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7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
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INDICE........................................................................................................................................1
Cochabamba Bolivia........................................................................................................1
1. Introduccin.................................................................................................................3
2. Justificacin.................................................................................................................3
2.1. Medidas de seguridad..............................................................................................5
3. e!uerimientos del "suario........................................................................................5
3.1. Mezcladora de Concreto....................................................................................#
3.2. Ventajas de la Mezcladora de cemento............................................................#
3.3. Nuevos requerimientos..................................................................................... #
4. Planteamiento del Problema.................................................................................$
5. %b&etivos.....................................................................................................................$
5.1. %b&etivo 'eneral......................................................................................................$
5.2. %b&etivos (s)ec*ficos...............................................................................................$
#. +rbol de %b&etivos.......................................................................................................,
$. -rbol de unciones...................................................................................................../
,. 'eneracin 0 (valuacin ro0ecto de +lternativas.......................................................1
/. esarrollo del roceso de ise4o................................................................................12
9.1. Elementos o actores que intervienen en el dise!o ..........................................12
9.2. C"lculos................................................................................................................13
1. o&a de rocesos.......................................................................................................6,
1
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ME#C$%&'(% P'()*)+$ &E C'NC(E)' 14, $)
1. +ntroducci-n
7ormalmente8 las me9cladoras de cemento se utili9an )ara diversos traba&os de construccin !ue re!uieren una
gran cantidad de traba&o en un sitio. :u )rinci)al funcin es la de tomar el cemento 0 me9clarlo con arena 0
agua. (s im)ortante se4alar !ue una me9cladora de cemento no solo combina estas cosas necesarias )ara el
cemento8 sino !ue tambi;n lo hace homog;neamente.
(n concreto8 esta construccin )ermite a la gente hacer su traba&o mucho mconcreto. Con su tambor giratorio 0 f
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:in este )roducto8 tendr< !ue recoger los )roductos de la me9cladora de cemento necesario 0 me9clar las cosas
uno mismo. (sto es m@figura 2A.
i/ura 20Me9cladora e Cemento +ctual
2.1. Medidas de se/uridad
:e usara me9cladoras con sus engrana&es 0 )oleas )rotegidos )ara evitar atra)amientos. eber
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me9cladora deber< estar ubicada sobre terreno firme 0 estable. 7o se )ermitir< !ue el o)erario introdu9ca sus
bra9os 0 manos ni elemento o herramienta dentro del tambor. (l o)erador !ue mane&e el e!ui)o debe estar
alerta 0 activo de manera !ue evite un )osible accidente )or vuelco del e!ui)o8 no se cargue m
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(s una m
motor acciona el trom)o me9clador facilitando la me9cla. (l sistema de transmisin8 )ermite me9clar de manerahomog;nea el concreto )or medio de las as)as internas !ue tiene el trom)o.
3.2. Ventajas de la Mezcladora de cemento
Costo econmico acorde a la econom*a del constructor o alba4il. unciona con motor de f
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4. Planteamiento del Problema
+ctualmente en nuestro medio se utili9an mucho las me9cladoras de cemento )ortisten varios )roblemas8 uno de ellos es cuando la ma!uina est< traba&ando con toda su
ca)acidad de carga8 )or tanto8 al vaciar se ve !ue el alba4il re!uiere hacer un ma0or esfuer9o )ara sostener el
)eso o en algunos casos esto se debe reali9ar )or dos )ersonas8 ocasionando una );rdida del tiem)o as* comotambi;n ma0or costo.
%tro roblema surge al momento de tener !ue cambiar las ruedas )ara su re)aracin o cambiarlas8 asi como
tambi;n hacerla de f
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:. %rbol de 'bjetivos
7
GARANTIZADA
DURADERA
BUEN
COMERCIABLE
MEZCLADORADE CEMENTO
EDIFICACIO
TODO TIPODE
FACIL DETRANSPORT
REPUESTOSACCESIBLES
LIVIANA
ERGONOMICO
SEGURO
PRECIO
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$. *rbol de unciones
8
MEZCLADORADE CEMENTO.
BRINDARAPOYO PARAEL VACIADO
BRINDARSISTEMA DETRANSMICION
FACIL DECAMBIAR
MEZCLARHOMOGENEN
RESISTIR ELPESO TOTAL
TRIPODE DEAPOYO
BRINDARCOMODIDAD
FACIL DETRANSPORTALMACENAR
CONCRETO
TODO TIPODE
BUEN
TRIPODECENTRAL
BRINDAR UNACAPACIDAD DE14 LTS EN LA
TOLVA
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;. 7eneraci-n < Evaluaci-n Pro
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Tabla 1:L!"#$ %& '()*!+)&" , *$-$*#&-"#!*$"
Mezcla concreto Trompo y tolvaMaterial del trompo P0$)*@$ %& $0(!)!+ $*&-+ $*&-+ !)+!%$0&.Material de la estructura T(+" -&%+)%+" *$$%$".
istema de transmisi!n S!"#&$ %& /+0&$" "!"#&$ "!/0& %& /+0&$"*+) *+--&$ -(&%$" %& '-!**!=) #-$)"!"!=) %&&);-$)$&" *+) *$%&)$ #-&) %& &);-$)$&"
#+-)!00+ "!)') , -(&%$ %&)#$%$."acilitar el traslado del concreto R(&%$" /$-$ *$--&-$ *+/!*!=) #+%+
#&--&)+ !)%("#-!$0&" + #+%+ *$!)+ $;-*+0$"/$-$ $-&)$ + #&--&)+ %&"-#!*+.
"acilitar vaciado del concreto T-/+%& $/+,+ /$#$" %& $/+,+.
Tabla #:G-$:*$ M+-'+0=;!*$ %& T-$)"'+-$*!=)
$eporta%emedio&
'unciones1 # ( ) * +
Mezclaconcreto
T-+/+ T+0$
Materialdel trompo
P0$)*@$%&A0(!)!+
A*&-+A*&-+I)+!%$0&
SAE 11
Material de
laestructura
T(+"
-&%+)%+" C$$%$"
T(+ %&
/$-&%;-(&"$
istema detransmisi!n
S!"#&$%&/+0&$"
S!"#&$"!/0& %&/+0&$" *+)*+--&$
R(&%$" %&'-!**!=)
T-$)"!"!=) %&&);-$)$&" *+)*$%&)$
T-&) %&&);-$)$&"
T+-)!00+"!)') ,-(&%$%&)#$%$
"acilitar eltrasladodelconcreto
R(&%$"/$-$C$--&-
$
C+/!*!=)
T+%+T&--&)+
I)%("#-!$0&" + #+%+*$!)+
A;-*+0$"
P$-$$-&)$ +#&--&)+%&"-#!*
+"acilitarvaciado delconcreto
T-/+%& A/+,+P$#$" %&A/+,+
1
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Tabla (:P-+,&*#+ $0#&-)$#!+ !$0&
$eporta%emedio&
'unciones1 # ( ) * +
Mezcla
concreto T-+/+ T+0$
Material deltrompo
P0$)*@$%&A0(!)!+
A*&-+A*&-+I)+!%$0&
SAE 11
Material delaestructura
T(+"-&%+)%+"
C$$%$"
T(+;-(&"+ %&/$-&%
istema detransmisi!n
S!"#&$
%&/+0&$"
S!"#&$"!/0& %&/+0&$" *+)*+--&$
R(&%$" %&'-!**!=)
T-$)"!"!=) %&
&);-$)$&" *+)*$%&)$
T-&) %&
&);-$)$&"
T+-)!00+"!)') ,-(&%$%&)#$%$
"acilitar eltraslado delconcreto
R(&%$"/$-$C$--&-$
C+/!*!=)
T+%+T&--&)+
I)%("#-!$0&" + #+%+*$!)+
A;-*+0$"
P$-$$-&)$ +#&--&)+%&"-#!*+
"acilitarvaciado del
concreto
T-/+%& A/+,+P$#$" %&A/+,+
:e eligi el trom)o 0a !ue facilita el traba&o 0 lo agili9a. (legimos :+( 11 siendo su durabilidad uno de los ma0ores beneficios debido a su resistencia a la
corrosin 0 al )aso del tiem)o8 adem
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9. &esarrollo del Proceso de &ise!o
9.1. Elementos o actores que intervienen en el dise!o
(n el )roceso de dise4o interviene tres actores conforme el dise4o se reali9a estos sonD
&ise!ador0(studiantes de la materia @'ru)o 2A.
Cliente0+lguna em)resa !ue se encargue de la fabricacin 0 difusin de estas m
suario0?os alba4iles o constructores !ue ad!uieran el )roducto.
9.2. C"lculos
?a densidad del hormign sim)le endurecido est
L iem)o de dosificacinD 1, minutos.
L Cemento CoboceD ti)o I de uso general.
L +gua )otable.
L eso de 1 bolsa de cementoD 5 g.
L ensidad del agua8 a)ro>.D 1 gm3.
L M
ara em)e9ar con los c
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varena= 50kg
1500 kg/m3=0,0333 m3
Calculamos volumen de la grava
de laarena=1800 kg /m3
v grava= 50kg
1800Kg/m3=0,0278 m3
ara la me9cla del concreto se usa la mitad de agua de un balde de )intura !ue e!uivale a 2 ?itros
10
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C%$C$' &E $% P')ENC+% &E$ M')'(
Como cociente entre lafuer9arealmente e>istente @A 0 la mima o la !ue es )ara un funcionamiento
correcto @uA
ns=979,02
3263,4=0,3
&atos
mt=203,2kg
r=0,17 [m ] w3 35 [ rpm ]=3.66[rad /seg ] Potmt=203.20,1723,662
(20,4)0,3=109.26(w)
tarr=0,4 [seg]
20rev/min
2rad
1rev1min
60seg =0 .667rad / seg
14
P+# .1?26 7 .76482
Pot > 1 ?8
http://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htmhttp://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htmhttp://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htm7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
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C%P%C+&%& &E$ )('MP'
?a densidad del hormign sim)le endurecido est
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L ensidad del agua.D 1 gm3.
L M
Ca8acidad del trom8o C 232, AB/m3D
Calculamos la masa del concreto
vcemento=peso
=
50kg
3150 kg /m3=0,015m3
varena= 50kg
2500 kg/m3=0,02m3
v grava= 50kg
2630 kg
m3
=0,019m3
ara la me9cla del concreto se usa la mitad de agua de un balde de )intura !ue e!uivale a 2 ?itros
10Lagua 10m3
10000L = 0,01 m3 H2O
:acamos el volumen total del concreto
vconcreto=0,015+0,06+0,038+0,01=0,123m3
Calculamos la masa del concreto
16
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mezcla=cvcm
mmezcla=23200,123=282,9 kg
Qolumen de la me9cla
masa (capacidad )
mezcla =
282,9kg
2320 kgm3
8122m3
1 m3 1 OlP
Q me9cla .122 m3 R1000 l
1m3=122[ l ]
Qolumen del trom)o V mezcla
0.87=122
0.87=140[ l ]
V trompo = 0.140 m3
eso de la me9cla masa de la me9cla R 9,8
eso de la me9cla 2,28/ g R /.,
eso de la me9cla 2$$2862 O7P
&+MEN=+'NE= &E$ )('MP'
ara dimensionar el tambor8 se asume un cilindro como geometr*a de referencia )ara efectos de dise4o 0 c
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(n esta vista se tienen cuatro tri
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Q1 .#2 Om3P
tg 6 h3
17,5 14Fmm> 3
Q3 h3
3(0.32+0.1252)+ (0.30.125 )=0,022(mm)
Q3 .22 Om3PQ2.1#T@Q1UQ3A.$# m3
V2=d2
4l=h2=270[mm]
P%(% E$ C%$C$' &E$ CEN)(' &E 7(%VE&%&
?ograremos el c
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mA A1 22$1 3$8,5 3 ,5,63, #,132 0 1 22#//85 3$8, 3 ,5$/3#81 #,12/32 0 2 21 1$85 8#25 3#$85 1381256 0 1 22$ 3$8$, 2/8/, ,5$$65825 #,$58#56 0 2 1/8$$ 66833 2,812 ,$#86/$ 5558/ 3 12,$85 #,835 ,8$5 ,,8# 112#58#:umatoria #/63$8$$ 2638#1 12$86$5 2##33#38,6 2551$,823
=40,6 [cm ]
#=21,25 [ cm ]
Calculamos el Centro de /ravedad 8ara la 8osici-n orizontal
I'"+ +rea de la
I'"+
i @cmA #i @cmA A! @c
mA
A i"i @cm
A
2
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1 22$1 3$8, 3 ,5,63, #,132 185 18$2 8#3 1, #85#3 12,$85 #,85 ,8$5 ,,8# 112#58#:"M+%I+ 26, 1,82 3/83, /6#65# #/25$281#
=36,00 [ cm ]
#=13,12 [ cm ]
?legamos a la conclusin !ue el unto mG !ue sacamos con el +ngulo de 65 grados
$%=2772,420,41=783 [&m ]
'%=783o (5)
( 0,6 ) )3
12
*6,74
) +1,55apro,2mm
"saremos una )lancha de acero :+( 11 de 2mm de es)esor
C%$C$' &E$ PE=' &E$ )('MP'
eso terico 32 g m2
A=A1+A
2+A
3+A
4
A=333031,213+506066.99+560705,60+22845,46=1,4 [m3 ]
Pesotam%or=1,432kg=44,8 g
21
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P('CE=' &E %G(+C%C+'N &E$ )('MP' &E $% ME#C$%&'(%
(l trom)o de la me9cladora ser< fabricado en tres )artesD
- Cono de la olva- Centro de la olva- Cilindro de la olva
anto el cono como el centro de la tolva van a ser fabricados )or medio del cilindrado o laminado8 el cual es un
)roceso de conformado mec
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(l repujado es un )roceso de formado de metal en el cual se da forma a una )arte de simetr*a a>ial sobre un
mandril u horma mediante una herramienta redondeada o rodillo. ?as formas geom;tricas t*)icas !ue se
)roducen )or re)u&ado inclu0en conos8 hemisferios tubos 0 cilindros. a0 tres ti)os de o)eraciones de re)u&adoD
1A re)u&ado convencional8 2A re)u&ado cortante 0 3A re)u&ado de tubos.
ara nuestro dise4o 0 fabricacin de la base de la tolva8 utili9aremos el re)u&ado convencional8 cu0o detalle 0
c
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c1 Q R g=0.01m32320 kg
m29.8
m
s2
c1 22$.6 7 c1 .22$ V7
C? 1 esta fuer9a est< en el centro de la )laca a 23 cm del e>tremo
eterminar el valor de la reaccin en cada una de las dos )lacas de a)o0o
:umatoria Ma 21 R b $ R 22$
b $5.$ O7P
:umatoria 0 a U $5.$ W 22.$ O7P
a 151.3 O7P
(l )unto + es el mtremo
(n el diagrama de cuer)o libre @C?2A donde se inclu0e la reaccin en b !ue )rovoca c1 )ara calcular el
momento flector de la soldadura.
24
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:e calcula el momento flector @MoA !ue )rocan las dos fuer9asD
Mo ./Ra U .65Rc2
Mo ./R151.3 U .65 OmP R 6#.2,
Mo 1.$ O7RmP
(l largo del cordn de soldadura de las )lacas es )ara ambos lados.
bD6 OmmP
?a fuer9a !ue se a)lica esD
c a U c2 1/$.3 O7P
C%$C$' &E$ EN7(%N%E
Calculo del mduloD
) i
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P=3,1416
86=0,036 [ cm ]
iternoD
e iterno
$= -e
(&dientes+2)/ -e=(0,4188)
-e=36 [ cm ]
&+MENC+'N &E $'= &+EN)E= EN NC+HN &E$ M'&$'
h altura total del diente 2 cm
?altura de la cabe9a del diente 1 cm
?altura del )ie del diente 1 cm
)aso circunferencial83#cm
e es)esor del diente 81,cm
c es)acio entre dientes 81,cm
83R M812cm
&+=)%NC+% EN)(E EE= EN7(%N%E IP+J'N5
+ istancia entre e&es
A=&-0&102 2034HA+npi5on
2$
A=86+13
2 41 23 *
26
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C%$C$' &E$ P+J'N
D& 6 *
N 13 %!&)#&"
D/ 5 *
-p=$&
$=0,39 cm
Calculo del aso circunferencialD
P
&=0
P=&=0,24 cm
Com)robacin del diterno
$= -e
&+2/ - e=$(&+2 )
-e=5,85apro, .6cm
@2*
L3? *
R12 *
P 24 *
& 12 *
*12 *
C%$C$' &E $% VE$'C+&%& &E$ P+J'N
Y18Y2 7umero de ientes %M"?+:
n1 8n2 velocidades n1z1=n2z2
na velocidad inicial )ro)orcin 'eneral
27
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ne ? imite de velocidad
i )ro)orcin general i=6
2
63=
n1
n2=
na
ne
i18i2 )ro)orciones individuales
atos
1=20rev/minn
i=6
2
61/
13
86=0,15
i=n1n2/ n2=n1i
n2=20rev/min
0,15=133rev/min
28
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MEC,NIM-
ITEM, DE T$,NMII-N
2?
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(n todo mecanismo de transmisin e>isten como m*nimo dos e&e8 llamadose&e motri90e&e conducidoo
arrastrado. (l e&e motri9 es el !ue genera el movimiento 0 )uede estar aco)lado a un motor o ser accionado
manualmente )or medio de una manivela. (l e&e conducido es el !ue recibe el movimiento generado )or el e&e
motri9.
Cuando un mecanismo se transmite directamente entre dos e&es @motri9 0 conducidoA8 se trata de un sistema de
transmisin sim)le.
:i se consideran dos )eleas de di
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C%$C$' &E $% C'((E%
=E$ECC+'N &E$ )+P' &E C'((E%
31
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?os fabricantes de correas8 facilitan unos m;todos de c)eriencia8 investigacin 0
ensa0os. Me )arece8 )or tanto8 !ue lo m
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33/107
ara el ti)o de correa L% di
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L=(-+d )
2+(d-)2
4A +2A
L (228+60 )
2+(60228)2
4(250) +2(250)
L ?8.61
Fuente: OCW_correas_OLEOSTATIC
34
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or lo tanto nuestra correa ser< una correa ti)o +W3$.5 o tambi;n )odemos usar una correa ti)o +W3,.5 0a !ue va
en el rango de acuerdo a nuestras tablas.
%=)E &E $% &+=)%NC+% EN)(E P'$E%=
oda transmisin )or correas fle>ibles debe ofrecer la )osibilidad de a&ustar la distancia entre centros de )oleas8
es decir8 de )oder variar la distancia !ue se)ara los e&es de giro de las distintas )oleas !ue )ermita reali9ar las
siguientes o)eracionesD
W hacer )osible el monta&e inicial de la correa sin for9arla
W una ve9 montada8 )oder reali9ar la o)eracin de tensado inicial
W durante la vida =til de la correa8 )ara )oder com)ensar el asentamiento de la correa o su alargamiento !ue se
)roduce )or el uso.
i/ura. %juste de la distancia entre 8oleas.
(n la siguiente tabla se indica la variacin m*nima de la distancia entre e&es de )oleas necesario )ara la
instalacin 0 tensado de las correasD
)abla. &es8lazamientos mnimos 8ara el montaje
or lo tanto nuestro des)la9amiento m*nimo )ara el tensado de nuestra correa ser< de 25 mm.
35
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C%$C$' &E$ NME(' &E C'((E%
Pc >)otencia corregidaPe >)otencia es)ecifica
Pe
PcN
CO
=
82.0
1.1=
CON
2.1=CO
N
correaNCO ....1=
C%$C$' &E $%= P'$E%=
D,T- .,Ed / +0 mm2
(E$%C+'N &+%ME)(' (EV'$C+'NE=
i
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37/107
n1=6071450
228
n1=381.57 K 382 -/
E3ECCI4N DE 3- DI,MET$- DE 3, 5-3E,
elacin de transmisin
i n1
n2 i1450
382 3.8
-1 /6
-2 ! J -1
-2 3.8 J 6
-2 /228
&+=)%NC+% EN)(E CEN)('=
? longitud @mmA
i
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38/107
H 980.384
40.3925(228+60) H 132.56
8=(-d)2
8
B (22860)2
8 B 3528
A H H28
A 132.56 132.05623528
C%$C$' &E $'= ('&%M+EN)'=
"na ve9 determinadas las fuer9as !ue intervienen en el iales.
(l c
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39/107
?1 uracin en millones de ciclos
C Ca)acidad de Carga din)onente de duracin rodamiento de bolasA
?h uracin necesaria en horas.
n recuencia de rotacin nominal @r)mA
odamiento de referencia @#6A
d i=20 [ mm]
de=42 [ mm]
e=12 [ mm ]
3?
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40/107
/ 3
4=10000 [&]
4o=5000 [&]
n=382 [ rpm ]
actor de fiabilidad de / [
a1=1 [ mm ]
actor )ara condiciones del lubricante
a23=0.8
L10=( 49)
p
, a1, a
23
L10=( 100001169)
3
,1,0.8
L10=500.78 [ millonesdeciclos ]
4
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41/107
L10=Lmec
Lmec=Lh, n , 60
106
Lh=Lmec,10
6
n ,60
Lh=500.78, 10
6
382,60
Lh=21849.04 [ horas ]
&%)'= &E ('&%M+EN)' &E$ EE &E $% )'$V%
odamiento de referencia @#2$A
41
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d i=35 [ mm]
de=72 [ mm ]
e=17 [ mm ]
/ 3
42
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43/107
4=27500 [&]
4o=15300 [&]
n=35 [rpm ]
9=1417 [&]
actor de fiabilidad de / [
a1=1 [ mm ]
actor )ara condiciones del lubricantea23=0.8
L10=( 49)
p
, a1, a
23
L10=( 275001417)
3
,1,0.8
43
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44/107
L10=5847.61 [ millones de ciclos ]
L10=Lmec
Lmec=Lh, n , 60
106
Lh=Lmec,106
n ,60
Lh=5847.61,10
6
35,60
Lh=2784576.19 [ horas ]
C%$C$' &E$ EE &E$ P+N'N Com8onentes que se montaran sobre el eje
(n el e>tremo + se montara una )olea tra)e9oidal 0 en el )unto se montara un )i4n.
(l es)acio del !ue se dis)onga )ara el monta&e de los elementos limitara la )osicin de cada com)onente. ara
este caso en )articular los elementos de transmisin de )otencia se ubican de la siguiente forma.
i/ura0 $ocalizaci-n de los elementos
44
%
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45/107
?a ubicacin de los rodamientos es a cada lado de los elementos de transmisin de )otencia8 con la finalidad de
lograr un so)orte adecuado del e&e8 0 de esta manera minimi9ar los momentos flectores !ue se )uedan generar.
ensando en un futuro mantenimiento del reductor de velocidades8 es !ue se )onen los elementos de
transmisin en los e>tremos del e&e8 as*8 cuando se re!uiera cambiar la correa !ue transmite la )otencia desde el
motor al e&e8 no sea necesario desmontar totalmente el e&e )ara )oder instalar la nueva correa.
?a )otencia entra al e&e a trav;s de la )olea + 0 sale )or el )i4n en .
1F3 mm
%n"lisis de la 8olea conducida
Cuando no se est< transmitiendo )otencia las tensiones son iguales en ambos lados 08 )or lo tanto8 1 2 i.
onde i es la tensin inicial de la correa.
45
olea Conducidade \ 22, mm.] e 1, mm
P!
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46/107
Cada segmento de la correa se com)orta como un resorte sometido a una tensin inicial i8 entoncesD
1U @1A
2T @2A
1U22 @3A
:i se a)lica una carga ligera8 una cierta )otencia se transmite 0 1 aumenta en O, en tanto !ue 2 disminu0e
en la misma cantidad. :i la carga aumenta m
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47/107
(n las transmisiones )or cadenas 0 correas se debe garanti9ar un +ngulo de abrace m*nimo de 12 . (s )or
esto !ue el +ngulo !ue forma la tensin 1 con res)ecto a la hori9ontal es de 3.
uesto !ue cuando o)era la cadena8 uno de sus ramales esta flo&o entonces ba&o condiciones de carga8 la
tensin )2 es igual a cero8 0 como el tor!ue en + es el mismo tor!ue en se tiene !ue la tensin )1 es igual aD
1A=1-= 16,735& . m
11=
1-
r =
16,735& .m
0.0195m =858,205&
11=858,2sin 30tremos 0 son 0 1las dos restantes son las
reacciones en los a)o0os B 0 C.
47
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48/107
Calculo de las reacciones B0 C
$8=0:126,02670,02534670,068+743,223 70,1085=0
34z=1232.211&
9z=0:126.0263 86+1232.211743.223=0
38z=615.014&
$8=0:72,7617 0,02534"70,068+429,170,1085=0
34"=711.417&
9z=0:72.7613 86+711.417429.1=0
38"=355.078&
&+%7(%M%= &E C'()%N)E $EC)'( P%(% ENC'N)(%( $%= =ECC+'NE= C()+C%=
48
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49/107
Momentos resultantes en la secci-n G < C
$38=(1.819 )2+(3.151)2 / $38=3.638& . m
$34=(17.379 )2+(30.1 )2 / $34=34.757& .m
Pro8iedades mec"nicas del acero
4?
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50/107
:e utili9ara )ara este dise4o un acero :+( 165 laminado en caliente cu0as )ro)iedades mecin8 se considera el fenmeno de fatiga.
(E=+=)ENC+% (E%$ % $% %)+7%
(l c
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51/107
Como la resistencia ultima a la tensin del acero :+( 165 es `3/2 8 )ara el caso de ma!uinado o
estirado en frio corres)onde un `152 .
8## @=A
1 @!"!A
8/ @)#!$/[A
8,,
_ _ _ _ 152 MPa_ 8## _ 1 _ 8/ _ 8,, $/.65 MPa
C%$C$' &E$ &+*ME)(' &E $%= =ECC+'NE= &E$ EE
ara esos c
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52/107
=ecci-n G
Como en la seccin B se ubicara una chumacera8 )ara el c n]+ 34 (12=)2]
1
3
=-1=[3272 [2.5734.75779.45 ]2
+3
4 (16.735
85 )2]
1
3
-4=124.6mm
=ecci-n &
-5=[ 32&34 (12=)
2
]1
3
=-1=[ 3272 34 (16.73585 )
2]1
3
-5=15.1mm
?os di
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53/107
-5=15.1mm
:e debe tener )resente !ue las dimensiones reales del e&e !ue est
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1F3 mm
i/ura0 &imensiones del Cavetero
)abla0 &imensiones del Cavetero
+*ME)('&E$ EE
mm5
%NC?(% P('N&+&%&
&E$C?%VE)E('
EN E$ EEb t2mm5
&+MEN=+'NE=&E $%
C?%VE)%b mm5
&+MEN=+'NE= &E$C?%VE)E(' EN E$
CG'@mmA
&+*ME)('&E$
P(+=+'NE('mm5
b t1# a , 2>1 2>2 2 U1 3, a 1 3>2 3>3 3 U1 31 a 12 6>285 6>6 6 U185 612 a 1$ 5>3 5>5 5 U2 51$ a 22 #>385 #># # U285 #22 a 3 ,>6 ,>$ , U3 ,3 a 3, 1>685 1>, 1 U385 13, a 66 12>685 12>, 12 U385 166 a 5 16>5 16>/ 16 U6 165 a 5, 1#>585 1#>1 1# U685 165, a #5 1,># 1,>11 1, U5 1,
#5 a $5 2>$ 2>12 2 U5 1,$5 a ,5 22>,85 22>16 22 U585 22
,5 a /5 25>,85 25>16 25 U585 22/5 a 11 2,>/85 2,>1# 2, U#85 2211 a 13 32>185 32>1, 32 U$85 3
54
&1&6
&2 &3 &4
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55/107
13 a 15 3#>1185 3#>2 3# U,85 315 a 1$ 6>1285 6>22 6 U/85 31$ a 2 65>1685 65>25 65 U185 32 a 23 5>1#85 5>2, 5 U1185 3
uente0 basado en la norma %N=+ G1F.1Q19:F
1,. ?oja de Procesos
55
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56
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57
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58
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5?
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6
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64
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65
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N+VE
(=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C
$)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%
5
%J+3(%C(:%:
+N7EN
+E(+%+N&=)(+%$
7?+7%
33
7%MB
((I(Y+Cabe9atornillotesado
C%7J"7%
Dolea
Basemotor
?'1%NK
14
7(P'
2
M+(I+?D
uboChino1#>18#mm
IM(7:I%7
(:(M+(I+?B+:(D
C+7I+D
1
M-H"I7+D+
moladoraadial8Bancoderaba&o
HERRAMIENTASD!"*+$+0$%+-3
O&+-+
"I?(:(:(CI+?(:D
V
Qelo
cidaddeCorte
n
otaciones
P
ro
fundidadde)asada
$
?on
gitudde)asada
NP
7=m
erodeasadas
)m
iem)odeMa!uinado
)8
iem)ode)re)aracin
V
n
%
NP
P
$
-&.
.
)8
)m
Cant.
PQ
PQ
!).
!
).
-&.
P!)Q
P!)Q
1
)re
)aracion0su&eciondelmaterial
1
1
2
ra
9adodemedidaalolargo,mm
Banco
deraba&o
le>ometro
1
,mm
1
3
cortedemedida
+moladoraadial
isco+molador
1
18#
1
2
6
QerificarMedidas
Banco
deraba&o
le>ometro
1
,mm
1 4
28
-5E$,CI4N
(:CICI7
M*
R2+
N%
?E((
%M+E
N)%
&
+MEN=+'NE=%
VE$'C
+&%&E=
)+EMP'=
MEC%N+#%(
)+
EMP'=)')%$E=0
)+EMP'
)')%$&
EM%N%C)(%0
63
66
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67/107
N+VE(=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C
$)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%
%J+(%C(:%:
+N7EN+E(+%+N&=)(+%$
7?+
7%
$
ensamblebasemotor
"I?(:(:
(CI+?(:D
V
Qelo
cidaddeCorte
n
otaciones
P
ro
fundidadde)asada
$
?on
gitudde)asada
NP
7=merodeasadas
)m
ie
m)odeMa!uinado
)8
ie
m)ode)re)aracin
M+(I+?D
IM(7:I%7
(:(M+(I+?B+:(D
C+7I+D
1
M-H"I7+DMa!uinadesoldarconarcoelectrico
HERRAMIENTASE0&*#-+%+
%MB(
(I(Y
C%7J"7%
Dolea
Basemotor
?'%NK
16
7(P'
2
V
n
%
NP
P
$
-&.
.
)8
)m
Cant.
PQ
PQ
!).
!).
-&.
P!)Q
P!)Q
1
sold
areltubodeensamblealabase
Ma!uina
soldaduraconarco
electrodo
1
2
2
2
2
2
sold
areltubotornillotesadoralabase
Ma!uina
soldaduraconarco
electrodo
2
2
53861
2
185
3
)inta
do
)istola)ara)intar
1
2/3,28,1
1
4
1185
-5E$,CI4N
(
:CICI7
M*R2+
N%
?E(
(%
M+E
N)%
&+MEN=+'NE=%
V
E$'C+&%&E=
)+EMP'=
MEC%N+#%(
)+EMP'=)')%$E=0
)+EMP'
)')%$
&EM%N%C)(%0
1535
67
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N+VE(
=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C$
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+N7EN+E(+%+N&=)(+%$
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5
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I(Y+
ensamblebasemotor
C%7J"7%Dolea
Basemotor
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NK
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7(
P'
2
M+(I+?D
IM(7:I%7(
:(M+(I+?B+:(D
C+7I
+D
1
M-H"I7+D
HERRAMIENTASD&"#+-)!00$%+-E"#-&00$
"I?(:(:(
CI+?(:D
V
Qeloc
idaddeCorte
n
ota
ciones
P
rofundidadde)asada
$
?ong
itudde)asada
NP
7=m
erodeasadas
)m
iem
)odeMa!uinado
)8
iem
)ode)re)aracin
V
n
%
NP
P
$
-&.
.
)8
)m
Cant.
PQ
PQ
!).
!).
-&.
P!)Q
P!)Q
1
u
niondelmotoralabasemedianteem)ernado
estornilladorestrella
6
2mm
1
3
1
38
-5E$,CI4N
(:CICI7
M*R2+N
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VE$'C+&%&E=
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MEC%N+#%(
)+EMP'=
)')%$E=0
)+EMP'
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43
68
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N+VE(
=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C$
)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%
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+N7EN+E(+%+N&=)(+%$
7?+7%
7%MB((
I(Y+
ensamble
tri)ode
"I?(:(:(
CI+?(:D
V
Qeloc
idaddeCorte
n
ota
ciones
P
rofundidadde)asada
$
?ong
itudde)asada
NP
7=m
erodeasadas
)m
iem
)odeMa!uinado
)8
iem
)ode)re)aracin
M+(I+?D
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NK
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V
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P
$
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.
)8
)m
Cant.
PQ
PQ
!).
!).
-&.
P!)Q
P!)Q
1
s
oldarlaabra9aderaaltubodoblado
:oldadora
con+rco
(lectrodo
2
1
2
6
2
s
oldarlaabra9aderasu)erioralainferior
:oldadoracon+rco
(lectrodo
2
1
2
6
4
,8
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123
6?
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7
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NP>numero)asadas
)m
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(lectrodo(
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gitudde)asada
)8
iem)ode)re)aracin
M
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?'
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C+7I+
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NP
$
)8
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C%N)
mm5
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OminP
OminP
1
re)araciondematerial
3
2
ra9ado
]Marcado
Bancodetraba&o
le>ometro8
(scuadra8
285
2
3
:oldad
uralaterali9!@)ata8travesa4oA
+rcoelectrico
285
2
3
1
,
6
:oldad
uralateralder@)ata8travesa4oA
+rcoelectrico
285
2
3
1
,
5
:oldad
ura)artesu)erior
+rcoelectrico
285
1
2
1
5
#
:oldad
ura)arteinferior
+rcoelectrico
285
1
2
1
5
$
intado
/
2#
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)
+EMP'=)')%$E=0
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='(
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C%N)
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&
7
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72
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73/107
N+VE(=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C
$)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%
%J+(%C(:%:
+N7EN+E(+%+N&=)(+%$
7?+7%
#
7%MB
((I(Y+
C%7J"7%
Dolea
Basemotor
?'%NK
22
7(P'
2
M+(I+?D
+I:I12
IM(7:I%7
(:(M+(I+?B+:(D
C+7I+D
1
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HERRAMIEN
TAS
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(CI+?(:D
V
Qelo
cidaddeCorte
n
otaciones
P
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fundidadde)asada
$
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gitudde)asada
NP
7=merodeasadas
)m
ie
m)odeMa!uinado
)8
ie
m)ode)re)aracin
V
n
%
NP
P
$
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.
.
)8
)m
Cant.
PQ
PQ
!).
!).
-&.
P!)Q
P!)Q
1
unio
ndeltornilloconlacabe9adeltornillo
soldado
raconarco
electrodo
1
12mm
2
2
-5E$,CI4N
(
:CICI7
M*R2+N
%
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(%
M+E
N)%
&+MEN=+'NE=%
VE$'C
+&%&E=
)+EMP'=
MEC%N+#%(
)+EMP'
)')%$&
EM%N%C)(%0
43
73
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74/107
74
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75/107
N+VE
(=+&%&M%'(&E=%N=+M'N
%C$)
%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%
%J+(%C(:%:
+N7E
N+E(+%+N&=)(+%$
7?
+7%
2
7de
I(Y+
12
obladora
$
?ongitudde)asada
)m
iem)odeMa!uinado
(+MI(
7+:D
disco
"I?(:(:
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24 2
2
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2
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mm5
mm5
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OminP
1
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2
3
3
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2
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+moladora
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2
2
1
1
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C%N)+&%
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75
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76/107
76
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77/107
77
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78/107
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335
2
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6
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corte2
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285
3
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5
Corte3derecho@3>3>2.5A
+moladora
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13
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78
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79/107
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2
3
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2
2
6
6
Corte2derecha65
+moladora
iscodecorte
285
3
2
1
2
5
corte3
i9!uierda65
+moladora
iscodecorte
285
3
2
1
2
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11
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80/107
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OminP
OminP
1
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2
2
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Bancodetraba&o
e>ometro8
(scuadra8
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2
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3
Corte1
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285
335
2
2
6
6
esbastei9!uierdo@3>3>2.5A
+moladora
iscodecorte
285
3
2
1
1
5
esbaste3derecho@3>3>2.5A
+moladora
iscodecorte
285
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2
1
1
#
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do
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285
2
1
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11
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M*R2
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81/107
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iem)odeMa!uinado
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2
1
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P'
C%7J"7
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V
QelocidaddeCorte
31
M
H"I7
+D(smerilin8
:ierradecinta0arc
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C+7I+D
M+(I
+?D:+(11
P
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V
n
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P
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OminP
OminP
1
re)aracion0su&ecion
1
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Banc
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le>o8escuadras
1
35
2
ra9adodemedidaalolargo
Banc
odetraba&o
le>o8escuadras
1
1//5
2
3
3
Corte
demedidas
:ierradeCinta
2
1
1//5
3
5
6
+fin
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(smeril
iscodedesvaste
2
3#
2
5
5
Qerificarmedidas
Banc
odetraba&o
le>ometro
1
3
3
#
:oldaduradees!uinas
+rc
oelectrico
(lectrodo(#13
1
3
6
$
Qerificarmedidas
Banc
odetraba&o
Calibreiedee0
1
3
3
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238
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M
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%M+E
N)%
81
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82
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88
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89/107
11. ?oja de Costos
o&as de Costos
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 100
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-
T-T,3.s7
#(+ /$-&% 334346 -+" %& 0$-;+ 51 1367 685
A);(0$- L 38382.5 1327
?17 122
P0$)*@$ SAE 11 215 34 11733 4
E0&*#-+%+ E613; 14
23 24
P!)#(-$ $)#!*+--+"!$ *+0+- $$-!00+ L# 27 36 ?72
SUB TOTAL 1842
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 100
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-
T-T,3
.s7SOLDADOR H-. 5 2875 144
AYUDANTEH-. 35
2 7
PINTORH-. 4
175 7
SUB TOTAL 284
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 100
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-
C-T-
6NIT,$I-.s7
C-T-
T-T,3.s7
8?
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
90/107
AMOLADORA H-. 3 11 33
M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5
2 1
C+/-&"+-$H-. 5
125 63
DOBLADORA BENDERH-. 15
13 2
TOTAL 215
COSTO TOTAL SISTEMA 1 2341
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, #00
DEC$I5CI-N 6NID,D $ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-
T-T,3.s7
PLANCHA DE ACERO DE 212 857 1256 133
H!&--+ ;-!" 67?
75 5?
P0$)*@$ SAE 11 2145 2
27116 542
P0$)*@$ SAE 11 212 44137
1255 536
P0$)*@$ SAE 11 215 7672 11733 ?
P0$)*@$ SAE 11 213 162734
1884 2?43SUBTOTAL 1423
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 100
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIENT
-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
SOLDADOR H-. 45 2875 12?
AYUDANTEH-. 35
2 7
PINTORH-. 4
175 7TORNERO H-. 2 2875 58
SUBTOTAL 26?
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 100
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIENT
-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
AMOLADORA H-. 3 11 33
MW(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5
2 1
?
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
91/107
C+/-&"+-$H-. 15
125 188
TORNOH-. 1
25 25
SUBTOTAL 346
COSTO TOTAL SISTEMA 2 1138
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, (00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
EXE DE ACERO 6 38 186??42 185
/!)#(-$ $)#!*+--+*!$ 0#" 236 72
T-T,3 ?5
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, (00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
TORNERO @-" 562875 161
FRESADOR @-" 42875 115
A,(%$)#& %& *+-#& @-" 42 8
P!)#+- @-" 5 3 15
T-T,3182
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, (00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 4
8 32TORNO @-" 56
25 14
FRESA @-" 425 1
T-T,31532
C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, (00
DEC$I5CI-NC-T-T-T,3
.s7
?1
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
92/107
COSTOS DE MATERIA PRIMA ?5
COSTOS DE MANO DE OBRA163
COSTOS DE MAUINARIA2452
T-T,3 C-T- DE",.$IC,CI-N:
1432
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, )00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID
,D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
FIERRO DE EXE SAE 145 6 381
18???42 188
/!)#(-$ $)#!*+--+*!$ 0#" 236 72
T-T,3 ?8
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, )00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID
,D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
TORNERO @-" 562875 161
FRESADOR @-" 4
2875 115A,(%$)#& %& *+-#& @-" 4
2 8
P!)#+- @-" 53 15
T-T,3182
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, )00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID
,D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 48 32
TORNO @-" 5625 14
FRESA @-" 425 1
T-T,31532
C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, )00
?2
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
93/107
DEC$I5CI-NC-T-T-T,3
.s7
COSTOS DE MATERIA PRIMA ?
8
COSTOS DE MANO DE OBRA163
COSTOS DE MAUINARIA2452
T-T,3 C-T- DE ",.$IC,CI-N: 13??
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, *00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
#(+ 388 CHINO 2?17 183
#(+ 1?8 CHINO 534
4 21
P0$)*@$ SAE 1 1 21 2 33
1255 3?6
#(+ 1616 CHINO 8
383 31
T-T,3 41?5
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, *00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
SOLDADOR @-" 1252875 35?
A,( %$)#& %& *+-#& , #$0$%-$%+ @-" 572 114
PINTOR @-" 83 24?
DOBLADOR @-" 18
3 54
T-T,32288
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, *00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 57 8 456
?3
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
94/107
D+0$%+-$ @!%-$(0!*$ @-" 182 36
T-T,3816
C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, *00
DEC$I5CI-NC-T-T-T,3
.s7
COSTOS DE MATERIA PRIMA 41?5
COSTOS DE MANO DE OBRA2288
COSTOS DE MAUINARIA86
T-T,3 C-T- DE",.$IC,CI-N:
7343
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, +00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
P0$)*@$ SAE 1 1 21 5 3
3?
P0$)*@$ SAE 11 2 1 2 4
12554822
T-T,3 4?12
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, +00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
D+0$%+-@-"
18 3
54
A,(%$)#& %& *+-#&
@-"
1
2
2
T-T,374
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, *00
DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,
D
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 1 8 8
?4
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
95/107
D+0$%+-$ @!%-$(0!*$ @-" 18 2
36
T-T,344
C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, *00
DEC$I5CI-NC-T-T-T,3
.s7
COSTOS DE MATERIA PRIMA 4?12COSTOS DE MANO DE OBRA 74
COSTOS DE MAUINARIA 44T-T,3 C-T- DE ",.$IC,CI-N: 6?2
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 900
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-
C-T-6NIT,$I-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
ACERO SAE 145 6 186 ??42 185
SUBTOTAL 185
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 900
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-C-T-
6NIT,$I-.s7
C-T-T-T,3
.s7
AYUDANTEH-. 35
2 7
PINTORH-. 5
175 ?
TORNERO H-. 15 2875 43
SUBTOTAL 7?
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 900
DEC$I5CI-N6NID,
D$ENDIMIEN
T-C-T-
6NIT,$I-.s7
C-T-
T-T,3.s7
M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5
2 1
C+/-&"+-$H-. 5
125 63
TORNOH-. 1
25 25
SUBTOTAL 188
?5
7/24/2019 mezcladora 120-2.docx
96/107
COSTO TOTAL SISTEMA 7 451
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 00
DEC$I5CI-N6NID,D
$ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I
-.s7
C-T-T-T,3
.s7
#(+ 388 CHINO 4 ?167 367#(+ /$-&% 33434 837 1?167 1636
SUBTOTAL 1643
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 00
DEC$I5CI-N6NID,D
$ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I
-.s7
C-T-T-T,3
.s7
AYUDANTEH-. 4 2
8
PINTORH-. 15
175 26
SUBTOTAL 16
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 00
DEC$I5CI-N6NID
,D
$ENDIMIE
NT-
C-T-6NIT,$I
-.s7
C-T-T-T,3
.s7
M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5
2 1
C+/-&"+-$H-. 5
125 63
DOBLADORA BENDERH-. 18
13 23
SUBTOTAL 186
COSTO TOTAL SISTEMA ? 456
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 1000
DEC$I5CI-N6NID,D
$ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I
-.s7
C-T-T-T,3
.s7
#(+ 388 CHINO 4 ?167 367
#(+ /$-&% 33434 ?2
1?167 17633SUBTOTAL 18
?6
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97/107
C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 1000
DEC$I5CI-N6NID,D
$ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I
-.s7
C-T-T-T,3
.s7
SOLDADOR H-. 4 2875 115
AYUDANTE H-. 4 2
8
PINTORH-. 15
175 26
SUBTOTAL 16
C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 1000
DEC$I5CI-N6NID,D
$ENDIMIENT-
C-T-6NIT,$I
-
.s7
C-T-T-T,3
.s7
M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5
2 1
C+/-&"+-$H-. 5
125 63
DOBLADORA BENDERH-. 18
13 23
SUBTOTAL 186
COSTO TOTAL SISTEMA 1 472
C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ,CCE-$I-
DEC$I5CI-N 6NID,D C,NTID,DC-T-
6NIT,$I-.s7
C-T-T-T,3
.s7
PASADORES 4 5 2
PERNOS DE 18 24 5 12
VOLANDAS O ARANDELAS 2 3 6
TUERCAS 24 4 ?6
MOTOR DE 1 HP 1 7 7CHAVETAS 3 7 21
TUERCAS DE 8 2 5 1
PERNO DE 8 1 18 18
CORREA A 37 1 45 45
RODAMIENTO SF 64 3 15 45
ABRAZADERAS 2 7 14
RUEDAS DE GOMA MAS SU ARO 2 3 6
CHUMACERA 2 5 1
T-T,3 1.12
?7
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es)u;s de reali9ar el detalle de cada uno de los costos de roduccin de la ma!uina se )uede decir !ueD
Costo de abricaci-n de la Mezcladora de Cemento > 29,2.3F Gs.
%neo 1CE=)+'N%(+'
1.Q C%$ E= E$ GENE+C+' &E N% ME#C$%&'(% &E C'NC(E)' P'()%)+$S
(l beneficio de esta me9cladora de concreto )ort
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99/107
:.Q C'M' %?'((%( )+EMP' +NVE()+&' %$ )(%=$%&%( C'NC(E)' &E=&E $% M%R+N% ?%=)% E$
$7%( &'N&E =E NE=EC+)% E$ =' &E C'NC(E)'S
+l dise4ar la ma!uina o)taremos )or dise4ar ti)o trom)o carretilla )ara !ue )ermita al obrero trasladar la
ma!uina donde se necesite el concreto as* )oder e&ecutar la me9cla 0 hacerlo cuantas veces sea necesario sin
la dificultad de ir de un lado )ara el otro evitando tiem)os muertos.
??
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1
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%neo 2
M%NE(% &E C'$'C%( N% C'((E%
?a colocacin de la correa de manera correcta en el canal o ranura de la )olea influ0e considerablemente en el
rendimiento de la transmisin 0 en la vida =til de la correa.
ara conseguir una buena colocacin de la correa en la ranura de las )oleas es condicin im)rescindible un
)erfecto alineamiento entre )oleas. ara ello es necesario !ue los e&es del motor sean )aralelos 0 !ue la correatraba&e )er)endicularmente a dichos e&es.
(s s*ntoma de !ue e>iste un mal alineamiento entre )oleas cuando uno de los flancos de la correa est< m
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fondo del canal de la )olea8 dado !ue de )roducirse8 la correa em)e9ar*a a )atinar8 0 esto )rovocar*a su
desgaste inmediato.
or ello8 en )oleas con canales mu0 gastados deben ser reem)la9adas de inmediato8 dado !ue las correas
)ueden tocar el fondo del canal lo !ue terminar*a Z!uemandoZ la correa 0 )erder*a su ca)acidad de transmitir la
)otencia.
?a siguiente figura muestra una seccin ti)o de una correa tra)e9oidal8 as* como de las )artes )rinci)ales !ue la
com)oneD
i/ura 2. Elementos de una correa tra8ezoidal
ondeD
1 es el n=cleo
2tensores o fibras resistentes
3 recubrimiento.
+&EN)++C%C+'N
?as correas tra)e9oidales se identifican )or sus dimensiones f*sicas. +s*8 )ara )roceder a su identificacin se
coloca en )rimer lugar una letra !ue indica la seccin de la correa8 seguido )or un n=mero !ue e>)resa la
longitud nominal de la correa.
i/ura. +dentiicaci-n de correa tra8ezoidal
12
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%neo 3
P('CE=' &E (EP%&'
ambi;n llamado %)eraciones de conformacin en la cual se a)lica una )resin )untual de laminacin )ara la
)roduccin de lotes m
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(s un m;todo !ue )ermite reali9ar8 en frio o en caliente )ie9as con formas de slidos en revolucin de cual!uier
dimensinD desde )e!ue4os embudos hasta fondos de seis metros de di
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+ngulo alcan9able )ara el acero 3S
Qelocidad de re)u&ado mimo 3 mmin
+vance 812 28 mm )or revolucin
?ubricante Cinc Coloidal o ca)a de fosfato
efrigerante de la herramienta +gua
?E((%M+EN)%= M%= EMP$E%&%= EN E$ (EP%&'
(l bru4idorD herramienta )rinci)al del re)u&ador. :irve )ara conformar la )ie9a em)u&ando el metal )ara
obligarle a ado)tar )oco a )oco la forma deseada.
?a cuchara redonda curvadaD sirve )ara hacer gargantas o formar formas estrechas donde no se )uede
utili9ar el bru4idor.
?a cuchara )lanaD tiene una cara )lana 0 otra redonda. uede utili9arse )ara re)u&ar con la cara redonda8
)ero sirve sobre todo )ara endere9ar caras8 engastar dos )ie9as8 alistar 0 )ulir utili9ando la cara )lana.
?as bolas de embutir rectas o redondasD sirven )ara embutir )or el interior.
?os sables !ue se em)lean )ara ali9ar interiormente )ro0ectores reflectores8 etc.
?as roldanas de re)u&ar8 de formas diversas !ue reem)la9an a los bru4idores 0 cucharas. ienen la
venta&a de calentar menos el metal @menor ro9amientoA !ue se endurece )or acritud con menos ra)ide9.
?os bru4idores 0 cucharas se sustitu0en )or roldanas con mucha frecuencia.
i/ura0 ?erramientas em8leadas 8ara el re8ujado
odas estas herramientas suelen ser de acero tem)lado. + veces se em)lean tambi;n herramientas de madera
dura. :iem)re han de estar )erfectamente )ulidas.
15
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C%$C$' &E$ (EP%&' &E $% G%=E &E $% )'$V%
(n el re)u&ado cortantese forma la )arte sobre el mandril )or medio de un )roceso de deformacin cortante en
el cual el diterior )ermanece constante 0 el es)esor de la )ared se reduce8 como se muestra en la
figura. (sta deformacin cortante 0 el consiguiente adelga9amiento del metal distinguen este )roceso de la
accin de doblado en el re)u&ado convencional.
:e han usado otros nombres )ara el re)u&ado cortante8 como torneado de flu&o8 formado )or corte 0 for&ado
rotatorio.
i/ura (e8ujado cortante0 15 dis8osici-n < 25 8roceso terminado.
ara el es)esor resultante de la )ared )uede determinarse a trav;s de la relacin de la le0 de senosD
t?=t sen
=Angulo del mandril=30 @
t?=0spesor ?inalde la pared despues delrepu
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r=212
=0,5
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