viernes, 17 de octubre de 2008

TORNO PARALELO

Torno paralelo
Normas de seguridad:
1) Usar gafas
2) Usar tapa oídos
3) Usar camisas de manga corta
4) No usar anillos, cadenas ni relojes
Artículo principal:
Torno
Torno paralelo de 1911

Torno paralelo moderno.

El torno paralelo o mecánico es el tipo de torno que evolucionó partiendo de los tornos antiguos cuando se le fueron incorporando nuevos equipamientos que lograron convertirlo en una de las máquinas herramientas más importante que han existido.
Sin embargo en la actualidad este tipo de torno está quedando relegado a realizar tareas poco importantes, a utilizarse en los talleres de aprendices y en los talleres de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales.
Para la fabricación en serie y de precisión han sido sustituidos por tornos copiadores, revólver, automáticos y de CNC.
El torno paralelo es una máquina que trabaja en el plano, porque solo tiene dos ejes de trabajo, (Z y X) el carro que desplaza las herramientas a lo de la pieza y produce torneados cilíndricos, y el carro transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza, con este carro se realiza la operación denominada refrentado. Lleva montado un tercer carro, de accionamiento manual y giratorio, llamado Charriot, montado sobre el carro transversal, con el Charriot, inclinado a los grados necesarios es posible mecanizar conos.
Lo característico de este tipo de torno es que se pueden realizar en el mismo todo tipo de tareas propias del torneado, como taladrado, cilindrado, mandrinado, refrenrado, roscado, conos, ranurado, escariado, moleteado, etc.; mediante diferentes tipos de herramientas y útiles que de forma intercambiable y con formas variadas se le pueden ir acoplando.
Para manejar bien estos tornos se requiere la pericia de operarios muy bien calificados, ya que el manejo manual de sus carros puede ocasionar errores a menudo en la geometría de las piezas torneadas.



Movimientos de trabajo en la operación de torneado Movimiento de corte:
Por lo general se imparte a la pieza que gira rotacionalmente sobre su eje principal. Este movimiento lo imprime un motor eléctrico que transmite su giro al husillo principal mediante un sistema de poleas o engranajes. El husillo principal tiene acoplado a su extremo distintos sistemas de sujeción (platos de garras, pinzas, mandrinos auxiliares u otros), los cuales sujetan la pieza a mecanizar. Los tornos tradicionales tienen una gama fija de velocidades de giro, sin embargo los tornos modernos de Control Numérico la velocidad de giro del cabezal es variable y programable y se adapta a las condiciones óptimas que el mecanizado permite.




Aprendiz trabajando en un torno paralelo.

Movimiento de avance: es debido al movimiento de la herramienta de corte en la dirección del eje de la pieza que se está trabajando. En combinación con el giro impartido al husillo, determina el espacio recorrido por la herramienta por cada vuelta que da la pieza. Este movimiento también puede no ser paralelo al eje, produciéndose así conos. En ese caso se gira el carro de debajo del transversal ajustando en una escala graduada el ángulo requerido, que será la mitad de la conicidad deseada. Los tornos convencionales tiene una gama fija de avances, mientras que los tronos de Control Numérico los avances son programables de acuerdo a las condiciones óptimas de mecanizado y los desplazamientos en vacío se realizan a gran velocidad.
Profundidad de pasada: movimiento de la herramienta de corte que determina la profundidad de material arrancado en cada pasada. La cantidad de material factible de ser arrancada depende del perfil del útil de corte usado, el tipo de material mecanizado, la
velocidad de corte, etc.
Nonios de los carros: para regular el trabajo torneado los carros del torno llevan incorporado unos
nonios en forma de tambor graduado, donde cada división indica el desplazamiento que tiene el carro, ya sea el longitudinal, el transversal o el charriot. La medida se va conformando de forma manual por el operador de la máquina por lo que se requiere que sea una persona muy experta quien lo manipule si se trata de conseguir dimensiones con tolerancias muy estrechas. Los tornos de control numérico ya no llevan nonios sino que las dimensiones de la pieza se introducen en el programa y estas se consiguen automáticamente.

Estructura del torno paralelo.
En el torno paralelo, como en todas las maquinas herramienta, podemos diferenciar dos partes fundamentales:
Los elementos componentes: Que agrupa los principales elementos que constituyen la maquina.
La cadena cinemática. que transmite el movimiento a la pieza y la cuchilla
Elementos componentes
El torno tiene cuatro componentes principales:
Bancada: sirve de soporte para las otras unidades del torno. En su parte superior lleva unas guías por las que se desplaza el cabezal móvil o contrapunto y el carro principal.
cabezal fijo: contiene los engranajes o poleas que impulsan la pieza de trabajo y las unidades de avance. Incluye el motor, el husillo, el selector de velocidad, el selector de unidad de avance y el selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y rotación de la pieza de trabajo que se apoya en el husillo.
Cabezal móvil: el contrapunto puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo. La función primaria es servir de apoyo al borde externo de la pieza de trabajo.



Cabezal móvil.


El cabezal móvil o contracabezal (ver figura) esta apoyado sobre las guías de la bancada y se puede desplazar manualmente a lo largo de ellas según la longitud de la pieza a mecanizar, llevado al punto deseado se bloquea su posición con la palanca (T6).
Mediante el volante (T1) se puede avanzar o retroceder el contrapunto (T5) sobre el cuerpo del contracabezal (T3), este desplazamiento se puede bloquear impidiendo que retroceda con la palanca (T2).
En este contracabezal la base (T4) y el cuerpo (T3) son piezas distintas fijadas una a otra mediante tornillos, que pueden ser aflojados y permitir un cierto desplazamiento transversal del cuerpo respecto a su base, esta operación se puede hacer para mecanizar conos de pequeño ángulo de inclinación.
Carros portaherramientas: consta del carro principal, que produce los movimientos de avance y profundidad de pasada, el carro transversal, que se desliza transversalmente sobre el carro principal, y el carro superior orientable, formado a su vez por tres piezas: la base, el charriot y el portaherramientas. Su base está apoyada sobre una plataforma giratoria para orientarlo en cualquier dirección.

Detalle del carro portaherramientas.

En la imagen se puede ver en detalle el carro de un torno paralelo, el carro principal (4) esta apoyado sobre las guías de la bancada y se mueve longitudinalmente por ellas,
En la parte delantera esta el cuadro de mecanismos (5) el volante (5a) permite desplazarlo manualmente a derecha o izquierda, el embrague de roscar (5b) tiene dos posiciones desembragado o embragado en esta posición al carro se mueve longitudinalmente a velocidad constante por el husillo de roscar. El embrague de cilindrar (5c) tiene tres posiciones cilindrar desembragado y refrentar, la velocidad de avance vendrá fijada por el husillo de cilindrar. En este panel de mandos se puede conectar uno u otro automático, pero no se puede modificar ni la velocidad de avance ni el sentido del movimiento que tendrá que fijarse en la caja de avances y transmitido al carro mediante el husillo de roscar o de cilindrar según corresponda.
El carro transversal (3) esta montado y ajustado en cola de milano sobre el caro longitudinal y se puede desplazar transversalmente, de forma manual con la manivela (3b) o en automático refrentando.
Sobre el carro transversal esta el carro orientable (2) este carro se puede girar sobre si mismo un ángulo cualesquiera marcado en la escala (2b), mediante la manivela (2a) este carro se puede avanzar o retroceder.
Sobre el carro orientable, esta la torreta portaherramientas (1) donde se monta la cuchilla
Cadena cinemática
La cadena cinemática genera, trasmite y regula los movimientos de los elementos del torno, según las operaciones ha realizar.




Detalle de los mandos de la caja de velocidades y avances.

Motor: normalmente eléctrico, que genera el movimiento y esfuerzo de mecanizado.
Caja de velocidades: con la que se determina la velocidad y el sentido de giro del eje del trono (H4), partiendo del eje del motor que gira a velocidad constante.
En la imagen se puede ver el cabezal de un torno, el eje principal sobre el que esta montado el plato (H4), las palancas de la caja de velocidades e inversor de giro (H2) (H3) y (H5).
Caja de avances: con la que se establecen las distintas velocidades de avance de los carros, partiendo del movimiento del eje del torno. Recuérdese que los avances en el torno son en milímetros de avance por revolución del plato del torno.
En la imagen se puede ver en la parte posterior (H10), la caja de la lira, que conecta la parte posterior del eje del torno con la caja de avances (H6), la lira que no se ve en la imagen, determina la relación de transmisión entre el eje principal y la caja de avances mediante engranajes desmontables.
Ejes de avances: que trasmiten el movimiento de avance de la caja de avances al carro principal, suelen ser dos:
Eje de cilindrar (H8), ranurado para trasmitir un movimiento rotativo a los mecanismos del carro principal, este movimiento se emplea tanto para el desplazamiento longitudinal del carro principal, como para el transversal del carro transversal.
Eje de roscar (H7), roscado en toda la longitud que puede estar en contacto con el carro, el embrague de roscar es una tuerca partida que abraza este eje cuando está embragado, los avances con este eje son más rápidos que con el de cilindrar, y se emplea como su nombre indica en las operaciones de roscado. En la imagen se puede ver un tercer eje (H9) con una palanca de empuñadura roja junto a la caja de avances, este tercer eje no existe en todos los modelos de torno y permite, mediante un conmutador, poner el motor eléctrico en marcha o invertir su sentido de giro, otra u otras dos palancas similares están en el carro principal, a uno u otro lado, que permiten girar este eje colocando en las tres posiciones giro a derecha, parado o izquierda. En los modelos de torno que no disponen de este tercer eje, la puesta en marcha se hace mediante pulsadores eléctricos situados normalmente en la parte superior del cabezal.


Equipo auxiliar

Plato de garras Plato y perro de arrastre Puntos de arrastre

Se requieren ciertos accesorios, como sujetadores para la pieza de trabajo, soportes y portaherramientas. Algunos accesorios comunes incluyen:
Plato de sujeción de garras: sujeta la pieza de trabajo en el cabezal y transmite el movimiento.
Centros: soportan la pieza de trabajo en el cabezal y en la contrapunta.
Perno de arrastre: se fija en el plato de torno y en la pieza de trabajo y le transmite el movimiento a la pieza cuando está montada entre centros.
Soporte fijo o luneta fija: soporta el extremo extendido de la pieza de trabajo cuando no puede usarse la contrapunta.
Soporte móvil o luneta móvil: se monta en el carro y permite soportar piezas de trabajo largas cerca del punto de corte.
Torreta portaherramientas con alineación múltiple.
Especificaciones de los tornos paralelos convencionales
[]Capacidad:
Altura entre puntos: distancia entre puntos, Diámetro admitido sobre bancada, Diámetro admitido sobre escote, Diámetro admitido sobre carro transversal, Anchura de la bancada, Longitud del escote delante del plato liso.
Cabezal
Diámetro del agujero del husillo principal, Nariz del husillo principal, Cono Morse del husillo principal, Gama de velocidades del cabezal en r.p.m. Número de velocidades
Carros Recorrido del carro transversal, Recorrido del charriot, Dimensiones máximas de la herramienta. Gama de avances longitudinales, Gama de avances transversales.
Roscado
Gama de pasos métricos, Gama de pasos Witworth, Gama de pasos modulares, Gama de pasos Diametral Pitch. Paso del husillo patrón.
Contrapunto
Diámetro de la caña del contrapunto, Recorrido de la caña del contrapunto, Cono Morse del contrapunto
Motores:
Potencia del motor principal en
kW. Potencia de la motobomba de refrigerante en kW.
Lunetas
Capacidad luneta fija mínima- máxima, Capacidad luneta móvil mínima máxima.

miércoles, 20 de agosto de 2008

LIMADO MANUAL

LIMADO MANUAL

LIMA:
Es una herramienta que se emplea para la disminución del espesor de diferentes materiales, y esta fabricada de acero con alto contenido de carbono
Su aspecto físico pude ser variable dependiendo su aplicación.


Las partes de esta son:

Mango, Espiga, Talón, Canto, Cara, Punta.

OBJETIVO:

Su función es la de retirar las imperfecciones (re baba) de su superficie, dependiendo el material que se este trabajando, su finalidad es disminuir el espesor de la pieza o material en el que se esta trabajado.

¿Cuál es la clasificación por corte?

R/ Picado sencillo este se compone de hileras de dientes en una sola dirección, picado doble este se compone de hileras de dientes igual que el sencillo y además contiene dientes cortados diagonalmente alas anteriores,
Dientes curvos estas eliminan el material con rapidez sus dientes todos son de igual altura y los valles entre dientes son profundos este tipo es tara materiales blandos

¿Cuales son los tipos de picado sencillo?

R/ entrefino, semifino, fino

¿Cuales son los tipos de picados sencillos?

R/ basto, entrefino, semifino, fino

¿Cual es la clasificación por su forma?

R/ plana para afilar dientes o sierras

Carrada de sección rectangular de más espesor que la plana, para limar ranuras chaveteros.

Cuadrada se utiliza para agujeros pequeños cuadrados o rectangulares.
Redonda esta para ensanchar agujeros redondos o perforaciones.
Triangulares esta es de sección triangular con ángulos de 60 grados esta sirve para limpiar interiores agudos.

Mediacaña en esta tenemos un lado redondo y el otro plano esta para perfeccionar muecas redondear ranuras y limpiar rincones.

De cuchillo esta es cónica con un canto agudo de 10 grados esta se utiliza para esquinas agudas y variedad de ranuras.

¿Cual es la idea principal del texto?

R/ Reconocer e identificar las diferentes clases de limas su apariencia características y modo de aplicación debido ala circunstancia.

¿El tema se relaciona o se aplica?

Se pude aplicar en maquinas y herramientas para acabados ejemplo cuñeros roscado, y diversas piezas elaboradas en el tono o fresadora.

Resumen

En este actividad pudimos aprender e identificar las diferentes clases de limas también su diferentes funciones limpieza y aplicación.

Trabajadores alumnos:

Eder Vásquez carabalí
Julián Mina Valdés
Francisco Muños
Juan Pablo Mezu Lenis
Jonathan Hernández Muños
Héctor Fabio Dosman
Rafael Alejandro Ararat

ABRASIVOS

ABRASIVOS

1) Clases de abrasivos
2) Aplicaciones
3) Muelas
4) Características
5) Muelas diamantadas
6) Tamaño del grano
7) Aglomerantes
8) Estructura
9) Designación de muelas


¿Qué son los abrasivos?

Son materiales de gran dureza y capaces de mecanizar a otros materiales por frotamiento, con desprendimiento y arranque de partículas

¿Cuáles son las clases de abrasivos?

Se pueden clasificar en dos grupos que son:
Naturales: Diamante, Corindón, Esmeril y Cuarzo.
Artificiales: Carborundum, Alumdum y Diamante sintético.

¿Las aplicaciones de los abrasivos a que se deben?
Se debe al uso de lijas y muelas, las lijas son hojas de papel o tela sobre las cuales se han adherido abrasivos en polvo, las muelas son herramientas rotativas constituidas con granos abrasivos de dureza cambiante que se mantienen unidas mediante un aglomerante.

¿Cuáles son las principales características de las muelas?
Abrasivos, tamaño del grano, aglomerantes, grado de dureza y estructura.

¿Qué es el tamaño del grano?
Es la dimensión de los granos abrasivos y se expresa por el número de granos por pulgada lineal.

¿Qué es el aglomerante?
Es el soporte que mantiene unidos los granos que mantienen unidas las muelas.

¿Qué es el grado de dureza?
Es el adecuado para que los granos abrasivos solo se suelten cuando estén desgastado par que aparezcan otros granos con aristas.

¿Qué es la estructura?
Es la porosidad de las muelas y depende de los espacios que dejan entre si los granos abrasivos y cantidad de aglomerantes.

¿Qué son muelas diamantadas?
Son las que tienen especial utilización para afilar herramientas construidas con metales duros, y la característica fundamental que la distinguen de las mencionadas antes es el abrasivo, que esta formado por el polvo de diamante.

Se aplica en:
Todo esto lo podemos emplear en forma de Polvos, Muelas, Discos, Papeles, Telas, Bandas, etc.
Y l a podemos utilizar para el Decapado, Rebordeado, Pulido, Cortado, Afilado, Rectificado, Lapeado y Súper acabado de piezas.

Idea principal:
Conocer las clases de abrasivos, las muelas de los abrasivos, el tamaño del grano, el aglomerante y la estructura y de esta forma darle un buen uso y poder determinar en donde se debe utilizar de acuerdo al material.

Integrantes:
Juan Pablo Mezú
Julián Mina Valdés
Jonathan Hernández
Héctor Dosman
Francisco Muñoz
Eder Vasquez Carabalí

TALADROS

TALADROS

1) Velocidades de corte
2) Avance
3) Fluidos para corte
4) Avellanadores
5) Abocardaduras
Brocas:
Esta es una herramienta de modo giratorio y de extremo cortante esta es una pieza fundamental en este proceso, tenemos una gran variedad de brocas para diversos trabajos dependiendo la aplicación.
A- ¿Cuales son los tipos de taladros?
R/ el sensible este para perforaciones ligeras
El vertical este para perforaciones de servicio pesado
El radial este par trabajos grandes en piezas difíciles de mover

B- ¿Cuales son las clases de brocas ordinarias?
R/ De hélice alta
De hélice baja
Izquierda
De tres estrías
Ordinaria de zanco cónico
De hélice estándar para maquina y herramienta.
C- ¿Cuales son las brocas de estría recta?
R/ De espada: Su particularidad que es una hoja plana con labios
cortantes afilados estas se fabrican en diámetros grandes
de 12 pulgadas o mayores.
De pistola: Estas de una sola estría en forma de v, estas se utilizan
en maquinas horizontales, con estas se producen perforaciones Profundas con suprema precisión.
Idea principal:

Es mostrar al lector la importancia de cómo manipular las herramientas de corte para su buen desempeño y su utilización, previniendo así que dicho material se desgaste o dañe lo cual mejora su vida útil y óptica.

Este tema se relaciona con el trabajo que desarrolla un empleado en el área de mecánica debido a que en esta se presenta trabajos en los que debemos poner en práctica conocimientos relacionados con el manejo de herramientas y para tener un buen desempeño y rendimiento de las mismas.

Resumen:

Cuando se va a taladrar debemos tener en cuenta la velocidad de corte (rápida y lenta).
Rápida para brocas grandes y Lenta para brocas grandes, esta velocidad debe de ser una velocidad controlada por que podríamos dañar nuestra de corte además debemos tener en cuenta los tipos de materiales en donde vamos a taladrar y de las brocas para los diferentes materiales.

Por otro lado el avance que es la distancia que recorre la broca dentro de la pieza es importante porque se debe tener una presión uniforme para lograr que haya el corte deseado de lo contrario se ocasionaría un daño ala herramienta de corte o al material de trabajo, al igual necesitamos refrigerantes para enfriar las puntas de las herramientas de corte, mejorando la acción cortante y el acabado y ayuda a eliminar del agujero; estos refrigerantes se aplican por medio de tuberías.

Algunos tipos de brocas son los avellanadores y abocardadotes; los avellanadores se usan para biselar o quitar asperezas, para preparar un agujero para escoriado o tarrajado y los abrochadores son herramientas para agrandar o abrocar agujeros de taladros previamente.