Por: Lovato Electric / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial

    ¿Qué son Los Interruptores finales de carrera?

    Los interruptores finales de carrera o interruptores de posicion, son interruptores que detectan la posicion de un elemento movil, mediante accionamiento mecanico.

    Son muy habituales en la industria para detectar la llegada de un elemento movil a una determinada posicion.

    Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera, que se suelen distinguir por el elemento movil que genera la señal eléctrica de salida.

    Se tienen, por ejemplo, los de lengueta, bisagra, palanca con rodillo, varilla, palanca metalica con muelle, de pulsador, etc.

    Para atender esta necesidad, Lovato Electric presenta su serie de finales de carrera los cuales han sido diseñados para satisfacer requisitos tales como rápida instalación, fácil puesta en servicio, modularidad, robustez y fiabilidad. De cuerpo plástico y metálico, estos artículos pueden ser equipados con un amplio rango de cabezales de operación intercambiables.

    Entre sus características, se destaca la unión entre el cabezal de operación y el cuerpo, que usa un innovador sistema de fijación de bayoneta del accionador, lo que permite removerlo y reposicionarlo sin la utilización de herramientas.

    Asimismo, los cabezales pueden rotarse sobre su eje en ángulos de 45º, y el block de contactos auxiliares puede ser retirado, para un cableado más simple.

    Estos interruptores están disponibles en combinaciones de 2 y 3 contactos NA y NC, de acción rápida y de acción lenta.

     

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los interruptores finales de carrera haga click aquí

    Si desea conocer su amplia gama de productos haga click aquí

     

     

    22-11-2005
    Todo lo que quería saber del PET
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Empaque, Envase y Embalaje, Farmacéutica, Plásticos |

    Polietilen Tereftalato (PET)

    Contenido:

    • Descripción
    • Tipos de PET
    • Características generales
    • Proceso de producción del PET
    • Aplicaciones
    • Historia

    Descripción

    El polietilen tereftalato (PET, PETE), es un polímero plástico, lineal, con alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado. Es extremadamente duro, resistente al desgaste, dimensionalmente estable, resistente a los químicos y tiene buenas propiedades dieléctricas.

    Su formula es:

    El PET tiene una temperatura de transición vítrea baja (temperatura a la cual un polímero amorfo se ablanda). Esto ocasiona que los productos fabricados con dicho material no puedan calentarse por encima de dicha temperatura (por ejemplo, las botellas fabricadas con PET no pueden calentarse para su esterilización y posterior reutilización).

    El PET se obtiene mediante la condensación del etilenglicol y el ácido tereftálico, el cual asume el papel primario en las fibras y materiales de moldeo.

    El PET es un plástico de alta calidad que se identifica con el número uno, o las siglas PET, rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados con este material, según sistema de identificación SPI.

    PET

    Tipos de PET

    Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET, el grado textil, el grado botella y el grado film.

    El grado textil fue la primera aplicación industrial del PET. Durante la Segunda Guerra Mundial, se usó para reemplazar las fibras naturales como el algodón o el lino. Al poliéster (nombre común del PET grado textil), se le reconocieron   excelentes cualidades desde un inicio para el proceso textil, entre las que se encuentran su alta resistencia a la deformación y su estabilidad dimensional, además del fácil cuidado de la prenda tejida (lavado y secado rápidos sin necesidad de planchado). Entre algunas limitaciones que presenta este material son: difícil tintura, la formación de pilling (bolitas) y la acumulación de electricidad estática, problemas para los que se han desarrollado soluciones eficaces.

    El grado botella se comenzó a producir en Europa a partir de 1974 y su primera comercialización se llevó a cabo en los EUA. Desde entonces ha experimentado un gran crecimiento y una continua demanda, debida principalmente a que el PET ofrece características favorables en cuanto a resistencia contra agentes químicos, gran transparencia, ligereza, menores costos de fabricación y comodidad en su manejo. La más reciente y exitosa aplicación del PET, es el envasado   de aguas minerales, también se ha comenzado a utilizar en el envasado de productos farmacéuticos, de droguería o alimenticios como salsas, mermeladas, miel.

    El PET grado film , se utiliza en gran cantidad para la fabricación de películas fotográficas, de rayos X y de audio.

    Características generales

    Entre las características más importantes que presenta el PET, se encuentran:

    • Cristalinidad
    • Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes
    • Alta resistencia al desgaste
    • Muy buen coeficiente de deslizamiento
    • Buena resistencia química
    • Buenas propiedades térmicas
    • Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad.
    • Totalmente reciclable
    • Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos alimentarios.
    • Viscosidad intrínseca: La VI (Viscosidad Intrínseca) del material es dependiente de la longitud de su cadena polimérica. Entre más larga la cadena polimérica, más rígido es el material y por lo tanto más alta la VI.
    • Ligero
    • Alto grado de transparencia y brillo, que conserva el sabor y el aroma de los alimentos.

    Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material ha alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas.

    Proceso de producción del PET

    El proceso para la producción de envases es descrito a continuación:

    La resina se presenta en forma de pequeños cilindros o chips, los cuales, secos, se funden e inyectan a presión en máquinas de cavidades múltiples; de las que se producen las preformas (recipientes aún no inflados y que sólo presentan la boca del envase en forma definitiva). Después, las preformas son sometidas a un proceso de calentamiento preciso y gradual, posteriormente se colocan dentro de un molde y se les estira por medio de una varilla o pistón hasta alcanzar su tamaño definitivo, entonces se les infla con aire a presión hasta que toman la forma del molde y se forma el envase típico.

    Mediante un diagrama de flujo, se describe el proceso completo de producción de un envase de PET, considerando desde la materia prima hasta el producto terminado.

    Aplicaciones

    Entre algunas de las aplicaciones que tiene el PET, se encuentran:

    • Se utiliza para envases de:
      • Bebidas carbónicas
      • Aguas minerales
      • Aceite
      • Zumos, tés
      • Vinos y bebidas alcohólicas
      • Detergentes y productos de limpieza
      • Productos cosméticos
      • Salsas y otros alimentos
      • Productos químicos y lubricantes
      • Productos para tratamientos agrícolas
    • Películas
      • Contenedores alimentarios
      • Cintas de audio/video
      • Fotografía
      • Aplicaciones eléctricas
      • Electrónicas
      • Embalajes especiales
      • De Rayos X
    • Otros usos:
      • Tubos
      • Perfiles
      • Marcos
      • Paredes
      • Construcción
      • Piezas inyectadas
      • Fibras Textiles

    Historia

    El PET, también conocido como   tereftalato de polietileno, fue patentado como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. La producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955; desde entonces, el PET ha presentado un continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un alto nivel de sofisticación basado en el crecimiento de la demanda del producto a escala mundial y a la diversificación de sus posibilidades de uso.

    Whinfield y Dickson junto con los inventores W. K. Birtwhistle y C. G. Ritchiethey crearon la primera fibra de poliester llamada Terileno en 1941 (primera producción de Industria Química Imperial o ICI). La segunda fibra de poliéster fue el Dacrón de DuPont.

    Según DuPont, “en 1920, DuPont estaba en competencia directa con Industria Química Imperial. DuPont e ICI acordaron en octubre de 1929 compartir información acerca de las patentes e investigaciones desarrolladas. En 1952, la alianza de las compañías fue disuelta. El polímero que después llego a ser poliestireno tiene inicios en las escrituras de Wallace Carothers. Sin embargo, DuPont se dedicó a concentrarse en una investigación más prometedora, el nylon. Cuando DuPont reasumió su investigación del poliéster, la ICI había patentado el poliestireno de Terileno. En 1950, una planta piloto en Seaford, Delaware, facilitó la producción del la fibra de Dacrón (poliéster) con la modificación de la tecnología del nylon”.

    A partir de 1976 se comenzó a usar el PET para la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes principalmente para bebidas, sin embargo el PET ha tenido un desarrollo extraordinario para empaques.

    A lo largo de los 20 años que lleva en el mercado, el PET se ha diversificado en múltiples sectores sustituyendo a materiales tradicionalmente implantados o planteando nuevas alternativas de envasado impensables hasta el momento.

    Esta diversificación tan importante ha originado que el PET haya experimentado un gran crecimiento en su consumo y que siga siendo el material de embalaje que actualmente presenta las mayores expectativas de crecimiento a nivel mundial.

    Para conocer proveedores de resina PET haga click aqui

    Para conocer proveedores de Botella de PET haga click aquí

    Fuentes

    http://www.abc-pack.com/default.php/name/Pet/cPath/76 http://www.telecable.es/personales/albatros1/quimica/industria/oxieteno.htm
    http://www.uc.org.uy/ambiente/plastico.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
    http://composite.about.com/od/glossaries/l/bldef_p411.htm
    http://inventors.about.com/library/inventors/blpolyester.htm
    http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=7df051f76b411a4a92b25585c374fc
    http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/04/01clave.pdf

     

    21-10-2004
    Glosario de términos relacionados con conductores eléctricos y cables para telecomunicaciones
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control


    Glosario de términos relacionados con conductores eléctricos y cables para telecomunicaciones

    A

    Ampere: Unidad utilizada para denominar la intensidad de corriente eléctrica.

    AAC All Aluminum Conductor: conductor o cable de hilos de aluminio.
    AACS Aluminum Alloy Standed Conductor: cable de aleación de aluminio.
    AC Armored Cable: cables provistos de una armadura metálica flexible.
    ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced: conductor de aluminio con centro de acero galvanizado.
    ACSR-AG AL ACSR con aleación de aluminio para alta temperatura (150°C) y acero de alta resistencia. Símbolo del aluminio.
    ACSR-AW ACSR con centro de acero recubierto con aluminio (Alumo-Weld). También conocido como ACSR-AS.
    AF Audio Frecuencia: Rango de frecuencias que caen dentro del rango perceptible del oído humano: aproximadamente 20 a 20, 000 Hz
    Al Símbolo del aluminio.
    Alta frecuencia La banda de 3 MHz a 1 GHz.
    AM Amplitud Modulada.
    Amplitud El valor máximo de variación de una onda.
    Ancho de banda Es la diferencia entre los valores superior e inferior de una banda de frecuencias dada. Se expresa en Hertz.
    Apertura numérica Es la medida de aceptación angular de una fibra óptica, que es aproximadamente el seno de la mitad del ángulo del cono de aceptación de la fibra.
    Armadura Cinta corrugada de acero que tiene la función de proteger el cable contra maltrato mecánico y ataque de roedores. En aplicaciones especiales se llegan a usar armaduras de cinta engargolada o de alambres de acero.
    Atenuación Es el decremento en magnitud de una onda mientras esta viaja en medio transmisor, sea un cable o un circuito. La atenuación se mide como una razón o como logartimo de la razón (decibel).
    ATM Siglas en inglés para la técnica de codificación y conmutación en bloques llamada Asynchronous Transfer Mode y que permite multiplexar señales de velocidades distintas en un mismo canal digital.
    AW

    American Wire Gauge: escala de calibres americanos para alambres y cables, también conocida como b&s (Brown and Sharpe) Wire Gauge.

    AWG American Wire Gauge: Escala de calibres americanos para alambres y cables, también conocida como B&S (Brown and Sharpe) Wire Gauge.
    AWM Appliance Wiring Material: Conductores destinados al alambrado interno de aparatos electrodomésticos.

     

    Baja Frecuencia La banda de 30-300 KHz.
    Bel Es una unidad que representa el logaritmo de la razón de dos niveles.
    BIL Basic Impulse Insulation Level: nivel básico de aislamiento al impulso.
    Bit Es un dígito binario.
    Blindaje Capa conductiva en un cable que tiene la función de reducir la interferencia electomagnética. Puede ser una malla de alambres, una cinta metálica o una cinta plástica metalizada.

     

    C Símbolo de capacitancia y grados centígrados.
    c.a. Corriente alterna: Es una corriente que períodicamente revierte la dirección del flujo de electrones. La razón en la que un ciclo completo ocurre por unidad de tiempo (normalmente un segundo) se le denomina frecuencia de la corriente.
    c.c. Corriente continua (ver c.d.)
    c.d. Corriente directa: Es la corriente eléctrica donde los electrones fluyen en una sola dirección.
    Capacitador Dos superficies conductoras separadas por un material dieléctrico. La capacitación es determinada por el área de las superficies, tipo de dieléctrico y el espaciamiento entre los conductores.
    Capacitancia Es la propiedad que tiene un material dieléctrico situado en medio de dos conductores de almacenar electricidad cuando existe una diferencia de potencial entre los conductores. La unidad de medida es el Farad, que es el valor de capacitancia que almacenará una carga de un Cuolomb cuando exista una diferencia de potencial de un volt entre los conductores.
    Capacitancia mutua Es la capacitancia que existe entre dos concluctores cuando los demás conductores están conectados entre sí.
    Capacitor Dos superficies conductoras separadas por un material dieléctrico. La capacitancia es determinada por el área de las superficies, tipo de dieléctrico y el espaciamiento entre los conductores.
    CATV Community Antena TeleVision: término empleado para los cables coaxiales destinados a los sistemas de televisión comunitaria.
    CCS Siglas en lnglés para conductores de acero cubierto cle cobre (Copper Cladded Steel).
    CCTV Circuito Cerrado cle TeleVisión.
    Circuito en serie Es un circuito cuyos componentes distribuidos a lo largo de camino común.
    Circuito paralelo Es un circuito en el cual un mismo voltaje se presenta en todos los componentes, con corriente dividida entre estos de acuerdo a su resistencia o impedancias.
    CL2 Cables para circuitos Clase 2, según NEC-725, bajo voltaje y potencia.
    CL3 Idem a CL2, para 300 volts máximo, bajo potencia.
    CM Circular Mil: área de un circuito con un diámetro de 1/1000 de pulgada.
    Conductividad La capacidad de un material para permitir el flujo de electrones, medido por la corriente por unidad de voltaje aplicado. Es el recíproco de la resistividad.
    Constante dieléctrica También se llama permitividad. Es aquella propiedad del dieléctrico que determina la cantidad de energía electróstatica que puede almacenarse cuando es aplicado un voltaje.
    CP Caballos de Potencia: también conocido como HP.
    CPE Chlorinated PolyEthylene: polietileno clorado.
    CSA Canadian Standard Association: Institución canadiense para la certificación de equipo eléctrico y electrónico acorde a las normas que ellos mismos publican.
    Cu Símbolo del cobre.
    CuSn Símbolo que denota cobre estañado.
    CV Continuous Vulcanization: proceso de vulcanización en línea con la extrusión.
    CW CopperWeld: varilla de acero, con recubrimiento de cobre.
    CXC Designación de cable coaxial por CSA (Canadian Standars Association).


    DCS Cables para Distribución Comercial Subterránea.
    DGN Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
    Diafonía Transferencia no deseada de señal entre distintos canales de un equipo a cable.
    Dieléctrico Es un medio aislante (no-conductivo).
    Dispersión Fenómeno por el cual componentes de la luz transmitida por la fibra sufren retrasos distintos. Es la suma de varios efectos, principalmente dispersión modal y dispersión cromática. Puede limitar la velocidad de transmisión.
    Dispersión cromática Es el retraso diferente que sufren las distintas longitudes de onda que componen a luz portadora, por tener velocidades distintas en la fibra. En fibras con diseño estándar la dispersión cromática tiene un valor mínimo o nulo en la ventana de 1310 nm.
    Dispersión modal Es el retraso diferente que presentan los modos de propagación en