Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
4.- MH OPERACIONES BASICAS EN EL TORNO
amontalvom98
Created on October 19, 2020
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Memories Presentation
View
Pechakucha Presentation
View
Decades Presentation
View
Color and Shapes Presentation
View
Historical Presentation
View
To the Moon Presentation
View
Projection Presentation
Transcript
MAQUINAS HERRAMIENTAS
OPERACIOBES BASICAS CONIZADO, RANURADO
OPERACIONES BASICA CONIZADO Y RANURADO
ALINEACIONES Y MOVIMIENTOS BÁSICOS
La figura muestra la alineación básica del cabezal fijo, el cabezal móvil, el árbol, y las correderas de la bancada. Se observará que el eje común al árbol y al cabezal móvil es paralelo a las correderas de la bancada, tanto como en el plano vertical como en el horizontal. Este constituye la alineación básica del torno, y todas las demás alineaciones se refieren a ellas.
ALINEACIONES Y MOVIMIENTOS BÁSICOS
El movimiento del carro aislado se muestra en la figura. Se observará que se mueve la herramienta de corte en un curso paralelo al eje del árbol, lográndose así superficies cilíndricas.
ALINEACIONES Y MOVIMIENTOS BÁSICOS
El movimiento del carro aislado se muestra en la figura. Se observará que se mueve la herramienta de corte en un curso paralelo al eje del árbol, lográndose así superficies cilíndricas. La corredera transversal situado sobre el carro se coloca a 90° en relación al eje del árbol, como se indica en la figura. Como esta corredera mueve la herramienta siguiendo un camino en ángulo recto con el eje del árbol se la utiliza para producir superficies planas.
CONIZADO
Con anterioridad, se mencionó la importancia de la alineación axial entre el cabezal fijo y el móvil, y en que la herramienta de corte se moviera paralela a este eje si se deseaba producir un componente realmente cilíndrico. En consecuencia, si dichas alineaciones básicas se alteran se produce un componente cónico.
CONIZADO
Esta inclinación es relativa; no importa si el eje de la pieza de trabajo esta desalineado, o si lo está el camino que sigue a la herramienta. Para el torneado cónico describiremos a continuación tres métodos de trabajo.
DESPLAZAMIENTO DE CENTROS
Usando los tornillos laterales de ajuste, se desplazan tanto el cuerpo del cabezal móvil, como el centro de dicho cabezal. Esto inclina el eje de la pieza de trabajo, sostenida entre los centros, en relación con el curso seguido por la herramienta de corte, como se observa en la Fig.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
1. Puede utilizarse carrera mecanizada 2. Puede utilizarse todo el largo de la bancada
1. Pueden acomodarse únicamente ángulos pequeños 2. Pueden ocasionarse daños a las Perforaciones de Centro 3. Difícil de instalar 4. Solamente aplicable a Trabajos sostenidos entre centros
ACCESORIOS PARA TORNEADO CONICO
Otro procedimiento para lograr la conicidad consiste en utilizar un accesorio para torneado cónico. Estos accesorios constituyen habitualmente una “extra opcional”, y que tienen que ser comprados independientes del torno. En la Fig. se observa un ejemplo típico de dicho accesorio.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
1. Puede utilizarse carrera mecanizada 2. Facil de instalar 3. Puede aplicarse a piezas entre centros o sujetas en boquilla
1. Solamente se acomodan ángulos pequeños 2. 2. Sólo se cortan longitudes reducidas 3. Difícil de instalar 4. Solamente aplicable a Trabajos sostenidos entre centros
CORREDERA COMPUESTA
El uso de la corredera compuesta constituye el método más sencillo para producir una conicidad, aun cuando este método tiene también algunas limitaciones. La Fig. muestra una aplicación típica.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
1. Se instala muy fácilmente con una gran diversidad de angulos 2. Puede aplicarse a piezas entre centros o sujetas en boquilla
1. Sólo se cuenta con carrera transversal 2. Sólo se cortan longitudes reducidas
LOREM IPSUM DOLOR
TAN B= CO/CA Tan b= (D-d) /2L
+info
CONO DESVIACION DEL CONTRAPUNTO
CONO DESVIACION DEL CONTRAPUNTO
RANURADO
El ranurado consiste en mecanizar unas ranuras cilíndricas de anchura y profundidad variable en las piezas que se tornean, las cuales tienen muchas utilidades diferentes. Por ejemplo, para alojar una junta teórica, para salida de rosca, para arandelas de presión, etc. En este caso la herramienta tiene ya conformado el ancho de la ranura y actuando con el carro transversal se le da la profundidad deseada. Los canales de las poleas son un ejemplo claro de ranuras torneadas.
RANURADO
Las operaciones de tronzado y ranurado se pueden realizar de distintas formas y con una o varias operaciones de mecanizado. La operación que se ha utilizado en el ejemplo es mecanizar ángulos achaflanados en una pieza. El chaflán se puede hacer, por ejemplo, utilizando los ángulos del buril. En el primer corte se hace la ranura, en el segundo y tercero se hacen los chaflanes.
RANURADO
Las operaciones de tronzado y ranurado se pueden realizar de distintas formas y con una o varias operaciones de mecanizado. La operación que se ha utilizado en el ejemplo es mecanizar ángulos achaflanados en una pieza. El chaflán se puede hacer, por ejemplo, utilizando los ángulos del buril. En el primer corte se hace la ranura, en el segundo y tercero se hacen los chaflanes.
OPERACIONES DE TRONZADO Y RANURADO
CONO DESVIACION DEL CONTRAPUNTO
¡GRACIAS!
Lorem ipsum dolor