Practica 3 Geometria de herramientas de corte PDF

Title Practica 3 Geometria de herramientas de corte
Author Diego Eduardo Nuñez Aleman
Course Maquinabilidad Y Laboratorio
Institution Universidad Autónoma de Nuevo León
Pages 6
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Lab de maq...


Description

PRACTICA 3: GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

INTRODUCCIÓN: Es importante tener conocimientos sobre la geometría de la herramienta de corte, en esta práctica se hará referencia a la herramienta monocortante de filo recto, ejemplos de la cual son la mayor parte de las empleadas para torneado, limado, cepillado, mortajado y alesado. con los arreglos correspondientes a cada caso, el estudio puede extenderse a las herramientas de forma, de uno o más cortes y filo no recto, tanto las de movimiento rectilíneo como las rotativas.

OBJETIVO: Adquirir conocimientos sobre la geometría de las herramientas de corte y el afilado de un buril utilizando el esmeril de banco,

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Seleccionar herramienta de corte adecuada para diferentes operaciones de maquinado tales como torno, fresa y taladrado.

MARCO TEORICO: Aristas y superficies: una herramienta recta, monocortante, no giratoria, puede estar constituida por una barra de sección cuadrada, rectangular o circular, en uno de cuyos extremos se afilan las superficies que formarán su parte activa o cortante (fig.1); en este caso toda la barra es del mismo material, un acero de herramientas u otra aleación apta para producir arranque de virutas. pero también puede estar constituida por una plaquita de material cortante soldada en el extremo de una barra soporte (fig.2), o un inserto de material cortante, desmontable, fijado mecánicamente en el alojamiento de un portaherramienta de diseño apropiado (fig.3). la plaquita soldada es reafilable, mientras que el inserto generalmente se descarta luego que todos sus filos se han desgastado.

El corte de los metales se logra por medio de herramientas con la forma adecuada una herramienta sin los filos o ángulos bien seleccionados ocacionará gastos excesivos y pérdida de tiempo

SUPERFICIE DE ATAQUE: Es la parte donde la viruta sale de la pieza. SUPERFICIE DE INCIDENCIA: Es la cara del útil (herramienta) que se dirige en contra de la superficie de corte de la pieza.

ANGULOS CARACTERISTICOS ÁNGULO DE ATAQUE (δ): Es el ángulo que se forma entre la línea radial de la pieza y la superficie de ataque del útil. sirve para el desalojo de la viruta, por lo que también disminuye la fricción de está con la herramienta. ANGULO DE FILO (CUÑA) (β): Está formado por las dos caras de la cuña de la herramienta, dando la facilidad de penetración en el material ÁNGULO DE INCIDENCIA (α): Es el ángulo que forma la herramienta con la superficie. tiene como misión disminuir el rozamiento entre la herramienta y el material.

*ENTRE MENOR SEA EL ÁNGULO DE CORTE, LA PENETRACIÓN SERÁ MAYOR” FILO PRINCIPAL: Es el que se encuentra en contacto con la superficie desbastada y trabajada.

AFILADO DE BURIL Proceso de esmerilar la parte cortante de las superficies en ángulos, para hacer o rehacer las aristas de corte. Los ángulos que forman el filo crean una arista filosa y cortante. Según el tipo de maquinado, el material que se usará, la velocidad que se utilizará para trabajar, se elegirá el material del buril y la forma que este tendrá.

MATERIALES, INSTRUMENTOS O EQUIPO: Buril de acero 4” x 6” Esmeril de banco

PROCEDIMIENTO:

Figura 1.1 BURIL

1. Colocarse el Equipo de Protección Personal antes de comenzar la práctica 2. Identificar arista del buril en la cual se sacará filo (fig. 1.1) 3. Encender esmeriladora de banco 4. Sujetar buril con ambas manos 5. Introducir buril con ambas manos a la esmeriladora de banco 6. Medir ángulos de Incidencia, Filo(cuña) y Ataque del buril.

RESULTADO: Marcar ángulos de Incidencia, Filo (cuña) y ataque del buril en la siguiente imagen.

Ataque

(δ): ____________________

Filo

(β): ____________________

Incidencia

(α): ____________________

CONCLUSIÓN:...


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