Máquinas de moldear.-
|
|
|
- Juan Antonio Herrero Calderón
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 MOLDEO EN ARENA MECÁNICO. En los talleres modernos de fundición, de gran producción y producción en serie, para la elaboración de los moldes y machos se sustituyen los métodos manuales de moldeo por el moldeo a máquina o mecánico. Sus ventajas sobre el manual son las siguientes: 1) No necesita personal especializado 2) Se pueden obtener piezas con espesores muy pequeños; 3) Los moldes adquieren una compacidad más uniforme y una resistencia más alta, con lo cual las piezas quedan mejor acabadas; 4) Se facilita la operación de desmoldeo sin deteriorar el molde, ahorrando los gastos de reparación; 5) Se disminuye el número de piezas defectuosas y se mejora la calidad. En la elaboración de los moldes a máquina, el elemento fundamental es la placa modelo y el molde se realiza en dos cajas. La introducción de la máquina de moldear en los talleres de fundición ha supuesto un gran avance, al sustituir los métodos artesanos por procesos de mecanizado.. Máquinas de moldear.- Realizan parcial o totalmente el ciclo de operaciones descrito en el moldeo a mano. Las primeras que se construyeron sólo extraían el modelo (máquinas de desmoldear) evitando el deterioro y reparación del molde. Posteriormente, para disminuir la fatiga de los operarios y aumentar la productividad se sustituyó el atacado a mano por el mecánico y se construyeron las máquinas de moldear. En la actualidad, se ha llegado a un grado de perfeccionamiento tal que, con máquinas automáticas se dosifica y carga la arena, se retira el modelo y, por último se cierran las cajas y se les deja listas para la colada. El apisonado de la arena se puede conseguir por presión, por sacudidas y por proyección. a) Máquinas de moldear con prensado.- Constan de una platina o tablero sobre la que se fija la placa modelo. Encima de ella se sitúa la caja de moldeo y sobre ésta el marco de realzado o relleno. La caja y el marco se llenan de arena de moldeo y se comprime. Posteriormente, se retira el plato, el marco de realzado y se efectúa el desmoldeo. El grado de compresión de la arena debe ser el necesario para que no se desmorone al retirar el modelo, ni se produzcan deformaciones durante la colada. Un grado de compresión excesivo reduce la permeabilidad y, en consecuencia, impide la salida de los gases durante la colada. Para conseguir el mismo efecto en modelos con superficies a distintas alturas se pueden emplear los siguientes métodos: 1) Perfilado de la arena en el realzado. 2) Perfilado del tablero de compresión, con huecos que se corresponden con los relieves del molde. La compresión se efectúa sobre el realzado lleno de arena hasta el nivel superior y, una vez realizada, se retira con una regla la arena que sobrepasa el nivel del plano de la caja de moldeo. 3) Un tablero de presión previa, que presenta huecos en correspondencia con los relieves del modelo. La compresión se realiza en las fases: a) Se comprime con el tablero T, sujeto al plato, hasta la posición T la arena que llena el realzado hasta el nivel superior; b) Se retira el plato, se quita el tablero T y se llena el hueco que ha dejado hasta el nivel superior del realzado; c) Se comprime de Página 1 de 11
2 nuevo, con el plato, toda la superficie de la arena. Para que el grado de compresión sea el mismo alrededor del hueco del molde. Las prensas de moldear se emplean sólo para comprimir la arena en cajas de pequeña altura. b) Máquinas de sacudidas.- Se emplean para comprimir la arena en las cajas altas, donde se apisona junto a la placa modelo por inercia, dejando caer desde cierta altura la platina de la máquina junto con la caja llena de arena hasta que choca contra el yunque de la máquina. Al producirse el choque, se anula la energía cinética de la arena y, por inercia, se va comprimiendo en la caja. El grado de apisonado que se consigue depende de la altura de caída y del número de sacudidas o golpes. El recorrido de la platina. en las máquinas modernas oscila de 30 a 100 mm y el número de golpes por minuto de 10 a 300. Por este procedimiento se obtiene un grado de apisonado irregular; alcanza el valor máximo en la capa de arena que rodea al modelo (en ella actúa la fuerza de inercia de toda la masa situada por encima) y va disminuyendo a medida que nos alejamos de él. Estas máquinas son las más rápidas y permiten el apisonado simultáneo de varias cajas en muy poco tiempo. c) Máquinas por proyección centrífuga de la arena.- Se emplean para moldear piezas muy voluminosas, que por otros procedimientos requerirían máquinas muy pesadas y costosas. Con ellas el atacado de la arena se consigue lanzándola a gran velocidad contra el modelo y contra las capas sucesivas de la misma. Tienen la ventaja sobre las anteriores de que no necesitan las placas modelo y que pueden emplearse para cualquier tipo de moldeo, donde la máquina realiza la operación de atacado con más rapidez que en los métodos manuales y con menor fatiga de los operarios. Las máquinas por proyección pueden ser estacionarias o transportables; en ambas la parte fundamental es la cabeza de expulsión Página 2 de 11
3 MOLDEO DE PRECISION A) Moldeo en cáscara o Shell molding Fue puesto en práctica por el alemán Johannes Croning, en Hamburgo, hacia 1944, y se mantuvo en secreto hasta la terminación de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. A la entrada de los aliados en Alemania, el método fue llevado a los Estados Unidos y actualmente ha adquirido un gran desarrollo en todo el mundo, para la obtención de piezas en serie. En esencia consiste en obtener un molde, con una delgada cáscara, de arena de sílice aglomerada con resinas sintéticas termoestables, depositándola sobre una placa modelo metálica calentada a la temperatura conveniente. Separadas las cáscaras del modelo, se juntan dos coincidentes para formar el molde completo, donde se cuela la aleación. Materiales empleados.- Los más esenciales son: 1) Arena.-Se suele emplear la de sílice o de circonio seca, previamente lavada. 2) Resinas.-Se emplean las termoestables del tipo baquelita (fenol-formol o urea-formol) en forma de polvo muy fino. El porcentaje de resina varía de 6 a 10% según el tamaño del grano de la arena. El polvo seco y la arena se mezclan íntimamente en una mezcladora Para evitar esta operación, en él comercio se suministran arenas prerevestidas o precubiertas con resina. 3) Placas modelo para moldeo en cáscara.-con ellas se obtiene cada una de las mitades del molde. Deben ser de un metal buen conductor del calor, capaz de calentarse y enfriarse sin experimentar deformaciones u oxidaciones apreciables. Generalmente son de acero al carbono o fundición, para grandes series y de aluminio, latón o bronce para pequeñas series. Proceso de ejecución del moldeo en cáscara.- Se efectúa en máquinas especiales que esencialmente constan de una caja depósito en cuya tapa se fija la placa modelo. Las operaciones necesarias para el moldeo 1) La placa modelo se fija a la tapa de la caja depósito que contiene en el fondo la mezcla seca de arena y resina en polvo. 2) Se calienta la placa modelo la una temperatura comprendida entre 150 y 300 ºC, recubriéndola con aceite de silicona para evitar que la cáscara se adhiera al molde y facilitar su extracción. 3) Se invierte la caja de forma que la mezcla arenaresina recubra completamente la placa modelo. La profundidad de la caja (para obtener mayor altura de caída de la arena) debe ser tanto mayor cuanto más importante sea el relieve de la placa modelo. 4) La resina se funde en contacto con la superficie de la placa modelo caliente y en unos segundos, el modelo se encuentra revestido con una costra de arena Página 3 de 11
4 aglomerada, parcialmente endurecida,. Su espesor es función del tiempo y de la temperatura. Así, en 20 segundos y a 150 ºC se obtiene una costra de 5 mm de espesor, y este mismo valor se puede obtener en 7 segundos si la temperatura se eleva a 240 ºC. 5) Una vez que se ha conseguido el espesor de costra deseado, se invierte rápidamente la caja a su posición inicial, de forma que el sobrante de arena y resina no aglomerado caiga al fondo. 6) Se retira la placa modelo con la costra adherida a ella, el conjunto se introduce en una estufa, a unos 300 ºC, para que continúen las reacciones de policondensación y se endurezca la resina. Así la costra se transforma en una cáscara dura y rígida con una superficie interior perfectamente lisa. 7) La cáscara endurecida se retira de la placa modelo. 8) El molde se obtiene por unión de dos cáscaras complementarias (previa colocación de los machos, si son necesarios) con adhesivos, grapas, pernos, pinzas, etc. En ocasiones, los moldes se colocan en chasis rectangulares y se les rodea de granalla de acero o de arena para inmovilizarlos, quedando listos para la colada. Este procedimiento de moldeo se aplica también a la elaboración de machos, tanto para ser empleados en moldes de cáscara como en los de arena. Tienen las ventajas de ser más permeables, menos pesados y no necesitan el estufado. Ventajas.- Las principales son: a) Las piezas se obtienen con un acabado superficial muy bueno, elevada precisión geométrica y dimensional. Las tolerancias son del orden del 0,5%, mientras que en moldeo ordinario son del 1,5%. b) La mecanización de las piezas, como consecuencia de la elevada precisión con que se obtienen, es en muchas ocasiones innecesaria y, cuando se precisa, las creces de mecanizado son muy pequeñas. c) Quedan eliminados casi por completo los defectos superficiales. d) La limpieza de la superficie de las piezas es mínima y en algunos casos innecesaria. e) Los moldes son muy estables y pueden almacenarse durante mucho tiempo, lo que permite fabricarlos en grandes series y usarlos donde y cuando convenga. f) Permiten una elevada mecanización, tanto en el manejo de la arena (se elimina la suciedad y el polvo), como en la rapidez y uniformidad del producto que se obtiene. g) Puede emplearse mano de obra no especializada, reduciendo los costos de fabricación. Página 4 de 11
5 h) Se puede colar toda clase de metales y aleaciones empleadas en fundición: aceros al carbono y aleados, fundición, bronce, latón, aleaciones ligeras y ultraligeras. Inconvenientes : a) Sólo resulta económico en la fabricación de grandes series, donde los gastos de amortización se reparten entre un gran número de piezas. b) Las piezas no pueden ser muy voluminosas; las mayores obtenidas son de unos 100 kg. e) Las placas modelo tienen que ser siempre metálicas y con elevada precisión dimensional; por ello resultan caras. d) Las arenas y las resinas son mucho más caras que los materiales empleados en el moldeo ordinario. B) Moldeo a la cera perdida También llamado por revestimiento o de precisión. El método a la cera perdida lo emplearon ya en la más remota antigüedad los pueblos chino, egipcio y griego para obtener sus obras de arte. Posteriormente, en el siglo XVI, lo usaron de nuevo Miguel Angel y Benvenuto Cellini para realizar sus trabajos de arte en oro y plata. Como el procedimiento lo mantuvieron en secreto, se perdió nuevamente y no reapareció hasta comienzos del siglo actual, en que los odontólogos comenzaron a emplearlo en la mecánica dental. Pero su verdadero desarrollo industrial se inició durante la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de obtener un gran número de piezas de formas complicadas y pequeño tamaño, de materiales que no se podían mecanizar después de fundidos. En la actualidad, gracias a las modificaciones introducidas, se usa para obtener con aleaciones refractarias una gran variedad de piezas de elevada precisión de formas muy complicadas y pequeño tamaño, imposibles de obtener por otros métodos de moldeo e incluso por mecanizado. La precisión que corrientemente se consigue con este método es de 0,5% y la máxima que se ha conseguido es de 0,2%, pero para ello se requiere un control muy riguroso de todo el proceso, que lo encarece. Proceso de obtención de las piezas.- Consta de las siguientes operaciones: 1) Construcción de un modelo patrón de la pieza a moldear, generalmente metálico (de acero, latón o bronce) a veces de plástico o caucho, con un mecanizado de precisión y rectificado muy fino, para obtener superficies lo más perfectas posibles. En la construcción del modelo se debe tener en cuenta la contracción del molde patrón, la de los modelos secundarios de cera o plástico la del molde en su elaboración y precalentamiento y, por último, la del metal colado. 2) Elaboración, a partir del modelo patrón, de un molde patrón o coquilla, dividida en dos partes, para colar los modelos de cera y extraerlos fácilmente. Para ello el modelo patrón se introduce en escayola hasta la línea divisoria deseada; la escayola está contenida en una de las mitades de un recipiente partido. La otra mitad se coloca encima y se vierte, sobre la mitad del modelo patrón que queda al descubierto, aleación de Sn-Pb-Bi, de baja temperatura de fusión, en estado líquido. Cuando la aleación ha solidificado, se separan las dos mitades, se elimina la escayola de la primera mitad y se pule la superficie metálica de separación de la segunda mitad. Se coloca de nuevo el modelo patrón en la cavidad de la segunda mitad, se trata la superficie metálica pulida con un producto de separación, después se coloca la otra mitad y se vierte de nuevo aleación fundida. Así se obtiene una coquilla dividida. 3) Moldeo de los modelos de cera o plástico, inyectando a presión estos materiales en el Página 5 de 11
6 molde metálico anterior. Los modelos así obtenidos deben tener una superficie limpia y lisa, que no presente cavidades, deformaciones u otros defectos. 4) Formación de un racimo, soldando varios modelos de los obtenidos en la fase anterior, a un bebedero central también de cera o plástico. 5) Revestimiento preliminar del racimo, por inmersión o pulverización con un barrio refractario, formado por una suspensión en polvo finísimo de cuarzo, corindón, etc. 6) Revestimiento secundario del racimo, para lo cual se fija previamente el bebedero a una placa plana, con cera fundida. Se coloca sobre el conjunto, rodeando el racimo, un recipiente metálico abierto por los extremos y se cierra bien con cera la junta de unión entre la placa y el extremo del recipiente. Se vierte en su interior la mezcla de moldeo y el conjunto se coloca en una cámara de vacío o se somete a vibración durante cierto tiempo, para que suban a la superficie las burbujas de aire y el exceso de humedad, antes de que solidifique la masa. El molde así preparado se deja secar a la temperatura ambiente. 7) Extracción de la cera del molde, fundiéndola a C en una estufa recogiéndola en un recipiente. 8) Cocción del molde y precalentamiento, en un horno túnel, progresivamente hasta alcanzar los 1000 ºC. Con la cocción se eliminan los últimos residuos de cera, se precalienta el molde, para que el metal que se cuela no se enfríe y fluya llenando perfectamente la cavidad del molde. 9) Colada del metal líquido, previamente fundido en un horno. 10) Después de enfriado el metal en el molde, se extraen las piezas cortando los canales de colada, se limpian en un chorro de arena y, si es necesario, se someten a tratamientos térmicos y, finalmente, a un rectificado. EI método a la cera perdida está especialmente indicado en la obtención de piezas pequeñas de forma complicada, imposibles o difíciles de obtener por otros procedimientos, de cualquier tipo de aleación, incluso aleaciones refractarias. Por otra parte, si no se requiere un control dimensional muy estricto, las piezas salen completamente terminadas. En la actualidad se obtiene una gran variedad de ellas: fresas y brocas de aceros de corte rápido; álabes para turbinas de vapor, de gas y de motores de reacción, de aceros inoxidables o de aleaciones refractarias; tijeras e instrumental quirúrgico, piezas de maquinaria textil, máquinas de coser, armas automáticas, motores de combustión, herramientas, calibres, moldes para estampación, aparatos electrodomésticos, etc. Las limitaciones de este procedimiento se deben al coste relativamente elevado y a la limitación del tamaño de las piezas, menos de 500 g (la mayoría no sobrepasan los 30 g), aun cuando se han llegado a obtener piezas de 14 kg. Página 6 de 11
7 C) Procedimiento Mercast Es una variante del método a la cera perdida, en el que se usa mercurio congelado, en lugar de cera o resinas termoplásticas, para obtener los modelos. Para ello se vierte mercurio líquido en el molde patrón, que se introduce en acetona enfriada a -60 ºC. A esta temperatura el mercurio solidifica y adquiere unas propiedades mecánicas similares a las del plomo sólido. Se extraen los modelos y se almacenan en un frigorífico, a temperatura adecuada, hasta su utilización. El molde se obtiene sumergiendo varias veces el modelo de mercurio en un lodo de material refractario, hasta obtener un revestimiento de espesor adecuado. Una vez que el lodo ha endurecido, se eleva la temperatura, funde el mercurio y desaloja el molde. Este último se seca a unos 100 ºC, se coloca en un recipiente y se rodea con un material de soporte más grueso. El conjunto se precalienta a la temperatura adecuada antes de efectuar la colada. Con este método se obtiene una precisión mayor en los detalles que con la cera perdida. D) Moldeo con yeso. Los moldes de yeso se usan para colar metales no férreos tales como: oro, plata, aluminio, magnesio, cobre y sus aleaciones, particularmente bronce y latón. El yeso puede emplearse como material de revestimiento en el método a la cera perdida o para moldear cajas completas en dos mitades. El material de moldeo es una lechada o papilla de yeso calcinado con adiciones de talco para evitar que se agriete el molde, productos como el óxido de magnesio para acelerar el fraguado u otros para retardarlo. Para obtener el molde, se vierte en una caja la lechada sobre la placa modelo, generalmente metálica y fabricada cuidadosamente. Después de unos minutos a la temperatura ambiente, la mezcla comienza a fraguar y adquiere la consistencia suficiente para que se pueda retirar el modelo. El molde se introduce en una estufa para eliminar el agua. Las ventajas del moldeo en yeso estriban en que se obtienen superficies muy bien acabadas, con perfecta reproducción de los detalles del molde, elevada precisión en las medidas (entre 0,8 y 1%), que en muchos casos elimina el mecanizado y se consiguen piezas por lo general exentas de porosidad superficial y tensiones internas. El principal inconveniente es la oxidación de los metales férreos, por lo que estos no pueden utilizarse. MOLDEO MECANICO EN COQUILLAS En los métodos de moldeo expuestos hasta ahora hay que romper el molde para extraer de él la pieza moldeada. Por tanto habrá que construir tantos moldes como piezas se precisen. En la práctica actual de la fundición, se dispone de moldes metálicos permanentes o coquillas, que permiten obtener un número muy elevado de piezas iguales (a veces hasta ), sin aquel inconveniente. Como las coquillas resultan muy caras, en cada caso se debe conocer el número mínimo de piezas que hay que fabricar para que el procedimiento resulte económico. Por otra parte, con el uso de las coquillas se reduce el mecanizado de las piezas y, en algunos casos, se elimina por completo; además se pueden obtener superficies más finas y uniformes que las que se obtienen en los moldes de arena. Según la forma de efectuar la colada, el procedimiento se divide en: 1) Moldeo en coquilla Página 7 de 11
8 por gravedad; 2) Moldeo en coquilla por inversión del molde; 3) Moldeo en coquilla con presión (fundición inyectada). Moldeo en coquilla por gravedad. En este procedimiento los moldes se preparan manualmente y la colada se efectúa como en los moldes de arena, esto es, por su propio peso, sin ninguna presión suplementaria. Los moldes se fabrican generalmente de dos o más partes desmontables, sólidamente unidas entre sí durante la colada, de forma que entre ellas quede una cavidad o hueco que reproduzca la forma de la pieza o molde propiamente dicho, así como los bebederos, canales de alimentación y mazarotas. Los huecos de la pieza se obtienen mediante machos metálicos que se extraen con facilidad una vez que ha solidificado la aleación. También pueden emplearse machos.de arena u otro material que se destruye después de la colada; en este caso el molde se, denomina semipermanente. Los machos de arena se emplean cuando tienen una forma complicada y no es fácil su extracción después de la colada. Cuando las piezas son relativamente pequeñas, pueden emplearse las coquillas en libro, en las que ambas partes están unidas por charnelas. Los machos metálicos, como han de estar rodeados del metal líquido, se construyen de fundiciones o aceros aleados (más refractarios que el metal del molde); si se pueden desalojar con facilidad, se construyen de una sola pieza con la debida inclinación o salida; en caso contrario se hacen partidos en varias porciones, para facilitar su extracción. Si este último método no es aplicable, necesariamente hay que usar machos de arena o yeso. La obtención de las piezas en las coquillas consta de las siguientes operaciones: 1) Limpieza de las diversas partes del molde con aire caliente a presión y calentamiento hasta la temperatura más adecuada para la colada. 2) Recubrimiento de la cara del molde con una delgada capa de material refractario o negro de humo procedente de una llama reductora de gas. 3) Colocación de los machos y cierre del molde. 4) Colada del metal en el molde, dejándolo en reposo el tiempo suficiente para que la pieza solidifique. 5) Extracción de la pieza del molde. Las aleaciones que se emplean en este proceso son a base de plomo, estaño, cinc, aluminio, magnesio, cobre y fundición gris. Ventajas Entre las ventajas del moldeo en coquilla por gravedad, sobre el moldeo en arena, cabe destacar: 1) Mayor precisión,y constancia en las dimensiones de las piezas; Página 8 de 11
9 2) Superficies mejor acabadas y reducción del rebarbado; 3) Menor mecanizado; a veces se usan las piezas brutas de fundición; 4) Se obtiene una estructura más densa y compacta, de grano más fino y propiedades mecánicas más elevadas; 5) La producción es más rápida; Inconvenientes. 1) Sin embargo su utilización sólo resulta económica cuando el número de piezas que se desea fabricar es lo suficientemente elevado para compensar el desembolso inicial de las coquillas, machos y demás accesorios. 2) Otra limitación es la forma (debe ser sencilla sobre todo en el interior) y las dimensiones de las piezas. Moldeo en coquilla con inversión del molde. Conocido también como moldeo por versión, se emplea principalmente para obtener piezas huecas de ornamentación u orfebrería. Consiste en dejar que se forme una capa de metal sólido en contacto con las paredes de la coquilla y, cuando ha alcanzado el espesor deseado, se invierte el molde, y se desaloja el metal líquido que aún no ha solidificado. El espesor de la capa es función de la temperatura de la coquilla y del tiempo transcurrido desde que se efectúa la colada hasta que se invierte el molde. Las características mecánicas de las piezas son muy bajas, el acabado de la superficie interior es muy rugoso, el espesor de la capa no es uniforme; sin embargo el aspecto exterior de la superficie es muy bueno. Por todo ello, el método se emplea cuando lo que interesa es sólo el aspecto de la superficie exterior (así se ahorra metal y las piezas son más ligeras) o cuando se precisan piezas huecas, sin exigencias mecánicas, difíciles de obtener con machos. Moldeo en coquilla con presión. Difiere del moldeo en coquilla por gravedad en que el metal, en estado líquido o pastoso, se introduce en el hueco del molde bajo presión. Esto favorece el llenado rápido del molde y la reproducción fiel de sus más finos detalles; también se asegura la eliminación de la porosidad en las secciones macizas de la pieza. Las piezas, después de eliminar el bebedero, quedan completamente terminadas y no necesitan mecanizado posterior. La precisión de las dimensiones es de 0,1 a 0,01 mm, lo cual permite obtener piezas intercambiables con orificios finos e, incluso, roscas de precisión. La estructura del metal es de grano fino y las características mecánicas son muy elevadas. La presión se ejerce sobre el metal con máquinas especiales que trabajan de forma automática o semiautomática. Según la forma de inyectar el metal en la coquilla se consideran dos tipos fundamentales de máquinas: Página 9 de 11
10 Máquinas de cámara caliente. Llamadas también de cuello de cisne, se usan para colar aleaciones a base de plomo, estaño o cinc, con temperaturas de fusión de hasta 450 ºC, y excepcionalmente para las de aluminio o magnesio. Constan de un horno de fusión, que forma parte de la máquina y transfiere automáticamente la aleación líquida a un recipiente de fundición donde se mantiene constante el nivel y la temperatura. El llenado de la cavidad del molde se efectúa por medio de un mecanismo inyector, que está total o parcialmente sumergido en el metal líquido y lo inyecta a presión con aire comprimido o mediante un émbolo. La máquina puede ser manejada por una sola persona, consiguiendo producciones del orden de unas 1000 piezas por hora en las automáticas y de 250 en las semiautomáticas. Máquinas de cámara fría. Se denominan así porque el mecanismo de inyección se encuentra a una temperatura inferior a la de la colada de la aleación y su contacto con ella es casi instantáneo, ya que se funde en un horno aparte y se cuela en la cámara de comprensión con una cuchara o mediante un dispositivo automático de alimentación, que introduce sólo la cantidad de aleación necesaria para cada pieza. Entonces actúa un émbolo, accionado por presión hidráulica y la inyecta en el hueco del molde. MOLDEO POR CENTRIFUGACION Se caracteriza porque durante la misma el molde está animado de un movimiento de rotación, que le comunica al metal fundido, por arrastre de sus paredes. La fuerza centrífuga que se desarrolla lanza el metal líquido contra las paredes del molde y aumenta su presión, facilitando el llenado de los huecos y la solidificación en este estado. Página 10 de 11
11 COLADA CENTRIFUGADA. Aquí se emplea la presión que desarrolla la fuerza centrífuga, para llenar simultáneamente moldes, que giran alrededor de un eje común, que no coincide con sus ejes propios. La cavidad no es necesariamente simétrica en cuanto a su forma, pero tiene que estar equilibrada dinámicamente. El conjunto se sitúa sobre una plataforma giratoria y recibe el metal fundido que, por la acción centrífuga, lo lanza a través de los conductos de colada hacia la periferia, llenando los moldes de forma compacta. Principales ventajas de la colada por centrifugación son las siguientes: a) Eliminación de machos; b) Mejor llenado del molde que en la colada por gravedad; c) Posibilidad de obtener paredes más delgadas; d) Se produce un aumento aparente de la densidad del metal fundido, que eleva las características mecánicas una vez solidificado. Página 11 de 11
TEMA VIII Materiales Metálicos
Tema VIII: Metálicos Lección 14: Producción y conformado TEMA VIII Metálicos LECCIÓN 14 Producción y conformado 1 Tema VIII: Metálicos Lección 14: Producción y conformado 14.1 INTRODUCCIÓN Las técnicas
TEMA 11 PROCESOS DE CONFORMADO
TEMA 11 PROCESOS DE CONFORMADO PROCESOS DE CONFORMADO CONFORMADO POR MOLDEO El proceso de moldeo Moldeo en arena Otras técnicas de moldeo Desmoldeo y Tratamientos posteriores FORJA LAMINACIÓN SOLDADURA
EJERCICIOS METALES. 7. Dar tres ejemplos de materiales que cambien de estado (no todos tienen que ser metales).
EJERCICIOS METALES 1. Qué es un material frágil? Qué es lo contrario de frágil? 2. Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu respuesta. Dar dos ejemplos de materiales que sean duros y frágiles
Sinterización o metalurgia de polvos
Sinterización o metalurgia de polvos Procedimientos de fabricación sin pérdida de material! Molde de arena Moldeo Cera perdida! Coquilla! Colada continua!! Laminación Deformación Forja! (frío o caliente)
Tecnología Mecánica. Fac. de Ingeniería Univ. Nac. de La Pampa. Remoción de Material: Mecanizado No Tradicional
Tecnología Mecánica Remoción de Material: Mecanizado No Tradicional Contenido Consideraciones de Aplicación 2 Introducción Mecanizado convencional: Formación de viruta por acción de una herramienta y esfuerzo
Capitulo II 2.2.2 FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
74 2.2.2 FUNDICIÓN CENTRÍFUGA La fundición centrífuga se refiere a varios métodos de fundición caracterizados por utilizar un, molde que gira a alta velocidad para que la fuerza centrífuga distribuya el
Luis Fernando Patiño San. Fundición o conformado en estado líquido de metales
Fundición o conformado en estado líquido de metales Fundición 1 Fundición Generalidades El metal fundido fluye por gravedad u otra fuerza dentro de un molde donde se solidifica y toma la forma de la cavidad.
MATERIALES DE INTERES TECNOLOGICO: LOS PLASTICOS
MATERIALES DE INTERES TECNOLOGICO: LOS PLASTICOS Los materiales se pueden dividir en tres grandes grupos desde un punto de vista tecnológico: - Materias primas - Materiales elaborados - Productos elaborados
El proceso completo para obtener una pieza por fundición, puede considerarse formado por seis operaciones principales:
TECNOLOGÍA de la FUNDICION Aplicaciones de la Fundición La fundición es una técnica empleada para dar forma a piezas y objetos de materiales metálicos. Consiste en fundir el metal, calentándolo hasta que
3. Uniones fijas. Las uniones fijas más comunes son. - Remaches y roblones - Adhesivos - Ajuste a presión - Soldadura. A. Remaches y roblones
3. Uniones fijas Las uniones fijas más comunes son - Remaches y roblones - Adhesivos - Ajuste a presión - Soldadura A. Remaches y roblones Un remache es una pequeña varilla cilíndrica con una cabeza en
Procesos de Fundición
Procesos de Fundición Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas útiles, comúnmente metálicas pero también de plástico, a partir del material fundido e introducirlo en una cavidad, llamada
Unidad Temática N 18: FUNDICION
1 Unidad Temática N 18: FUNDICION Se denomina fundición, al procedimiento por el cual se obtiene una pieza metálica vertiendo el metal en estado líquido, en una cavidad o hueco que representa la forma
CIDEAD. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. 3ª EVALUACIÓN. Tema 23.- Conformación por moldeo
Desarrollo del tema : 1. Introducción. 2. Conformación por moldeado. 3. Conformación por moldeo : lingoteras. 4. Conformación por moldeo : contínuo. 5. Conformación por moldeo : en moldes 1 1. Introducción.
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INDUSTRIAL ASIGNATURA: GENERACIÓN DE POTENCIA
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INDUSTRIAL ASIGNATURA: GENERACIÓN DE POTENCIA INTRODUCCIÓN IMPORTANCIA DE LA GENERACIÓN DE POTENCIA ASPECTOS FUNDAMENTALES TIPOS DE PLANTAS
Fundición en molde permanente
Fundición en molde permanente Fundición en molde permanente Generalidades Se usan moldes metálicos que se reutilizan muchas veces. Los metales que usualmente se funden en moldes permanentes son el estaño,
B.ELABORACION DE PIERZAS POR DEFORMACIÓN DEL MATERIAL
B.ELABORACION DE PIERZAS POR DEFORMACIÓN DEL MATERIAL Consiste en deformar el material hasta que adopte la forma deseada. Se puede realizar de dos formas - A temperatura ambiente (deformación en frío)
CAPÍTULO FUNDICIÓN Y COLADA
FUNDICIÓN Y COLADA CAPÍTULO 1 1.1. Definición 1.. Conceptos de colada 1.. Cálculo del tiempo de llenado y de solidificación 1.4. Cálculo de mazarotas 1.5. Cálculo de moldes 1.6. Cálculo de la presión de
Profesor: Julio Serrano
LOS METALES Profesor: Julio Serrano Los Metales - Propiedades Los Metales son elementos químicos que se encuentran en la naturaleza en estado solido a temperatura ambiente, a excepción del mercurio y del
2.- PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE. 2.1. Definición.
2.- PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 2.1. Definición. El acero está compuesto por hierro y carbono en muy baja proporción (generalmente menos del 1%), así como pequeñas cantidades de algunos otros elementos
SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA
TEMA 21 SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA Introducción. Bajo la denominación de soldadura por resistencia eléctrica (Electrical Resistance Welding ERW), se agrupan una serie de procesos donde el calor
FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) MTC E 617-2000
FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) MTC E 617-2000 Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 230 y AASHTO M 152, las mismas que se han adaptado al nivel de implementación
Procesos de Manufactura I
Procesos de Manufactura I Rodrigo Echeverri Ingeniero Mecánico, Universidad del Norte 1999. M.A.Sc. University of British Columbia 2003. Que significa Manufactura? Diccionario Babylon.com: Production of
MANIPULACIÓN DE METAL EN LA FUNDICIÓN A PRESIÓN: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS (Y PARTE 2)
MANIPULACIÓN DE METAL EN LA FUNDICIÓN A PRESIÓN: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS (Y PARTE 2) Por Ángel Aguirre (HORNOS Y METALES S.A.) b) Absorción de gas Hidrógeno el refractario, en condiciones de limpieza
TIPOS DE SOLDADURA. Soldadura dura o fuerte. Soldadura débil. Forja o presión Fusión Inmersión Horno A gas con soplete Eléctrica
SOLDADURA DEFINICIÓN Soldadura, en ingeniería, procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión, o una combinación de ambos, con o sin al aporte de otro metal,
CILINDROS CURVADORES DE 2 RODILLOS SERIE PK
CILINDROS CURVADORES DE 2 RODILLOS SERIE PK Espesores: 2 3 mm. Longitudes: 530 2.050 mm. Completamente renovada en estructura y componentes, la máquina curvadora de dos rodillos modelo PK ahora ofrece
PROCESO DE FABRICACIÓN DE LENTES.
PROCESO DE FABRICACIÓN DE LENTES. Las superficies que delimitan las lentes oftálmicas se caracterizan por su geometría y rugosidad. El fabricante, a partir de un bloque de vidrio, deberá obtener en cada
Pro ductos. envasadoras al vacío simplemente bien envasado
Pro ductos envasadoras al vacío simplemente bien envasado MAQUINAS DE SOBREMESA MAX 350 x 400 x 125 mm 10 m 3 /h 0,43 x 0,55 x 0,3 m 48 kg MAX-DD 350 x 400 x 180 mm 16 m 3 /h 0,43 x 0,55 x 0,4 m 50 kg
Tema 6.- Procedimientos de fabricación
Tema 6.- Procedimientos de fabricación Tecnología Industrial I. José Antonio Herrera Sánchez Departamento de Tecnología I.E.S. Villa de Abarán 6.1.- Clasificación Procedimientos de fabricación Conformación
FUNDICIÓN DE METALES
Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología TECNOLOGIAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN Tema nº4 FUNDICIÓN DE METALES 10/05/12 2012 Ing. Daniel Borkosky 1 Tema nº4: Fundición de
BROCAS, CORONAS CON CORTE DE DIAMANTE. Punta de centrado de diseño especial Broca de centrado intercambiable. Tres superficies de corte
BROCAS, CORONAS CON CORTE DE DIAMANTE Punta de centrado de diseño especial Broca de centrado intercambiable La punta de una broca escalonada es la parte con mayor desgaste. Por ello, las brocas escalonadas
Análisis del proceso de vaciado.
Análisis del proceso de vaciado. Flujo conservativo (lo cual no es verdad): se puede realizar un primer análisis empleando para tal fin la ecuación de Bernoulli La suma de las energías (altura, presión
ÍNDICE. 1.- Introducción.
1.- Introducción. ÍNDICE 1.1.- La tecnología del Mecanizado de Alta Velocidad 1.2. - El MAV como ventaja competitiva 1.3. - El MAV en el enfoque estratégico 1.4. - La globalización económica 1.5. - Estrategias
Introducción general al granallado
Introducción general al granallado Blasting S.A. Int. Amaro Avalos 3176 Munro (B1605EBX). Bs. As., Argentina Tel. (54-11) 4762 2718 líneas rotativas. Fax (54-11) 4756 0217 email: [email protected] /
Fun ment n o t s o d e d R e R actore s y y Ce C nt n r t ales N uc leares Tem em 4 Concepto de Moderador, Moderador, R efrigerant e y e Reflect
Fundamentos de Reactores y Centrales Nucleares Tema 4 Concepto de Moderador, Refrigerante y Reflector 1 de 94 Contenido del Tema 4.1 Introducción 4.2 Moderador. Función del moderador. 4.3 Reflector. Función
Centrífugas decanters en varios procesos para la elaboración de aceite de palma. Introducción. Como funciona un decanter/tricanter
Centrífugas decanters en varios procesos para la elaboración de aceite de palma Wolfgang Steiger y Karl Rackerseder Introducción Separación Sólido-líquido Desde la antigüedad, el hombre ha usado separaciones
TEMA 1 CORRIENTE ALTERNA. GENERALIDADES
TEMA 1 CORRIENTE ALTERNA. GENERALIDADES TEMA 1. CORRIENTE ALTERNA. GENERALIDADES 1.1 Introducción En industrias, viviendas, explotaciones agrarias, etc., se requiere energía eléctrica para: a) Obtener
Fabricación de objetos de plástico TECNOLOGÍA IES BELLAVISTA
Fabricación de objetos de plástico TECNOLOGÍA IES BELLAVISTA La granza: son los gránulos del material plástico de base. Las cargas: son sustancias complementarias para mejorar algunas propiedades del plástico.
Unidad 7: La parte sólida de la Tierra.
Unidad 7: La parte sólida de la Tierra. Recordemos La parte externa del planeta Tierra tiene estas capas: La atmósfera: formada por gases, entre los que abundan el oxígeno y el nitrógeno. La hidrosfera:
Departamento de Ingeniería Metalúrgica Universidad de Santiago de Chile
CAPÍTULO 21: FUNDICIÓN DE PIEZAS 21.1. INTRODUCCIÓN Se entiende por pieza de fundición o pieza obtenida por colada a un objeto metálico cuya forma se obtuvo al verter la aleación líquida en la cavidad
MATERIALES Y PROCESOS III
MATERIALES Y PROCESOS III DEFINICIÓN Es un proceso de transformación secundario, en el cual una lámina de material termoplástico se moldea por la acción de temperatura y presión. La temperatura ayuda a
Sistema de evacuación del aire
MACHERIA Generalidades Son muy importantes Una pieza compleja requiere de varios núcleos Sin ellos es imposible concebir una pieza compleja El modelo permite obtener la parte externa Un núcleo, permite
Principios del corte Oxicorte
Aspectos Químicos del Corte por Oxígeno Principios del corte Oxicorte El corte por oxígeno se basa en la capacidad del oxígeno para combinarse con el hierro cuando éste se calienta hasta su temperatura
Gama de gases para Soldadura y Corte ARCAL
Gama de gases para Soldadura y Corte ARCAL ARCAL es una selección de gases de calidad superior sumamente apreciada por los soldadores profesionales. El método de fabricación permite mantener su calidad
MOLDEO POR GRAVEDAD. En Gestión de Compras contamos con los medios necesarios para diseñar y fabricar cualquier producto mediante moldeo por gravedad.
MOLDEO POR GRAVEDAD En Gestión de Compras contamos con los medios necesarios para diseñar y fabricar cualquier producto mediante moldeo por gravedad. PROCESO: El moldeo por gravedad también llamado moldeo
Capitulo II 2.2.6 FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE
82 2.2.6 FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE La desventaja económica de cualquiera de los procesos con molde desechable es la necesidad de un nuevo molde para cada fundición. En la fundición con molde permanente,
CPI ANTONIO ORZA COUTO TECNOLOGIA 3º ESO EL MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO
MOTOR TÉRMICO Es aquel que transforma la energía térmica producida al quemar un combustible en energía mecánica para realizar un trabajo. Energía térmica M O T O R TÉRMICO Energía mecánica Al proceso de
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN Tecnologías de Fabricación Los procesos de transformación consisten en una serie de operaciones que parten de un material en bruto y modifican su forma hasta convertirla en
PCPI Ámbito Científico-Tecnológico LA MATERIA
LA MATERIA La materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y tiene masa. Un sistema material es una porción de materia que, para su estudio, aislamos del resto. La materia está formada por partículas
Llaves Ajustables y Hexagonales. Llaves. Llaves Ajustables Capacidad Estándar. Llaves Ajustables Extra Capacidad CARACTERÍSTICAS:
Ajustables y Hexagonales CARACTERÍSTICAS: Quijada fija maquinada y ensamblada manualmente para una operación uniforme. Disponible en alta capacidad. Cromo-niquelado para resistencia a la oxidación. Gusano
Práctica 9 Proceso de fundición
Práctica 9 Proceso de fundición Objetivo Conocer el proceso de fundición y moldeo en arena, para la elaboración de piezas coladas. Preguntas detonantes 1.- Cuál es la importancia de la fundición en el
4.3.- TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS ACABADOS
INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES ÍNDICE INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES TÉCNICOS 4.1.- IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES 4.2.- CLASES DE MATERIALES 4.2.1.- Naturales 4.2.3.- Artificiales 4.2.2.- Sintéticos 4.3.-
Hornos túnel Cinta-Red y Piedra. Para el pan de cada día
Para el pan de cada día El HORNO TUNEL que en la actualidad fabrica TermoPan es un modelo que incorpora las más modernas técnicas de calentamiento. Estos hornos son de fácil manejo y bajo mantenimiento,
Mezclador Tipo en V. I Aplicación. I Principio de funcionamiento
MS I Aplicación El mezclador tipo en V realiza una mezcla homogénea de sólidos. El proceso de mezclado es una operación común en la fabricación con destino a la industria sanitaria, farmacéutica, alimentaria,
MAQUINAS HIDRAULICAS TURBINA HIDRAULICA DE IMPULSO, TURBINA PELTON PRESENTA ING. JOSE LUIS MORALES REYES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES ESCUELA DE INGENIERÍA A ELECTROMECÁNICA MAQUINAS HIDRAULICAS TURBINA HIDRAULICA DE IMPULSO, TURBINA PELTON PRESENTA ING. JOSE LUIS MORALES REYES INDICE OBJETIVO
PROCESOS DE FABRICACIÓN:
PROCESOS DE FABRICACIÓN: 1. Conformación por moldeado. 1.1. Tipos de moldeo. 2. Conformación por sinterizado. 3. Conformación por deformación. 3.1. Laminación. 3.2. Estampación. 3.3. Trefilado. 3.4. Extrusión.
CRISTALIZACIÓN Es una operación unitaria de gran importancia en la Industria Química, como método de purificación y de obtención de materiales cristal
CRISTALIZACIÓN CRISTALIZACIÓN Es una operación unitaria de gran importancia en la Industria Química, como método de purificación y de obtención de materiales cristalinos que tienen múltiples aplicaciones.
PARA FUNDIR CON SOPLETE GENIA 141 LIGA MAESTRA PARA PLATA
PARA FUNDIR CON SOPLETE GENIA 141 LIGA MAESTRA PARA PLATA La liga maestra Genia 141 es apta para la producción de objetos de joyería en plata 925 Puede ser usada en vaciado por cera perdida (Solamente
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Programa de Ingeniería Química. Prof. Ing. Mahuli González
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Programa de Ingeniería Química Tubos, tuberías y accesorios Prof. Ing. Mahuli González Diferencia entre tubería y tubo TUBOS Son de pared delgada
FIMET BS Proceso para ennegrecimiento de hierro y acero
Proceso para ennegrecimiento de hierro y acero INTRODUCCION FIMET BS es un producto en polvo que disuelto en agua está especialmente desarrollado para ennegrecer el hierro y acero por simple inmersión,
23-CORTE CON CHORRO DE AGUA. Julio Alberto Aguilar Schafer
23-CORTE CON CHORRO DE AGUA Julio Alberto Aguilar Schafer CORTE DE METAL CON CHORRO DE AGUA Julio Alberto Aguilar Schafer Sistema de corte por chorro de agua - abrasivo La técnica del corte por chorro
Práctica 2 DENSIDAD RELATIVA Y DENSIDAD APARENTE DE UN MATERIAL EN POLVO
Práctica 2 DENSIDAD RELATIVA Y DENSIDAD APARENTE DE UN MATERIAL EN POLVO 1. Objetivos docentes Conocer un método para determinar la densidad de un material en polvo. Conocer los distintos tipos de densidades
FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) I.N.V. E
FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) I.N.V. E 325 07 1. OBJETO 1.1 Esta norma, establece el método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico, utilizando la mesa
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CON ENCOFRADOS AISLANTES DE EPS
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CON ENCOFRADOS AISLANTES DE EPS MUROPOR es un sistema de construcción tradicional de muros de hormigón armado con la novedad de la incorporación de aislamiento
Mezcladores de inmersión
Mezcladores de inmersión Silverson ofrece una gama completa de mezcladores multiuso de inmersión. Las máquinas son capaces de realizar una amplia variedad de aplicaciones - mezclar, emulsionar, homogeneizar,
evo acero Última tecnología en corte de acero. Las máquinas más sorprendentes del mercado. Accesorios opcionales
Disco no incluido evo acero maquinaria evosteel sierras circulares La máquina ideal para talleres de montaje, obras de construcción, carpinterías de hierro, servicios de reparaciones, fabricación de estanterías,
Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticos Cilindros: transforman la energía del aire comprimido en un movimiento lineal. Motores neumáticos: transforman la energía del aire comprimido en movimiento de giro. Cilindros Son
SISTEMA CONSTRUCTIVO 5 SISTEMA DE ENCOFRADO PERDIDO PARA HORMIGÓN GRUPO EXIDECON EXPORTACIONES
SISTEMA CONSTRUCTIVO 5 SISTEMA CONSTRUCTIVO 5 1. Introducción 2. Características 3. Características 4. Características 5. Características 6. Planos SISTEMA CONSTRUCTIVO 5 1. Introducción El sistema constructivo
TEMA 1: Fundición n en Arena
Tema1: Fundición en Arena 1/18 MÓDULO I: FUNDICIÓN TEMA 1: Fundición n en Arena TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN N Y TECNOLOGÍA A DE MÁQUINAS DPTO. DE INGENIERÍA A MECÁNICA Universidad del País s Vasco Euskal
MECANIZADO CON ABRASIVOS
1 TEMA 12 MECANIZADO CON ABRASIVOS Introducción. Se conoce con el nombre de abrasivos, determinados materiales, naturales o artificiales, de gran dureza, que en forma de granos sueltos o aglomerados, se
C. UNION ENTRE PIEZAS
C. UNION ENTRE PIEZAS En la mayoría de los casos, las máquinas, herramientas, útiles y mecanismos están compuestos por varias piezas unidas entre sí para cumplir su función. En este capítulo se analizarán
Práctica: MINAS AL CIELO ABIERTO
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA COLEGIO UNIVERSITARIO Práctica: MINAS AL CIELO ABIERTO Franco Noack, 09149 Luis Pedro Durán, 09162 Oscar Reyes, 09565 Eduardo Drumond, 09265 Gustabo Barrera, 09204 Materiales
ESTERILIZACIÓN CON VAPOR SATURADO
ESTERILIZACIÓN CON VAPOR SATURADO Seguridad en la esterilización. Según las regulaciones internacionales, los autoclaves deben ser validados como mínimo una vez cada año. Algunos de los parámetros más
3. SISTEMAS Y TÉCNICAS PARA EL COMPOSTAJE
3. SISTEMAS Y TÉCNICAS PARA EL COMPOSTAJE Hay numerosos sistemas para llevar a cabo el proceso de maduración. Así y para realizar una primera clasificación somera, se pueden establecer dos categorías principales:
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO Y OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS.
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO Y OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS. Lingotes y colada continúa: Para fabricar los diferentes objetos útiles en la industria metal metálica, es necesario que el hierro se
Cámara fotográfica. Una cámara digital modelo DSC-F717 marca SONY con las siguientes características:
V. MATERIALES Y MÉTODOS Cámara fotográfica. Una cámara digital modelo DSC-F717 marca SONY con las siguientes características: a) 20 mm de macro, b) 10x, c) 5 megapixeles de resolución. Fig.7 Cámara DSC-F717
EMTrust. Máquinas de moldeado hidráulicas que crean confianza
EMTrust Erlenbach Engineering > Máquinas de moldeo hidráulicas > EHV > EHV-PP > EHV-M > EHV-M-PP > EHV-C > EHV-C-PP Máquinas de moldeado hidráulicas que crean confianza EMTrust Dando calidad La gama de
La Materia y sus Transformaciones
La Materia y sus Transformaciones Los estados de la materia La materia se presenta en la Naturaleza en tres estados distintos: sólido, líquido y gaseoso. La Temperatura La temperatura es un medida que
Presión absoluta = Presión atmosférica + Presión relativa. La unidad de presión en el sistema internacional es el Pascal (P) 1 P = 1 N/m2
Neumática La neumática es la técnica que se dedica al estudio y aplicación del aire comprimido. En la actualidad, en la automatización de los distintos campos de fabricación, así como en los procesos de
Nuevos materiales para la aeronáutica.
Nuevos materiales para la aeronáutica. Índice NUEVOS MATERIALES La aeronáutica. Fibra de carbono. Nanotubos de carbono. Composites. Fibra de vidrio y resina epoxi. Camelina Sativa. CentrAL. Titanio. Circonio.
4. MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 4.1. MATERIALES PÉTREOS 4.2. MATERIALES PÉTREOS AGLOMERANTES
4. MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 4.1. MATERIALES PÉTREOS Los materiales pétreos son las piedras naturales, se obtienen de rocas y se utilizan sin apenas sufrir transformaciones principalmente en la construcción
Perfil del Producto: Tapones indicadores de humedad
Perfil del Producto: Los tapones indicadores de humedad de permiten la inspección visual del nivel de humedad en el interior de un envase sin abrirlo Qué son los tapones indicadores de humedad? Montados
TEMA 9: Torneado (II) - Máquinas
MÓDULO III: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA TEMA 9: Torneado (II) - Máquinas TECNOLOGÍA MECÁNICA DPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Tema 9: Torneado
Propiedades. El porqué del uso intensivo de este material, se basa en sus propiedades:
El plástico Los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la actualidad. Su producción y consumo se han incrementado a una velocidad muy superior a cualquier otro material. Los primeros plásticos
NOSINYEC. Fabricación de pellets desde botellas postconsumo
Fabricación de pellets desde botellas postconsumo 0 Entrega Botellas en balas. Clasificadas por colores, origen, etc. Botellas de postconsumo A Molienda y lavado Triturado a tamaño escama Lavado para retirar
11. Desgaste de herramientas. Contenido: 1. Desgaste de herramientas 2. Medida del desgaste 3. Ensayos de duración de herramientas
11. Desgaste de herramientas Contenido: 1. Desgaste de herramientas 2. Medida del desgaste 3. Ensayos de duración de herramientas Desgaste de herramientas La herramienta durante su trabajo está sometida
El moldeo (también conocido como fundición o colada) es un procedimiento que permite dar forma a muchos materiales y obtener piezas acabadas.
MOLDEO. La fabricación de piezas metálicas de una forma y tamaño definidos, fundiendo un metal o aleación y vertiéndolo en moldes construidos previamente, es la técnica que se designa con el nombre de
MÁQUINAS PARA LA FUNDICIÓN A APRESIÓN
MÁQUINAS PARA LA FUNDICIÓN A APRESIÓN LAS MÁQUINAS REALIZAN TODAS LAS OPERACIONES: SOPLADO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ CIERRE DE LA MATRIZ Y AJUSTE DE LOS MACHOS LLENADO DE LA MATRIZ CON EL METAL LÍQUIDO
Corte por plasma. Procesos modernos de corte. Ing. J. Gpe. Octavio Cabrera Lazarini M.C.
Corte por plasma Procesos modernos de corte Ing. J. Gpe. Octavio Cabrera Lazarini M.C. Contenido 0 Historia 1 Fundamentos físico-químicos 2 Proceso de corte con plasma 3 Características del proceso 4 Equipo
TEMA 1: Fundición en Arena
MÓDULO I: FUNDICIÓN TEMA 1: Fundición en Arena TECNOLOGÍA MECÁNICA DPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Tema1: Fundición en Arena 1/19 Contenidos 1. Introducción
Balanza: Con alcance de g y aproximación de 0,1 g. Horno eléctrico con control de temperatura con alcance mínimo de C o parrilla de gas.
DE AGUA DE AGUA DEL AGREGADO FINO Pagina 1 de 7 I.- Objetivo: Describir la metodología que el laboratorio experimental de ingeniería utiliza para determinar la Masa específica (Densidad) y capacidad de
MÁQUINAS DE ENVASADO EN BLÍSTER Y SERVICIOS QUE OFRECEN FLEXIBILIDAD Y ENVASES BLÍSTER EN UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES.
MÁQUINAS DE ENVASADO EN BLÍSTER Y SERVICIOS QUE OFRECEN FLEXIBILIDAD Y ENVASES BLÍSTER EN UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES. 06 1. SOLUCIONES DE ENVASADO 07 1. SOLUCIONES DE ENVASADO MÁQUINAS DE ALTA CALIDAD
Ángulo máx. de abertura de la puerta: Acabado: acero con recubrimiento de zinc N de cat. 343.33.920 Empaque: 100 piezas. 48 ø35 13.5. Ajuste 10 2.
En México llama a nuestro teléfono 01 800 801 3000 - www.hafele.com Fax: (44) 96 86 0 Bisagras de sobreponer para montaje oculto Ángulo máx. de abertura de la : 19 3 3 Canto de la Canto de la 8 6 19 6
CONTENIDOS. Herramienta... 2 Arco de sierra... 4 Técnica de aserrado... 5
ASERRADO CONTENIDOS PÁGINA Herramienta... 2 Arco de sierra... 4 Técnica de aserrado... 5 Departamento: FABRICACIÓN MECÁNICA1 El aserrado es una operación de desbaste que se realiza con la hoja de sierra
