mezcladora 120-2.docx

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    1/107

    INDICE........................................................................................................................................1

    Cochabamba Bolivia........................................................................................................1

    1. Introduccin.................................................................................................................3

    2. Justificacin.................................................................................................................3

    2.1. Medidas de seguridad..............................................................................................5

    3. e!uerimientos del "suario........................................................................................5

    3.1. Mezcladora de Concreto....................................................................................#

    3.2. Ventajas de la Mezcladora de cemento............................................................#

    3.3. Nuevos requerimientos..................................................................................... #

    4. Planteamiento del Problema.................................................................................$

    5. %b&etivos.....................................................................................................................$

    5.1. %b&etivo 'eneral......................................................................................................$

    5.2. %b&etivos (s)ec*ficos...............................................................................................$

    #. +rbol de %b&etivos.......................................................................................................,

    $. -rbol de unciones...................................................................................................../

    ,. 'eneracin 0 (valuacin ro0ecto de +lternativas.......................................................1

    /. esarrollo del roceso de ise4o................................................................................12

    9.1. Elementos o actores que intervienen en el dise!o ..........................................12

    9.2. C"lculos................................................................................................................13

    1. o&a de rocesos.......................................................................................................6,

    1

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    ME#C$%&'(% P'()*)+$ &E C'NC(E)' 14, $)

    1. +ntroducci-n

    7ormalmente8 las me9cladoras de cemento se utili9an )ara diversos traba&os de construccin !ue re!uieren una

    gran cantidad de traba&o en un sitio. :u )rinci)al funcin es la de tomar el cemento 0 me9clarlo con arena 0

    agua. (s im)ortante se4alar !ue una me9cladora de cemento no solo combina estas cosas necesarias )ara el

    cemento8 sino !ue tambi;n lo hace homog;neamente.

    (n concreto8 esta construccin )ermite a la gente hacer su traba&o mucho mconcreto. Con su tambor giratorio 0 f

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    3/107

    :in este )roducto8 tendr< !ue recoger los )roductos de la me9cladora de cemento necesario 0 me9clar las cosas

    uno mismo. (sto es m@figura 2A.

    i/ura 20Me9cladora e Cemento +ctual

    2.1. Medidas de se/uridad

    :e usara me9cladoras con sus engrana&es 0 )oleas )rotegidos )ara evitar atra)amientos. eber

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    me9cladora deber< estar ubicada sobre terreno firme 0 estable. 7o se )ermitir< !ue el o)erario introdu9ca sus

    bra9os 0 manos ni elemento o herramienta dentro del tambor. (l o)erador !ue mane&e el e!ui)o debe estar

    alerta 0 activo de manera !ue evite un )osible accidente )or vuelco del e!ui)o8 no se cargue m

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    (s una m

    motor acciona el trom)o me9clador facilitando la me9cla. (l sistema de transmisin8 )ermite me9clar de manerahomog;nea el concreto )or medio de las as)as internas !ue tiene el trom)o.

    3.2. Ventajas de la Mezcladora de cemento

    Costo econmico acorde a la econom*a del constructor o alba4il. unciona con motor de f

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    4. Planteamiento del Problema

    +ctualmente en nuestro medio se utili9an mucho las me9cladoras de cemento )ortisten varios )roblemas8 uno de ellos es cuando la ma!uina est< traba&ando con toda su

    ca)acidad de carga8 )or tanto8 al vaciar se ve !ue el alba4il re!uiere hacer un ma0or esfuer9o )ara sostener el

    )eso o en algunos casos esto se debe reali9ar )or dos )ersonas8 ocasionando una );rdida del tiem)o as* comotambi;n ma0or costo.

    %tro roblema surge al momento de tener !ue cambiar las ruedas )ara su re)aracin o cambiarlas8 asi como

    tambi;n hacerla de f

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    :. %rbol de 'bjetivos

    7

    GARANTIZADA

    DURADERA

    BUEN

    COMERCIABLE

    MEZCLADORADE CEMENTO

    EDIFICACIO

    TODO TIPODE

    FACIL DETRANSPORT

    REPUESTOSACCESIBLES

    LIVIANA

    ERGONOMICO

    SEGURO

    PRECIO

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    $. *rbol de unciones

    8

    MEZCLADORADE CEMENTO.

    BRINDARAPOYO PARAEL VACIADO

    BRINDARSISTEMA DETRANSMICION

    FACIL DECAMBIAR

    MEZCLARHOMOGENEN

    RESISTIR ELPESO TOTAL

    TRIPODE DEAPOYO

    BRINDARCOMODIDAD

    FACIL DETRANSPORTALMACENAR

    CONCRETO

    TODO TIPODE

    BUEN

    TRIPODECENTRAL

    BRINDAR UNACAPACIDAD DE14 LTS EN LA

    TOLVA

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    ;. 7eneraci-n < Evaluaci-n Pro

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    Tabla 1:L!"#$ %& '()*!+)&" , *$-$*#&-"#!*$"

    Mezcla concreto Trompo y tolvaMaterial del trompo P0$)*@$ %& $0(!)!+ $*&-+ $*&-+ !)+!%$0&.Material de la estructura T(+" -&%+)%+" *$$%$".

    istema de transmisi!n S!"#&$ %& /+0&$" "!"#&$ "!/0& %& /+0&$"*+) *+--&$ -(&%$" %& '-!**!=) #-$)"!"!=) %&&);-$)$&" *+) *$%&)$ #-&) %& &);-$)$&"

    #+-)!00+ "!)') , -(&%$ %&)#$%$."acilitar el traslado del concreto R(&%$" /$-$ *$--&-$ *+/!*!=) #+%+

    #&--&)+ !)%("#-!$0&" + #+%+ *$!)+ $;-*+0$"/$-$ $-&)$ + #&--&)+ %&"-#!*+.

    "acilitar vaciado del concreto T-/+%& $/+,+ /$#$" %& $/+,+.

    Tabla #:G-$:*$ M+-'+0=;!*$ %& T-$)"'+-$*!=)

    $eporta%emedio&

    'unciones1 # ( ) * +

    Mezclaconcreto

    T-+/+ T+0$

    Materialdel trompo

    P0$)*@$%&A0(!)!+

    A*&-+A*&-+I)+!%$0&

    SAE 11

    Material de

    laestructura

    T(+"

    -&%+)%+" C$$%$"

    T(+ %&

    /$-&%;-(&"$

    istema detransmisi!n

    S!"#&$%&/+0&$"

    S!"#&$"!/0& %&/+0&$" *+)*+--&$

    R(&%$" %&'-!**!=)

    T-$)"!"!=) %&&);-$)$&" *+)*$%&)$

    T-&) %&&);-$)$&"

    T+-)!00+"!)') ,-(&%$%&)#$%$

    "acilitar eltrasladodelconcreto

    R(&%$"/$-$C$--&-

    $

    C+/!*!=)

    T+%+T&--&)+

    I)%("#-!$0&" + #+%+*$!)+

    A;-*+0$"

    P$-$$-&)$ +#&--&)+%&"-#!*

    +"acilitarvaciado delconcreto

    T-/+%& A/+,+P$#$" %&A/+,+

    1

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    Tabla (:P-+,&*#+ $0#&-)$#!+ !$0&

    $eporta%emedio&

    'unciones1 # ( ) * +

    Mezcla

    concreto T-+/+ T+0$

    Material deltrompo

    P0$)*@$%&A0(!)!+

    A*&-+A*&-+I)+!%$0&

    SAE 11

    Material delaestructura

    T(+"-&%+)%+"

    C$$%$"

    T(+;-(&"+ %&/$-&%

    istema detransmisi!n

    S!"#&$

    %&/+0&$"

    S!"#&$"!/0& %&/+0&$" *+)*+--&$

    R(&%$" %&'-!**!=)

    T-$)"!"!=) %&

    &);-$)$&" *+)*$%&)$

    T-&) %&

    &);-$)$&"

    T+-)!00+"!)') ,-(&%$%&)#$%$

    "acilitar eltraslado delconcreto

    R(&%$"/$-$C$--&-$

    C+/!*!=)

    T+%+T&--&)+

    I)%("#-!$0&" + #+%+*$!)+

    A;-*+0$"

    P$-$$-&)$ +#&--&)+%&"-#!*+

    "acilitarvaciado del

    concreto

    T-/+%& A/+,+P$#$" %&A/+,+

    :e eligi el trom)o 0a !ue facilita el traba&o 0 lo agili9a. (legimos :+( 11 siendo su durabilidad uno de los ma0ores beneficios debido a su resistencia a la

    corrosin 0 al )aso del tiem)o8 adem

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    9. &esarrollo del Proceso de &ise!o

    9.1. Elementos o actores que intervienen en el dise!o

    (n el )roceso de dise4o interviene tres actores conforme el dise4o se reali9a estos sonD

    &ise!ador0(studiantes de la materia @'ru)o 2A.

    Cliente0+lguna em)resa !ue se encargue de la fabricacin 0 difusin de estas m

    suario0?os alba4iles o constructores !ue ad!uieran el )roducto.

    9.2. C"lculos

    ?a densidad del hormign sim)le endurecido est

    L iem)o de dosificacinD 1, minutos.

    L Cemento CoboceD ti)o I de uso general.

    L +gua )otable.

    L eso de 1 bolsa de cementoD 5 g.

    L ensidad del agua8 a)ro>.D 1 gm3.

    L M

    ara em)e9ar con los c

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    varena= 50kg

    1500 kg/m3=0,0333 m3

    Calculamos volumen de la grava

    de laarena=1800 kg /m3

    v grava= 50kg

    1800Kg/m3=0,0278 m3

    ara la me9cla del concreto se usa la mitad de agua de un balde de )intura !ue e!uivale a 2 ?itros

    10

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    C%$C$' &E $% P')ENC+% &E$ M')'(

    Como cociente entre lafuer9arealmente e>istente @A 0 la mima o la !ue es )ara un funcionamiento

    correcto @uA

    ns=979,02

    3263,4=0,3

    &atos

    mt=203,2kg

    r=0,17 [m ] w3 35 [ rpm ]=3.66[rad /seg ] Potmt=203.20,1723,662

    (20,4)0,3=109.26(w)

    tarr=0,4 [seg]

    20rev/min

    2rad

    1rev1min

    60seg =0 .667rad / seg

    14

    P+# .1?26 7 .76482

    Pot > 1 ?8

    http://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htmhttp://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htmhttp://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htm
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    C%P%C+&%& &E$ )('MP'

    ?a densidad del hormign sim)le endurecido est

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    L ensidad del agua.D 1 gm3.

    L M

    Ca8acidad del trom8o C 232, AB/m3D

    Calculamos la masa del concreto

    vcemento=peso

    =

    50kg

    3150 kg /m3=0,015m3

    varena= 50kg

    2500 kg/m3=0,02m3

    v grava= 50kg

    2630 kg

    m3

    =0,019m3

    ara la me9cla del concreto se usa la mitad de agua de un balde de )intura !ue e!uivale a 2 ?itros

    10Lagua 10m3

    10000L = 0,01 m3 H2O

    :acamos el volumen total del concreto

    vconcreto=0,015+0,06+0,038+0,01=0,123m3

    Calculamos la masa del concreto

    16

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    mezcla=cvcm

    mmezcla=23200,123=282,9 kg

    Qolumen de la me9cla

    masa (capacidad )

    mezcla =

    282,9kg

    2320 kgm3

    8122m3

    1 m3 1 OlP

    Q me9cla .122 m3 R1000 l

    1m3=122[ l ]

    Qolumen del trom)o V mezcla

    0.87=122

    0.87=140[ l ]

    V trompo = 0.140 m3

    eso de la me9cla masa de la me9cla R 9,8

    eso de la me9cla 2,28/ g R /.,

    eso de la me9cla 2$$2862 O7P

    &+MEN=+'NE= &E$ )('MP'

    ara dimensionar el tambor8 se asume un cilindro como geometr*a de referencia )ara efectos de dise4o 0 c

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    18/107

    (n esta vista se tienen cuatro tri

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    Q1 .#2 Om3P

    tg 6 h3

    17,5 14Fmm> 3

    Q3 h3

    3(0.32+0.1252)+ (0.30.125 )=0,022(mm)

    Q3 .22 Om3PQ2.1#T@Q1UQ3A.$# m3

    V2=d2

    4l=h2=270[mm]

    P%(% E$ C%$C$' &E$ CEN)(' &E 7(%VE&%&

    ?ograremos el c

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    mA A1 22$1 3$8,5 3 ,5,63, #,132 0 1 22#//85 3$8, 3 ,5$/3#81 #,12/32 0 2 21 1$85 8#25 3#$85 1381256 0 1 22$ 3$8$, 2/8/, ,5$$65825 #,$58#56 0 2 1/8$$ 66833 2,812 ,$#86/$ 5558/ 3 12,$85 #,835 ,8$5 ,,8# 112#58#:umatoria #/63$8$$ 2638#1 12$86$5 2##33#38,6 2551$,823

    =40,6 [cm ]

    #=21,25 [ cm ]

    Calculamos el Centro de /ravedad 8ara la 8osici-n orizontal

    I'"+ +rea de la

    I'"+

    i @cmA #i @cmA A! @c

    mA

    A i"i @cm

    A

    2

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    1 22$1 3$8, 3 ,5,63, #,132 185 18$2 8#3 1, #85#3 12,$85 #,85 ,8$5 ,,8# 112#58#:"M+%I+ 26, 1,82 3/83, /6#65# #/25$281#

    =36,00 [ cm ]

    #=13,12 [ cm ]

    ?legamos a la conclusin !ue el unto mG !ue sacamos con el +ngulo de 65 grados

    $%=2772,420,41=783 [&m ]

    '%=783o (5)

    ( 0,6 ) )3

    12

    *6,74

    ) +1,55apro,2mm

    "saremos una )lancha de acero :+( 11 de 2mm de es)esor

    C%$C$' &E$ PE=' &E$ )('MP'

    eso terico 32 g m2

    A=A1+A

    2+A

    3+A

    4

    A=333031,213+506066.99+560705,60+22845,46=1,4 [m3 ]

    Pesotam%or=1,432kg=44,8 g

    21

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    22/107

    P('CE=' &E %G(+C%C+'N &E$ )('MP' &E $% ME#C$%&'(%

    (l trom)o de la me9cladora ser< fabricado en tres )artesD

    - Cono de la olva- Centro de la olva- Cilindro de la olva

    anto el cono como el centro de la tolva van a ser fabricados )or medio del cilindrado o laminado8 el cual es un

    )roceso de conformado mec

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    23/107

    (l repujado es un )roceso de formado de metal en el cual se da forma a una )arte de simetr*a a>ial sobre un

    mandril u horma mediante una herramienta redondeada o rodillo. ?as formas geom;tricas t*)icas !ue se

    )roducen )or re)u&ado inclu0en conos8 hemisferios tubos 0 cilindros. a0 tres ti)os de o)eraciones de re)u&adoD

    1A re)u&ado convencional8 2A re)u&ado cortante 0 3A re)u&ado de tubos.

    ara nuestro dise4o 0 fabricacin de la base de la tolva8 utili9aremos el re)u&ado convencional8 cu0o detalle 0

    c

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    c1 Q R g=0.01m32320 kg

    m29.8

    m

    s2

    c1 22$.6 7 c1 .22$ V7

    C? 1 esta fuer9a est< en el centro de la )laca a 23 cm del e>tremo

    eterminar el valor de la reaccin en cada una de las dos )lacas de a)o0o

    :umatoria Ma 21 R b $ R 22$

    b $5.$ O7P

    :umatoria 0 a U $5.$ W 22.$ O7P

    a 151.3 O7P

    (l )unto + es el mtremo

    (n el diagrama de cuer)o libre @C?2A donde se inclu0e la reaccin en b !ue )rovoca c1 )ara calcular el

    momento flector de la soldadura.

    24

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    25/107

    :e calcula el momento flector @MoA !ue )rocan las dos fuer9asD

    Mo ./Ra U .65Rc2

    Mo ./R151.3 U .65 OmP R 6#.2,

    Mo 1.$ O7RmP

    (l largo del cordn de soldadura de las )lacas es )ara ambos lados.

    bD6 OmmP

    ?a fuer9a !ue se a)lica esD

    c a U c2 1/$.3 O7P

    C%$C$' &E$ EN7(%N%E

    Calculo del mduloD

    ) i

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    26/107

    P=3,1416

    86=0,036 [ cm ]

    iternoD

    e iterno

    $= -e

    (&dientes+2)/ -e=(0,4188)

    -e=36 [ cm ]

    &+MENC+'N &E $'= &+EN)E= EN NC+HN &E$ M'&$'

    h altura total del diente 2 cm

    ?altura de la cabe9a del diente 1 cm

    ?altura del )ie del diente 1 cm

    )aso circunferencial83#cm

    e es)esor del diente 81,cm

    c es)acio entre dientes 81,cm

    83R M812cm

    &+=)%NC+% EN)(E EE= EN7(%N%E IP+J'N5

    + istancia entre e&es

    A=&-0&102 2034HA+npi5on

    2$

    A=86+13

    2 41 23 *

    26

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    27/107

    C%$C$' &E$ P+J'N

    D& 6 *

    N 13 %!&)#&"

    D/ 5 *

    -p=$&

    $=0,39 cm

    Calculo del aso circunferencialD

    P

    &=0

    P=&=0,24 cm

    Com)robacin del diterno

    $= -e

    &+2/ - e=$(&+2 )

    -e=5,85apro, .6cm

    @2*

    L3? *

    R12 *

    P 24 *

    & 12 *

    *12 *

    C%$C$' &E $% VE$'C+&%& &E$ P+J'N

    Y18Y2 7umero de ientes %M"?+:

    n1 8n2 velocidades n1z1=n2z2

    na velocidad inicial )ro)orcin 'eneral

    27

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    28/107

    ne ? imite de velocidad

    i )ro)orcin general i=6

    2

    63=

    n1

    n2=

    na

    ne

    i18i2 )ro)orciones individuales

    atos

    1=20rev/minn

    i=6

    2

    61/

    13

    86=0,15

    i=n1n2/ n2=n1i

    n2=20rev/min

    0,15=133rev/min

    28

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    29/107

    MEC,NIM-

    ITEM, DE T$,NMII-N

    2?

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    30/107

    (n todo mecanismo de transmisin e>isten como m*nimo dos e&e8 llamadose&e motri90e&e conducidoo

    arrastrado. (l e&e motri9 es el !ue genera el movimiento 0 )uede estar aco)lado a un motor o ser accionado

    manualmente )or medio de una manivela. (l e&e conducido es el !ue recibe el movimiento generado )or el e&e

    motri9.

    Cuando un mecanismo se transmite directamente entre dos e&es @motri9 0 conducidoA8 se trata de un sistema de

    transmisin sim)le.

    :i se consideran dos )eleas de di

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    31/107

    C%$C$' &E $% C'((E%

    =E$ECC+'N &E$ )+P' &E C'((E%

    31

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    32/107

    ?os fabricantes de correas8 facilitan unos m;todos de c)eriencia8 investigacin 0

    ensa0os. Me )arece8 )or tanto8 !ue lo m

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    33/107

    ara el ti)o de correa L% di

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    34/107

    L=(-+d )

    2+(d-)2

    4A +2A

    L (228+60 )

    2+(60228)2

    4(250) +2(250)

    L ?8.61

    Fuente: OCW_correas_OLEOSTATIC

    34

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    or lo tanto nuestra correa ser< una correa ti)o +W3$.5 o tambi;n )odemos usar una correa ti)o +W3,.5 0a !ue va

    en el rango de acuerdo a nuestras tablas.

    %=)E &E $% &+=)%NC+% EN)(E P'$E%=

    oda transmisin )or correas fle>ibles debe ofrecer la )osibilidad de a&ustar la distancia entre centros de )oleas8

    es decir8 de )oder variar la distancia !ue se)ara los e&es de giro de las distintas )oleas !ue )ermita reali9ar las

    siguientes o)eracionesD

    W hacer )osible el monta&e inicial de la correa sin for9arla

    W una ve9 montada8 )oder reali9ar la o)eracin de tensado inicial

    W durante la vida =til de la correa8 )ara )oder com)ensar el asentamiento de la correa o su alargamiento !ue se

    )roduce )or el uso.

    i/ura. %juste de la distancia entre 8oleas.

    (n la siguiente tabla se indica la variacin m*nima de la distancia entre e&es de )oleas necesario )ara la

    instalacin 0 tensado de las correasD

    )abla. &es8lazamientos mnimos 8ara el montaje

    or lo tanto nuestro des)la9amiento m*nimo )ara el tensado de nuestra correa ser< de 25 mm.

    35

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    36/107

    C%$C$' &E$ NME(' &E C'((E%

    Pc >)otencia corregidaPe >)otencia es)ecifica

    Pe

    PcN

    CO

    =

    82.0

    1.1=

    CON

    2.1=CO

    N

    correaNCO ....1=

    C%$C$' &E $%= P'$E%=

    D,T- .,Ed / +0 mm2

    (E$%C+'N &+%ME)(' (EV'$C+'NE=

    i

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    n1=6071450

    228

    n1=381.57 K 382 -/

    E3ECCI4N DE 3- DI,MET$- DE 3, 5-3E,

    elacin de transmisin

    i n1

    n2 i1450

    382 3.8

    -1 /6

    -2 ! J -1

    -2 3.8 J 6

    -2 /228

    &+=)%NC+% EN)(E CEN)('=

    ? longitud @mmA

    i

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    H 980.384

    40.3925(228+60) H 132.56

    8=(-d)2

    8

    B (22860)2

    8 B 3528

    A H H28

    A 132.56 132.05623528

    C%$C$' &E $'= ('&%M+EN)'=

    "na ve9 determinadas las fuer9as !ue intervienen en el iales.

    (l c

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    ?1 uracin en millones de ciclos

    C Ca)acidad de Carga din)onente de duracin rodamiento de bolasA

    ?h uracin necesaria en horas.

    n recuencia de rotacin nominal @r)mA

    odamiento de referencia @#6A

    d i=20 [ mm]

    de=42 [ mm]

    e=12 [ mm ]

    3?

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    / 3

    4=10000 [&]

    4o=5000 [&]

    n=382 [ rpm ]

    actor de fiabilidad de / [

    a1=1 [ mm ]

    actor )ara condiciones del lubricante

    a23=0.8

    L10=( 49)

    p

    , a1, a

    23

    L10=( 100001169)

    3

    ,1,0.8

    L10=500.78 [ millonesdeciclos ]

    4

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    41/107

    L10=Lmec

    Lmec=Lh, n , 60

    106

    Lh=Lmec,10

    6

    n ,60

    Lh=500.78, 10

    6

    382,60

    Lh=21849.04 [ horas ]

    &%)'= &E ('&%M+EN)' &E$ EE &E $% )'$V%

    odamiento de referencia @#2$A

    41

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    42/107

    d i=35 [ mm]

    de=72 [ mm ]

    e=17 [ mm ]

    / 3

    42

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    43/107

    4=27500 [&]

    4o=15300 [&]

    n=35 [rpm ]

    9=1417 [&]

    actor de fiabilidad de / [

    a1=1 [ mm ]

    actor )ara condiciones del lubricantea23=0.8

    L10=( 49)

    p

    , a1, a

    23

    L10=( 275001417)

    3

    ,1,0.8

    43

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    44/107

    L10=5847.61 [ millones de ciclos ]

    L10=Lmec

    Lmec=Lh, n , 60

    106

    Lh=Lmec,106

    n ,60

    Lh=5847.61,10

    6

    35,60

    Lh=2784576.19 [ horas ]

    C%$C$' &E$ EE &E$ P+N'N Com8onentes que se montaran sobre el eje

    (n el e>tremo + se montara una )olea tra)e9oidal 0 en el )unto se montara un )i4n.

    (l es)acio del !ue se dis)onga )ara el monta&e de los elementos limitara la )osicin de cada com)onente. ara

    este caso en )articular los elementos de transmisin de )otencia se ubican de la siguiente forma.

    i/ura0 $ocalizaci-n de los elementos

    44

    %

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    45/107

    ?a ubicacin de los rodamientos es a cada lado de los elementos de transmisin de )otencia8 con la finalidad de

    lograr un so)orte adecuado del e&e8 0 de esta manera minimi9ar los momentos flectores !ue se )uedan generar.

    ensando en un futuro mantenimiento del reductor de velocidades8 es !ue se )onen los elementos de

    transmisin en los e>tremos del e&e8 as*8 cuando se re!uiera cambiar la correa !ue transmite la )otencia desde el

    motor al e&e8 no sea necesario desmontar totalmente el e&e )ara )oder instalar la nueva correa.

    ?a )otencia entra al e&e a trav;s de la )olea + 0 sale )or el )i4n en .

    1F3 mm

    %n"lisis de la 8olea conducida

    Cuando no se est< transmitiendo )otencia las tensiones son iguales en ambos lados 08 )or lo tanto8 1 2 i.

    onde i es la tensin inicial de la correa.

    45

    olea Conducidade \ 22, mm.] e 1, mm

    P!

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    46/107

    Cada segmento de la correa se com)orta como un resorte sometido a una tensin inicial i8 entoncesD

    1U @1A

    2T @2A

    1U22 @3A

    :i se a)lica una carga ligera8 una cierta )otencia se transmite 0 1 aumenta en O, en tanto !ue 2 disminu0e

    en la misma cantidad. :i la carga aumenta m

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    47/107

    (n las transmisiones )or cadenas 0 correas se debe garanti9ar un +ngulo de abrace m*nimo de 12 . (s )or

    esto !ue el +ngulo !ue forma la tensin 1 con res)ecto a la hori9ontal es de 3.

    uesto !ue cuando o)era la cadena8 uno de sus ramales esta flo&o entonces ba&o condiciones de carga8 la

    tensin )2 es igual a cero8 0 como el tor!ue en + es el mismo tor!ue en se tiene !ue la tensin )1 es igual aD

    1A=1-= 16,735& . m

    11=

    1-

    r =

    16,735& .m

    0.0195m =858,205&

    11=858,2sin 30tremos 0 son 0 1las dos restantes son las

    reacciones en los a)o0os B 0 C.

    47

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    Calculo de las reacciones B0 C

    $8=0:126,02670,02534670,068+743,223 70,1085=0

    34z=1232.211&

    9z=0:126.0263 86+1232.211743.223=0

    38z=615.014&

    $8=0:72,7617 0,02534"70,068+429,170,1085=0

    34"=711.417&

    9z=0:72.7613 86+711.417429.1=0

    38"=355.078&

    &+%7(%M%= &E C'()%N)E $EC)'( P%(% ENC'N)(%( $%= =ECC+'NE= C()+C%=

    48

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    Momentos resultantes en la secci-n G < C

    $38=(1.819 )2+(3.151)2 / $38=3.638& . m

    $34=(17.379 )2+(30.1 )2 / $34=34.757& .m

    Pro8iedades mec"nicas del acero

    4?

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    50/107

    :e utili9ara )ara este dise4o un acero :+( 165 laminado en caliente cu0as )ro)iedades mecin8 se considera el fenmeno de fatiga.

    (E=+=)ENC+% (E%$ % $% %)+7%

    (l c

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    51/107

    Como la resistencia ultima a la tensin del acero :+( 165 es `3/2 8 )ara el caso de ma!uinado o

    estirado en frio corres)onde un `152 .

    8## @=A

    1 @!"!A

    8/ @)#!$/[A

    8,,

    _ _ _ _ 152 MPa_ 8## _ 1 _ 8/ _ 8,, $/.65 MPa

    C%$C$' &E$ &+*ME)(' &E $%= =ECC+'NE= &E$ EE

    ara esos c

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    52/107

    =ecci-n G

    Como en la seccin B se ubicara una chumacera8 )ara el c n]+ 34 (12=)2]

    1

    3

    =-1=[3272 [2.5734.75779.45 ]2

    +3

    4 (16.735

    85 )2]

    1

    3

    -4=124.6mm

    =ecci-n &

    -5=[ 32&34 (12=)

    2

    ]1

    3

    =-1=[ 3272 34 (16.73585 )

    2]1

    3

    -5=15.1mm

    ?os di

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    53/107

    -5=15.1mm

    :e debe tener )resente !ue las dimensiones reales del e&e !ue est

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    54/107

    1F3 mm

    i/ura0 &imensiones del Cavetero

    )abla0 &imensiones del Cavetero

    +*ME)('&E$ EE

    mm5

    %NC?(% P('N&+&%&

    &E$C?%VE)E('

    EN E$ EEb t2mm5

    &+MEN=+'NE=&E $%

    C?%VE)%b mm5

    &+MEN=+'NE= &E$C?%VE)E(' EN E$

    CG'@mmA

    &+*ME)('&E$

    P(+=+'NE('mm5

    b t1# a , 2>1 2>2 2 U1 3, a 1 3>2 3>3 3 U1 31 a 12 6>285 6>6 6 U185 612 a 1$ 5>3 5>5 5 U2 51$ a 22 #>385 #># # U285 #22 a 3 ,>6 ,>$ , U3 ,3 a 3, 1>685 1>, 1 U385 13, a 66 12>685 12>, 12 U385 166 a 5 16>5 16>/ 16 U6 165 a 5, 1#>585 1#>1 1# U685 165, a #5 1,># 1,>11 1, U5 1,

    #5 a $5 2>$ 2>12 2 U5 1,$5 a ,5 22>,85 22>16 22 U585 22

    ,5 a /5 25>,85 25>16 25 U585 22/5 a 11 2,>/85 2,>1# 2, U#85 2211 a 13 32>185 32>1, 32 U$85 3

    54

    &1&6

    &2 &3 &4

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    13 a 15 3#>1185 3#>2 3# U,85 315 a 1$ 6>1285 6>22 6 U/85 31$ a 2 65>1685 65>25 65 U185 32 a 23 5>1#85 5>2, 5 U1185 3

    uente0 basado en la norma %N=+ G1F.1Q19:F

    1,. ?oja de Procesos

    55

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    5?

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    6

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    N+VE

    (=+&%&M%'(&E=%N=+M'N

    %C

    $)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%

    5

    %J+3(%C(:%:

    +N7EN

    +E(+%+N&=)(+%$

    7?+7%

    33

    7%MB

    ((I(Y+Cabe9atornillotesado

    C%7J"7%

    Dolea

    Basemotor

    ?'1%NK

    14

    7(P'

    2

    M+(I+?D

    uboChino1#>18#mm

    IM(7:I%7

    (:(M+(I+?B+:(D

    C+7I+D

    1

    M-H"I7+D+

    moladoraadial8Bancoderaba&o

    HERRAMIENTASD!"*+$+0$%+-3

    O&+-+

    "I?(:(:(CI+?(:D

    V

    Qelo

    cidaddeCorte

    n

    otaciones

    P

    ro

    fundidadde)asada

    $

    ?on

    gitudde)asada

    NP

    7=m

    erodeasadas

    )m

    iem)odeMa!uinado

    )8

    iem)ode)re)aracin

    V

    n

    %

    NP

    P

    $

    -&.

    .

    )8

    )m

    Cant.

    PQ

    PQ

    !).

    !

    ).

    -&.

    P!)Q

    P!)Q

    1

    )re

    )aracion0su&eciondelmaterial

    1

    1

    2

    ra

    9adodemedidaalolargo,mm

    Banco

    deraba&o

    le>ometro

    1

    ,mm

    1

    3

    cortedemedida

    +moladoraadial

    isco+molador

    1

    18#

    1

    2

    6

    QerificarMedidas

    Banco

    deraba&o

    le>ometro

    1

    ,mm

    1 4

    28

    -5E$,CI4N

    (:CICI7

    M*

    R2+

    N%

    ?E((

    %M+E

    N)%

    &

    +MEN=+'NE=%

    VE$'C

    +&%&E=

    )+EMP'=

    MEC%N+#%(

    )+

    EMP'=)')%$E=0

    )+EMP'

    )')%$&

    EM%N%C)(%0

    63

    66

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    67/107

    N+VE(=+&%&M%'(&E=%N=+M'N

    %C

    $)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%

    %J+(%C(:%:

    +N7EN+E(+%+N&=)(+%$

    7?+

    7%

    $

    ensamblebasemotor

    "I?(:(:

    (CI+?(:D

    V

    Qelo

    cidaddeCorte

    n

    otaciones

    P

    ro

    fundidadde)asada

    $

    ?on

    gitudde)asada

    NP

    7=merodeasadas

    )m

    ie

    m)odeMa!uinado

    )8

    ie

    m)ode)re)aracin

    M+(I+?D

    IM(7:I%7

    (:(M+(I+?B+:(D

    C+7I+D

    1

    M-H"I7+DMa!uinadesoldarconarcoelectrico

    HERRAMIENTASE0&*#-+%+

    %MB(

    (I(Y

    C%7J"7%

    Dolea

    Basemotor

    ?'%NK

    16

    7(P'

    2

    V

    n

    %

    NP

    P

    $

    -&.

    .

    )8

    )m

    Cant.

    PQ

    PQ

    !).

    !).

    -&.

    P!)Q

    P!)Q

    1

    sold

    areltubodeensamblealabase

    Ma!uina

    soldaduraconarco

    electrodo

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    sold

    areltubotornillotesadoralabase

    Ma!uina

    soldaduraconarco

    electrodo

    2

    2

    53861

    2

    185

    3

    )inta

    do

    )istola)ara)intar

    1

    2/3,28,1

    1

    4

    1185

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    1535

    67

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    68/107

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    68

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    43

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    iscodecorte

    285

    335

    2

    2

    6

    6

    esbastei9!uierdo@3>3>2.5A

    +moladora

    iscodecorte

    285

    3

    2

    1

    1

    5

    esbaste3derecho@3>3>2.5A

    +moladora

    iscodecorte

    285

    3

    2

    1

    1

    #

    erfora

    do

    ala

    dro

    Broca

    285

    2

    1

    2

    /

    11

    C%N)

    +&%

    )+EMP'

    )')%$&

    EM%N%C)(%0

    )+EMP'=)')%$E=0

    2

    'PE(%C+H

    M*R2

    +N%

    (:CICI7

    ?E((

    %M+E

    N)%

    )+EMP'=

    E=PE

    ='(

    8

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    81/107

    N+VE(=+&%&M%'(&E=%N=+M

    'N

    %C$)%&&EC+ENC+%=)ECN'$'7+%

    %J+(%C(:%:

    +N

    7EN+E(+%+N&=)(+%$

    7?+7%

    13

    7%MB

    ((I(Y+

    a)adelacorona

    $

    ?ongitudde)asada

    )8

    iem)ode)re)aracin

    IM(7:

    I%7(:deM+(I+?B+:(D

    NP

    7=merodeasadas

    )m

    iem)odeMa!uinado

    (+M

    I(7+:Dle>o8escuadras8

    disco

    dedesbast

    n

    otaciones

    2

    1

    7(

    P'

    C%7J"7

    %DBarril

    V

    QelocidaddeCorte

    31

    M

    H"I7

    +D(smerilin8

    :ierradecinta0arc

    oelectrico

    ?'%NK

    C+7I+D

    M+(I

    +?D:+(11

    P

    rofundidadde)asada

    ele>trodo(#138calibre)iedere0

    V

    n

    %

    NP

    P

    $

    m

    rev.

    mm.

    )8

    )m

    Cant.O

    mmPO

    mmP

    min.

    min.

    rev.

    OminP

    OminP

    1

    re)aracion0su&ecion

    1

    ra9adodemedidaaloancho

    Banc

    odetraba&o

    le>o8escuadras

    1

    35

    2

    ra9adodemedidaalolargo

    Banc

    odetraba&o

    le>o8escuadras

    1

    1//5

    2

    3

    3

    Corte

    demedidas

    :ierradeCinta

    2

    1

    1//5

    3

    5

    6

    +fin

    ado

    (smeril

    iscodedesvaste

    2

    3#

    2

    5

    5

    Qerificarmedidas

    Banc

    odetraba&o

    le>ometro

    1

    3

    3

    #

    :oldaduradees!uinas

    +rc

    oelectrico

    (lectrodo(#13

    1

    3

    6

    $

    Qerificarmedidas

    Banc

    odetraba&o

    Calibreiedee0

    1

    3

    3

    1#

    238

    )+EMP'=

    MEC%N+#%(

    (:CICI7

    )+EMP'

    )')%$&EM%N%C)(%0

    )+EMP'=)'

    )%$E=0

    3#8

    &+MEN=+'NE=%

    'PE(%C+HN

    M

    *R2+N

    %

    VE$'C+&%&E=

    ?E((

    %M+E

    N)%

    81

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    82

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    87

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    11. ?oja de Costos

    o&as de Costos

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 100

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-

    T-T,3.s7

    #(+ /$-&% 334346 -+" %& 0$-;+ 51 1367 685

    A);(0$- L 38382.5 1327

    ?17 122

    P0$)*@$ SAE 11 215 34 11733 4

    E0&*#-+%+ E613; 14

    23 24

    P!)#(-$ $)#!*+--+"!$ *+0+- $$-!00+ L# 27 36 ?72

    SUB TOTAL 1842

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 100

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-

    T-T,3

    .s7SOLDADOR H-. 5 2875 144

    AYUDANTEH-. 35

    2 7

    PINTORH-. 4

    175 7

    SUB TOTAL 284

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 100

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-

    C-T-

    6NIT,$I-.s7

    C-T-

    T-T,3.s7

    8?

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    90/107

    AMOLADORA H-. 3 11 33

    M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5

    2 1

    C+/-&"+-$H-. 5

    125 63

    DOBLADORA BENDERH-. 15

    13 2

    TOTAL 215

    COSTO TOTAL SISTEMA 1 2341

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, #00

    DEC$I5CI-N 6NID,D $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-

    T-T,3.s7

    PLANCHA DE ACERO DE 212 857 1256 133

    H!&--+ ;-!" 67?

    75 5?

    P0$)*@$ SAE 11 2145 2

    27116 542

    P0$)*@$ SAE 11 212 44137

    1255 536

    P0$)*@$ SAE 11 215 7672 11733 ?

    P0$)*@$ SAE 11 213 162734

    1884 2?43SUBTOTAL 1423

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 100

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIENT

    -

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    SOLDADOR H-. 45 2875 12?

    AYUDANTEH-. 35

    2 7

    PINTORH-. 4

    175 7TORNERO H-. 2 2875 58

    SUBTOTAL 26?

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 100

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIENT

    -

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    AMOLADORA H-. 3 11 33

    MW(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5

    2 1

    ?

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    91/107

    C+/-&"+-$H-. 15

    125 188

    TORNOH-. 1

    25 25

    SUBTOTAL 346

    COSTO TOTAL SISTEMA 2 1138

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, (00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    EXE DE ACERO 6 38 186??42 185

    /!)#(-$ $)#!*+--+*!$ 0#" 236 72

    T-T,3 ?5

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, (00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    TORNERO @-" 562875 161

    FRESADOR @-" 42875 115

    A,(%$)#& %& *+-#& @-" 42 8

    P!)#+- @-" 5 3 15

    T-T,3182

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, (00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 4

    8 32TORNO @-" 56

    25 14

    FRESA @-" 425 1

    T-T,31532

    C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, (00

    DEC$I5CI-NC-T-T-T,3

    .s7

    ?1

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    92/107

    COSTOS DE MATERIA PRIMA ?5

    COSTOS DE MANO DE OBRA163

    COSTOS DE MAUINARIA2452

    T-T,3 C-T- DE",.$IC,CI-N:

    1432

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, )00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID

    ,D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    FIERRO DE EXE SAE 145 6 381

    18???42 188

    /!)#(-$ $)#!*+--+*!$ 0#" 236 72

    T-T,3 ?8

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, )00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID

    ,D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    TORNERO @-" 562875 161

    FRESADOR @-" 4

    2875 115A,(%$)#& %& *+-#& @-" 4

    2 8

    P!)#+- @-" 53 15

    T-T,3182

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, )00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID

    ,D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 48 32

    TORNO @-" 5625 14

    FRESA @-" 425 1

    T-T,31532

    C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, )00

    ?2

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    93/107

    DEC$I5CI-NC-T-T-T,3

    .s7

    COSTOS DE MATERIA PRIMA ?

    8

    COSTOS DE MANO DE OBRA163

    COSTOS DE MAUINARIA2452

    T-T,3 C-T- DE ",.$IC,CI-N: 13??

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, *00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    #(+ 388 CHINO 2?17 183

    #(+ 1?8 CHINO 534

    4 21

    P0$)*@$ SAE 1 1 21 2 33

    1255 3?6

    #(+ 1616 CHINO 8

    383 31

    T-T,3 41?5

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, *00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    SOLDADOR @-" 1252875 35?

    A,( %$)#& %& *+-#& , #$0$%-$%+ @-" 572 114

    PINTOR @-" 83 24?

    DOBLADOR @-" 18

    3 54

    T-T,32288

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, *00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 57 8 456

    ?3

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    94/107

    D+0$%+-$ @!%-$(0!*$ @-" 182 36

    T-T,3816

    C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, *00

    DEC$I5CI-NC-T-T-T,3

    .s7

    COSTOS DE MATERIA PRIMA 41?5

    COSTOS DE MANO DE OBRA2288

    COSTOS DE MAUINARIA86

    T-T,3 C-T- DE",.$IC,CI-N:

    7343

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, +00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    P0$)*@$ SAE 1 1 21 5 3

    3?

    P0$)*@$ SAE 11 2 1 2 4

    12554822

    T-T,3 4?12

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, +00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    D+0$%+-@-"

    18 3

    54

    A,(%$)#& %& *+-#&

    @-"

    1

    2

    2

    T-T,374

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, *00

    DEC$I5CI-N 6NID,DC,NTID,

    D

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    C+-#$%+-$ %& %!"*+ @-" 1 8 8

    ?4

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    95/107

    D+0$%+-$ @!%-$(0!*$ @-" 18 2

    36

    T-T,344

    C-T- DE ",.$IC,CI-N ITEM, *00

    DEC$I5CI-NC-T-T-T,3

    .s7

    COSTOS DE MATERIA PRIMA 4?12COSTOS DE MANO DE OBRA 74

    COSTOS DE MAUINARIA 44T-T,3 C-T- DE ",.$IC,CI-N: 6?2

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 900

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-

    C-T-6NIT,$I-

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    ACERO SAE 145 6 186 ??42 185

    SUBTOTAL 185

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 900

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-C-T-

    6NIT,$I-.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    AYUDANTEH-. 35

    2 7

    PINTORH-. 5

    175 ?

    TORNERO H-. 15 2875 43

    SUBTOTAL 7?

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 900

    DEC$I5CI-N6NID,

    D$ENDIMIEN

    T-C-T-

    6NIT,$I-.s7

    C-T-

    T-T,3.s7

    M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5

    2 1

    C+/-&"+-$H-. 5

    125 63

    TORNOH-. 1

    25 25

    SUBTOTAL 188

    ?5

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    96/107

    COSTO TOTAL SISTEMA 7 451

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 00

    DEC$I5CI-N6NID,D

    $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I

    -.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    #(+ 388 CHINO 4 ?167 367#(+ /$-&% 33434 837 1?167 1636

    SUBTOTAL 1643

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 00

    DEC$I5CI-N6NID,D

    $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I

    -.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    AYUDANTEH-. 4 2

    8

    PINTORH-. 15

    175 26

    SUBTOTAL 16

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 00

    DEC$I5CI-N6NID

    ,D

    $ENDIMIE

    NT-

    C-T-6NIT,$I

    -.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5

    2 1

    C+/-&"+-$H-. 5

    125 63

    DOBLADORA BENDERH-. 18

    13 23

    SUBTOTAL 186

    COSTO TOTAL SISTEMA ? 456

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ITEM, 1000

    DEC$I5CI-N6NID,D

    $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I

    -.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    #(+ 388 CHINO 4 ?167 367

    #(+ /$-&% 33434 ?2

    1?167 17633SUBTOTAL 18

    ?6

  • 7/24/2019 mezcladora 120-2.docx

    97/107

    C-T- DE M,N- DE -.$, ITEM, 1000

    DEC$I5CI-N6NID,D

    $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I

    -.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    SOLDADOR H-. 4 2875 115

    AYUDANTE H-. 4 2

    8

    PINTORH-. 15

    175 26

    SUBTOTAL 16

    C-T- DE M,86IN,$I, ITEM, 1000

    DEC$I5CI-N6NID,D

    $ENDIMIENT-

    C-T-6NIT,$I

    -

    .s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    M$(!)$ %& "+0%$- MIGH-. 5

    2 1

    C+/-&"+-$H-. 5

    125 63

    DOBLADORA BENDERH-. 18

    13 23

    SUBTOTAL 186

    COSTO TOTAL SISTEMA 1 472

    C-T- DE M,TE$I, 5$IM, ,CCE-$I-

    DEC$I5CI-N 6NID,D C,NTID,DC-T-

    6NIT,$I-.s7

    C-T-T-T,3

    .s7

    PASADORES 4 5 2

    PERNOS DE 18 24 5 12

    VOLANDAS O ARANDELAS 2 3 6

    TUERCAS 24 4 ?6

    MOTOR DE 1 HP 1 7 7CHAVETAS 3 7 21

    TUERCAS DE 8 2 5 1

    PERNO DE 8 1 18 18

    CORREA A 37 1 45 45

    RODAMIENTO SF 64 3 15 45

    ABRAZADERAS 2 7 14

    RUEDAS DE GOMA MAS SU ARO 2 3 6

    CHUMACERA 2 5 1

    T-T,3 1.12

    ?7

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    es)u;s de reali9ar el detalle de cada uno de los costos de roduccin de la ma!uina se )uede decir !ueD

    Costo de abricaci-n de la Mezcladora de Cemento > 29,2.3F Gs.

    %neo 1CE=)+'N%(+'

    1.Q C%$ E= E$ GENE+C+' &E N% ME#C$%&'(% &E C'NC(E)' P'()%)+$S

    (l beneficio de esta me9cladora de concreto )ort

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    :.Q C'M' %?'((%( )+EMP' +NVE()+&' %$ )(%=$%&%( C'NC(E)' &E=&E $% M%R+N% ?%=)% E$

    $7%( &'N&E =E NE=EC+)% E$ =' &E C'NC(E)'S

    +l dise4ar la ma!uina o)taremos )or dise4ar ti)o trom)o carretilla )ara !ue )ermita al obrero trasladar la

    ma!uina donde se necesite el concreto as* )oder e&ecutar la me9cla 0 hacerlo cuantas veces sea necesario sin

    la dificultad de ir de un lado )ara el otro evitando tiem)os muertos.

    ??

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    1

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    %neo 2

    M%NE(% &E C'$'C%( N% C'((E%

    ?a colocacin de la correa de manera correcta en el canal o ranura de la )olea influ0e considerablemente en el

    rendimiento de la transmisin 0 en la vida =til de la correa.

    ara conseguir una buena colocacin de la correa en la ranura de las )oleas es condicin im)rescindible un

    )erfecto alineamiento entre )oleas. ara ello es necesario !ue los e&es del motor sean )aralelos 0 !ue la correatraba&e )er)endicularmente a dichos e&es.

    (s s*ntoma de !ue e>iste un mal alineamiento entre )oleas cuando uno de los flancos de la correa est< m

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    fondo del canal de la )olea8 dado !ue de )roducirse8 la correa em)e9ar*a a )atinar8 0 esto )rovocar*a su

    desgaste inmediato.

    or ello8 en )oleas con canales mu0 gastados deben ser reem)la9adas de inmediato8 dado !ue las correas

    )ueden tocar el fondo del canal lo !ue terminar*a Z!uemandoZ la correa 0 )erder*a su ca)acidad de transmitir la

    )otencia.

    ?a siguiente figura muestra una seccin ti)o de una correa tra)e9oidal8 as* como de las )artes )rinci)ales !ue la

    com)oneD

    i/ura 2. Elementos de una correa tra8ezoidal

    ondeD

    1 es el n=cleo

    2tensores o fibras resistentes

    3 recubrimiento.

    +&EN)++C%C+'N

    ?as correas tra)e9oidales se identifican )or sus dimensiones f*sicas. +s*8 )ara )roceder a su identificacin se

    coloca en )rimer lugar una letra !ue indica la seccin de la correa8 seguido )or un n=mero !ue e>)resa la

    longitud nominal de la correa.

    i/ura. +dentiicaci-n de correa tra8ezoidal

    12

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    %neo 3

    P('CE=' &E (EP%&'

    ambi;n llamado %)eraciones de conformacin en la cual se a)lica una )resin )untual de laminacin )ara la

    )roduccin de lotes m

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    (s un m;todo !ue )ermite reali9ar8 en frio o en caliente )ie9as con formas de slidos en revolucin de cual!uier

    dimensinD desde )e!ue4os embudos hasta fondos de seis metros de di

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    +ngulo alcan9able )ara el acero 3S

    Qelocidad de re)u&ado mimo 3 mmin

    +vance 812 28 mm )or revolucin

    ?ubricante Cinc Coloidal o ca)a de fosfato

    efrigerante de la herramienta +gua

    ?E((%M+EN)%= M%= EMP$E%&%= EN E$ (EP%&'

    (l bru4idorD herramienta )rinci)al del re)u&ador. :irve )ara conformar la )ie9a em)u&ando el metal )ara

    obligarle a ado)tar )oco a )oco la forma deseada.

    ?a cuchara redonda curvadaD sirve )ara hacer gargantas o formar formas estrechas donde no se )uede

    utili9ar el bru4idor.

    ?a cuchara )lanaD tiene una cara )lana 0 otra redonda. uede utili9arse )ara re)u&ar con la cara redonda8

    )ero sirve sobre todo )ara endere9ar caras8 engastar dos )ie9as8 alistar 0 )ulir utili9ando la cara )lana.

    ?as bolas de embutir rectas o redondasD sirven )ara embutir )or el interior.

    ?os sables !ue se em)lean )ara ali9ar interiormente )ro0ectores reflectores8 etc.

    ?as roldanas de re)u&ar8 de formas diversas !ue reem)la9an a los bru4idores 0 cucharas. ienen la

    venta&a de calentar menos el metal @menor ro9amientoA !ue se endurece )or acritud con menos ra)ide9.

    ?os bru4idores 0 cucharas se sustitu0en )or roldanas con mucha frecuencia.

    i/ura0 ?erramientas em8leadas 8ara el re8ujado

    odas estas herramientas suelen ser de acero tem)lado. + veces se em)lean tambi;n herramientas de madera

    dura. :iem)re han de estar )erfectamente )ulidas.

    15

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    C%$C$' &E$ (EP%&' &E $% G%=E &E $% )'$V%

    (n el re)u&ado cortantese forma la )arte sobre el mandril )or medio de un )roceso de deformacin cortante en

    el cual el diterior )ermanece constante 0 el es)esor de la )ared se reduce8 como se muestra en la

    figura. (sta deformacin cortante 0 el consiguiente adelga9amiento del metal distinguen este )roceso de la

    accin de doblado en el re)u&ado convencional.

    :e han usado otros nombres )ara el re)u&ado cortante8 como torneado de flu&o8 formado )or corte 0 for&ado

    rotatorio.

    i/ura (e8ujado cortante0 15 dis8osici-n < 25 8roceso terminado.

    ara el es)esor resultante de la )ared )uede determinarse a trav;s de la relacin de la le0 de senosD

    t?=t sen

    =Angulo del mandril=30 @

    t?=0spesor ?inalde la pared despues delrepu

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    r=212

    =0,5