Este documento presenta las partes principales de un torno mecánico y sus funciones. Identifica el cabezal, el husillo, el plato, los carros longitudinal y transversal, y la torre portaherramientas. Explica que el cabezal sujeta la pieza a torner por un extremo mientras el contrapunto la sujeta por el otro, y que los carros permiten mover la herramienta de corte para realizar operaciones como torneado recto. El objetivo es que los estudiantes aprendan a identificar las partes clave de un
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
Identificación de partes y accesorios de torno
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Lab. 01: Identificación de Partes y Accesorios de Torno
CARRERA CURSO AMBIENTE
Ingeniería Mecánica Procesos de Manufactura 1 CS0204
PRÁCTICA N° NOMBRE DE LA PRÁCTICA CÓDIGO DEL LAB. DURACIÓN (HORAS)
01 Identificación de Partes
y Accesorios de Torno
CS204 2.0
Elaborado por
Docente
Revisadopor
Jefe de Lab.
Aprobado por
Coordinador
Autorizado por
Director
Rodrigo Perea Hugo Barreda
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
0 09/04/2019 Primera emisión
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO
Alexander Anthony Rios Castillo
CÓDIGO SECCIÓN HORARIO
U18201392 4631 20:00 – 21.30
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1. INTRODUCCIÓN
El torno básico usado para torneadoy operacionesafinesesun torno mecánico.Es una máquinaherramientamuy
versátil que se opera en forma manual y se utiliza ampliamente en producción baja y media. El término máquina
(engine en inglés) se originó en el tiempo en que estos mecanismos eran movidos por máquinas de vapor.
La figura es un diagrama de un torno mecánico en el que se muestran sus componentes principales. El cabezal
contiene la unidad de transmisión que mueve el husillo que hace girar al trabajo. Opuesta al cabezal está el
contrapunto,
en el cual se monta un centro para sostener el otro extremo de la pieza de trabajo.
La herramientade corte es sostenidaporuna torreta que se encuentrafijaal carro transversal, que se ensamblaal
carro principal. El carro principal se diseña para deslizarse sobre las guías del torno a fin de hacer avanzar la
herramientaparalelamente al eje de rotación.Las guías son una especie de rielesalo largo de loscualesse mueve
el carro y están hechas con gran precisión para lograr un alto grado de paralelismo respecto al eje del husillo. Las
guías se construyen sobre la bancada del torno que provee un armazón rígido para la máquina herramienta.
El carro se mueve por medio de un tornillo guía que gira a la velocidad propia para obtener la velocidad de
avance deseada. El carro transversal estádiseñado paraavanzaren una dirección perpendicularal movimientodel
carro. Por tanto,al moverel carro, laherramientapuede avanzarparalelaal eje del trabajoparaejecutarel
torneadorecto.Y al moverel carro transversal, la herramienta puede avanzar radialmente dentro del trabajo para
ejecutar el careado, el torneadode formaola operación de tronzado.
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2. OBJETIVOS
IdentificarlasPrincipales partesde unTornoparalelo.
Identificarlosdiferentes accesorios complementarios de untornoparalelo.
Identificarlasdiferentes operaciones básicasde untornoysusrespectivas configuraciones.
3. MATERIALES Y EQUIPOS
Torno paralelo
Manual de Operación
4. NORMAS DE SEGURIDAD
EPP´S SITUACIONES DERIESGO DESCRIPCIÓN
Partículas quese
introducen en los ojos
producen daños.
Cuando serealizan trabajos deoperaciones con desprendimiento
de polvo de viruta.
Utilizar permanentemente los lentes de protección
Cortes y golpes. En las operaciones de manejo de herramientas manuales se
debe tener cuidado con filos cortantes,golpes, etc
Utilizar guantes de protección para el manejo de las partes del
torno.
Además, el alumno deberá utilizar vestimenta apropiada para
trabajar en talleres.
Golpes,caída de objetos,
tropezones, caídas
En el uso de herramientas manuales,se debe tener cuidado con
la caída de las herramientas teniendo cuidado de los golpes en
los pies.
Verificar el nivel del piso, que se encuentre seco para evitar
resbalones y caídas.
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5. ENTREGABLES
ACTIVIDADES A REALIZAR:
Reconocerlaspartesycaracterísticas del torno paralelo
Identificarel funcionamientode laspartesindicadas.
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DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICA
Todos los castings están estabilizados adecuadamente y alivian el estrés.
Los caminos de la cama están endurecidos y molidos al mínimo. HS-70.
Nivel de ruido extremadamente bajo.
Se incluye un pedal de freno.
Bomba de refrigerante incorporada y accesorio provisto.
CSS (control de velocidad de superficie constante) a petición para el modelo E.V.S.
El camino de la cama más amplio que da absorbe la vibración.
HEADSTOCK
La carcasa es absorbente de vibraciones, sin deformaciones.
Los engranajes están endurecidos y rectificados.
CAJA DE ENGRANAJES
Tipo universal que permite un amplio rango de roscas en pulgadas, métricas, M.P., D.P. sin
cambios.
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APRON
La rueda R/H o L/H puede estar disponible a petición.
Control automático integrado para las alimentaciones longitudinales y transversales, hacia
adelante y hacia atrás.
CARRO Y CORREDERA
Eliminador de contragolpes de diseño anti-flotación.
montado en la tuerca corrediza cruzada.
Embrague de seguridad en el eje de alimentación.
Lubricación de un solo disparo en el carro y en la corredera superior.
Dos diales de suministro de tornillo de sistema de pulgadas.
El dial métrico suministra sólo el sistema métrico.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Equipos de seguridad de nylon en el tren final.
Pasador de seguridad en el tornillo de plomo.
HUSILLO DE ALTA RESISTENCIA.
Mecanizado con acero de aleación forjado, templado y equilibrado dinámicamente.
Soporte de dos puntos con precisión de alto grado, rodillo cónico de máquina herramienta.
ACCESORIOS
ACCESORIOSESTÁNDAR:
Placa trasera para el mandril de 7"
Punto muerto MT.3
Punto muerto MT.3 con punta de carburo
Manga central del eje MT.5
Almohadillas de nivelación...... 6 pcs
Juego de herramientas y caja
Manual de operación y lista de partes
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ACCESORIOS OPCIONALES:
Portabrocas de 3 mordazas de 7".
Pinza independiente de 4 mandíbulas de 8".
5C collet más cerca de la fijación
Colectores 5C (métricos o en pulgadas)
Placa de conducción con perro
Chuck guardia de seguridad
Accesorio de copia hidráulico
Accesorio de la amoladora del poste de la herramienta
El accesorio de giro cónico
Sistema eléctrico para CE
Proteger la cubierta del tornillo de plomo para el CE
Luneta con rodamiento de bolas
Sigue el descanso con la punta de bronce
Placa frontal 12"
Portabrocas y pérgola
Centro de rotación MT.3
Lámpara halógena
El puesto de herramientas de cambio rápido
Juego de microparada de transporte
Sistema de lectura digital
Una protección contra salpicaduras de longitud completa...
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PARTES QUE COMPONEN EL TORNO:
Cabezal fijo: Palanca de inversión tornillo – barra
Palancas selectoras de velocidad de marcha
Plato de sujeción de piezas
Luz piloto
Pulsador de arranque
Dispositivo de seguridad (parada de emergencia)
Palanca de acoplamiento tornillo – barra
Palancas selectoras de paso (caja norton)
Llave inversora
Gaveta
Barra acople de llave inversora y palanca selectora de marcha
Barra trasmisora de avance automático de carro transversal y longitudinal
Tornillo patrón
Palanca de comando llave inversora
Volante para desplazamiento manual del carro longitudinal
Volante para desplazamiento manual del carro transversal
Soporte de barras y tornillo patrón
Cabezal móvil
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Charriot
Tambor micrométrico del Charriot
Manivela del Charriot
Indicador angular de la inclinación del Charriot
Palanca de accionamiento de la tuerca partida
Palanca de accionamiento del movimiento automático del carro transversal y longitudinal
Tambor micrométrico del carro transversal
Carro longitudinal
Carro transversal
Torre porta herramientas
Correa de acoplamiento
Husillo
Tren de engranajes para roscar Y
Polea de motor
Guitarra
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Bancadas prismáticas
Dial roscador
Cabezal móvil del torno
1, contra punta
2. husillooeje móvil.
3. Palanca de fijacióndel husillo
4. base guía del cabezal
5. Tornillodel dispositivode reglaje
6. Tornillode fijaciónalabancada.
7. Volante.
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GRUPO TORNILLO – HUSILLO - CONTRAPUNTA DEL CABEZALMÓVIL
Disposicióninteriordel cabezalmóvil.
1) Contrapunta
2) Husillo
3) Tornillo
4) Tuerca.
5) Tope.
6) Volante.
7) Uña.
PLATOUNIVERSAL- DESCRIPCIÓN YMANEJO
Platouniversal de 3garras
1. Cuerpodel platouniversal
2. Llave de apriete.
3. Alojamientocuadradoparalallave
4. Garras o mordazas
5. Guías de las garras.
6. Piñonesde aperturaycierre
7. Corona de mandode lasgarras
8. Dentadode lasgarras
9. Tapa posterioryde fijaciónde piñones
10. Tornillosde fijaciónde latapa
11. Ranuras para fijacionesauxiliares
a) Sentidode giropara cierre del plato
b) Sentidode rotaciónde la corona
c) Desplazamientode laspatashaciaadentro
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Las partes de un torno son:
- Bancada: es su estructura y suele ser un gran cuerpo de fundición.
Sirve de soporte y guía para las otras partes del torno.
- Eje principal y plato: sobre este eje se coloca la pieza para que gire.
En un extremo lleva un eje terminado en punta que es móvil, llamado contrapunto, para sujetar la
pieza por un punto, en el otro extremo se sujeta la pieza con un plato.
El plato se puede cambiar mediante el husillo.
El torno dispone de varios platos para la sujeción de la pieza a mecanizar y que la hará girar en
torno a un eje.
La pieza queda sujeta por un extremo por el plato y por el otro por la punta del contrapunto.
La pieza se coloca en el plato y se mueve el contrapunto hasta que apriete la pieza.
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El movimiento de corte y de la pieza lineales se hacen mediante los carros.
Carro Portaherramientas: son los carros que permiten desplazar la herramienta de corte. Hay 3
carros diferentes:
Carro Longitudinal o Principal: este se mueve a lo largo de la bancada o sea hacia la izquierda
o a la derecha.
Produce el movimiento de avance de la pieza, desplazándose en forma manual o automática
paralelamente al eje del torno.
Se mueve a lo largo de la bancada, sobre la cual se apoya. Sobre este carro esta montado el
carro transversal.
Carro Transversal: se mueve hacia adelante o hacia atrás perpendicular al carro principal.
Es utilizado para dar la profundidad.
Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la manivela de avance
transversal o embragando la palanca de avance transversal automático.
Sobre este carro está montado el carro orientable ó carro auxiliar.
Carro Auxiliar o Portaherramienta: es una base giratoria a 360° y sirve principalmente para
hacer conicidades o penetrar la herramienta con cierto ángulo.
El carro auxiliar sólo puede moverse manualmente girando la manivela de tornillo para su avance.
El buril o herramienta cortante se sujeta en la torreta portaherramientas que está situada sobre el
carro auxiliar.
La Torreta Portaherramientas, ubicada sobre el carro auxiliar permite montar varias
herramientas en la misma operación de torneado y girarla para determinar el ángulo de incidencia
en el material.
- Todo el conjunto de los carros, se apoya en una caja de fundición llamada Delantal o Carro
PortaHerramientas, que tiene por finalidad contener en su interior los dispositivos que le
transmiten los movimientos a los carros.
- Caja Norton: sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que
accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el interior de la caja.
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Funcionamiento del Torno:
Un material base se fija al mandríl del torno (entre el eje principal y el plato).
Se enciende el torno y se hace girar el mandríl.
Se mueve los carros donde está la cuchilla hasta el material base.
Con el carro auxiliar se mueve la cuchilla para realizar sobre la pieza base la forma deseada.
Luego veremos las formas u operaciones que se pueden hacer con el torno.
Para ver mejor el funcionamiento del un torno mira el video de la parte de abajo.
La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en
el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte.
Una velocidad muy baja en el torno ocasionará pérdidas de tiempo; una velocidad muy alta hará
que la herramienta se desafile muy pronto y se perderá tiempo para volver a afilarla.
Por ello, la velocidad y el avance correctos son importantes según el material de la pieza y el tipo
de herramienta de corte que se utilice.
Hoy en día los tornos más modernos se llaman Tornos CNC o por control numérico.
Estos tornos utilizan un software o programa de ordenador con datos alfanuméricos según los eje
XYZ y que es capaz de controlar todos los movimientos del torno para crear lo pieza definida
mediante el programa.
El ordenador que lleva incorporado controla las velocidades y las posiciones.
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9. INVESTIGACIÓN
En un torno se quita el metal de una pieza de trabajo haciéndola girar contra una herramienta de
corte de una sola punta. Esta herramienta debe ser muy dura y no debe perder su dureza por el calor
generado por el maquinado.
Para muchas herramientas se usa el acero de alta velocidad (HSS), porque cumple con estos
requerimientos y porque puede conformárselefácilmente en el esmeril.No obstante, debe observarse
que su utilización es limitada, en vista de que la mayor parte del maquinado para producción en serie
se hace en la actualidad con herramientas de carburo de tungsteno, material mucho más duro y
resistente al calor.
Los buriles de acero de alta velocidad se requieren para los tornos antiguos que sólo trabajan en
intervalos de velocidad baja. También son útiles para las operaciones de acabado, especialmente en
metales blandos.
Geometría del buril
El aspecto más importante en un buril es su forma geométrica: la inclinación hacia los lados y hacia
atrás, las holguras o ángulos de alivio frontal y lateral, y los rompedores de viruta. Se muestra el
esquema de un buril derecho, fabricado con una barra maciza, además se muestra un
portaherramientas para colocación de inserto tipo cermet.
El ángulo de inclinación hacia atrás en el plano de salida de viruta, es muy importante para
hacer uniforme el flujo de la rebaba y romperla, para obtener buen acabado.
El ángulo de alivio en el plano de alivio secundario impide que el filo frontal de la herramienta
roce con la pieza de trabajo, para evitar roces innecesarios que afecten el acabado de la
pieza.
1. Realizar las investigaciones sobre los tipos de herramientas de corte
Lunetapara Sujeciónde piezas. Burilesde corte.
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El ángulo de alivio lateral en el plano de alivio principal favorece la acción de corte permitiendo
alimentar la herramienta hacia el material de la pieza de trabajo, minimizando la fricción.
El ángulo de filo de corte está determinado por la inclinación de los planos y puede variar
considerablemente de 5 a 32 grados (Ver Anexo No. 1) según la operación que se esté
realizando y el tipo de material. El radio de la nariz varía de acuerdo al acabado que se
requiera.
Se muestranlasformas típicasde herramientasutilizadasparaciertasoperacionesde mecanizado:
A = Buril de puntacircularpara corte fuerte
B = Buril de narizredondapara trabajo engeneral
C = Buril para corte por abajo o para ranurado
D = Buril derechopararefrentadocorriente
E = Buril derechopara desbastadoytorneadocorriente
F = Buril derechoparaacabado
G = Buril de 60° para corte de roscas
Forma de Buril de corte
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2. RealizarunaInvestigación sobrelosfluidos paracorte
Líquidos Refrigerantes
Los Fluidos de Corte son líquidos especiales que se emplean proyectándose o aplicándose por
medio de mangueras directamente al punto de contacto entre la herramienta de corte y al
material al momento de la operación.
Las principales funciones y beneficios que aportan los Fluidos de corte durante el maquinado
son:
1. Mantiene la herramienta y la pieza a una temperatura moderada, reduciendo así el
desgaste de la herramienta. Además, al prevenir el aumento de la temperatura se evita
que los materiales tengan una dilatación excesiva, logrando así una medida más exacta
para la pieza, lo que simplifica los procesos de terminado.
2. Debido a sus propiedades de lubricación los fluidos de corte especiales para
maquinado reducen el consumo de energía.
3. Los fluidos de corte también impiden que la viruta desalojada se adhiera a la
herramienta taponándola; esto puede ocurrir cuando se maquinan aceros tenaces.
4. Mejoran la terminación de las superficies,mejoran la evacuación de las virutas y protegen
el metal mecanizado contra la corrosión dejando una capa protectora.
Los líquidos o fluidos refrigerantes tienen la finalidad de enfriar y lubricar el corte, de manera de
prolongar la vida útil de la herramienta y mejorar las condiciones de terminación superficial del
material. Generalmente se utiliza una mezcla de aceite soluble con agua, en una relación uno en
Forma de Buril de corte para diferentesoperaciones.
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treinta. En la actualidad, los insertos se fabrican con recubrimientos que soportan las altas
temperaturas que segeneran en el roce del corte, de manera de disminuir el uso de estos fluidos,
que a la larga generan serios inconvenientes en los operarios (alergias, problemas cutáneos) y
en las máquinas (oxidación, desgaste prematuro), permitiendo el mecanizado “en seco”. De
todas maneras, en aquellos mecanizados en los que el uso de un lubricante o refrigerante
adecuado mejora las condiciones de corte, no debe suspenderse el uso de los mismos. Tal el
caso de perforados, mecanizado de determinados aceros inoxidables, y aceros muy blandos.
Clasificación de los fluidos en base a su contenido de aceite:
Clasificación
Contenido
de Aceite
Características
Enfriamiento
Lubrication
Aceites
Directos
80%-100%
Para aplicaciones más
exigentes
Base aceite mineral /estéril
Formulaciones más sencillas
MENOR
|
|
|
MAYOR
|
|
|
Aceites
Solubles
40%-80%
Semi-Sintéticos
10%-40%
Altamente ajustables
para aplicaciones medianas
a severas·
Base emulsión (O/A ó menos
frecuente A/O)·
Buenas propiedades de
enfriamiento
Emulsión puede ser de difícil
mantenimiento
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Sintéticos
0%
Típicos para aplicaciones
menos exigentes·
Soluciones base agua (sin
aceite mineral) ·
Mejores propiedades de
enfriamiento
Más fáciles de lavar y limpiar
las piezas
|
|
|
|
MAYOR
|
|
|
|
MENOR
Selección del Fluido de Corte:
Algunas de las propiedades que hay que considerar para elegir el mejor fluido de corte son:
1. El material de la pieza a maquinar
2. El material de la herramienta de corte
3. Tipo de Máquina, manual o automática
Ponemos a sus órdenes nuestra extensa gama de productos en Fluidos de Corte y los
conocimientos de nuestro departamento de Ingenieros de Aplicación para recomendaciones
generales para la correcta elección de aceites para el mecanizado de metales.
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BIBLIOGRAFÍA
www.elrincondeltornero.com
NODREAU, Robert; LORENZ Meler, Enrique. El torno y la fresadora. Versión de 4ta
edición francesa. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona
R. L. Timings Tecnología de la fabricación: procesos y materiales del taller. México,
D.F.: Alfaomega, 2001.
Ulrich Schõrer Sõuberli. Ingeniería de manufactura. México, D.F.: Compañía Editorial
Continental, 1984.
E.Paul DeGarmo. Materiales y procesos de fabricación 2 ed. Barcelona: Reverté, 1988.