SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO
ESCUELA 45 INGENIERIA INDUSTRIAL
CATEDRA: PROCESO DE MANUFACTURA
SECCIÓN “S”
FACILITADOR:
ING. ALCIDES CADIZ
REALIZADO POR:
ROSA SOSA
DARWIN NAVAS
CIUDAD GUAYANA; JUNIO 2014
INTRODUCCIÓN
La Termodinámica es la Ciencia que estudia la conversión de unas formas de
energías en otras. En su sentido etimológico, podría decirse que trata del calor y
del trabajo, pero por extensión, de todas aquellas propiedades de las sustancias
que guardan relación con el calor y el trabajo.
La Termodinámica se desarrolla a partir de cuatro Principios o Leyes:
• Principio Cero: permite definir la temperatura como una propiedad.
• Primer Principio: define el concepto de energía como magnitud conservativa.
• Segundo Principio: define la entropía como magnitud no conservativa, una
medida de la dirección de los procesos.
• Tercer Principio: postula algunas propiedades en el cero absoluto de
temperatura.
1) LA TERMODINÁMICA EN EL CORTE DE METALES, MEDIANTE EL USO
DE HERRAMIENTAS DE CORTE, DONDE EXISTE DESPRENDIMIENTO
DE VIRUTA.
Para hablar en relación a la termodinámica en el corte de metales primero
debemos tener en cuenta el proceso, las herramientas involucradas y todo lo
relacionado con el corte de metales.
Corte de metales:
Es la remoción del metal mediante un operaciones de mecanizado mediante
herramientas de cortantes Las partes se producen desprendido metal en forma de
pequeñas virutas. El trabajo central de estas máquinas está en la herramienta
cortante que desprende esas virutas.
El objetivo fundamental en los Procesos de Manufactura por Arranque de Viruta es
obtener piezas de configuración geométrica requerida y acabado deseado. La
operación consiste en arrancar de la pieza bruta el excedente (mal sobrante) del
metal por medio de herramientas de corte y maquinas adecuadas.
Relación con la termodinámica:
Dada a su generalidad la termodinámica es la ciencia básica que sirve de punto de
partida para el estudio de muchos otros temas de ingeniería; el más obvio es
la transferencia de calor, el cual se refiere a cómo la energía pasa de un material
o de un lugar a cierta temperatura, a otro material o a otro lugar a una temperatura
diferente.
En el proceso de corte de materiales se evidencia mucho lo que es el roce de
metales que a su vez genera calentamiento (temperatura) de piezas que
dependiendo de la velocidad a la que es realizado el mecanizado podemos
observar reacciones exotérmica con el desprendimiento de energía y/o calor,
todos estos eventos están relacionados con la termodinámica.
2) IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DE CORTE, CALOR, ENERGÍA Y
TEMPERATURA EN EL PROCESO DE MANUFACTURA.
Calor y energía:
Una operación de producción en maquinado requiere potencia. Las fuerzas de
corte que se encuentran en la práctica de esta operación pueden ser de varios
cientos de Newton. Las velocidades típicas de corte son de varios cientos de m/s o
más. El producto de la fuerza cortante y la velocidad dan la potencia (energía por
unidad de tiempo) requerida para ejecutar la operación de maquinado:
P = F v (2) donde: P = potencia de corte, N-m/s;
F = fuerza de corte, N;
v = velocidad de corte, m/s.
La potencia bruta requerida para operar la máquina-herramienta es más grande
que la potencia usada en el proceso de corte, debido a las pérdidas mecánicas en
el motor y la transmisión de la máquina. Estas pérdidas se pueden contabilizar por
la eficiencia mecánica de la máquina-herramienta, donde hpg = potencia bruta del
motor de la máquina-herramienta en hp y E = eficiencia mecánica de la máquina-
herramienta. El valor típico de E para máquinas-herramienta es alrededor de
90%.3
La potencia consumida de una operación de corte se convierte en calor
principalmente por los siguientes mecanismos:
- Deformación plástica en la zona de cizalladura de la viruta.
- Fricción entre la viruta y herramienta
- Fricción entre herramientas y la pieza.
Temperatura de corte.
Casi toda la energía que se consume en el maquinado (aproximadamente el 98%)
es convertida en calor. Este calor puede hacer que las temperaturas sean muy
altas en la interface herramienta-viruta; las temperaturas de más de 540°C no son
inusuales. La energía restante (cerca del 2%) se retiene como energía elástica en
la viruta.
Se han desarrollado métodos experimentales para la medición de temperaturas en
maquinado. Las técnicas de medición más frecuentemente utilizadas son los
termopares herramienta-viruta. Este termopar toma la herramienta y la viruta como
dos metales diferentes que forman una junta de termopar. Conectando
apropiadamente las terminales eléctricas a la herramienta y a la parte de trabajo
(que está conectada a la viruta), se puede registrar la diferencia de potencial
generada por la interface herramienta-viruta durante el corte mediante un
potenciómetro registrador u otro dispositivo colector de datos apropiado. La
diferencia de potencial resultante del termopar herramienta-viruta se puede
convertir al valor de temperatura correspondiente mediante ecuaciones
calibración.
3. USO DE LAS TABLAS FISICAS Y QUIMICAS ASOCIADAS A LA
TERMODINAMICA DE CORTE DE METALES.
Las tablas de Termodinámica nos ofrecen cuatro valores, en función de dos datos
básicos presión y temperatura. Los valores que nos ofrecen son el Volumen
Especifico, la Energía Interna, La Entalpía y la Entropía.
En el proceso de corte de metales se utiliza para realizar mediciones de
temperaturas, energía mediante proceso de mecanizado y desprendimiento de
virutas.
Ejemplo de tabla
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL DESPRENDIMIENTO DE VIRUTAS EN EL
PROCESO DE MANUFACTURA.
Los riesgos más característicos del proceso de manufactura, están engendrados
por los diferentes elementos móviles que en sus desplazamientos crean zonas de
atrapamiento, cizallamiento o proyectan elementos tales como virutas.
Se deben seguir las siguientes normas en los procesos de manufactura donde se
tiene como riesgo la proyección o desprendimiento de virutas:
 Protección Personal.
 Antes de hacer funcionar la máquina, el personal debe vestir: braga con mangas
cortas, lentes, zapatos de seguridad.
 Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos
(transparentes), sobre todo cuando se mecanizan metales duros, frágiles o
quebradizos.
 Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben llevarse
ceñidas a la muñeca.
 Se debe usar calzado de seguridad que proteja contra cortes y pinchazos, así
como contra caídas de piezas pesadas.
 Orden y Limpieza.
 Debe cuidarse el orden y conservación de las herramientas, útiles y accesorios;
tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.
 La zona de trabajo y las inmediaciones de la máquina deben mantenerse limpias y
libres de obstáculos y manchas de aceite.
 Los objetos caídos y desperdigados pueden provocar tropezones y resbalones
peligrosos, por lo que deben ser recogidos antes de que esto suceda.
 La máquina debe mantenerse en perfecto estado de conservación, limpia y
correctamente engrasada.
 Las virutas deben ser retiradas con regularidad, utilizando un cepillo o brocha para
las virutas secas y una escobilla de goma para las húmedas y aceitosas.
 No debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto sobre la máquina.
 Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite o grasa que puedan arder con
facilidad, acumulándolos en contenedores adecuados (metálicos y con tapa).
 Conectar el equipo a tableros eléctricos que cuente con interruptor diferencial y la
puesta a tierra correspondiente.
 Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc., deben realizarse
con la máquina parada.
 Se debe instalar un interruptor o dispositivo de parada de emergencia, al alcance
inmediato del operario.
 Para retirar una pieza, eliminar las virutas, comprobar medidas, etc. se debe parar
la máquina.
 Manejo de Herramientas y Materiales.
 Durante el mecanizado, se deben mantener las manos alejadas de la herramienta
que gira o se mueve.
 Aún paradas las fresas son herramientas cortantes. Al soltar o amarrar piezas se
deben tomar precauciones contra los cortes que pueden producirse en manos y
brazos.
 Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las máquinas, se
deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas
involuntarias han producido muchos accidentes.
 Operación de las Máquinas.
Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc. deben realizarse con la
máquina parada, especialmente las siguientes:
 Alejarse o abandonar el puesto de trabajo.
 Sujetar la pieza a trabajar.
 Medir o calibrar.
 Comprobar el acabado.
 Limpiar y engrasar
 Ajusta protecciones o realizar reparaciones.
 Dirigir el chorro de líquido refrigerante.
CONCLUSION
Cortar metales involucra la remoción de metal mediante las operaciones de
maquinado. Tradicionalmente, el maquinado se realiza en tornos, taladradoras de
columna, y fresadoras con el uso de varias herramientas cortantes. El maquinado
de éxito requiere el conocimiento sobre el material cortante. Estas clases
explicarán todos aspectos de cortar metales. El contenido es para los individuos
que necesitan de entender los procesos y los productos que hacen posibles el
cortar metales. El contenido aplica a los sistemas comunes de las herramientas y
las operaciones así como las aplicaciones especializadas para los usuarios más
experimentados.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 Maldonado. L (2011).Termodinámica y complejidad. Bogotá, D.C. –
Colombia.
 Moran ,M.J. Shapiro,(1999) H.N. Fundamentos de Termodinamica Tecnica..
Ed. Reverte, 536 MOR
 Holman, J. P. (1998). Transferencia de Calor, 8a edicion, Mc Graw-Hill,
Madrid,

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freites
Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freitesTermodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freites
Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freitespeter18159
 
Proceso de manufactura termodinamica
Proceso de manufactura termodinamicaProceso de manufactura termodinamica
Proceso de manufactura termodinamicayoselin230891
 
termodinámica en el corte de metales
 termodinámica en el corte de metales termodinámica en el corte de metales
termodinámica en el corte de metalesKaryangelReyes
 
PROCESOS DE MANUFACTURA
PROCESOS DE MANUFACTURAPROCESOS DE MANUFACTURA
PROCESOS DE MANUFACTURAJoa_Reina
 
Procesos de manufactura la termodinamica en el corte de los metales
Procesos de manufactura  la termodinamica en el corte de los metalesProcesos de manufactura  la termodinamica en el corte de los metales
Procesos de manufactura la termodinamica en el corte de los metalesRichard Ramirez Rincon
 
Instituto universitario politecnico santiago mariño
Instituto universitario politecnico santiago mariñoInstituto universitario politecnico santiago mariño
Instituto universitario politecnico santiago mariñojosealvarezb
 
Actividad u3 audi agamez
Actividad u3   audi agamezActividad u3   audi agamez
Actividad u3 audi agamezAudi Agamez
 
Estandar de seguridad soldadura
Estandar de seguridad soldaduraEstandar de seguridad soldadura
Estandar de seguridad soldaduracarma0101
 
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unideg
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unidegMetrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unideg
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unidegAgustín Moreno
 
Seguridad en trabajos en caliente
Seguridad en trabajos en calienteSeguridad en trabajos en caliente
Seguridad en trabajos en calientelourdeschavez26
 
Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metales Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metales itzayannaa
 
yanez,barcelo,parejo
yanez,barcelo,parejoyanez,barcelo,parejo
yanez,barcelo,parejojesicaoparejo
 
Yorismar garcia t1.doc
Yorismar garcia t1.docYorismar garcia t1.doc
Yorismar garcia t1.docyorismar
 

La actualidad más candente (17)

Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freites
Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freitesTermodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freites
Termodinamica en el proceso de mecanizado pedro perez adriana freites
 
Proceso de manufactura termodinamica
Proceso de manufactura termodinamicaProceso de manufactura termodinamica
Proceso de manufactura termodinamica
 
termodinámica en el corte de metales
 termodinámica en el corte de metales termodinámica en el corte de metales
termodinámica en el corte de metales
 
PROCESOS DE MANUFACTURA
PROCESOS DE MANUFACTURAPROCESOS DE MANUFACTURA
PROCESOS DE MANUFACTURA
 
Procesos de manufactura la termodinamica en el corte de los metales
Procesos de manufactura  la termodinamica en el corte de los metalesProcesos de manufactura  la termodinamica en el corte de los metales
Procesos de manufactura la termodinamica en el corte de los metales
 
Instituto universitario politecnico santiago mariño
Instituto universitario politecnico santiago mariñoInstituto universitario politecnico santiago mariño
Instituto universitario politecnico santiago mariño
 
Actividad u3 audi agamez
Actividad u3   audi agamezActividad u3   audi agamez
Actividad u3 audi agamez
 
Estandar de seguridad soldadura
Estandar de seguridad soldaduraEstandar de seguridad soldadura
Estandar de seguridad soldadura
 
Manufacturas ii
Manufacturas iiManufacturas ii
Manufacturas ii
 
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unideg
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unidegMetrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unideg
Metrologia miguel angel_guerra_olivares_agustin_moreno_chavez_unideg
 
Trabajos en-caliente
Trabajos en-caliente Trabajos en-caliente
Trabajos en-caliente
 
Seguridad en trabajos en caliente
Seguridad en trabajos en calienteSeguridad en trabajos en caliente
Seguridad en trabajos en caliente
 
Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metales Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metales
 
Soldadura oxigas
Soldadura oxigasSoldadura oxigas
Soldadura oxigas
 
yanez,barcelo,parejo
yanez,barcelo,parejoyanez,barcelo,parejo
yanez,barcelo,parejo
 
Nt 16-permiso-de-trabajo
Nt 16-permiso-de-trabajoNt 16-permiso-de-trabajo
Nt 16-permiso-de-trabajo
 
Yorismar garcia t1.doc
Yorismar garcia t1.docYorismar garcia t1.doc
Yorismar garcia t1.doc
 

Similar a La termodinámica en el corte de metales (1)

Termodinamica en el corte de materiales
Termodinamica en el corte de materialesTermodinamica en el corte de materiales
Termodinamica en el corte de materialesalbinhurtado21
 
termodinamica en el corte de metales - Manufactura
termodinamica en el corte de metales - Manufacturatermodinamica en el corte de metales - Manufactura
termodinamica en el corte de metales - Manufacturaisleidissalazar
 
Limbyi garcia.t1.
Limbyi garcia.t1.Limbyi garcia.t1.
Limbyi garcia.t1.limbyi32
 
Dexis curbata t1.doc
Dexis curbata t1.docDexis curbata t1.doc
Dexis curbata t1.docdexis2012
 
Manuel sinfonte t1.doc
Manuel sinfonte t1.docManuel sinfonte t1.doc
Manuel sinfonte t1.docmanuel sifonte
 
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALES
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALESTERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALES
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALESleosky12
 
Procesos de manufactura
Procesos de manufacturaProcesos de manufactura
Procesos de manufacturaAlfredobar92
 
Proceso de manufactura unidad 3
Proceso de manufactura unidad 3Proceso de manufactura unidad 3
Proceso de manufactura unidad 3Majmade
 
Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metalesTermodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metalesmarielvisguerrar
 
La termodinámica en el corte de metales
La termodinámica en el corte de metalesLa termodinámica en el corte de metales
La termodinámica en el corte de metalesyessika88
 
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edez
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edezStefy rodriguez, jhunni arqui,edez
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edezarquimidesss
 
Proceso de manufactura
Proceso de manufacturaProceso de manufactura
Proceso de manufacturarainer nuñez
 

Similar a La termodinámica en el corte de metales (1) (20)

Termodinamica en el corte de materiales
Termodinamica en el corte de materialesTermodinamica en el corte de materiales
Termodinamica en el corte de materiales
 
termodinamica en el corte de metales - Manufactura
termodinamica en el corte de metales - Manufacturatermodinamica en el corte de metales - Manufactura
termodinamica en el corte de metales - Manufactura
 
MANUFACTURA
MANUFACTURA MANUFACTURA
MANUFACTURA
 
Limbyi garcia.t1.
Limbyi garcia.t1.Limbyi garcia.t1.
Limbyi garcia.t1.
 
Cesar sifontes.t1.
Cesar sifontes.t1.Cesar sifontes.t1.
Cesar sifontes.t1.
 
Omar edgar mirlenis
Omar  edgar mirlenisOmar  edgar mirlenis
Omar edgar mirlenis
 
Dexis curbata t1.doc
Dexis curbata t1.docDexis curbata t1.doc
Dexis curbata t1.doc
 
Manuel sinfonte t1.doc
Manuel sinfonte t1.docManuel sinfonte t1.doc
Manuel sinfonte t1.doc
 
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALES
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALESTERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALES
TERMODINAMICA EN EL CORTE DE METALES
 
Procesos de manufactura
Procesos de manufacturaProcesos de manufactura
Procesos de manufactura
 
Proceso de manufactura unidad 3
Proceso de manufactura unidad 3Proceso de manufactura unidad 3
Proceso de manufactura unidad 3
 
Termodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metalesTermodinamica en el corte de metales
Termodinamica en el corte de metales
 
Manufactura gd
Manufactura gdManufactura gd
Manufactura gd
 
La termodinámica en el corte de metales
La termodinámica en el corte de metalesLa termodinámica en el corte de metales
La termodinámica en el corte de metales
 
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edez
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edezStefy rodriguez, jhunni arqui,edez
Stefy rodriguez, jhunni arqui,edez
 
Proceso de manufactura
Proceso de manufacturaProceso de manufactura
Proceso de manufactura
 
Trabajo angel
Trabajo angelTrabajo angel
Trabajo angel
 
Trabajo angel
Trabajo angelTrabajo angel
Trabajo angel
 
Trabajo angel
Trabajo angelTrabajo angel
Trabajo angel
 
Procesos de manufactura u3
Procesos de manufactura u3Procesos de manufactura u3
Procesos de manufactura u3
 

Último

Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajasjuanprv
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfXimenaFallaLecca1
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfbcondort
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
introducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesintroducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesgovovo2388
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOFritz Rebaza Latoche
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILProblemSolved
 
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfosciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfIvanRetambay
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 

Último (20)

Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
introducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesintroducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitales
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
 
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfosciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 

La termodinámica en el corte de metales (1)

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO ESCUELA 45 INGENIERIA INDUSTRIAL CATEDRA: PROCESO DE MANUFACTURA SECCIÓN “S” FACILITADOR: ING. ALCIDES CADIZ REALIZADO POR: ROSA SOSA DARWIN NAVAS CIUDAD GUAYANA; JUNIO 2014
  • 2. INTRODUCCIÓN La Termodinámica es la Ciencia que estudia la conversión de unas formas de energías en otras. En su sentido etimológico, podría decirse que trata del calor y del trabajo, pero por extensión, de todas aquellas propiedades de las sustancias que guardan relación con el calor y el trabajo. La Termodinámica se desarrolla a partir de cuatro Principios o Leyes: • Principio Cero: permite definir la temperatura como una propiedad. • Primer Principio: define el concepto de energía como magnitud conservativa. • Segundo Principio: define la entropía como magnitud no conservativa, una medida de la dirección de los procesos. • Tercer Principio: postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura.
  • 3. 1) LA TERMODINÁMICA EN EL CORTE DE METALES, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE, DONDE EXISTE DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. Para hablar en relación a la termodinámica en el corte de metales primero debemos tener en cuenta el proceso, las herramientas involucradas y todo lo relacionado con el corte de metales. Corte de metales: Es la remoción del metal mediante un operaciones de mecanizado mediante herramientas de cortantes Las partes se producen desprendido metal en forma de pequeñas virutas. El trabajo central de estas máquinas está en la herramienta cortante que desprende esas virutas. El objetivo fundamental en los Procesos de Manufactura por Arranque de Viruta es obtener piezas de configuración geométrica requerida y acabado deseado. La operación consiste en arrancar de la pieza bruta el excedente (mal sobrante) del metal por medio de herramientas de corte y maquinas adecuadas. Relación con la termodinámica: Dada a su generalidad la termodinámica es la ciencia básica que sirve de punto de partida para el estudio de muchos otros temas de ingeniería; el más obvio es la transferencia de calor, el cual se refiere a cómo la energía pasa de un material o de un lugar a cierta temperatura, a otro material o a otro lugar a una temperatura diferente. En el proceso de corte de materiales se evidencia mucho lo que es el roce de metales que a su vez genera calentamiento (temperatura) de piezas que dependiendo de la velocidad a la que es realizado el mecanizado podemos observar reacciones exotérmica con el desprendimiento de energía y/o calor, todos estos eventos están relacionados con la termodinámica.
  • 4. 2) IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DE CORTE, CALOR, ENERGÍA Y TEMPERATURA EN EL PROCESO DE MANUFACTURA. Calor y energía: Una operación de producción en maquinado requiere potencia. Las fuerzas de corte que se encuentran en la práctica de esta operación pueden ser de varios cientos de Newton. Las velocidades típicas de corte son de varios cientos de m/s o más. El producto de la fuerza cortante y la velocidad dan la potencia (energía por unidad de tiempo) requerida para ejecutar la operación de maquinado: P = F v (2) donde: P = potencia de corte, N-m/s; F = fuerza de corte, N; v = velocidad de corte, m/s. La potencia bruta requerida para operar la máquina-herramienta es más grande que la potencia usada en el proceso de corte, debido a las pérdidas mecánicas en el motor y la transmisión de la máquina. Estas pérdidas se pueden contabilizar por la eficiencia mecánica de la máquina-herramienta, donde hpg = potencia bruta del motor de la máquina-herramienta en hp y E = eficiencia mecánica de la máquina- herramienta. El valor típico de E para máquinas-herramienta es alrededor de 90%.3 La potencia consumida de una operación de corte se convierte en calor principalmente por los siguientes mecanismos: - Deformación plástica en la zona de cizalladura de la viruta. - Fricción entre la viruta y herramienta - Fricción entre herramientas y la pieza.
  • 5. Temperatura de corte. Casi toda la energía que se consume en el maquinado (aproximadamente el 98%) es convertida en calor. Este calor puede hacer que las temperaturas sean muy altas en la interface herramienta-viruta; las temperaturas de más de 540°C no son inusuales. La energía restante (cerca del 2%) se retiene como energía elástica en la viruta. Se han desarrollado métodos experimentales para la medición de temperaturas en maquinado. Las técnicas de medición más frecuentemente utilizadas son los termopares herramienta-viruta. Este termopar toma la herramienta y la viruta como dos metales diferentes que forman una junta de termopar. Conectando apropiadamente las terminales eléctricas a la herramienta y a la parte de trabajo (que está conectada a la viruta), se puede registrar la diferencia de potencial generada por la interface herramienta-viruta durante el corte mediante un potenciómetro registrador u otro dispositivo colector de datos apropiado. La diferencia de potencial resultante del termopar herramienta-viruta se puede convertir al valor de temperatura correspondiente mediante ecuaciones calibración. 3. USO DE LAS TABLAS FISICAS Y QUIMICAS ASOCIADAS A LA TERMODINAMICA DE CORTE DE METALES. Las tablas de Termodinámica nos ofrecen cuatro valores, en función de dos datos básicos presión y temperatura. Los valores que nos ofrecen son el Volumen Especifico, la Energía Interna, La Entalpía y la Entropía. En el proceso de corte de metales se utiliza para realizar mediciones de temperaturas, energía mediante proceso de mecanizado y desprendimiento de virutas.
  • 6. Ejemplo de tabla 4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL DESPRENDIMIENTO DE VIRUTAS EN EL PROCESO DE MANUFACTURA. Los riesgos más característicos del proceso de manufactura, están engendrados por los diferentes elementos móviles que en sus desplazamientos crean zonas de atrapamiento, cizallamiento o proyectan elementos tales como virutas. Se deben seguir las siguientes normas en los procesos de manufactura donde se tiene como riesgo la proyección o desprendimiento de virutas:
  • 7.  Protección Personal.  Antes de hacer funcionar la máquina, el personal debe vestir: braga con mangas cortas, lentes, zapatos de seguridad.  Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos (transparentes), sobre todo cuando se mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos.  Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas a la muñeca.  Se debe usar calzado de seguridad que proteja contra cortes y pinchazos, así como contra caídas de piezas pesadas.  Orden y Limpieza.  Debe cuidarse el orden y conservación de las herramientas, útiles y accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.  La zona de trabajo y las inmediaciones de la máquina deben mantenerse limpias y libres de obstáculos y manchas de aceite.  Los objetos caídos y desperdigados pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deben ser recogidos antes de que esto suceda.  La máquina debe mantenerse en perfecto estado de conservación, limpia y correctamente engrasada.  Las virutas deben ser retiradas con regularidad, utilizando un cepillo o brocha para las virutas secas y una escobilla de goma para las húmedas y aceitosas.  No debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto sobre la máquina.  Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite o grasa que puedan arder con facilidad, acumulándolos en contenedores adecuados (metálicos y con tapa).  Conectar el equipo a tableros eléctricos que cuente con interruptor diferencial y la puesta a tierra correspondiente.
  • 8.  Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc., deben realizarse con la máquina parada.  Se debe instalar un interruptor o dispositivo de parada de emergencia, al alcance inmediato del operario.  Para retirar una pieza, eliminar las virutas, comprobar medidas, etc. se debe parar la máquina.  Manejo de Herramientas y Materiales.  Durante el mecanizado, se deben mantener las manos alejadas de la herramienta que gira o se mueve.  Aún paradas las fresas son herramientas cortantes. Al soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones contra los cortes que pueden producirse en manos y brazos.  Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las máquinas, se deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas involuntarias han producido muchos accidentes.  Operación de las Máquinas. Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc. deben realizarse con la máquina parada, especialmente las siguientes:  Alejarse o abandonar el puesto de trabajo.  Sujetar la pieza a trabajar.  Medir o calibrar.  Comprobar el acabado.  Limpiar y engrasar  Ajusta protecciones o realizar reparaciones.  Dirigir el chorro de líquido refrigerante.
  • 9. CONCLUSION Cortar metales involucra la remoción de metal mediante las operaciones de maquinado. Tradicionalmente, el maquinado se realiza en tornos, taladradoras de columna, y fresadoras con el uso de varias herramientas cortantes. El maquinado de éxito requiere el conocimiento sobre el material cortante. Estas clases explicarán todos aspectos de cortar metales. El contenido es para los individuos que necesitan de entender los procesos y los productos que hacen posibles el cortar metales. El contenido aplica a los sistemas comunes de las herramientas y las operaciones así como las aplicaciones especializadas para los usuarios más experimentados.
  • 10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  Maldonado. L (2011).Termodinámica y complejidad. Bogotá, D.C. – Colombia.  Moran ,M.J. Shapiro,(1999) H.N. Fundamentos de Termodinamica Tecnica.. Ed. Reverte, 536 MOR  Holman, J. P. (1998). Transferencia de Calor, 8a edicion, Mc Graw-Hill, Madrid,