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MODULO BASICO Taladrado

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MODULO BASICO

Taladrado

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/

SEN4 DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION TECNICO-PEDAGOGICA

Dh·isión de Diseño de Programas de Formación Profesional

TALADRADO

Módulo BASICO

Módulo Instruccional: AJUSTE MANUAL

Código: 346-110604

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CONTENIDO

OBJETIVO TERMINAL 5

l. Herramientas 7

A. Taladradora B. Broca 9

2. Velocidad y avance de corle 11

A. Velocidad de corte 11

B. Avance de corte 12

3. Proceso de ejecución 15

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OBJETIVO TERMINAL

Luego de estudiar esta cartilla instruccional, el alumno podra describir las herramientas emplea· das en el taladrado de metales, calcular la velocidad y el avance de corte de una broca a partir de la información básica necesaria y describir el proce· dimiento que se debe seguir en el taladrado.

5

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1 HERRAMIENTAS

OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de estudiar este tema, el alumno será capaz de explicar los componentes y la forma de emplear las herramien­tas utilizadas en el roscado.

A. TALADRADORA

Es una máquina-herramienta destinada a realizar operaciones de agujereado a través de una herra­mienta en rotación (broca). El movimiento de la herramienta, montada en el eje principal, es reci­bido ·directamente de un motor eléctrico o por medio de un mecanismo de velocidad, sea éste un sistema de poleas escalonadas o un juego de engra­najes. El avance de la herramienta puede ser manual o automático. Las taladradoras sirven para agujerear, avellanar, escariar y roscar con machos.

Fig. 1

7

l. Tipos

Existen varios tipos de taladradoras. Las figuras 2 y 3 muestran los tipos más comunes.

portátil

Fig. 3

Tala�adora de columna (de banco)

a. Taladradora portátil. Se llama portátil porque se transporta con facilidad y se operaasegurándola con las manos; la presión deavance es hecha manualmente.

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Se usa para agujerear en cualquier posición. Sus partes principales pueden ser vistas en la figura 4.

F\ERZ

ELECTRICA

Fig. 4

MANDRIL porto·broco

Las características de esta máquina son:

Potencia del motor.

Número de r p m.

Capacidad para brocas.

Voltaje para la máquina.

Accesorios son los elementos auxiliares que debe tener la máquina para efectuar las opera­ciones. La taladradora portátil tiene los siguien­tes accesorios:

Mandril porta-broca y llave.

Extensión eléctrica.

ATENCION: Al manejarla tenga en cuenta lo siguiente:

El eje porta-brocas debe girar concén­tricamente.

La extensión debe estar en buen estado (sin enmiendas).

8

/,. Taladradora de columna. Es una má­quina-herramienta de mayor tamaño que la portátil (fig. 5).

Fig. 5

2. Características

A I seleccionar la taladradora que más se ajuste a un trabajo determinado deben tenerse en cuenta algu­nas características como:

Tipo de máquina.

Potencia del motor.

Gama de velocidades.

Diámetro máximo de la broca.

Desplazamiento máximo del husillo.

Distancia máxima entre la columna y el eje porta-herramientas.

Los accesorios son: (figs. 6 a 9)

Mandril o porta-brocas, con su llave.

Juego de conos de reducción.

Prensas.

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Sistema de refrigeración adaptado.

Cuña para sacar el mandril o porta-brocas y los conos de reducción.

Fig. 6 Partes y accesorios de la taladradora de columna

Fig. 8 Mandril y su llave

� Fig. 9 Cuña

Fig. 7 Cono

de reducción

9

Condiciones de uso:

La taladradora debe estar siempre limpia.

El eje porta-brocas debe girar bien centrado.

El mandril porta-brocas debe estar bien colo­cado.

La broca debe estar bien sujeta y centrada.

ATENCION: Para mantener la taladradora en buen C'Stado, SC' dC'be limpiar y lubricar dt)spués dt) usarse .

B. BROCA

Es una herramienta de corte de forma cilíndrica con ranuras rectas o helicoidales. Termina en punta cónica y afilada con un ángulo determinado. Se '-!tiliza para hacer agujeros cilíndricos en diver­sos materiales.

Los tipos más usados son las brocas helicoidales (figs. 10 y 11).

Fig. 10 Broca helicoidal de espiga cilíndrica

L.ENtJJE,.._ , CUERPO F'Ut.TA

¡-t ...... 1 .. .,,. <XlRTANTE -;;:, �IA

c:::..::: ;Ji:�>��/;BISElOMAAGECAN.:ES ,,;.GUlO

Fig. 11 Broca helicoidal de espiga cónica

DE LA P\,f,ITA

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Las brocas se caracterizan por la medida del diáme­tro, la forma de la espiga y el material de fabrica­ción.

Son fabricadas, en general, de acero rápido y acero al carbono. Las brocas de acero rápido se utilizan

10

en trabajos que requieren altas velocidades de corte. Estas brocas ofrecen mayor resistencia al desgaste y al calor, siendo por tanto más económi­cas que las brocas de acero al carbono, cu yo empleo tiende a disminuir en la industria.

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2 VELOCIDAD Y A V ANCE DE

CORTE

OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de estu­diar este tema, el alumno estará capacitado para calcular la velocidad y el avance de corte de una broca conocidos el diámetro exterior ( p.), lasrpm y el material.

A. VELOCIDAD DE CORTE V= e

Por tanto, en una rotación,

Es el número de metros recorrido por un filo de la broca en un minuto.

Se expresa en metros por minuto y los distintos valores se logran variando las revoluciones del eje de la taladradora.

Para las brocas la velocidad de corte depende:

Del material que se va a trabajar.

Del material de la broca

Del diámetro de la broca.

En las máquinas-herramientas en que el material es sometido a un movimiento circular, como es el caso de torno, la velocidad de corte es representada por la circunferencia del material que va a ser cortado ( 1( . d) multiplicado por el número de revoluciones (n) por minuto, con que el material está girando. Esto porque:

en

11

1(. dV:--- (fig. 1);

Fig. 1

n rotaciones: V =1(. d.n

(fig. 2)

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Como el número de revoluciones es referido en 1 minuto, resulta: 7f. d . n o sea:

V=----1 min

v=7T- d .n

Ocurre que, en general, el diámetro del material es dado en milímetros. Entonces, para obtener la velocidad en metros por minuto, tendremos que convertir el diámetro a metros, resultando la fórmula:

V: 7T . d . n

1000

71'. d.n V =------

1000 m/min

A partir de esta fórmula puedecakularsc el númrro de revoluciones por mi nulo, como en el siguientP ejemplo:

Calcular rl númf'ío de rpvoluriorH's por minuto para desbastar, con herramienta de arero rápido, hirrro fundido duro de 200 mm dr diámetro. L� vt'loridad de corte indicada <'11 la lahla es 10 rn/min.

Cálculo:

'77'· d. n

V =-'----1000

n =

n =

1000. 10

:u-i . 200

1000 • V

Jr. el

n = IS,92osra l6r.p.rn.

Fig.2

1?.

B. A V ANCE DE CORTE

El avance de corte de la broca es la penetración por vuelta que la broca realiza en el material. Se expresa generalmente en milímetros por vuelta (mm/v}.

En la tabla siguiente se indican los valores prome­dios de velocidad de corle v avance de corle de las brocas de distintos diámetros, para los materiales más usuales.

Esa tabla indica valorrs para ser realizados sola­m<'n le cuando se usan hrocas de acrro rápido. Para las brocas dr acero al carbono. los valorrs deben ser reducidos a la mitad.

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VELOCIDAD Y AVANCE OE CORTE PARA BROCAS DE ACERO RJIPIDO

Material

Veloc. corte (m/mi n)

0' del a Avance broca p/rev. (mm) (mm/V)

l 0,06

2 0,08

3 o, 10

4 o, 11

5 O, 13

6 O, 14

7 íl, 16

8 O, 18

9 o, 19

10 0,20

12 0,24

14 0,26

16 0,28

18 0,29

20 0,30

22 0,33

24 0,34

26 0,36

28 0,38

30 0,38

35 0,38

40 0,38

45 0,38

50 0,38

u "' ?>t

u

o s... ro CCl ��• o o -o o e s... ro "' �u .a

<X:�

35

11140

5570

3713

2785

2228

1857

1591

1392

1238

1114

928

796

696

619

557

506

464

428

398

371

318

279

248

223

u """ � �

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o e ro ro �o .a ""l o o-�o -o s... "' "' E u <X:

25

7950

3975

2650

1988

1590

1325

1136

994

883

795

663

568

497

442

398

361

331

306

284

265

227

199

177

159

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E 1li t s...� s...� "' "'

"'� Q) -�u :e :e <X:

22 18 32

Revoluciones por minuto

7003 5730 10186

3502 2865 5093

2334 1910 3396

1751 1433 2547

1401 1146 2037

1167 955 1698

1000 819 1455

875 716 1273

778 637 1132

700 573 1019

584 478 849

500 409 728

438 358 637

389 318 566

350 287 509

318 260 463

292 239 424

269 220 392

250 205 364

233 191 340

200 164 291

175 143 255

156 127 226

140 115 204

Ejemplo: Agujerear cobre con una broca de 0 10 mm. Velocidad de corte (Ve) = 50 (m/min) Avan_ce de corte por Rev. = 0,20 (rrrn/vuelta)

"' e s... 10 .a .µ o ro u -'

50 65

(rpm)

15900 20670

7950 10335

5300 6890

3975 5167

3180 4134

2650 3445

2271 2953

1987 2583

1767 2298

1590 2067

1325 1723

1136 1476

994 1292

883 1148

795 1034

723 940

663 861

612 795

568 738

530 689

454 591

398 517

353 459

318 413

o e 'éi ::,

100

31800

15900

10600

7950

6360

5300

4542

3975

3534

3180

2650

2272

1988

1766

1590

1446

1326

1224

1136

1060

908

796

706

636

Revoluciones por minuto (RPM) = 1 .590 (número rev. de la broca)

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3. PROCESO DE EJECUCION

OBJETIVO INTERMEDIO 3. Después de estu­diar este tema, el alumno podrá explicar el procedi­miento que se debe seguir en el taladrado.

El taladrado es una operación por medio de la cual se hacen agujeros con la acción de rotación y de

avance de una broca sujeta en la taladradora (fig. 1). Los agujeros son hechos cuando hay que abrir roscas o introducir ejes, bujes, tornillos y rema­ches en piezas que pueden tener funciones aisladas o de conjunto.

En el proceso de ejecución siga estos pasos:

1 ° Granetee el centro de la pieza como guía para la broca.

zo Sujete la pieza.

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La sujeción depende de la forma y tamaño de la pieza; se puede sujetar en la prensa de la taladradora (fig. 2 ) o sobre la mesa con alicates de presión, bridas y otros (figs. 3 y 4 ).

Fig. 2

PRECAUCION Para evitar perforar la mesadelataladra­dora, ponga un trozo de madera entre la pieza y la base de apoyo de ésta, como se ve en la figura 4.

3Q Fije la broca en el mandril (fig. 5 ) .

OBSERVACIONES

- Antes de .fijar la broca, compruebe,con el calibrador si tiene e1 diámetroadecuado y observe si está bien afilada.

- En el caso de brocas de espiga cónica,f íjela directamente al árbol de la máquina.

- Para agujerear chapas delgadas, selec­cione y afile la broca. Verifiqueelafilado de la broca para perforar la lámina.

4Q Regule las rpm y el avance.

5Q Regule la profundidad de penetración de la broca.

16

a. Apoye la punta de la broca sobre la pieza,en el punto graneteado, actuando en la palan­ca de avance (fig. 6 ) .

b. Gire la tuerca de regulación hasta unadistancia del tope igual a la profundidad de penetración, más la altura de la punta de la broca ( fig. 7 ) .

Fig. 7

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OBSERVACION

Cuando el agujero es pasante, esa distan­cia debe tener 2 o 3 milímetros más para asegurar la salida de la broca.

6¡, Agujeree.

PRECAUCION

La broca y la pieza deben estar bien sujetas.

a. Aproxime la broca a la pieza, accionando lapalanca de avance.

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b. Centre la broca en el punto donde se va aagujerear.

c. Ponga la máquina en marcha.

d. Inicie y terrrnne el agujero.

OBSERVACIONES

- El re/ rigerante utilizado debe ser ade­cuado al material.

- Cuando se aproxime al final de la perforación, el avance de la broca debe

ser lento.

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GRUPO DE TRABAJO

lnstrul'lor:

Profesionalt--s:

AICARDO AGUDELO

(R�on.1 Mffll'llrn)

LEON DARIO RESTREPO A.

RODRIGO CONCHA P. (ATA)

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AUTOMOTRIZ

Unidades del Módulo

Básico

1. Conocimiento del vehículo

2. Introducción a los motores de gasolina

3. Principios de electricidad

4. Herramientas empleadas en automotriz

5. Metrología

6. Trazado y graneteado

7. Aserrado

8. Limado

9. Taladrado

10. Roscado