IPET Nº 49 ‘‘DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO’’ TALLER CARPETA DE TEORIA Y TRABAJOS PRACTICOS 1ER AÑO PROGRAMA DE EXAMEN DE TALLER - 1º AÑO Teoría Normas de seguridad e higiene en el taller. Conceptos. Metrología. Normativas de dibujo técnico. Instrumentos de medidas lineales. Definiciones y partes. Instrumentos de medidas transportables. Definiciones y tipos. Herramientas y maquinas. Definiciones y partes. Madera. Definiciones y tipos. Metales. Definiciones y tipos. Electricidad. Conceptos. Obtención de los trabajos prácticos. Practico Mediciones con regla milimetrada y calibre. Utilización de escuadras y herramientas de mano (lima, escofina, martillos, serruchos, etc.) Uso del compás. Realización de empalmes y soldar con estaño. NOTA: el alumno deberá presentar para rendir, tanto en coloquio como los turnos de examen y previa, la carpeta completa y los planos conjuntamente con la caligrafía técnica. El examen será de modo oral, pasando por una instancia por escrito, previamente a ver aprobado la parte práctica del taller. 1 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE EN EL TALLER Ha llegado a tus manos esta guía de prevención, con ella va el deseo de que te sea útil en tu trabajo diario. No pretende ser un tratado sobre prevención de accidentes sino, como su nombre indica, recomendaciones básicas, pero muy importantes, el no cumplir cualquieras de ellas puede ser motivos de accidentes y enfermedades profesionales, ten en cuenta que la mayoría de las desgracias que ocurren en el trabajo se han producido por causas que fácilmente se podrían haber evitado. Sigue estas recomendaciones; te ayudaran a trabajar mejor y sobre todo más seguro, cualquiera que sea tu actividad dentro del taller. Coméntalas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, en el seno de tu familia. Piensa que a tu alrededor hay personas queridas que también se verían involucradas ante un accidente que pudieras sufrir. Aunque solo fuera por ellas, bien merece la pena trabajar con seguridad. Antes de seguir, un par de conceptos básicos de higiene y seguridad. La seguridad es la prevención y protección personal frente a los peligros del taller. La higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. A continuación se dictan algunas normas del taller. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. No uses maquinas o herramientas sin estar autorizado para ello. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo déjalas en el sitio adecuado. Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen estado. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa siempre en los demás. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o al botiquín. No juegues o hagas bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten, respeta a los demás. No improvises. Sigue las instrucciones y cumple las normas, si no las conoces pregunta. 2 X. Presta atención al trabajo que estas realizando. Atendé en los minutos finales, la prisa es el mejor aliado del accidente. I) ORDEN Y LIMPIEZA 1) Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo. 2) No dejes materiales alrededor de las maquinas, colócalos en lugar seguro y donde no estorben el paso. 3) Recoge las tablas con clavos, recortes de chapa y cualquier otro objeto que pueda causar un accidente. 4) Guarda ordenadamente los materiales y herramientas, no los dejes en lugares inseguros. II) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1) Utiliza el equipo de seguridad que tengas o que la institución pone a tu disposición. 2) Si observas alguna deficiencia en él, ponlo enseguida en conocimiento de tu profesor. 3) Mantén tu equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando este deteriorado pide quesea cambiado por otro. 4) Lleva ajustadas las ropas de trabajo, es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o que cuelguen. 5) En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza utiliza casco. 6) Si ejecutas o presencias trabajos con proyecciones, salpicaduras, deslumbramientos, etc., utiliza gafas de seguridad. 7) Si hay riesgos de lesiones para tus pies, no dejes de utilizar el calzado de seguridad. 8) Cuando trabajes en alturas colócate el cinturón de seguridad. 9) Tus vías respiratorias y oídos también pueden ser protegidos: infórmate. III) HERRAMIENTAS MANUALES Y MAQUINAS ELECTRICAS 1) Utiliza las herramientas manuales solo para sus fines específicos. Inspecciónalas periódicamente. 2) Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso. 3) No lleves herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados para ello. 4) Cuando no la utilices deja las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes. IV) ELECTRICIDAD 3 1) Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. 2) No realices nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. Asegúrate y pregunta. 3) Si trabajas con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica, aíslate. Utiliza prendas y equipos de seguridad. 4) Si observas alguna anomalía en la instalación eléctrica, comunícala. No trates de arreglar lo que no sabes. 5) Si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos se corre un grave peligro, por lo que deben ser reparados de forma inmediata. 6) Al menor chispazo desconecta el aparato o máquina. 7) Presta atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios. Notifícalo. 8) Si notas cosquilleo al utilizar un aparato, no esperes más; desconéctalo. Notifícalo. 9) Presta especial atención a la electricidad si trabajas en zonas mojadas y con humedad. V) RIESGO DE INCENDIO 1) Conoce las causas que pueden provocar un incendio en tu área de trabajo y las medidas preventivas necesarias. 2) Recuerda que el buen orden y la limpieza son los principios más importantes en la prevención de incendios. 3) Controla las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de muchos incendios. 4) Ante un caso de incendio conoce tu posible acción y cometido. 5) Los extinguidores son fáciles de usar, pero solo si se conocen; entérate de cómo funcionan. 6) Si manejas productos inflamables, presta mucha atención y respeta las normas de seguridad. VI) EMERGENCIAS 1) Preocúpate por conocer el plan de emergencia. Conoce las instrucciones que se te indiquen y, en particular, de quien tenga la responsabilidad en esos momentos. 2) No corras ni empujes a los demás; si estas en un lugar cerrado busca la salida más cercana sin atropellamientos. 3) Usa las salidas de emergencia, nunca los ascensores o montacargas. 4) Presta atención a la señalización. Te ayudara a localizar las salidas de emergencia. 5) Tu ayuda es inestimable para todos. Colabora. 4 VII) ACCIDENTES 1) Mantén la calma pero actúa con rapidez. Tu tranquilidad dará confianza al lesionado y a los demás. 2) Piensa antes de actuar, asegúrate de que no hay más peligros. 3) Asegúrate de quien necesita más tu ayuda y atiende al herido o heridos con cuidado y precaución. 4) No hagas más de lo indispensable: recuerda que tu misión no es reemplazar al médico. 5) No des jamás de beber a una persona sin conocimiento; puedes ahogarla con el líquido. 6) Avisa inmediatamente por los medios que puedas al médico o servicios de socorro. ACTIVIDAD N° 1: 1) Observar el taller y anotar aquellas anomalías que puedan atentar a tu seguridad y la de tus compañeros. 2) Reflexionar en grupo y anotar otras pautas que para ustedes sean importantes. 3) Escribir y comentar si han vivido alguna situación de riesgo o accidente , ya sea escolar , domiciliario, etc. 5 INTRODUCCION A LA METROLOGIA Y DIBUJO TECNICO La metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida y de los equipos utilizados para efectuarlas, así como de su verificación y calibración periódica. Las mediciones son importantes en la mayoría de los procesos productivos e industriales. Una medición adecuada incide directamente en la calidad de los productos, que es un pilar de la competitividad internacional. La metrología es también una herramienta clave para el comercio exterior: un kilogramo o litro debe ser el mismo en Japón, Italia o Estados Unidos. La metrología está presente al realizar mediciones para la investigación en universidades y laboratorios; en la actividad de organismos reguladores; en la industria militar; en la producción y el comercio. Su aplicación abarca campos tan diversos como la ciencia, medicina e industria farmacéutica, construcción, metalurgia, minería, la actividad pesquera y alimenticia, los sectores del cuero y textiles, el rubro del plástico y de la madera, entre muchos otros. Medir es comparar una magnitud desconocida con otra conocida. Otro concepto de medición, sería, determinar una magnitud comparándola con otra de la misma especie determinada previamente. Para que los resultados de las mediciones sean comparables, es necesario que la magnitud que se toma como referencia o término de comparación sea la misma y de valor constante. A estas magnitudes fijas se las llama unidad, siendo la unidad el patrón. El patrón es la cantidad que se toma como medida de todos los demás de igual clase. Ej. m 2, cm, gr, cm3, etc. Las magnitudes que se presentan en el mundo físico son de diversas especies, por ejemplo: longitudes, áreas, volúmenes, ángulos, fuerzas, temperatura, etc. En el sistema métrico decimal la unidad es el metro, esta unidad se subdividen decímetro (dm), centímetro (cm) y milímetro (mm). En la mecánica la unidad de medida es el milímetro, por lo tanto en dibujos y planos, la unidad de medida se especifica tan solo cuando estas están en unidades distintas del milímetro, en la construcción la unidad de medida es el metro. Tabla de posición de unidades. 6 Kilometro 1000 Hectómetro Decámetro 100 10 METRO 1 Decímetro Centímetro Milímetro 0,1 0,01 0,001 Pasos de conversiones: 1ro) En la tabla de posiciones, ubicamos la unidad en que estamos. 15 m cm 2do) Ubicamos en la tabla de posición, la unidad donde queremos llegar. 15 m cm 3ro) Contamos las unidades. Km Hm Dm m dm 1 cm mm 2 4to) Partimos desde la ‘’coma’’ (,) y corremos la coma tanto lugares como habíamos determinado. Hacia la derecha o hacia la izquierda. De m a cm hay 2 lugares y recorrimos hacia la derecha 5to) Colocamos el número final y unidad prolijamente. 15 m 1500 cm Recuerda: Un número posee como máximo una solo coma. En las unidades mayores, la primera letra se escribe con mayúscula. La línea ´´ ´´ significa ´´equivale a...’’. Observar las siguientes igualdades y desigualdades: 12,0 = 12 = 012 12,001 = 12,01 = 12,0001 0,012 = 0,0012 = 0,00012 00,012 = 0,01200 = 0,012 ACTIVIDAD N° 2 1) Realizar las siguientes conversiones en lápiz y prolijamente. 7 10 cm 0,1 m 3,5 Km Dm 100 cm 15,85 Hm m 210 cm m 45,75 Dm mm 59 cm m 40,75 cm Km 3m cm 30,88 dm Hm 10 m cm 1033,79 mm 1m 1 cm 100 mm Km 10 mm 83,757 m dm 10 cm 1300 Km cm 30 mm cm 1332,150 dm Hm 85 mm cm Km 3 mm 45 cm mm 0,0357 Km cm 75 cm mm 0,0103 Hm mm 12 mm cm 3417 dm Hm 14 cm mm 4315 Km dm cm 25 m cm mm 0,4 mm cm 9,1 mm cm 89 cm m 7,67 cm mm 189 Dm mm 978 cm m 3,01 Dm Hm 56 mm m 67 dm Hm 289 mm 3 cm Instrumentos de medidas lineales Regla milimetrada: Se construyen en hojas de acero de 15, 30 y 50 cm de longitud, graduada en mm, medio mm, pulgadas y fracciones de pulgadas. Calibre: 8 El calibre es un instrumento de medición imprescindible en nuestro taller, con lo cual se puede medir directamente pequeñas dimensiones exteriores e interiores de todo tipo de piezas. También tiene en la parte posterior una colisa que permite medir altura o profundidades. Pinza para medir interiores. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pinza para medir interiores. Pinza para medir exteriores. Tornillo de fijación. Regla móvil o nonio. Regla fija. Corredera. Escala graduada en pulgadas. Escala graduada en milímetros. Varilla para medir la profundidad. Sobre la corredera o cursor está grabado el ‘’nonio’’, que es una escala de 9mm dividida en diez partes iguales que nos permiten apreciar la décima del mm, es decir que las divisiones de la regla son una décima mayor que las divisiones del cursor, por lo tanto cuando tomamos una media el valor que indica la primera de las divisiones del cursor, sobre la regla corresponde a los mm y la próxima del cursor que coincida con alguna de la regla corresponde a los mm y la próxima del cursor que coincida con alguna de la regla nos indica las decimas de mm. Existen ‘’nonios’’ de mayor precisión como son los casos del nonio de 19 mm dividido en 20 partes, y el de 49 mm dividido en 50 partes, donde podemos apreciar 5 centésimas (media decima) y 2 centésimas respectivamente. 9 Hay otros instrumentos con mayor apreciación como el micrómetro, que permite medir con una apreciación hasta 0,01 mm y 0,001 mm; el comparador que tiene como objeto, como el nombre lo dice, la comparación de una medida con otra. Lectura del calibre La lectura es la indicación obtenida de un instrumento de medida. Al medir con un calibre, se nos pueden presentar dos casos: 1) Que el cero de nonio coincida con una división de la regla. En este caso, la división de la regla nos indicará el valor exacto. Por ejemplo, en esta figura se representa una medida de 20 mm. 2) Que el cero del nonio no coincida exactamente con una división de la regla fija. 10 Si el cero del nonio está situado entre dos trazos de la regla, el trazo de la regla situado a la izquierda del cero del nonio representará la parte entera; y el trazo del nonio que coincida con una división cualquiera de la regla indicará la parte decimal. Por ejemplo, en esta figura el 0 del nonio se encuentra entre las divisiones 14 y 15 de la regla fija. Por otro lado, el trazo del nonio coincidente con alguna división de la regla fija, es el 5. ACTIVIDAD N° 3 Por lo tanto, ¿Cuál es la medida representada? a) Indica en primer lugar, cuál es la parte entera de la medida. 14 15 14, 5 11 El trazo de la regla situado a la izquierda del cero del nonio representa la parte entera de la medida, en nuestro ejemplo, el cero se sitúa entre los trazos 14 y 15, por lo tanto, el 14 representa la parte entera. b) ¿Y la medida total? 14,5 14,05 14 El trazo del nonio que coincida con una división cualquiera de la regla indicará la parte decimal, en nuestro caso, el trazo “5” es el que coincide con una de las divisiones de la regla fija. Por ello, la parte decimal de la medida es 0.5. c) Si en lugar del trazo “5”, el trazo coincidente con una de las divisiones de la regla fija hubiera sido el trazo del nonio situado entre el 4 y 5, ¿Cuál hubiese sido la medida resultante? 14,45 14,05 14,75 d) Colocar al lado de las figuras, las lecturas correspondientes. 12 Instrumentos de medición angular Se llama ángulo al espacio comprendido entredós líneas rectas unidas en un mismo punto llamado vértice. 13 La unidad de medida es el grado y se simboliza con un pequeño cero (º) colocado en la parte superior derecha del número. Un grado equivale a 360 avas parte de una circunferencia, cada grado se divide en 60 parte que se llama minutos y cada minuto en 60 partes llamados segundos (sistema sexagesimal). Escuadras rectas: También llamada de 90º, está compuesta por dos brazos fijos en ángulo recto. Sus caras están rectificadas y sus aristas rigurosamente rectas, además presentan en su ángulo interno un corte para facilitar la comprobación. Goniómetro: El goniómetro es un aparato para medir ángulos con aproximaciones inferiores a 1º. Generalmente la aproximación del nonio del goniómetro es de 5´. El sentido de lectura del goniómetro se encuentra dado por la posición que ocupa el cero del nonio. Instrumentos trasportables Son aquellos que pueden tomar mediciones pero la lectura no puede hacerse directamente en el instrumento, sino que nos tenemos que valer de una regla milimetrada o del calibre. Los principales instrumentos de esta categoría son los compases. Compas de punta: Está constituido por dos brazos de acero unido en su extremo superior por un eje. Este compas se utiliza para trazar en los distintos metales, arcos, círculos, paralelas, perpendiculares, para transportar distancias y marcar divisiones iguales. Para todo ello es necesario que las puntas estén siempre bien agudas. Compas de espesor: Está formado por brazos arqueados articulados en la parte superior sirve para comprobar el paralelismo de superficie exteriores, para controlar distancias, para verificar igualdad de piezas torneadas, etc. Para todo ello el alumno debe usarlo con gran sensibilidad en el tacto y sentir la presión de sus brazos contra la pieza. Compas de interiores: Tiene los brazos rectos terminados en sus extremos inferiores en un pequeño dobles hacia afuera. Sirve para tomar medidas interiores y comprobar el paralelismo de las caras de ranuras, acanaladuras, agujeros, etc. 14 Los tres tipos de compases mencionados pueden tener un tornillo micrométrico para regular su abertura, con un resorte que lo mantiene tenso hacia fuera y una tuerca que lo ajusta y de esta manera asegurar y facilitar su empleo. Normas. Caligrafía técnica y dibujo técnico La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales entre los que se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania, AFNOR en Francia, IRAM en Argentina, entre otras. Entre las normas ISO más utilizadas se encuentran las referentes a las medidas de papel (ISO 216, que contempla los tamaños DIN-A4, DIN-A3, etc.), los nombres de lenguas (ISO 639), los sistemas de calidad (ISO 9000, 9001 y 9004), de gestión medioambiental (ISO 14000), ISO/IEC 80000 para signos y símbolos matemáticos y magnitudes del sistema internacional de unidades, etcétera. Otras curiosas son la ISO 5775 para marcar los neumáticos y las llantas de bicicleta, ISO 9660 para sistemas de archivos de CD-ROM e ISO 7810 para definir el estándar internacional de las tarjetas de identificación electrónica tipo Visa. En la Argentina se encuentra IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) que es una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935 por representantes de los diversos sectores de la economía, del Gobierno y de las instituciones científico-técnicas. Los impulsaba el interés de que nuestro país contara con una institución técnica, independiente y representativa, una organización idónea para desarrollar las normas que requería una nación en pleno crecimiento. IRAM lidera los comités técnicos nacionales que analizan los documentos en estudio, regulariza las propuestas nacionales, fija la posición de Argentina ante estos organismos y está presente en la conducción de varios de los comités técnicos internacionales. Por lo tanto, en los textos de planos o rótulos deben contribuir a la sensación de precisión, claridad y limpieza que deben tener toda representación gráfica. Existe una técnica para dibujar letras y números, por lo tanto, independiente de la caligrafía personal, se puede lograr una caligrafía técnica aceptable, imitando los modelos normalizados y adoptando técnicas adecuadas de dibujo. La habilidad de dibujar buenas letras, con velocidad se desarrolla con la práctica. La figura que sigue muestra el modelo indicado por la norma IRAM 4503, como así también observaremos tipos de líneas, formatos de hojas, rotulaciones. 15 Dónde: h= 5mm; b= 10mm; c= 3mm. Tipo de formato: Tipo de escala: 16 Tipo de rotulación: Pautas que debe observar una rotulación correcta: Las letras de cada párrafo deben ser de la misma altura, apoyarse sobre el renglón y mantener la misma inclinación. Deben asimilarse a los modelos normalizados o propuestos más arriba. Los espesores de los trazos deben ser uniformes. Cotas y formas de acotación: Acotar, es señalar mediante una flecha los límites de una pieza o figura. Ejemplo de una figura simple acotada: 17 ACTIVIDAD N° 4 1) Nombrar todas las figuras geométrica planas y dibujarlas 2) Realizar las medidas de objetos o figuras otorgadas por el profesor, acotarlas y dibujarlas. ACTIVIDAD N° 5 1) Realizar la caligrafía técnica de la forma correcta, como se indica en cada letra, signo o número. Recuerda: No apretar el lápiz. Borrar con goma blanca. No manchar la hoja. Sujetar de la forma correcta el lápiz. No distraerse y ser paciente ante todo. POSICION CORRECTA DEL LAPIZ 18 19 20 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS BANCO DE CARPINTERÍA Es la herramienta fundamental. En él se realizan prácticamente todos los trabajos. Es una mesa de madera dura compuesta por dos tablones y cuatro patas sujetas con travesaños. En una de sus patas va colocada una prensa vertical que se utiliza para sujetar una pieza de madera; en el otro extremo sobre uno de los tablones lleva otra prensa horizontal. En la parte superior encontramos unos orificios de forma cuadrada donde se colocan los corchetes que se utilizan para sujetar una madera de gran longitud junto con la prensa horizontal. También tiene una canaleta para depositar las herramientas. HERRAMIENTAS DE SUJECION Tornillo de banco: Es uno de los útiles más usados en el taller para los trabajos de ajustes. Algunas de ellas suelen tener la base giratoria. En todos los casos las mandíbulas de la morsa están ligeramente estriadas y templadas para asegurar una firme sujeción de las piezas. Las superficies acabadas deben protegerse cuando se aprietan en la morsa, para ello deben colocar en las mordazas protectores de materiales blandos tales como el aluminio, cobre, plomo, latón, estaño, plástico, etc... 21 Pinzas, alicates, tenazas, entre otras Las pinzas son una herramienta común de mano con mordazas opuestas para agarrar, doblar y cortar. Las dos extremidades de metal cruzadas proporcionan palanca para multiplicar la fuerza de la mano del usuario. Existen varios tipos de pinzas y alicates y cada variedad se ocupará de una tarea específica, la elección de las pinzas adecuadas para el trabajo adecuado proporcionará eficiencia y seguridad. Algunas de sus funciones según el modelo son de agarre, para doblar y enderezar, cortar, para empalmar cables: pelada del aislante. HERRAMIENTAS DE IMPACTO Martillos: El martillo ya desde las primeras épocas empezó a estar constituido por una cabeza metálica o muy maciza de material compacto (maderas duras, piedras, metales) y un mango con el que dirigir el impacto. Este último más blando, lo que le permite absorber el golpe, suele estar compuesto por madera aunque en la actualidad podemos encontrarlo de compuestos plásticos. Y algo muy apreciado por los usuarios, se han mejorado las empuñaduras agregándoles “grip” que las hacen más confortables en el uso diario. Punto de marcado y punzón: Estas herramientas se utilizan para marcar un punto en la madera o en otros materiales para realizar luego un agujero, así la mecha no se desviara. HERRAMIENTAS DE CORTE 22 Serruchos y Sierras: Es una hoja de acero provista de una serie de dientes triangulares, formando un zigzag alternativo, sirve para el desahogo del corte, también llamado ‘‘traba’’. Estas herramientas se utilizan para aserrar una pieza de madera. En el taller de carpintería hallaremos cuatro tipos de serruchos: Serrucho costilla: su longitud es de 30 a 45 cm, está provisto de una pieza de metal en la parte contraria de los dientes que se llama costilla; esto facilita que el corte sea de mayor precisión e impide que la hoja se doble. Serrucho carpintero: su hoja es mucho más larga y va de mayor a menor; sus dientes suelen ser más grandes. Se utilizan para cortes más bastos, que no necesitan precisión.. Serrucho de punta o calar: su forma es igual al anterior pero su hoja es mucho más estrecha. Se utiliza para cortes circulares o media luna. La segueta, es una herramienta que consiste en un arco de metal, el que lleva colocada una hoja de sierra muy delgada que recibe el nombre de pelo de segueta. Se utiliza en maderas de poco espesor. SEGUETA 23 También se encuentra la sierra manual es una herramienta corte formada por una hoja de sierra montada sobre un arco tornillos tensores. La hoja de sierra es la que proporciona el corte, mientras que el soporte incluye un mango que permite que la sierra pueda realizar su función. Se utiliza generalmente para realizar pequeños cortes en piezas metálicas, plásticas o madera. Dependiendo del uso que se le quiera dar, la hoja presenta diversos dentados y calidad. Mango ergonómico Puntera Hoja de acero Talón Dientes triscados Algunos tipos de dientes y corte. 24 HERRAMIENTAS DE ATORNILLAR Desarmador: Estas herramientas sirve para quitar tornillos y también se utiliza para apretar y aflojar tornillos, entre otros elementos de máquina que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. También es válido el termino destornillador, aunque es un término menos frecuente y con más uso en América. 25 HERRAMIENTAS DE TERMINACION Limas: Clasificación: 26 Los elementos a tener en cuenta son: El rayado o filo; que es la distancia entre dos líneas del tallado de los dientes (grueso, fino). Por la forma; recibe su nombre por su forma transversal de la lima (cuadrada, redonda, plana). Por la longitud que es la distancia desde el talón hasta la punta, sin contar la espiga cónica donde se aloja el mango. Existen dos clases de filo: De corte simple De corte doble cruzado. Las líneas de corte simple tienen un tallado liso en sentido diagonal, estas se emplean para desbastar materiales blandos como aluminio, cobre bronce, etc. También existen limas con dientes en forma circular para desbastar materiales muy blandos como aluminio, cobre, bronce, etc. Las limas de corte doble o cruzado se emplea para materiales duros como son el hierro, aceros, fundiciones, etc. Grano o filos de las limas: El filo es la distancia entre dos líneas de dientes y estos serán más gruesos o más finos según estén dispuestos entre sí, comercialmente las limas se conocen con los siguientes nombres según el filo: grueso, medio grueso, bastardo, segundo corte, fino y doble fino. Escofinas: 27 Las escofinas tienen como función arrancar aserrín frotando su zona de corte contra el material. Su dentado es de forma triangular, está preparada para trabajar en la madera realizando rebajes, chaflán, etc... Papel de lija o lija: Es una herramienta que consiste en un soporte de papel o tela sobre el cual se adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio o esmeril. Se usa para quitar fragmentos de material de las superficies para dejar sus caras lisas, como en el caso del detallado de maderas, a modo de preparación para pintar o barnizar. También se emplea para pulir hasta eliminar ciertas capas de material o en algunos casos para obtener una textura áspera, como en los preparativos para encolado. 28 Mechas o brocas: Con este nombre se generalizan todas las herramientas destinadas a practicar orificios en los metales u otros materiales, por medio de dispositivos o maquinas giratorias. Partes Caña; es la parte correspondiente al vástago de sujeción que se aplica en las máquinas de agujerear (mandril). Cuerpo; es la sección o tramo en espiral de la mecha. Estrías; es la canaleta fresada en forma de espiral que tiene la finalidad de desalojar la viruta durante el agujereado. Margen; es el borde cortante que sobresale del cuerpo de la mecha que mantiene el diámetro constante. Lengüeta; es el rebaje de la caña para favorecer la extracción de la mecha cónica del mandril de la máquina. Punta; es la parte cortante que tiene el ángulo afilado correctamente. En cuanto al taladrado, requiere buena refrigeración y lubricación, en primer lugar porque los filos de la broca trabajan dentro del taladro y no es fácil la evacuación del calor producido y es tanto más difícil cuanto más profundo es el orificio. Por otra parte también la lubricación es necesaria para facilitar la salida de las virutas por las ranuras de la broca y la superficie del agujero. Aceros duros: Trementina. Petróleo. Aceites solubles. Aceros dulces: Aceites solubles. Fundición de hierro: En seco. Aluminio: Agua de sosa. Latón: En seco. Madera: ninguna. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TALADRO DE BANCO Estos taladros son de mayor potencia que los manuales y producen, por lo tanto, mayor trabajo. Están constituidas por una sólida columna de fundición que forma un eje rígido sobre el cual se desplazan los diferentes elementos de la máquina. Esta constitución mucho más robusta permite a este tipo de taladros efectuar agujeros de hasta 100 mm de diámetro. La mesa o plato es desplazable a lo largo de ella, lo que permite una mayor envergadura para practicar agujeros. Cuando se usan ruedas cónicas como en Están equipados con un palanca de retroceso de giro pudiéndose entonces emplear para la operación de roscado. Esta máquina consiste en un husillo que imparte movimiento rotatorio a la herramienta de taladrar (broca), un mecanismo para alimentar la herramienta al material y un pedestal. Consiste en producir un agujero en una pieza de trabajo. Con la adición de las herramientas apropiadas. En forma resumida, son muchas las operaciones de mecanizado que se pueden realizar en un taladro, tales como: escariado, avellanado, refundido, roscado, etc. SERRUCHO MECANICO El serrucho mecánico es una máquina que sirve para aserrar piezas, generalmente de metal, consta de una polea principal e intermedia montada sobre bolilleros, a través de una transmisión a correa. La parada del motor es mediante una llave. En algunos casos contienen una morsa con giro hasta 30º con bomba refrigerante que inyecta mediante unos conductos sobre el material a cortar. Fabricado totalmente en fundición gris. 40 PIEDRA ESMERIL Variedad verde-grisácea del corindón, contiene hematites o magnetita. Se usa como abrasivo para engranajes. Como el esmeril en polvo es muy duro (ningún otro abrasivo natural, excepto el diamante, lo supera en dureza), se utiliza en el pulido de muchos tipos de piedra. Se puede utilizar también como elemento antideslizante en suelos, pisos y escaleras. El esmeril turco se usa sobre todo en papel de lija y en telas abrasivas. Sirven para el afilado de las herramientas del taller mecánico, así como para el desbarbado de pequeñas piezas. Llevan dos muelas o dos herramientas abrasivas fijadas en cada extremidad del eje motor. La pieza a amolar es sujetada con la mano apoyando sobre el soporte de pieza. 41 TORNO El torno es la máquina-herramienta que permite la transformación de un sólido indefinido, haciéndolo girar alrededor de su eje y arrancándole material periféricamente a fin de obtener una geometría definida (sólido de revolución). Con el torneado se pueden obtener superficies: cilíndricas, planas, cónicas, esféricas, perfiladas, roscadas. Existen una gran variedad de tornos: Paralelos Universales Verticales De Copiar Automáticos De Control Numérico Computarizado (CNC) De todos los tipos de torno, el paralelo es el más difundido y utilizado, aunque no ofrece grandes posibilidades de fabricación en serie. 42 DISCO FRENTEADOR Este tipo de maquina sirve para lijar materiales u objetos acabados de metales duros y blandos, según el tipo de lija que contenga sobre el disco, además de madera. Existen varios diámetros de platos; este forma con la base un ángulo de 90º, siendo difícil para algunos objetos que no tengan las caras planas. Consta de varias poleas con el fin de variar la velocidad desplazando la correa sobre las mismas. MÁRMOL PARA EL TRAZADO: Para realizar las nivelaciones, utilizando los distintos elementos de trazar y comprobar las dimensiones generales de una pieza, es indispensable tener una mesa de hierro fundido perfectamente cepillada pulida llamada mármol de trazar. El tamaño más común y practico es el que tiene 1,20 m de lado y una altura de 0.80 o 0.90 m. 43 MADERA La madera es un material ortotrópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen maderas son conocidas como herbáceas. Una vez cortadas y seca, la madera se utiliza para muchas y diferentes aplicaciones. Una de ellas es la fabricación de pulpa o pasta, materia prima para hacer papel. Artistas y carpinteros tallan y unen trozos de madera con herramientas especiales, para fines prácticos o artísticos. La madera es también un material de edificación muy importante desde los comienzos de las construcciones humanas y continua siéndolo hoy. Ortotrópico: Que está constituido de un mismo material. El árbol es una planta de tronco leñoso y elevado que ramifica a cierta altura del suelo. Partes del mismo: Copa; es el conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior del árbol. Tronco o Fuste; se encuentra entre la copa y las raíces. Está constituido por millones de células leñosas como las fibras, radios y vasos. Raíz; es la parte inferior del árbol que penetra en el suelo, cuya función es absorber agua y nutrientes minerales, y fijar la planta al suelo. Partes de un tronco: La madera es el conjunto de células que conforman el tejido leñoso, en ella se pueden distinguir tres partes: La Medula; se encuentra ubicada generalmente en la parte central del tronco. Está constituida por células débiles o muertas, a veces de consistencia corchosa. Su diámetro varía entre menos de un milímetro, hasta más de un centímetro, según la especie. El Duramen; también llamado corazón,, es la zona que rodea a la medula. Es de color oscuro y está constituido por células muertas lignificadas que le dan mayor resistencia al ataque 44 de hongos e insectos. Su proporción depende de la especie y de da la edad del árbol. La Albura; es la zona de coloración más clara, conformada por células jóvenes. Presenta menor resistencia a los ataques biológicos. La albura es más abundante, cuanto más joven es el árbol. Tipos de madera Los tipos de maderas se clasifican en tres clases. Maderas duras: se distinguen por su pero, dureza y coloración, además, frecuentemente presentan alrededor de los círculos anuales multitud de poros que a la vista hacen el efecto de puntos. Las maderas de nuestro país que pertenecen a este tipo son: curupay, incienso, jacaranda, lapacho, quebracho colorado y blanco, palo santo, ñandubay, algarrobo, etc. Maderas semiduras: a este tipo pertenecen las siguientes: guatambu blanco, loro blanco, cancharana, roble del país, etc. Maderas blandas: se reconocen fácilmente debido a que su tejido es de color uniforme, blando y esponjoso. Sus anillos anuales son pocos definidos; así como las alburas se distinguen del duramen por ser algo más blandas. 45 Son generalmente menos resistentes a los esfuerzos y a la putrefacción, siendo su uso para interiores. Algunas que pertenecen a este tipo son: cedro, paraíso, pino, eucalipto, etc. Derivados En la actualidad, la industria utiliza hasta la viruta y el aserrín del árbol o madera. Por ejemplo con maderas de poca resistencia, se puede lograr un material mucho más resistente que la original. Madera Aglomerada: esta madera se obtiene de la mezcla de virutas y colas sintéticas especiales, sometidas a muy altas presiones. Fibro Fácil: este material está compuesto de polvillos de maderas y productos químicos, también sometidos a altas presiones. Es un material que en su actualidad está reemplazando a la madera aglomerada por más óptimas condiciones. Madera Terciada: está compuesta por tres chapas de madera fina de 1 a 1.5 mm de espesor, que van encoladas a 90º, una chapa sobre otra, es decir a veta cruzada. Placa Carpintera: esta placa está compuesta por dos hojas de terciado en sus caras y relleno de retazos de listones de maderas. Placa de Fenólico: son varias hojas de terciado pegadas, de un espesor de 6 mm a 20 mm. Utilizada en obras de construcción. Cortes comerciales Como es un material muy utilizado, la madera, puede encontrarse en gran variedad de formas comerciales: Los troncos lo podemos utilizar en bruto; es decir, sin trabajar, en forma de rollizos, para postes, viviendas, cercos, etc.; pero generalmente los aserraderos preparan la madera de las siguientes formas: viga, tabla y tirantillo. Tableros macizos: pueden estar formados por una o varias piezas rectangulares encoladas por sus cantos. Chapas y láminas: formadas por planchas rectangulares de poco espesor. Listones y tableros: que son prismas rectos, de sección cuadrado o rectangular, y gran longitud. Molduras o perfiles: obtenidos a partir de listones a los que se da una determinada sección. Redondos: que son cilíndricos de maderas generalmente muy largos. 46 Tableros contrachapados: son piezas planas y finas que pueden trabajarse bien con herramientas manuales, como la segueta. Están formados por láminas superpuestas perpendiculares entre sí. Tablero de fibras: está formado por partículas o fibras de maderas que se presan. Hay de densidad baja (DB) y de densidad media (DM). Estos tableros pueden usarse en el taller de tecnología, en los proyectos en los que intervienen piezas de madera. Tableros aglomerados: se forman a partir de residuos de madera que se presan y encolan. En algunos casos estos tableros se cubren con una lámina muy fina (de 2 o 3 mm de espesor) de una madera más vistosa (cerezo, roble, etc.) o de plástico. PARA PENSAR…. La Argentina es uno de los países que ha mostrado una mayor tasa de deforestación en los últimos años. Según datos de la Secretaria de Ambiente de la Nación, entre 2002 y 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas de bosques por año, equivalente a 15 veces la ciudad de Buenos Aires, con más del 1% de tasa anual de deforestación (por encima del promedio mundial). A este ritmo, en menos de un siglo, se habrán perdido todos los bosques del país. La deforestación en la Argentina está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano. En la Argentina, existen procesos de deforestación de variadas características, por ejemplo, el aumento de superficie cultivada para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, entre otras. Además de la pérdida acelerada de bosques nativos, aquellos que quedan en pie sufren un proceso continuo de degradación desde hace más de cien años. Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón, la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente y tiene hasta nuestros días características mineras. Esto quiere decir que no se aplican técnicas de manejo o reforestación para asegurar su renovación o regeneración, sino que simplemente se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento. Una de las razones para este comportamiento es la escasa rentabilidad y consecuente informalidad del sector forestal. Sumado a esto, la falta de acceso al asesoramiento técnico y al uso de las mejores tecnologías disponibles agravan la situación. 47 METALES Los metales son elementos solidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido. Puede emplearse en estado puro o mezclados con otros elementos formando lo que se denomina aleación. La clasificación más general puede ser: Metales férricos. Contienen hierro. Metales no férricos. No contienen hierro. Metales férricos Los metales férricos se clasifican teniendo en cuenta su contenido en carbono. Los más importantes de menor a mayor contenido en Carbono (C). Clasificación Hierro puro (Fe) Aceros Fundiciones Características Difícil de obtener. En la naturaleza suele encontrarse combinado con otros elementos. Aleación de hierro y carbono a la que se le suele añadir otros elementos como níquel (Ni), cromo (Cr), etc. Aleación de hierro y carbono; con porcentaje de este último entre el 1.7 % y el 6%. Usos principales En electricidad y electrónica por sus propiedades magnéticas. Para fabricas alambres, herramientas, en la construcción, etc. Para fabricar piezas y objetos de gran tamaño. Metales no férricos Elemento Aluminio (Al) Características Usos principales De color plateado. Blando y En construcción de barcos, ligero, dúctil y maleable. coches, trenes, aviones, Con otros materiales forma etc. las llamadas aleaciones ligeras, que tienen la misma resistencia que los aceros pero mucho más ligeras. Alta resistencia a la oxidación. 48 Zinc (Zn) De color blanco. Junto con el cobre da el latón. Para recubrir piezas y planchas de hierro obteniéndose galvanizados. En fabricación de motores, aparatos de cocina. El bronce se utiliza en la fabricación de objetos para decoración. Los latones se emplean en la fabricación de estructuras metálicas, objetos de cerrajería, etc. De color rojizo. Buen conductos del calor y la electricidad, dúctil y maleable. Cobre (Cu) Fácil de maneja. Da a lugar a diferentes aleaciones: Bronce; aleación de cobre y estaño. Latones; aleación de cobre y zinc. De color grisáceo. Su aleación con el estaño se Fácil de fundir y de trabajar. emplea para soldar. Plomo (Pb) Su oxido, el minio, se emplea como pintura protectora para impedir la oxidación de las construcciones metálicas. De color blanco brillante, Como metal de aporte en medianamente blando, soldadura blanda. Estaño (Sn) flexible. Como recubrimiento del acero para formar la hojalata empleada en la fabricación de las latas de conserva. PARA TENER EN CUENTA… La Argentina cuenta con una variedad de riquezas mineras distribuidas a lo largo de su territorio y ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de recursos mineros. Se considera que estos recursos aún no han sido explotados en todo su potencial. Más de la mitad de las provincias argentinas poseen explotaciones de algún tipo de mineral o están siendo analizadas para determinar si son aptas para esta industria. Las sierras y la totalidad de la Cordillera de los Andes, son lugares a los que apuntan estos emprendimientos. La actividad extractiva de los minerales es, sin lugar a dudas, una actividad que produce un gran impacto en el ambiente. Una grave consecuencia es que modifica la superficie y la calidad de los suelos en el área ya que los desechos inutilizan para siempre los suelos. La tierra donde se desarrolla la actividad se vuelve árida e infértil en muy poco tiempo, el agua se vuelve muy tóxica por lo que no puede volver a ser utilizada para consumo u otra actividad, y el aire se contamina con las emisiones de gases que se producen por la utilización de diversas maquinarias y químicos nocivos, como el cianuro. Además, dentro de los efectos que las asambleas de vecinos de las diferentes comunidades afectadas denuncian se encuentra el aumento de los casos de leucemia, cáncer de pulmón, problemas en el sistema nervioso, enfermedades respiratorias y gastrointestinales y pérdida de la calidad de vida, debido a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, además del impacto sonoro y visual. Otro factor que beneficia la minería en la Argentina es la legislación que el Estado sanciona que otorga 49 beneficios a las empresas mineras extranjeras para que se instalen en nuestro país. Ante esto todos los argentinos debemos reaccionar y hacer valer nuestros derechos. 50 ELECTRICIDAD La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. 1 Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. Según la ley de Ohm, la intensidad de la corriente es igual a la tensión (o voltaje) dividido por la resistencia que oponen los cuerpos: Los peligros de la corriente eléctrica Todos conocemos y hemos visto alguna vez los carteles que llevan la inscripción ‘‘peligro de muerte o de electrocución’’, colocados sobre celdas o alambrados de estaciones transformadoras. Desgraciadamente, se observa que hay personas imprudentes o no alertadas sobre los peligros de la corriente eléctrica se electrocutan o se lesionan gravemente. Acción de la corriente sobre el cuerpo humano La corriente continua y la corriente alterna actúa de diferente formas sobre el cuerpo humano. a. Cuando la corriente atraviesa el cuerpo humano o una parte de el: 1. En todos los casos produce quemaduras, que son difíciles de curar y dejan cicatrices. 2. Destruye los tejidos vivos electrolizando el contenido de las células que la constituyen. 3. Especialmente produce accidentes nerviosos, a menudos mortales. Si el valor de la tensión no es elevado, produce paralización en el 51 b. c. d. e. corazón. Si el valor de la tensión es elevado produce paralización de los centros respiratorios y la asfixia por detención el funcionamiento de los pulmones. La sensibilidad del sistema nervioso a la acción de la corriente eléctrica varia con cada persona y además, para un mismo individuo depende de su estado fisiológico y psíquico (mental) en el momento del accidente. Por ello un contacto eléctrico es más peligroso cuando es inesperado, y sorprende al operario, que cuando este ha sido prevenido y esta alerta a los peligros que se pueden presentar en el desarrollo de su labor. Si la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo humano solo por un brazo o una pierna, sin pasar por el tronco del cuerpo, es menos peligrosa que si el contacto se hiciera pasando por la región del corazón o los pulmones. La corriente alterna de frecuencia industrial produce una contracción de los músculos. Es estas condiciones ya no es posible soltar el conductor de corriente que está en servicio pues los músculos de la mano se contraen y se cierra alrededor en cuestión de segundos. La corriente alterna de alta frecuencia no penetra en el interior del cuerpo humano y solo propaga por la piel que tiene una resistencia eléctrica de valor elevado al paso de la corriente. Condiciones que originan los accidentes eléctricos a. El cuerpo de la víctima toca simultáneamente dos puntos del circuito, entre los cuales existe tensión de la instalación (contacto bipolar). b. El cuerpo de la víctima toca un punto del circuito pero permanece en contacto con el suelo, en un lugar donde este es conductor (contacto unipolar). Este es el caso más común, cuando por ejemplo un conductor aéreo cae sobre una persona. Un accidente de tipo eléctrico puede ocurrir en todas las personas en cualquier momento: en el hogar, en el taller, en la oficina, etc.; por lo tanto esta información interesa a todas las personas. Clases de corriente Corriente continua La corriente continua la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores o acumuladores se genera una tensión constante que no varía con el tiempo, por ejemplo si la pila es de 12 voltios, todo los receptores que se conecten a la pila estarán siempre a 12 voltios (a no ser que la pila este gastada y tenga menos tensión). Además de estar todos los receptores a la tensión de la pila, al conectar el 52 receptor (una lámpara por ejemplo) la corriente que circula por el circuito es siempre constante (mismo número de electrones) , y no varia de dirección de circulación, siempre va en la misma dirección, es por eso que siempre el polo + y el negativo son siempre los mismos. Conclusión, en c.c. (corriente continua o DC) la Tensión siempre es la misma y la Intensidad de corriente también. Si tuviéramos que representar las señales eléctricas de la Tensión y la Intensidad en corriente continua en una gráfica quedarían de la siguiente forma: Corriente alterna Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en las viviendas es corriente alterna (enchufes). En este tipo de corriente la intensidad varia con el tiempo (número de electrones), además cambia de sentido de circulación a razón de 50 veces por segundo (frecuencia 50Hz). Según esto también la tensión generada entre los dos bornes (polos) varía con el tiempo en forma de onda senoidal (ver gráfica), no es constante. 53 Esta onda senoidal se genera 50 veces cada segundo, es decir tiene una frecuencia de 50Hz (hertzios), en EEUU es de 60Hz. Como vemos pasa 2 veces por 0V (voltios) y 2 veces por la tensión máxima que es de 325V. Es tan rápido cuando no hay tensión que los receptores no lo aprecian y no se nota, excepto los fluorescentes (efecto estroboscópico). Además vemos como a los 10ms (milisegundos) la dirección cambia y se invierten los polos, ahora llega a una tensión máxima de -325V (tensión negativa). Esta onda se conoce como onda alterna senoidal y es la más común ya que es la que tenemos en nuestras casas. La onda de la intensidad sería de igual forma pero con los valores de la intensidad lógicamente, en lugar de los de la tensión. Empalmes 54 Puede encontrarse dos tipos de empalmes: prolongaciones y derivaciones. Empalmes entre conductores Unión Western: se utiliza para unir dos conductores cuando se requiera hacer una prolongación de uno de ellos. Cola de Rata: se utiliza para hacer derivaciones o prolongaciones. Pueden utilizarse dos o más conductores. Unión Toma Sencilla: se utiliza para derivar una línea de otra principal. Se utiliza en instalaciones a la vista. Unión Toma Doble: se utiliza para derivar dos conductores de un conductor principal de un mismo punto. Empalmes entre cables Para prolongaciones entre cables gruesos, se realiza el empalme entrelazando los hilos de los conductores. Cuando esta prolongación se hace con cable dúplex se efectúa dos Uniones Western. Para empalmes entre cables delgados la unión de estos se debe hacer en forma escalonada para evitar corto circuitos. Para derivar en cable dúplex se realizan dos uniones toma sencilla separaos uno del otro. Empalmes entre cables y alambres Para utilizar empalmes entre conductores gruesos, un cable y un alambre, se utiliza un conductor más delgado enrollado de forma que una los dos conductores. Para empalmar cables y alambres delgados se utiliza el empalme de unión sujetadora. Las diferentes técnicas de empalme se presentan en las siguientes páginas. 55 56 57 PLANOS 58 59 60 61