Laboratorio virtual

Simulador de telemetría industrial

Siete prácticas de laboratorio que se hacen desde el navegador, con sensores simulados, telemetría en tiempo real y un informe en PDF al terminar. Para quien estudia ingeniería y no tiene un laboratorio a mano, o para quien enseña y necesita que la práctica exista aunque el equipo no.

  • Siete prácticas completas, de nivel 1 a 3, entre 45 y 60 minutos cada una.
  • Los sensores tienen ficha técnica: principio físico, marcas comerciales y norma.
  • Se manipulan actuadores, se toman muestras y se descarga el informe en PDF.
  • Gratis, sin registro y sin instalar nada.
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Corre en un servidor gratuito que se duerme tras un rato sin uso, así que la primera carga puede tardar cerca de un minuto. Las siguientes son inmediatas.

Las siete prácticas

Cada una tiene su guía, sus variables medidas, sus preguntas de comprobación y su informe. El eje temático es el mismo que se ve en un laboratorio real.

  1. P01

    Descarga de tanque por orificio

    Hidráulica · Nivel 1 · 45 min

    Ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli. Medición de nivel, presión, caudal y velocidad en un tanque que se vacía por un orificio.

  2. P02

    Sistema de bombeo: curva H-Q

    Hidráulica · Nivel 2 · 45 min

    Curva característica de una bomba centrífuga, curva del sistema y punto de operación. Efecto de la válvula de descarga y del variador de frecuencia.

  3. P03

    Intercambiador de calor en contracorriente

    Térmica · Nivel 2 · 45 min

    Balance de energía, diferencia media logarítmica de temperatura (LMTD) y efecto del caudal sobre la transferencia de calor.

  4. P04

    Motor de inducción trifásico

    Eléctrica · Nivel 2 · 60 min

    Arranque directo, velocidad síncrona, deslizamiento, corriente de arranque, torque, factor de potencia, temperatura y vibración.

  5. P05

    Control PID de nivel

    Control · Nivel 3 · 60 min

    Setpoint, variable de proceso, error y variable manipulada. Respuesta transitoria y sintonización empírica por Ziegler-Nichols.

  6. P06

    Reactor CSTR isotérmico

    Procesos químicos · Nivel 3 · 50 min

    Balance de masa, cinética de primer orden, tiempo de residencia, conversión y efecto de la temperatura según Arrhenius.

  7. P07

    Análisis de vibración

    Mantenimiento predictivo · Nivel 3 · 50 min

    Amplitudes 1X, 2X y 7X RPM, severidad RMS, diagnóstico de fallas mecánicas e interpretación según ISO 10816.

Cómo funciona por dentro

No es una animación: hay un modelo físico corriendo y sensores que lo leen, con ruido y con fallas, igual que en planta.

  1. 01

    Un modelo físico en ejecución

    Las ecuaciones del proceso se resuelven paso a paso. Si abres una válvula, el nivel baja como bajaría de verdad, no según un guion grabado.

  2. 02

    Sensores que leen ese modelo

    Cada sensor toma su medida con el ruido propio de su tecnología, y puede fallar. Aprender a distinguir una lectura mala de un proceso malo es parte del ejercicio.

  3. 03

    Telemetría por MQTT

    Las lecturas viajan por el mismo protocolo que se usa en la industria, se almacenan y llegan al tablero en tiempo real.

  4. 04

    Muestras e informe

    Tomas las muestras que necesites, respondes las preguntas de la guía y descargas el informe en PDF con tus propios datos.

Los sensores no son cajas negras

Cada instrumento trae su ficha: qué principio físico usa, qué marcas lo fabrican y qué norma lo rige. Es la parte que casi nunca se explica y la que separa leer un número de entender qué se está midiendo.

  • Radar de nivel
  • Transmisor de presión piezoeléctrico
  • Caudalímetro electromagnético
  • Caudalímetro vortex
  • RTD Pt100
  • Acelerómetro piezoeléctrico
  • Sensor de corriente de efecto Hall
  • Sensor de tensión diferencial

Para quién es

  • Si estudias ingeniería

    Puedes hacer la práctica las veces que quieras, romper el proceso a propósito y ver qué pasa. En un laboratorio real eso no se puede.

  • Si enseñas

    Las siete prácticas vienen con guía, preguntas de comprobación e informe automático. Sirven cuando el equipo del laboratorio no alcanza para todo el grupo, o no existe.

  • Si estás haciendo tu trabajo de grado

    Los datos que genera son reproducibles y exportables, así que sirven como fuente para un capítulo de resultados cuando el trabajo de campo no es viable.

Es un simulador didáctico: reproduce el comportamiento de los procesos para aprender a medirlos e interpretarlos, no sustituye la calibración ni la medición sobre un equipo real.

Preguntas frecuentes

¿Hay que instalar algo?

No. Corre en el navegador, sin registro y sin descargar nada. Funciona igual en computador que en tablet.

En el móvil se puede usar, pero las gráficas de las prácticas se leen mejor en pantalla grande.

¿Por qué tarda la primera vez que abro?

Está en un servidor gratuito que apaga la aplicación tras un rato sin uso. Al entrar hay que esperar a que vuelva a arrancar, cerca de un minuto.

A partir de ahí responde de inmediato. Si el uso crece, se pasa a un plan que no duerma.

¿Los datos son reales o inventados?

Salen de un modelo físico que se resuelve paso a paso: si abres una válvula, el nivel baja como bajaría de verdad. No es una animación grabada.

Los sensores además añaden el ruido propio de su tecnología y pueden fallar, porque distinguir una lectura mala de un proceso malo es parte de lo que se aprende.

¿Sirve para mi trabajo de grado?

Puede servir como fuente de datos cuando el trabajo de campo no es viable: los resultados son reproducibles y se exportan.

Lo que hay que declarar con claridad en la metodología es que los datos provienen de simulación, no de medición sobre un equipo real. Ocultarlo sí es un problema.

¿Se puede usar en clase?

Sí, es para lo que está hecho. Las siete prácticas traen guía, preguntas de comprobación e informe en PDF, así que se pueden asignar tal cual.

Si necesitas otras prácticas, tus variables o tu marca, se puede construir a medida: escríbenos.