Dibujo mecánico 1 - Capacitación 2 PDF

Title Dibujo mecánico 1 - Capacitación 2
Course Mecanica de Fluidos
Institution Escuela Superior Politécnica del Litoral
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Capacitación 2...


Description

DIBUJO TECNICO MECANICO El Dibujo Técnico Mecánico constituye un método no oral para comunicar información. Las descripciones de productos o estructuras complejos deben comunicarse con dibujos. Para ello el diseñador utiliza un proceso visual, no verbal. La imagen se forma, revisa y modifica en la mente, y al final se comunica a otros, todo esto por medio de procesos visuales y gráficos.

POLEA dos canales SOPORTE O CARCAZA

RUEDA DENTADA

EJE

Los gráficos técnicos constituyen un lenguaje real y completo que se utiliza en el proceso de diseño para:    

Comunicación Solución de problemas Visualización rápida y exacta de objetos Conducción de análisis

Puede parecer una tarea muy simple tomar un lápiz y comenzar a dibujar imágenes tridimensionales sobre una hoja de papel bidimensional. Sin embargo, se necesitan conocimientos y habilidades especiales para poder representar ideas técnicas complejas con suficiente precisión para que el producto sea producido en masa con un intercambio fácil de piezas. Herramientas de dibujo técnico Los dibujos técnicos se crean utilizando una gran variedad de instrumentos, que van desde las herramientas tradicionales, como

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lápices, compases y escuadras, hasta la computadora. Las herramientas de dibujo se emplean para realizar dibujos y modelos legibles y exactos. Los instrumentos de dibujo tradicionales siguen siendo importantes, en particular para dibujar croquis; sin embargo, en la actualidad la computadora puede utilizarse para satisfacer la mayor parte de los requerimientos de dibujo y modelado. 

Reglas.- Los dibujos mecánicos siempre se inician pegando el papel sobre la superficie de trabajo. Para dibujar líneas horizontales se usa una regla recta, tal como una regla T, una barra de paralelas o una regla universal.



Transportadores.- Es un dispositivo semicircular cuyo centro se coloca en el punto inicial de la línea.



Lápices.- Los lápices mecánicos (lapiceros) son de uso más común que los lápices de madera. Los lapiceros emplean minas de dibujo gruesas o delgadas. Los diámetros de estas minas corresponden a gruesos de línea estándar ANSI, como 0.7 mm y 0.5 mm. El espesor e intensidad de la línea se refiere a la negrura relativa de la línea



Papel de dibujo.- Son las superficies en las que un ingeniero o técnico comunica información gráfica. El ANSI ha establecido tamaños de hoja estándares para los medios empleados en los dibujos técnicos. Cada tamaño de papel está designado por una letra, tal como se muestra en la tabla. Formato de las hojas

A0 841x1189



A1 594x841

A2 420x594

A3 297x420

A4 210x297

A5 148x210

A6 105x148

Escuadras.- El dibujo de líneas verticales e inclinadas se hace con escuadras apoyadas sobre una regla T o una barra de paralelas. Los ángulos estándares con los que se fabrican las escuadras son de 45 y 60 x 30 grados. Al combinar la escuadra de 30/60 grados con la de 45 grados, es posible dibujar ángulos con intervalos de 15 grados.

Escalas Las escalas se emplean para medir distancias en los dibujos. Los tipos de escalas más comunes empleadas en el dibujo técnico son las del ingeniero mecánico, la del ingeniero civil, la métrica y la arquitectónica.

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Internacional Standard Organization (ISO) es la organización internacional que ha establecido el estándar métrico. El sistema se conoce como Sistema Internacional de Unidades, o Sistema Internacional (SI). Trazado de escalas gráficas Cuando una pieza de dimensiones definidas o representada a una escala, ha de dibujarse a otra dimensión o escala que no tenga relación con las normalizadas u otras permitidas, obliga a hallar la relación k entre aquellas dimensiones o escalas. Ejemplo.Una pieza cuya longitud máxima mide 87 mm, se ha de representar a 38 mm; la relación de dimensiones es: k = 38 / 87 = 0,44 0,44 es el valor por el que se multiplicarán todas las cotas de la pieza dada para su reducción en la representación. La escala propuesta para este caso es:

1 / k = 1 / 0,44 = 2,3 1: 2,3

La Norma recomienda las siguientes escalas:

Natural 1:1

Ampliación 2:1 5:1 10 : 1

Reducción 1:2 1:5 1 : 10 1 : 20

Cuadro de rotulación o cajetín La información presente en el cuadro de rotulación o cajetín permite identificar el plano, conociendo su contenido, su propietario y su relación con otros planos; nos da información técnica necesaria para interpretar el plano, su escala, unidades de medida, sistema de representación

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empleado e información general sobre el sistema de tolerancia empleado, calidades superficiales, etc.

Escala:

No.

Nombre:

Fecha:

Dibujado por: Aprobado por:

TITULO

2 1 Pos. Cant.

Norma

Material

Denominación Escala:

No.

Nombre:

Fecha:

Dibujado por: Aprobado por:

TITULO

Los caracteres de escritura (letras y números) utilizados en dibujo, están normalizados; pueden efectuarse a mano o con auxilio de plantilla. En las figuras se representan dos tipos de cuadros de rotulación:  

Rotulación simple o de un solo elemento ( fig. superior ) Rotulación para dibujos de conjunto o subconjuntos ( fig. inferior )

Lista de elementos Un plano debe contener toda la información necesaria para poder fabricar la pieza o piezas en él representadas. Por ello es imprescindible añadir a todo plano una lista de elementos que permitan saber el material empleado, el número de piezas a fabricar y, en el caso de los elementos comerciales o normalizados, debemos conocer su referencia y su norma tal como se indica en la figura inferior. Posición.- Es la ubicación de la pieza en el conjunto mecánico Cantidad.- Número de elementos o piezas que conforman el conjunto mecánico  Denominación.- Descripción del elemento o pieza del conjunto  Material.- Se especifica el tipo de material y medidas con el que está hecho la pieza  Norma.Parámetros que definen a un elemento o pieza normalizada Si no hay espacio suficiente en el plano, se puede presentar la lista de elementos en un documento separado. En este caso, es fundamental identificar correctamente la lista.  

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Líneas técnicas El empleo de las distintas clases de líneas dan al dibujo claridad y simplifican su lectura. Las líneas que se emplean para el contorno de los dibujos técnicos se trazan de acuerdo con las Normas. Todas las líneas de un dibujo, según su trazado y destino están divididas y han adquirido las siguientes denominaciones indicadas en la figura. Tipos de líneas línea de sección arista visible

línea de rotura

arista oculta

línea de rosca línea auxiliar de cota

línea de cota

eje de simetría límite de la rosca

diagonales cruzadas rayado

Tipos de líneas línea continua ( gruesa ) línea continua ( fina )

Grosor ( mm ) 0,7 0,5 0,35 0,25

línea de trazos ( espesor mediano ) línea de trazo y punto ( gruesa, corta ) línea de trazo y punto ( fina, larga ) línea a pulso ( fina )

Uso aristas visibles, límite de roscas líneas de cota, líneas auxiliares de cota, diagonales cruzadas, líneas de rosca aristas ocultas

0,5 0,35 0,7 0,5

líneas de sección

0,35 0,25

línea de ejes

0,35 0,25

líneas de rotura

Otras posibilidades de uso:

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línea continua gruesa: costura de soldadura, símbolo de soldadura, moleteado



línea continua fina: líneas de referencia, aristas de doble, cortes



línea gruesa de trazo y punto: caracterización de dureza limitada



línea fina de trazo y punto: sectores de engranajes, perforación circular, demasía de mecanizado, líneas de extensión

REPRESENTACIÓN DE LA FORMA DE LAS PIEZAS Para revelar la forma de las piezas en los dibujos industriales se emplean tres representaciones distintas por su contenido:   

Vista Corte Sección

Disposición de las vistas La vista es la representación de la parte visible de la superficie de una pieza desde el lado del observador. Esta representación puede dar la idea sobre la forma exterior de toda la pieza o de una parte de ésta, desde cualquier lado. Para las vistas obtenidas sobre las superficies fundamentales de las proyecciones y llamadas principales se rotulan las siguientes notaciones:      

Vista Vista Vista Vista Vista Vista

frontal o principal superior izquierda derecha inferior posterior

Existen dos métodos para la disposición de las vistas, el método europeo y el método americano. Selección de las vistas Para representar una pieza deben seleccionarse las vistas cuidadosamente, siguiendo los criterios generales indicados a continuación:

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1. La vista frontal o principal debe elegirse de modo que muestre a la pieza en su posición normal de funcionamiento o utilización. 2. Cuando la pieza no tiene una posición definida de utilización, como pernos, tornillos, etc., se debe representarla en la posición de fabricación. 3. La vista frontal debe elegirse de modo que por sí sola proporcione la mayor información posible sobre la pieza y que contenga, además, el menor número posible de elementos no visibles. 4. El número de vistas, incluyendo cortes y secciones, debe ser limitado al mínimo necesario para representar la pieza sin ambigüedad.

Vista lateral izquierda

Vista frontal

Vista superior Sistema Europeo

Vistas auxiliares En ocasiones una de las seis vistas principales no es capaz de describir un objeto de manera completa. Lo anterior es particularmente cierto cuando hay planos o características inclinadas u oblicuas sobre el objeto. Para estos casos, puede crearse una vista ortográfica especial conocida como vista auxiliar. El empleo de las vista auxiliares sirven para resolver problemas de geometría espacial, tales como las vistas de punto y longitud verdaderos de líneas y aristas, y las vistas de planos de tamaño verdadero.

Vista auxiliar es una vista ortográfica que se proyecta sobre cualquier plano distinto a los planos de seis vistas principales.

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Vistas auxiliares múltiples

Vistas auxiliares que se anexan a las usuales para mostrar las formas verdaderas de los elementos

Vista parcial superior

Vista auxiliar

Vista parcial lateral izquierda

Vista auxiliar

Vista frontal

Vista parcial lateral derecha

DIBUJOS PICTÓRICOS Los dibujos pictóricos son útiles; en el diseño, construcción o producción, instalación o montaje, servicio o reparación y ventas. El tipo de dibujo que se utilice depende del propósito con el que se dibuja. En general, hay tres tipos en los que pueden clasificarse los dibujos pictóricos:

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  

Axonométricos Oblicuos Perspectivas

Proyección axonométrica Se llama proyección axonométrica, a una vista proyectada en donde las líneas de observación son perpendiculares al plano de proyección, pero en la cual las tres caras de un objeto rectangular están inclinadas con respecto a éste y muestran las tres dimensiones del objeto. Las proyecciones de los tres ejes principales pueden formarse con cualquier ángulo entre sí, excepto el de 90º. Los dibujos axonométricos, se clasifican en tres tipos:

altura

 Dibujos isométricos.- Los tres ejes y las caras principales del objeto tienen la misma inclinación con respecto al plano de proyección. La forma isométrica es la más común de las proyecciones axonométricas.

pro

fu n

did

an

ad

ch

o

ancho:

escala

1:1

altura:

escala

1:1

profundidad:

escala

1:1

 Dibujos dimétricos.- Dos de los tres ejes y las caras principales del objeto tienen la misma inclinación con respecto al plano de proyección.  Dibujos trimétricos.- Las tres caras y los ejes del objeto forman ángulos diferentes con respecto al plano de proyección.

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Proyección oblicua En este método de dibujo pictórico se coloca al objeto con una cara paralela al plano frontal y las otras dos caras en planos oblicuos ( o hacia atrás ). Los tres ejes de proyección son verticales, horizontales y oblicuos. Hay tres tipos de dibujos oblicuos:   

Caballera Gabinete General

Los tres tipos son similares, ya que sus superficies frontales se dibujan con la forma y tamaño verdaderos, y son paralelas al plano frontal. Los ángulos separados pueden estar entre 0 y 90 grados, si bien los ángulos menores de 45º o mayores de 60º producen una distorsión extrema.

d da di un of pr

altura

Caballera oblicua

ancho ancho:

escala

1:1

altura:

escala

1:1

profundidad: escala 0,5 : 1

DIBUJOS EN PERSPECTIVA Los dibujos en perspectiva son los tipos de dibujo más realistas empleados en la ingeniería y tecnología. Crea una vista pictórica de un objeto que se parece mucho a lo que se observa. Es el mejor método para representar un objeto en tres dimensiones. Las vistas en perspectiva se clasifican de acuerdo con el número de puntos de fuga empleados para crear los dibujos:   

Perspectiva paralela ( un solo punto de fuga ) Perspectiva oblicua ( dos puntos de fuga ) Perspectiva aérea ( tres puntos de fuga )

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El tipo de vista en perspectiva creada depende de la posición de la línea de tierra con respecto a la línea de horizonte:    

Vista a vuelo de pájaro.- ( Línea de tierra debajo de la línea de horizonte ) Vista del ojo humano.- ( Línea de tierra 6 pies debajo de la de horizonte ) Vista a nivel de tierra.- ( Línea de tierra se encuentra al mismo nivel de la de horizonte ) Vista angular debajo de tierra.- ( Línea de tierra está encima de la de horizonte )

EJERCICIOS DE APLICACIÓN Trácense las tres vistas de l os modelos, valiéndose de su proyección axonométrica. Ejercicio # 1

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Ejercicio # 2

Ejercicio # 3

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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Vistas auxiliares

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EJERCICIOS PROPUESTOS Dibújense las tres vistas de los modelos, valiéndose de su proyección axonométrica.

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TRAZADO DE CÍRCULOS ISOMÉTRICOS Un círculo sobre cualquiera de las tres caras de un objeto que se dibuja en proyección isométrica, tiene la forma de una elipse. Al trazar círculos concéntricos, cada uno debe contar con su propio conjunto de centros para los arcos. Se emplea la misma técnica para trazar círculos parciales o arcos.

Secuencias del trazado de círculos isométricos. En una lámina de formato A4, complete los círculos isométricos que se presentan en la figura. Tome como referencia la secuencia que se indica en la primera fila.

Nota: Observe que el arco mayor se proyecta en el vértice de 120º y, el menor en el de 60º.

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EJERCICIO DE APLICACIÓN Construcción de superficies curvas en proyección isométrica.

Para la elaboración del cuerpo isométrico; es necesario elaborar un cuadrado o un rectángulo con los valores correspondientes de los diámetros o radios de la figura a construir. Se aplica la misma técnica usada en el trazado de los círculos isométricos.

Bloque almohada

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EJERCICIOS PROPUESTOS En una hoja A3, realice un dibujo isométrico completo sin acotaciones, de cada una de las piezas que se ilustran en las figuras. Ejercicio # 1 Ménsula de cuna

Ejercicio # 2

Soporte de cojinete

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Ejercicio # 3

Soporte de ejes paralelos

Ejercicio # 4 Balancín mecánico

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Representación de bridas Cuando se representan bridas debe distinguirse el número de agujeros; ubicados sobre la circunferencia o círculo de perforaciones (línea de trazo y puntos). Dicha representación puede estar indicada de la siguiente manera:  

 

Completa.- En la vista superior los agujeros no deben colocarse sobre los ejes principales, sino alternados a éstos. Parcial.- En piezas simétricas se puede omitir una parte de las vistas. La vista parcial termina siempre con el eje de simetría y dos trazos paralelos. Perforaciones desdoblado.- Si se dibuja sólo una vista de la brida se puede desdoblar el círculo de perforaciones sin contornos. Contornos desdoblados.- Contornos simples pueden desdoblarse hacia el plano de dibujo.

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EJERCICIOS PROPUESTOS En una lámina de formato A4, represente la vista frontal y la vista superior de cada pieza mostradas en la figuras, sin cotas. Ejercicio # 1 Bridas circular y rectangular (Utilice escala 2: 1)

Ejercicio # 2 Brida triangular

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Ejercicio # 3 Buje

Ejercicio # 4

Prensa – estopa

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CORTES Y SECCIONES Cortes.Se llama corte la representación de la pieza mentalmente seccionada por uno o varios planos. En el corte se representa todo lo que está situado en el plano secante y que se vea tras de éste. Atendiendo a la posición del plano secante los cortes se dividen en: 





Corte vertical.- Denominado frontal si el plano secante es paralelo al plano frontal de la proyección. De perfil si el plano secante es paralelo al plano de perfil y se dispone en el lugar de la vista izquierda o derecha. Corte horizontal.- Se obtiene con ayuda del plano secante horizontal y se dispone en el lugar de la vista superior o de la vista inferior. Corte inclinado.- Se forma en el caso en que el plano secante esté inclinado respecto del plano horizontal. CORTE FRONTAL

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CORTE DE PERFIL

CORTE HORIZONTAL

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CORTE INCLINADO

Cortes locales o parciales Se emplean para mostrar la estructura interior de la pieza en algún lugar limitado. Los agujeros, profundidades o canales dispuestos en piezas enterizas.

Por el número de los planos secantes los cortes se dividen en: 



Simples.- Se obtienen con ayuda de un plano secante, éstos se leen con facilidad y se emplean bastamente en los dibujos industriales. Complejos.- Se obtiene con ayuda de dos o más planos secantes. Los planos secantes pueden intersecarse o ser paralelos entre sí.

Si los planos secantes son paralelos, el corte se denomina escalonado.

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Si el corte complejo se obtiene valiéndose de planos que se intersecan, éste se llama quebrado. Al delinear un corte de este tipo, el plano secante inclinado se gira convencionalmente a la posición vertical u horizontal hasta la coincidencia total con el segundo plano secante; en este caso, el ángulo de visión se indica con una flecha. CORTE COMPLEJO ESCALONADO

CORTE COMPLEJO QUEBRADO

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Casos particulares de la representación de las piezas en corte Con el objeto de conseguir mayor claridad y evidencia en el dibujo, al delinear los cortes se emplean los siguientes métodos convencionales; más importantes. a. Los agujeros dispuestos radialmente en las bridas redondas, discos y piezas similares que no caen dentro del plano secante, siempre se muestran en el corte a la di...


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