ejercicios t2

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EJERCICIO 3 (BOOTHROYD, pag. 58) Un disco de 1,5 m con un agujero de 600 mm va a ser refrentado de afuera hacia adentro en un torno vertical. La frecuencia rotacional de la mesa es de 0,5 s -1 , el avance es de 0,25 mm y la profundidad de corte es de 6 mm. La energía específica de corte para el material de la pieza con las condiciones particulares de corte es de 3,5 GJ/m 3 . Calcule: a) el tiempo de mecanizado en Kseg, b) el consumo de potencia en KW al comienzo de la operación, y c) el consumo de potencia justo antes de terminar la operación. EJERCICIO 10 (BOOTHROYD, pag. 59) En una operación de fresado frontal la profundidad de corte es de 5 mm, la velocidad de avance de la pieza es de 0,65 mm/s y el ancho de la pieza es de 50 mm. La fresa tiene 20 dientes y 100 mm de diámetro. Si la velocidad de corte es de 1 m/s, calcule: a) la frecuencia rotacional de la fresa, b) la cantidad máxima de material removido por unidad de tiempo, c) el tiempo total de producción para 1000 piezas de 150 mm de largo, si para bajar y montar una pieza y retornar la herramienta al comienzo del corte se necesitan 180 seg., y d) el máximo espesor de viruta no deformada en mm.

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Ejercicios para el parcial

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Page 1: Ejercicios T2

EJERCICIO 3 (BOOTHROYD, pag. 58)

Un disco de 1,5 m con un agujero de 600 mm va a ser refrentado de

afuera hacia adentro en un torno vertical. La frecuencia rotacional

de la mesa es de 0,5 s-1, el avance es de 0,25 mm y la profundidad

de corte es de 6 mm. La energía específica de corte para el material

de la pieza con las condiciones particulares de corte es de 3,5

GJ/m3. Calcule: a) el tiempo de mecanizado en Kseg, b) el consumo

de potencia en KW al comienzo de la operación, y c) el consumo de

potencia justo antes de terminar la operación.

EJERCICIO 10 (BOOTHROYD, pag. 59)

En una operación de fresado frontal la profundidad de corte es de 5

mm, la velocidad de avance de la pieza es de 0,65 mm/s y el ancho

de la pieza es de 50 mm. La fresa tiene 20 dientes y 100 mm de

diámetro. Si la velocidad de corte es de 1 m/s, calcule: a) la

frecuencia rotacional de la fresa, b) la cantidad máxima de material

removido por unidad de tiempo, c) el tiempo total de producción

para 1000 piezas de 150 mm de largo, si para bajar y montar una

pieza y retornar la herramienta al comienzo del corte se necesitan

180 seg., y d) el máximo espesor de viruta no deformada en mm.

Page 2: Ejercicios T2

EJERCICIO PROPUESTO

En una operación de taladrado con broca espiral, la

frecuencia rotacional de la broca es de 5 s-1, el avance es

0,25 mm, el ángulo del filo principal es 60° y el diámetro de

la broca es de 12 mm. Calcule: a) la cantidad de material

removido por unidad de tiempo en mm3/seg, b) el espesor

viruta no deformada en mm, c) el par de torsión en la broca

en N.m, d) el tiempo de mecanizado para un agujero de 40

mm de largo, e) la potencia eléctrica consumida por la

máquina si la eficiencia de la misma es de un 85%. El

material que se está mecanizando es aleaciones de

aluminio.

EJERCICIO PROPUESTO

Se requiere realizar una ranura central en una pieza

prismática. La materia prima es acero aleado, la longitud de

la pieza es de 250 mm. Para hacer el mecanizado de la

ranura de 45 mm de ancho y 10 mm de profundidad se

trabajará con una limadora mecánica. El ángulo de filo

principal es 90° y la energía específica de corte es 3,9

GJ/m3. El carnero trabaja a razón de 1 carrera/seg, entonces

calcule: a) la velocidad de avance, b) el tiempo de

mecanizado de la ranura c) la cantidad de material

removido por unidad de tiempo, d) la velocidad de corte y

e) la potencia requerida para el mecanizado.