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Resumen M.I.A Tema 3 Miguel Abel Gil Lavado Darío Andrade Rodríguez Juan Manuel López Fuentes Antonio Jesús Calvo Peña José Antonio Guerra Merino

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Resumen

M.I.A

Tema 3

Miguel Abel Gil Lavado

Darío Andrade Rodríguez

Juan Manuel López Fuentes

Antonio Jesús Calvo Peña

José Antonio Guerra Merino

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Índice

1. Componentes del tractor

2. Tipología y clasificación de motores. Componentes y

funcionamiento

3. Tipos de tractores

4. Características técnicas

5. Aperos acoplables al tractor. Aperos para laboreo, roturación y

preparación del suelo. Implementos

6. Máquinas y equipos agrícolas. Tipos y características técnicas

7. Máquinas y equipos forestales. Tipos y características técnicas

8. Motoazada, motorrozadora, cortacésped, motosierra y otras

máquinas a motor de explosión

9. Funcionamiento de la maquinaria, aperos y equipos. Anomalías:

causas principales

10. Parámetros técnicos y variables de trabajo de la maquinaria en

campo

11. Utilización de la maquinaria y equipos: normas básicas. Sistemas

y elementos de regulación. Acople y desacople. Dispositivos de

seguridad de la maquinaria

12. Requisitos de la maquinaria que circula por vías públicas.

Documentación

13. Coordinación y organización de los recursos humanos y

materiales en el control del funcionamiento y utilización de la

maquinaria y equipos

14. Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería

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1. Componentes del tractor

El tractor es un vehículo autopropulsado empleado para las labores agrícolas que

lleva acabo principalmente trabajo de tracción, a través de su acoplamiento posterior

a los distintos aperos o remolques. También puede trasmitir potencia mediante el

accionamiento de distintos elementos de las maquinas o aperos acoplados al tractor.

1.1. Bastidor

El bastidor de cualquier vehículo en la estructura que sustenta todos los demás

elementos. Su diseño debe aportar la robustez necesaria para sus funciones

aligerando su peso en la medida de lo posible, también hay tractores articulados.

1.2. Motor

El componente encargado de generar la potencia necesaria para el movimiento del

tractor es el motor.

1.3. Transmisión

La potencia desarrollada por el motor debe trasmitirse hasta el punto de utilización;

los elementos encargados de esta función constituyen la transmisión.

El embrague es un elemento que permite conectar o desconectar suavemente la

trasmisión de potencia, por lo que se sitúa entre el motor y la caja de cambio para

permitir la desconexión/conexión. Existen diferente tipo de embragues.

El siguiente elemento de la trasmisión es la caja de cambios; su función es permitir

la variación de la relación de transmisión entre el eje de entrada procedente del

motor y el eje de salida hacia las ruedas. Debido a la gran cantidad de trabajos que

debe realizar un tractor agrícola es necesario la disposición de cajas de cambios con

un gran número de marchas seleccionables.

Posteriormente a la caja de cambio se encuentra el diferencial, que consiste en un

sistema de engranajes planetarios que permite el giro de los semiejes o palieres a

distinta velocidad y, con ello, el giro del tractor.

1.4. Dirección

Los tractores necesitan sistemas de dirección asistida y servodirección en los que la

acción del conductor sobre el volante es ayudada o asistida mediante el efecto de

cilindros hidráulico supone una evolución respecto a las direcciones puramente

mecánica, pero hoy en día el tipo de dirección más extendida es la hidrostática.

1.5. Elementos de tracción

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Las ruedas o las orugas son los elementos que permiten al tractor ejercer una gran

fuerza de tracción sobre el terreno, por lo que normalmente tienen grandes

dimensiones y presentan dibujos pronunciados en la banda de rodadura que facilitan

su función. En el caso de los neumáticos, la correcta presión de inflado y el

adecuado lastrado del tractor (hidroinflado) son determinante para que el tractor

lleve a cabo su labor de forma adecuada.

1.6. Enganche a los tres puntos

Además de la capacidad de tiro, proporcionada mediante la transmisión y los

neumáticos, en lo que la maquina o apero se enganchan a la barra de tiro, el tractor

agrícola puede llevar aperos enganchados que requieran ser elevados, para lo cual

dispone de un enganche a tres puntos o tripuntal que puede ser elevado mediante la

potencia suministrada a través de un circuito hidráulico.

1.7. Toma de fuerza

Los tractores agrícolas también disponen de un eje de giro estándar, llamado toma

de fuerza, que permite el accionamiento de aperos y elementos externos al tractor

mediante su acoplamiento a ella. Este acoplamiento se realiza mediante una junta

cardán que permite la transmisión del movimiento de giro entre dos ejes que pueden

no estar perfectamente enfrentados. La junta cardán dispone de unos protectores

externos.

1.8. Elementos de seguridad

Debido a las características constructivas de los tractores, a su forma de trabajo y a

las características del terreno sobre el que trabajan, se han diseñado elementos

relativos a la seguridad que responden a los posibles riesgos. Uno de los elementos

obligatorio es la disposición de una estructura antivuelco, que evite el aplastamiento

del tractorista en caso de vuelco del tractor.

2. Tipología y clasificación de motores. Componentes y

funcionamientos

El motor es el corazón de cualquier vehículo ya que proporciona la potencia para el

accionamiento de todos sus elementos, incluyendo los elementos de propulsión que

permiten su desplazamiento. Los motores pueden clasificarse según el tipo de

energía utilizada; así, podemos encontrar motores eléctricos, mecánicos, nucleares,

químicos y de combustión interna.

2.1. Motores de combustión interna

Los motores diésel utilizan gasóleo como combustible y son los empleados por la

gran mayoría de los tractores y máquinas agrícolas de alta potencia. El uso de

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motores Otto, que emplean gasolina como combustible, está generalmente reducido

a máquinas de inferior potencia.

El funcionamiento, tanto de los motores diésel como el de Otto, comprende cuatro

fases: admisión, compresión, combustión y escape.

Estas cuatro fases se producen tanto en los motores de cuatro tiempos (4T) como en

los de dos tiempos (2T). En los motores de 4T cada una de las fases coincide con

una carrera ascendente o descendente del pistón, qué se desplaza entre el PMI y el

punto medio superior (PMS), mientras que en los motores de 2T, habitualmente de

gasolina, las cuatro fases se producen en solo dos carreras del pistón, una ascendente

y otra descendente. Por ello en un motor de 4T, por cada fase de combustión en un

cilindro el eje de salida o cigüeñal da dos vuelta, mientas que en los motores de 2T

solo se produce un giro de este.

Los elementos del motor están sometidos a temperaturas muy elevadas y existen

piezas que se desplazan sobre otra, por lo que un aspecto fundamental es la

adecuada lubricación y refrigeración.

2.2. Motores eléctricos

El uso de los motores eléctricos está limitado por el peso de las bateras necesarias

para su accionamiento de forma que, para motores de elevada potencia, la

autonomía, es aún reducida. Los motores eléctricos sí están siendo ya

comercializados en equipos con bajos requerimientos de potencias para su

accionamiento, como la pequeña maquinaria empleada en jardinería.

Las ventajas de los motores eléctricos respecto a los de combustión son el bajo nivel

de ruido durante su funcionamiento y la ausencia de emisiones, lo que los hace

especialmente apropiados para trabajos en zonas pobladas e incluso interiores.

2.3. Motores hidráulicos

Un motor hidráulico produce movimiento a expensas de la energía procedente de la

circulación de un fluido a presión. Las maquinas agrícolas emplean motores

hidráulicos que son accionados gracias al aceite a presión que reciben procedente

del circuito de servicio del tractor en el que una bomba hidráulica produce un caudal

a presión a partir del movimiento generado por el motor de combustión interna. La

principal ventaja de los motores hidráulicos es que la potencia puede ser transmitida

sin necesidad de emplear ejes rígidos, sino mediante tuberías flexibles que conducen

el aceite a presión.

3. Tipos de tractores

Una primera clasificación es atendiendo a su sistema de rodadura.

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- Tractores de ruedas: dentro de estos podemos encontrar tractores de simple

tracción o de doble tracción. Estos tractores son fácilmente distinguirse ya que

los tractores de simple tracción no presentan tacos para el agarre de los

neumáticos delanteros, mientras que en el caso de tractores con tracción a las

cuatros ruedas presentan neumáticos delanteros con tacos destinados a conseguir

una mejor agarre al suelo.

- Tractores de orugas: su uso en España no está muy extendido. La mayor

superficie de contacto de las orugas con el terreno proporciona una mayor

capacidad de tracción y una menor compactación del terreno. Las orugas pueden

ser de goma o metálicas; en este último caso su rodadura en carretera no está

permitida por los daños que ocasionaría al asfalto.

- Motocultores: también denominado s tractores de un solo eje. Su potencia es

reducida, no supera normalmente los 15 Kw (20CV) de potencia. Uno de sus

grandes inconvenientes es la falta de normalización, especialmente en cuanto a

la toma de fuerza, que no permite el intercambio entre los motocultores y

máquinas de los muchos fabricantes existentes

4. Características técnicas

Están fuertemente determinadas por las condiciones impuestas por las labores.

4.1. Motor y sistemas asociados

Los tractores son vehículos que deben ser capaces de ejercer un elevado par a

regímenes de giro inferiores a los de un vehículo de carretera. El par ejercido en un

eje y su velocidad de giro determinan la potencia desarrollada por ese eje.

Las curvas características de un motor proporcionan información relativa a la

variación de parámetros como par y la potencia según el régimen de funcionamiento

de un motor.

Otros de los parámetros normalmente considerados en el funcionamiento de un

motor de combustión es la relación de compresión, que es la proporción existente

entre el volumen máximo contenido en un cilindro y el volumen mínimo contenido

en el cilindro. La relación de compresión en los motores diésel es habitualmente

muy superior a la de los motores de gasolina ya que en los primeros la ignición del

combustible se produce por el efecto de la compresión.

El tipo de trabajo desarrollado por un tractor condiciona enormemente el tipo de

motor y transmisión a emplear. Los motores diésel ofrecen un par más elevado a

bajas revoluciones y una mayor durabilidad, lo que los hace idóneo para este

vehículo todoterreno de elevada potencia.

4.2. Transmisión

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La necesidad de adaptar el par ejercido en las ruedas motrices a circunstancias muy

variables determina la complejidad de las cajas de cambios de los tractores,

destinadas a ofrecer una gran variedad de posibles relaciones de cambio.

La evolución experimentada en las cajas de cambio de los tractores en los últimos

años, permitido el cambio de marcha mediante mecanismos electrohidráulicos o

electromecánismos, la profusa implementación de sensores de funcionamiento de

motor y transmisión y el preciso control de la inyección alcanzado han permitido la

implementación de sistemas automáticos de gestión del motor y el cambio que

permiten optimizar el consumo y los niveles de emisiones contaminante.

4.3. Enganche a los tres puntos

Los sistemas de acoplamiento al tractor comprenden el enganche a la barra de tiro y

el tripuntal. El enganche a la barra de tiro permite el enganche de aperos para su

arrastre, mientras que el tripuntal permite la elevación del apero enganchado

mediante la fuerza ejercida por sus dos brazos inferiores; el segundo punto es el que

eleva el tercer punto, situado en la parte superior, que fija el apero para permitir su

elevación.

4.4. Toma de fuerza

Las tomas de fuerza para el accionamiento de aperos y máquinas están normalizadas

de forma que existen varios tipos. Los tipos I, de 6 canaladuras, y II, de 21

canaladura, son los actualmente empleados en la practicas totalidad de los tractores

comercializado en Europa.

4.5. Sistema hidráulico

Los tractores tienen un circuito hidráulico para el accionamiento de muchos de sus

sistemas propios y de los aperos que lo requieran. Para disponer del caudal de aceite

a presión necesario, los tractores disponen de una o varias bombas hidráulicas. La

disposición de aceite a presión por parte de los aperos se consigue a través de los

distribuidores de servicios externos, que permiten la conexión de mangueras

mediante sistemas de acople rápido.

4.6. Ergonomía y seguridad

Los elementos dedicados a la ergonomía y la seguridades muy relevante en los

tractores modernos y requieren de su homologación entes de ser instalados en los

tractores comercializados. Un ejemplo son los asientos que debe contar con un

sistema de amortiguación que reduzca las vibraciones. Las cabinas y arcos de

seguridad destinados a la protección del tractorista en caso de vuelco.

4.7. Sistemas de agricultura de precisión

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Mención aparte merecen todos los sistemas relacionados con la dominada

agricultura de precisión. Estos sistemas permiten emplear la información relativa a

la posición del vehículo, obtenida mediante sistemas globales de navegación por

satélite, conjuntamente con sistemas de sensores y actuadores que permiten el

registro de información, la ayuda a la decisión del tractorista e incluso la ejecución

automática de determinada tareas.

5. Aperos acoplables al tractor. Aperos para laboreo,

roturación y preparación del suelo. Implementos

Los aperos acoplados al tractor tienen como objetivo acondicionar el terreno para el

adecuado desarrollado de los cultivos. Los efectos que estos producen comprenden

el mullido, que aumenta la penetración del aire y el agua en el terreno; el volteo, que

permite el enterrado de vegetación adventicia, restos vegetales y fertilizantes; o la

localización de agregados y tierras fina, que permite la adecuada preparación el

lecho de siembra para que las semilla depositadas puedan absorber la humedad y

que la pérdida de agua por evaporación no sea excesiva.

5.1. Clasificación según la profundidad de trabajo

Según la profundidad de trabajo, podemos distinguir tres grupos de aperos:

- Aperos para labores muy profundas o de subsuelo: realizan labores muy

profunda (40-60 cm) subsoladores y descompactadores.

- Aperos de laboreo primario: realizan labores profundas (20-35 cm), vertedera,

de discos, arado cincel o chísel, aperos accionados por tomas de fuerza (TdF)

como la cavadora.

- Aperos de laboreo secundario y complementario: esta categoría comprende una

gran variedad de aperos de labranza de la capa superficial, se utilizan vadores,

vibrocultivadores o rastra de púas, gradas de discos, las rastras de estrellas o los

rodillos; y las accionados por la TpF como las fresadoras, rotocultores, gradas

rotativas o gradas de púas oscilante.

- Apero especiales: arados abrezanjas, alomadores, acaballonadores.

5.2. Clasificación según el tipo de acoplamiento al

tractor

Podemos distinguir entre tres tipos de aperos:

- Aperos suspendidos.

- Aperos semisuspendidos.

- Aperos arrastrados.

5.3. Implementos

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Los tractores agrícolas pueden también llevar acoplados implementos que les

permitan desarrollar determinadas funciones, como las palas cargadoras, grúas u

otros elementos.

6. Máquinas y equipos agrícolas. Tipos y características

técnicas.

La amplia variedad de máquinas agrícolas pueden clasificarse en función de las tareas

desarrollada por estas; de esta forma, podemos encontrar grupos de máquinas:

6.1 Abonadoras y equipos para el manejo del estiércol.

Por abonadoras se entiende toda aquella máquina destinada a la distribución de

fertilizantes, tanto sólido como líquido.

Abonadoras para productos sólidos:

- Abonadoras por gravedad

- Abonadoras centrífugas

- Abonadoras neumáticas

- Abonadoras en línea

Abonadoras para productos líquidos:

- Fertilizantes a alta presión

- Fertilizantes a baja presión

- Equipos de fertirrigación

Equipos para la distribución de estiércol:

- Remolques distribuidores

6.2 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras.

Todas las sembradoras, contarán con una serie de elementos comunes, como uno o

varias tolvas que contendrán la semilla a distribuir y un sistema de dosificación. La

siembra puede ser realizada a voleo, empleando las abonadoras de proyección.

La siembra de césped también es realizada a voleo, pero la semilla no es proyectada ya

que su pequeño tamaño limita mucho la capacidad de vuelo.

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En los casos de siembras en líneas, a golpes y monograno, la semilla es depositada en

un surco abierto en el terreno y posteriormente es enterrada, por lo que todas estas

máquinas montan elementos para la apertura del surco y el cierre posterior al

depósito de la semilla.

Hay tres tipos de sembradoras habitualmente:

1) Sembradoras en líneas

2) Sembradoras en líneas neumáticas

3) Sembradoras a golpe y monograno

6.3 Maquinaria para la protección de cultivos

La función de estas máquinas es la aplicación de productos fitosanitarios para la lucha

contra las plagas y enfermedades, así como la eliminación de otras plantas que

compiten con el cultivo.

Hay diversas máquinas para este tipo de usos:

Espolvoreadores

Pulverizadores hidráulica

Atomizadores

Atomizadores hidroneumáticas

Atomizadores neumáticas

6.4 Maquinaria de recolección

Debido a la extensa tipología de cultivos existen muy distintas máquinas empleadas

para esta tarea; por una parte maquinaria para forraje y por otra las cosechadoras.

6.4.1. Maquinaria para la recolección de forraje

Las máquinas de corte y acondicionado presentan elementos que giran a gran

velocidad y pueden golpear con objetos ( piedras, metales…) proyectándolos a gran

velocidad, por lo que es importante verificar el buen estado de las pantallas de

protección que detienen estos objetos antes de que puedan alcanzar a alguna persona.

Hay diversas máquinas para estas funciones:

- Segadoras

- Henificadoras

- Acondicionadoras

- Rastrillos hileradores

- Picadoras de forraje

- Empacadoras

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- Empacadoras prismáticas

- Rotoempacadoras

- Macroempacadoras

6.4.2. Maquinaria para la cosecha de granos

La adecuada regulación de los órganos de trilla es relevante ya que los granos no

trillados serán expulsados por la parte posterior de la máquina y una trilla excesiva

provocará la rotura de los granos.

6.4.3. Otras máquinas de recolección

Otras cosechadoras se ocupan de la recolección de órganos subterráneos, es posible

encontrar una gran variedad de máquinas más específicas de cada cultivo y con

diversas capacidades, pero todas ellas disponen de sistemas para arrancado y limpieza

de los órganos subterráneos.

La adecuada regulación de la ventilación es importante para eliminar toda la paja sin

que el grano sea también arrastrado y expulsado por parte posterior.

7. Máquinas y equipos forestales. Tipos y características

técnicas.

Las máquinas y equipos necesarios para las operaciones en vivero son las mismas que

podemos encontrar en una explotación agrícola, pudiendo presentar algunas

modificaciones muy específicas para su adaptación a un cultivo en concreto.

Las mayores diferencias las encontramos en las máquinas destinadas a la explotación

forestal en la que resulta necesario llevar a cabo la corta, saca y transporte de los

troncos hasta la industria transformadora.

7.1. Máquinas para la explotación maderera.

Para las operaciones de corta se utilizan diversas herramientas de corte para las ramas

y troncos:

Motosierra

Taladoras

Procesadoras

Descortezadoras

Para las operaciones de saca y transporte de la madera se utilizan:

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- Tractores forestales

- Vehículos todoterrenos

- Camiones

7.2. Máquinas para la prevención, control y extinción de

incendios.

Dentro de las máquinas y vehículos que operan en el ámbito forestal cabe destacar

aquellos destinados a la lucha contra incendios. Las labores de prevención de

incendios comprenden el desbroce del monte y la creación de cortafuegos.

En estas operaciones la maquinaria empleada comprenderá tractores y vehículos

forestales tales como :

Vehículos motobomba

Helicópteros

Aviones

Buldóceres

8. Motoazada, motorrozadora, cortacésped, motosierras y otras

máquinas a motor de explosión.

Dentro de este apartado tratamos la pequeña maquinaria empleada en labores

agrícolas y de jardinería que frecuentemente es accionada por motores de explosión

de gasolina de dos tiempos.

Si bien adolece de una potencia bastante limitada, aporta claras ventajas para su uso

en entornos residenciales al no producir apenas ruido ni emisiones contaminantes.

La motoazada es una máquina propulsada por un motor que acciona un grupo de

fresas empleadas para el laboreo del terreno.

La motorrozadora son empleadas para recortar las hierbas y malezas o repasar las

zonas a las que los cortacéspedes no pueden acceder.

Los cortacéspedes son máquinas normalmente accionadas por un motor que llevan a

cabo el corte del césped.

Las segadoras que se utilizan en céspedes ornamentales las hay de dos tipos de corte

vertical y de corte horizontal las dos son muy usadas.

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Aunque lo habitual no es reciclar el césped cortado en los últimos años se ha estado

reciclando o mulching y va ganando poco a poco importancia dentro del tema de

jardineriía.

9. Funcionamiento de la maquinaria, aperos y equipos.

Anomalías: causas principales

Las causas de un funcionamiento inadecuado pueden deberse a un mal uso del equipo,

al fallo en sistema mecánicos o hidráulicos o al fallo en sistemas electrónicos, la

detención y corrección de funcionamiento anómalos debe estar basada en un

adecuado conocimiento de los equipos que permití llevar a cabo los oportunos

procedimientos de ajuste y mantenimiento, así como efectuar un primer diagnóstico.

Las maquinarias más complejas implementan cada vez más sistemas electrónicos que

permiten un mayor control de todas las operaciones por parte de las centralitas

electrónicas.

10. Parámetros técnicos y variables de trabajo de la maquinaria

en campo

La determinación de la calidad de una labor puede llevarse a cabo mediante la medida

de parámetros específicos que diferirán de una labores a otras.

Algunos parámetros son casi universales en la operación de maquinaria. La capacidad

de trabajo teórica se refiere a la superficie que es posible trabajar por unidad de

tiempo, trabajando de forma continua. La capacidad de trabajo efectiva también se

refiere a superficie trabajada por unidad de tiempo, pero su valor es inferior ya que

considera todo los tiempos empleados en virajes, carga y descarga de tolvas y

depósitos, etc.; dependiendo de la operación, la capacidad de trabajo efectiva puede

suponer entre un 60 y un 90% de la teoría. Por último, ya en el marco de una

explotación, la capacidad de trabajo real contempla nuevos tiempos perdidos en

transporte, averías, descanso del personal y otros. Una vez contemplados todos estos

tiempos, la capacidad de trabajo real puede bajar hasta un 50% de la capacidad de

trabajo teórica.

Las distintas capacidades de trabajo, referida aquí a superficies trabajadas por unidad

de tiempo pueden expresarse en otras unidades, dependiendo de las características de

la maquinaría empleadas. Así, para maquinarias estáticas que procesan un producto

hablaremos de peso o volumen de producto procesado por unidad de tiempo;

hablaremos de unidades por unidad de tiempo; por último, en las máquinas de

transporte hablaremos de peso o volumen transportado por unidad de tiempo.

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Otro de los parámetros que deben considerarse para cualquier operación es el

consumo de combustible de las maquinarias empleadas: en este caso, podremos

hablar de consumo horario cuando nos refiramos al volumen o peso de combustible

empleados por unidad de tiempo, o de consumo específico, en el cual referiremos en

consumo de combustible a la superficie trabajada.

11. Utilización de la maquinaria y equipos: Normas básicas,

sistemas y elementos de regulación, acople y desacople,

dispositivos de seguridad de la maquinaria.

Unos de los momentos que conlleva mayor riesgo es el que tiene lugar durante el

acople y desacople de las maquinarias y aperos de tractor agrícola. Durante esta

operación existe riesgo de atrapamiento, tanto por parte del eje de la toma de fuerza u

otras partes móviles como por el tractor, el apero o el remolque.

Además de los riesgos por accidentes derivados de su uso, este tipo de trabajos puede

derivar en enfermedades profesionales; para evitar la aparición de dichas

enfermedades será necesario que en todo momento el operario realice las

operaciones empleando equipos de protección individual.

12.Requisitos de la maquinaria que circula por vías públicas.

Documentación

La DGT considera las máquinas y tractores agrícolas como vehículos especiales

agrícolas, definiendolos como: Vehículo especial, autopropulsado o remolcado,

concevido y construido para realizar trabajos agrícolas y que, por sus características,

está exento a cumplir algunas de las condiciones técnicas exigidas reglamentariamente o

sobrepasa permanentemente los límites establecidos para los vehículos ordinarios en

cuanto a masas o dimensiones.

Los vehículos especiales agrícolas deben estar en posesión:

Ademas del permiso o licencia del conductor

>Licencia o permiso de circulación.

>Tarjeta de inspección técnicas de vehículos (ITV).

>Seguro obligatorio.

Los vehículos de masa o dimensiones inferiores a la permitida es posible su manejo con

la licencia de conducción. También podrán conducirse con el permiso de tipo B.

Si excede de la masa permitida o supera los 45 km/h, será necesario el permiso de tipo

B.

Deben ser matriculados los vehículos especiales agrícolas autopropulsados, remolques,

semirremolques o máquinas remolcadas de peso máximo autorizado superior a 750 kg.

Están obligados a pasar ITV todos la vehículo agrícolas, excepto los motocultores y

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máquinas equiparadas.

13.Coordinación y organización de los recursos humanos y

materiales en el control del funcionamiento y utilización de la

maquinaria y equipos.

13.1. Métodos de programación y planificación de los trabajos.

Reducción del impacto en el uso de las máquinas.

Para asegurar un buen uso de los recursos es necesario llevar a cabo una planificación

de las actividades a realizar, asignando los recursos materiales y humanos oportunos.

La planificación de actividades cobra especial relevancia cuando algunas operaciones

requieren la operación combinada de varias máquinas.

13.2.Partes de trabajo: diseño y registro.

La adecuada implantación de un sistema de gestión de los recursos deberá contemplar a

su vez registros de las tareas realizadas que puedan ser empleados para realimentar el

sistema, detectando las posibles desviaciones sobre el plan preestablecido. Los partes

de trabajo deberán contener datos del trabajador y de la máquina, labor utilizada,

tiempo empleado, etc,.

Los criterios empleados para la evaluación comprenderán aspectos económicos y otros

relacionados con la eficiencia y calidad lograda en las labores.

14.Normativa específica, de agricultura y jardinería.

El cumplimiento de las normas aplicables a las características técnicas de la maquinaria

agrícola es garantizado por parte del fabricante; sin embargo, es responsabilidad del

usuario revisar el manual del operador donde se especifican las necesidades de

mantenimiento , limitaciones de operación y los aspectos relativos a la seguridad

aplicables para cada una de las máquinas.