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Laboratorio de procesos - corte ortogonal en el torno
Corte ortogonal en el torno
Resumen: determinar el comportamiento de la herramienta de corte, a
través del
cambio del
avance de corte en el torno.
Instrumento y accesorios
Torno mecanico.
Dinamómetro TECQUIMENT PE.1.
Indicadores de cuadrante Mercer.
Tacómetro SCALA.
Material y herramienta
Herramienta de metal duro soldadas de [5/16”]
Acero dulce de 70 [mm] de diametro * 300 [mm] de longitud
Procedimiento:
Montar el dinamómetro sobre la base del
carro transversal del
torno.
Montar la herramienta empleando plantilla de posición, cuidando que el
filo quede a la altura del centro.
Montar y calibrar los indicadores de cuadrante, para control
de la deflexión tangencial y axial.
Montar el material entre plato y centro, determinando las r.p.m
Según velocidades de corte seleccionada y diametro medio del extremo del
material a ensayar.
Probar el funcionamiento del
dinamómetro, efectuando las lecturas de la deformación tangencial
y axial con avance mínimo y profundidad de corte igual al espesor del tubo.
Manteniendo constante la velocidad de corte, avance y
profundidad, variar el angulo de desprendimiento efectivo determinando
las deflexiones correspondientes.
Manteniendo constante el avance,profundidad y
angulos de la herramienta, variar la velocidad de corte determinando las
deflexiones correspondientes.
Datos del torno:
N maquina = 225[R.P.M]
N real = tacómetro
Dp = 68.4
L = 10.16 + ap/2
L = 10.16 + 1
L = 11.16
d = 31.5 [mm] n = se mide del tacómetro
n = 225 [R.P.M]
D = 52.4 [mm] N = Husillo
N = (d * n)/D = (31.5 * 225)/52.4 = 135 [R.P.M]
Vc = (Π * D * n )/1000 = 29 [m/min]
Γ = 0º
Montaje de herramienta de corte.
Calibración de Dinamómetro TECQUIMENT PE.1.
Componente vertical
Avance | Velocidad constante | De f | Punto de vibración | FC |
La refracción de la luz sirve para ver los objetos con un tamaño
diferente del
real. Esto se consigue con el uso de lentes
transparentes con la superficie curva que refractan la luz. Pueden ser
Convergentes: hacen que los rayos se juntes
Divergentes: Hacen que los rayos se separen
Polarización:
Cuando la luz pasa por un material traslucido mas denso que el aire puede
cambiar su dirección y/odescomposición en colores de acuerdo a su
longitud de onda que la compone.
PARTE EXPERIMENTAL
Los microscopios de lente óptico se basan en la ampliación de la
imagen de un objeto mediante el uso de lentes
convergentes. Este es el tipo de microscopio mas
antiguo y mas utilizado. La sonda en estos microscopios en la
radiación visible que ilumina la muestra que queremos estudiar. Poseen una óptica doble (objetivo y ocular), a diferencia de
las lupas, que presentan una sola lente.
Este tipo de microscopios permite ademas efectuar el control de
superficies y el analisis óptico de los metales
Partes del microscopio
Fuente de Luz
Filtro
Diafragma
Reflector de vidrio Plano
Objetivo
Muestra
Objetivo
Ocular
Vista
Objetivos: son los grupos de lentes principales, es decir, los que determinan
realmente el aumento maximo y el poder de resolución del
microscopio
Ocular: Es el otro grupo de lentes del microscopio. Aumenta
la imagen formada por el objetivo. Su finalidad es
aumentar la imagen dada por el objetivo y eventualmente corregir algunos
defectos. Reciben dicho nombre porque son la lente que se encuentran mas
cerca del
ojo.
Filtros: Son elementos de cuarzo o de vidrio, Ellos interceptan el haz de rayos
luminosos antes de entrar al condensador, esto se hace con el objeto
deseleccionar un tipo de luz determinada. Se utilizan
para suavizar la luz o para aumentar el contraste.
Diafragma: Esta conformada por un conjunto de
laminillas que dejan un orificio en su centro. El diametro de su
orificio puede ser variado mediante una palanca, con lo que se regula la
cantidad de luz que llega a la preparación, su
función es regular la intensidad de luz que atraviesa el objeto.
Fuente de Luz: puede ser natural o artificial, cuando es natural o procede de un foco luminoso situado fuera del
microscopio, un espejo recoge la luz del medio
y la refleja a través del objeto y del sistemas de lentes
CONCLUSIONES
Este tipo de microscopios es utilizado en el estudio de los minerales
metalicos u opacos. Para el estudio de
los minerales opacos se necesita un foco de luz
polarizada que incida de manera perpendicular sobre la superficie finamente
pulida, con intenso brillo y sin interposición de cubreobjetos.
Ademas de esto, requerira un iluminador de opacos acoplados
adecuadamente al microscopio, para que a través de polarizador, los
rayos de luz se dirijan perpendicularmente sobre la superficie del mineral,
siendo reflejados entonces en sentido opuesto al ocular
OBSERVACIONES
Antes de enviar la imagen al computador óptico se debe asegurar que la
imagen que se vea en el ocular sea nítida y clara
0,08 | 29 | 0,006 | 0,002 | 10 |
0,09 | 29 | 0,009 | 0,001 | 20 |
0,1 | 29 | 0,012 | 0,001 | 30 |
0,11 | 29 | 0,012 | 0,002 | 30 |
0,12 | 29 | 0,016 | 0,002 | 40 |
|
Avance
Peso Kg]
Componente horizontal
Avance | Velocidad constante | De f | Punto de vibración | FE |
0,08 | 29 | 0,006 | 0,002 | 20 |
0,09 | 29 | 0,008 | 0,001 | 20 |
0,1 | 29 | 0,009 | 0,002 | 20 |
0,11 | 29 | 0,009 | 0,001 | 20 |
0,12 | 29 | 0,01 | 0,002 | 30 |
Conclusión:
Al aumentar el avancé de corte este aumenta la carga sobre la
herramienta de corte, el cual acorta la vida de la herramienta.