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Expocion de construcion

  1. 1. Integrantes:Integrantes: Becerra Pérez KaddyBecerra Pérez Kaddy Castillo Lizana DarwinCastillo Lizana Darwin Cabrejos Còrdova FrancoisCabrejos Còrdova Francois Jiménez Alberca JoséJiménez Alberca José Ocupa Meza DarixsaOcupa Meza Darixsa Silva Gonzales EstherSilva Gonzales Esther
  2. 2.  INTRODUCCIÓN:“Las primeras excavadoras” Las primeras excavadoras se construyeron en el siglo XIX. Se movían sobre raíles, como los trenes, y eran mucho más pequeñas que las excavadoras actuales.
  3. 3.  INTRODUCCIÓN: “Las primeras excavadoras”
  4. 4.  INTRODUCCIÓN: “Innovaciones”
  5. 5.  INTRODUCCIÓN: “La Actualidad”
  6. 6.   Maquina ingenieril usada primordialmente para realizar excavaciones y que excava bajo el nivel donde se encuentra. Generalidades
  7. 7.  Generalidades A: Máxima Altura de carga. B: Máximo Alcance en el nivel de suelo. C: Máximo nivel de excavación. Distancias Características:
  8. 8.  Excavadoras sobre ruedas  Excavadora sobre oruga Tipos de Excavadora
  9. 9.  Excavadora compacta  Excavadora de largo alcance Tipos de Excavadora
  10. 10.  Excavadora para minería  Retroexcavadora Tipos de Excavadora
  11. 11.   Excavación de zanjas, canales y pozos.  Demoliciones.  Piping y Mineria.  Movimiento de material. Usos de la Excavadora
  12. 12.  FACTORES DE DECISIÓN A LA HORA DE ADQUIRIR UNA EXCAVADORA TAMAÑO Y USO VERSATILIDAD EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE RENTABILIDAD MOVILIDAD COMODIDAD Y SEGURIDAD D E S E M P E Ñ O
  13. 13. Cálculo del Rendimiento de una Excavadora  Fórmula de Producción Donde:  Vcucharón: volumen del cucharón  Tciclo: tiempo de ciclo  Ef: factor de eficiencia  fca: factor de ángulo y altura de corte  fv: factor de volumen vca ciclo cucharón excavadora ffEf T V P ⋅⋅⋅=
  14. 14. Cálculo del rendimiento de una excavadora  Volumen del cucharón: Se considera la capacidad colmada, afectada por los factores de llenado.  La capacidad del balde o capacho se mide colmado, con pendiente 1:1. llenadocolmadocucharón fVV ⋅=
  15. 15.  Acomodo del material en el cucharón de las excavadoras: Cálculo del rendimiento de una excavadora A: máximo acomodo del material, ocurrido por lo general con materiales cohesivos o semi-cohesivos. B: Caso intermedio C: pobre acomodo del material en el cucharón, característico por lo general de los materiales granulares suelto
  16. 16. Factor de llenado para excavadoras, en %
  17. 17. Tiempo del Ciclo  Un ciclo se considera como el total de las operaciones de corte, giro con carga, desplazamiento o viaje, descarga, giro vacío y regreso vacío. Tiempos de ciclo de excavadoras tipo azadón sobre orugas, para condiciones promedio
  18. 18. Cálculo del rendimiento de una excavadora  Eficiencia: puede llegar a 50 min/hora  Factor de volumen:  Factores de Corte y Giro
  19. 19. [mm] A 3140 B 2900 C 2990 D 480 E 1130 F 3050 G 4660 H 10090 J 3150 K 3800 L 2390
  20. 20.  LAS EXCAVADOR AS EXCAVAN Y CARGAN. SE EMPLEAN EN LA CONSTRUCCI ON DE CARRETERAS
  21. 21.   LAS EXCAVADO RAS DE BANDAS SE MUEVEN SOBRE BANDAS QUE RUEDAN EXCAVAN HOYOS CON
  22. 22. LOS CUCHARO NES DE LA EXCAVADO RA TIENEN DIENTES DE METAL , LOS QUE AYUDAN A LA EXCAVACI
  23. 23.   Las excavadoras tienen muchas variaciones. Pueden estar montadas sobre orugas o sobre ruedas y disponer de distintos accesorios de operación. Con cada opción de tipo, modelo, accesorios y tamaños se tienen diferentes aplicaciones y por lo
  24. 24.  Las excavadoras hidráulicas están compuestas por tres elementos:  El montaje (neumáticos u orugas),  la cabina,  el brazo y el cucharón.
  25. 25.   En general se clasifican por el movimiento que les proporcionan los controles hidráulicos del brazo en el cual se apoya el cucharón
  26. 26.
  27. 27.   Las retroexcavadoras son ideales para la excavación de zanjas o taludes y la carga también de unidades de transporte. Por su configuración la longitud del brazo es mayor, proporcionándole una mayor versatilidad por su alcance en cuanto a profundidad y altura. SELECCIÓN DE LAS EXCAVADORAS
  28. 28.   Calculo de la Producción: E= Factor de eficiencia fca = Factor de ángulo y altura de corte fv = Factor de volumen P excavadora = V cucharón E fca fv T ciclo P excavadora = V cucharón E fca fv T ciclo
  29. 29.   Volumen del cucharón: Pendiente para las palas y excavadoras de azadón es de 1 : 1 . Vcucharón = V colmado f llenado Vcucharón = V colmado f llenado
  30. 30.
  31. 31. Material Pala frontal Azadón Cargador Frontal Neumátic os Orugas Arcilla en banco; tierra; arena y grava 100-110 95-110 80-100 80-100 Mezcla de tierra y roca 105-115 -- 100-120 100-120 Roca pobremente fragmentada 85-100 40.50 60-75 60-75 Roca medianamente fragmentada -- -- 75-90 75-90 Roca bien fragmentada 100-110 60-75 80-95 80-95 Conchuela; arenisca en banco, arcilla dura, materiales cementantes 85-100 80-90 85-95 85-100 Limo húmedo, arcilla arenosa -- 100-110 100-110 100-120 Agregado húmedo, mezclado y suelto -- -- 95-100 95-100 Agregado uniforme, suelto hasta 1/8” -- -- 95-100 95-110 Agregado uniforme, suelo entre 1/8” y 3/8” -- -- 90-95 90-110 Agregado uniforme, suelo entre ½” y ¾” -- -- 85-90 90-110 Agregado Uniforme, suelto de 1” ó mayor -- -- 85-90 90-110 Tabla 6.1 Factores de llenado para excavadoras, en %
  32. 32.   El tiempo del ciclo es una función del tipo de maquina y de las condiciones de trabajo que incluyen el ángulo de giro, la profundidad o altura de corte. Un ciclo se considera como el total de las operaciones Tiempo de ciclo
  33. 33. Volumen cucharón (m3) Tiempo de las fases de trabajo, en segundos Carga Giro con carga Desc arga Giro Vacío Total 0.76 5 4 2 3 14 0.76-1.15 6 4 2 3 15 1.5-1.9 6 4 3 4 17 2.3 7 5 4 4 20 2.7 7 6 4 5 22 3.0 7 6 4 5 22 Tabla 6.2 Tiempos de ciclo de excavadores tipo azadón sobre orugas, para condiciones promedio
  34. 34.   Factor de volumen El volumen en el cucharón se considera en estado suelto. Si se desea transformar el volumen suelto en volumen en banco, por ejemplo, fv estará en función del esponjamiento
  35. 35.  Las excavadoras de azadón tienen otras aplicaciones con ayuda de accesorios intercambiables en reemplazo del cucharón. Por ejemplo, martillos perforadores, augers, rastrillos para limpieza de terreno, martillos de impacto y javas de demolición, compactadores vibratorios, ganchos para izaje de OTRAS APLICACIONES
  36. 36.   Como elementos de izaje, las excavadoras de azadón tienen la capacidad de reemplazar a un segundo equipo de grúa. La carga de izaje no debe exceder el 75% de la máxima carga, ni el 87% de la capacidad de la excavadora, es decir, no debe exceder el total de

Notas del editor

  • Se empezaron a construir excavadoras cada vez mejores, y más grandes. La parte superior ya podía girar en círculo, lo que hacía posible excavar y descargar sin moverse del sitio. Comenzaron a usarse orugas. Las orugas son cintas que giran alrededor de una fila de ruedas. Con las orugas, las excavadoras podían llegar a cualquier parte.
    En la década de 1920, las compañías estaban construyendo ya excavadoras gigantescas. Éstas eran cada vez mejores. En la década de 1960, las compañías estaban fabricando las mayores excavadoras de la historia.
    * La compañía Bucyrus construyó esta excavadora, una de las primeras. Se desplazaba sobre railes y tenía un motor de vapor como el del tren que se ve detrás.
  • Fue el 3 junio de 1882 cuando una excavadora de vapor para ferrocarril de Bucyrus Foundry Manufacturing Company fue enviada a Northern Pacific Railroad. A partir de este momento Bucyrus comenzó a conocerse como productor de maquinaria de excavación.
  • Las primeras giratorias (1911)- bucyrus
    *La 1ª excavadora sobre patines conquistó el mercado internacional desde Widnau
    En el año 1966 comenzó la imparable marcha triunfal de la Menzi Muck. Hasta ese momento, ninguna de las máquinas de construcción convencionales había podido utilizarse para realizar trabajos complicados en pendiente. La primera máquina se bautizó con el nombre de Menzi Muck, en referencia al legendario personaje de un cuento popular ("el pequeño Muck", el hombre menudo que con todo pudo).
    *
  • TAMAÑO Y USO: tipo de terreno en el que se trabajará (boscoso, lodoso, etc.) Moverse por todo el terreno con facilidad. Tamaño importa, las pequeñas pueden pasar por más lugares y pisar suelos más suaves. Más grande puede tener más potencia de levantamiento.
    VERSATILIDAD: “movilidad”: giro en 360°; cabina con grúa adjunta que tiene un cubo de agua, puede quitarse o ser reemplazado con un arado, depende de lo que se necesite. Los tipos de aleaciones en los dientes. Rapidez.
    EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE: tamaño de depósito de combustible. Las emisiones de un motor son importantes para la conservación de combustible, hay muchos motores que se están construyendo para tener menos emisiones y por lo tanto menos uso de combustible .
    RENTABILIDAD: durabilidad, costos de mantenimiento (las piezas de repuesto, etc).
    MOVILIDAD: Cuán fácil es transportarla. (lenta… mayor necesidad). Agregar remolque…
    DESEMPEÑO…(ESPECIAL): Rendimiento. (junta de todo)
    COMODIDAD Y SEGURIDAD: alguien podría pensar para qué esto:…: Asiento, cabina, ubicación controles. Resortes en los asientos, ventanas para la brisa. Calefacción para el invierno. Cinturon de seguridad (ahora último). Materiales que cumplan con las normas de seguridad: acero. (seguridad depende del tamaño de la máquina)

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