martes, 4 de junio de 2013

LIJADORA DE DISCO Y RODILLO. (USOS Y RECOMENDACIONES).

Esta máquina parece muy sencilla por su forma y utilización. De ésta también hay un gran número de diseños y tamaños con formas simples o dotadas de mecanismos, para trabajar con piezas muy pequeñas hasta piezas de gran tamaño.

Para la utilización de ésta máquina el operario debe cumplir dos condiciones como son creatividad para elaborar dispositivos que le faciliten algunas tareas, y ser conciente del cuidado con que va a trabajar,  debido a que si no se utiliza bien la lija, deforma las piezas .
Esta máquina se usa principalmente para, modelería y para el alistamiento de superficies en piezas de madera.

Es por eso que se hace indispensable en los terminados finales de ángulos, escuadras, caras planas, cantos, testas, curvas (cóncavas y convexas) etc.


PARTES PRINCIPALES DE UNA LIJADORA DE RODILLO Y DISCO.

MOTOR. (1).
DISCO LIJADOR. (2).
RODILLO LIJADOR (Intercambiable admite barios diámetros). (3).
MESA DE TRABAJO PARA RODILLO. (4).
MESA DE TRABAJO PARA DISCO. (5).
TIENTO (Graduable a varios ángulos). (6).
MECANISMO DE INCLINACIÓN DE LA MESA DE DISCO. (7).
INTERRUPTORES DE ENCENDIDO Y APAGADO. (8).
GUÍA DE PROTECCIÓN. (9).
MECANISMO DE APROXIMACIÓN DE LA MESA AL DISCO. (10).

En este caso la lijadora utiliza un disco de 30” ó de 76 Centímetros con lija para madera, y un motor de cuatro caballos que gira a 900 RPM.

La mesa de trabajo se inclina desde 0° hasta 45° dando la posibilidad de obtener gran variedad de ángulos y formas a piezas poligonales.

TRABAJOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA LIJADORA.
Todas las formas que a nuestro buen juicio y con creatividad podamos obtener serán cuestión de un dispositivo especializado para cada tarea específica por ejemplo:

DISPOSITIVO DE LIJADO PARA SEMICÍRCULOS.

Se coloca sobre la mesa de trabajo del disco una sobretapa de madera.

Luego se traza con un compás la semicircunferencia deseada sobre la pieza de madera que se va a trabajar.

Por el centro que dejó el compás en la pieza de madera se coloca una puntilla pasante y marcando en  la sobretapa el radio medido desde la cara del disco, se clava la puntilla en la marca, de manera que la pieza gire para que la lija le vaya dando la forma deseada.

ENSAMBLE DE SECTORES Ó SEGMENTOS CIRCULARES.

Para esta actividad la lijadora de disco y rodillo es la que quizá presta el mayor servicio, manifestándose como un elemento facilitador  para aligerar el trabajo.

Consiste básicamente en dar un ajuste rápido y preciso a las piezas que se están ensamblando ya sea para coronas circulares, o formas circulares llenas.


En general, el trabajo de la lijadora es fácil pero requiere habilidad y destreza.

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LA LIJADORA DE DISCO Y RODILLO.

Use la lija adecuada para cada trabajo.

La máquina debe estar prevista de un extractor de polvo.

Para trabajar con la lijadora use una mascarilla con filtro para polvo.

Al lijar, tenga el cuidado de desplazar la pieza sobre la mesa para evitar que la lija se tape, y que la pieza se queme.

Si por algún caso es tocado por el disco, hágase curar la herida por pequeña que sea.

Si necesita graduar la máquina a un ángulo diferente a 90°, vuelva a dejar en la posición normal tanto la mesa como el tiento.

No usar ropa de mangas largas.

No usar joyas.

No usar reloj.

Antes de encender la máquina revise las conexiones eléctricas.

martes, 26 de marzo de 2013

COMO CUBICAR MADERA ASERRADA

PARTES DE UN BANCO.


UNIDADES DE MEDIDA
Las unidades de medida sirven para determinar el largo, ancho y alto de cualquier objeto,
Las unidades de medida se dividen en tres grupos, dependiendo si utilizamos una,
dos o tres dimensiones, éstas son:

MEDIDAS LINEALES 1 DIMENSIÓN:
Cuando utilizamos una sola dimensión son llamadas medidas lineales.

Existen  dos tipos de medidas lineales:

Sistema métrico decimal
1 metro (m) = equivale a 100 centímetros.

Sistema inglés:
• 1 Pulgada = 2.5 centímetros.
1 Pie = 12 Pulgadas = 30 centímetros = 0.30 metros.

MEDIDAS DE ÁREA 2 DIMENSIONES (LARGO X ANCHO).

cuando utilizamos dos dimensiones para medir algo, estamos hallando el área de un objeto, y estamos haciendo uso de las que llamamos medidas de área. Esta medida se obtiene multiplicando los dos lados.




En este caso utilizamos 2 dimensiones
lineales: el largo y el alto, que miden
1 metro cada uno. multiplicamos las dos y tenemos 1 m x 1 m = 1 metro  cuadrado
Entonces el área de la figura es 1 metro cuadrado.





MEDIDAS DE VOLUMEN (LARGO X ANCHO X  GRUESO).

Si combinamos las tres dimensiones, el largo, ancho y alto de un objeto, tenemos una nueva medida llamada VOLUMEN. Esta medida la utilizaremos para medir cuanta madera puedes obtener y se calcula multiplicando los tres lados.
Entonces tememos 1m x 1m x 1m = 1 metro cúbico.

MÉTODOS PARA CUBICAR MADERA ASERRADA.

Para este ejemplo tomaremos como medida comercial de referencia el banco.


SISTEMA DE CUBICACIÓN POR VOLUMEN: 
Este sistema es el mas usado cuando las piezas de madera no tienen el mismo largo.

BANCO: Es una de las medidas comerciales mas usadas para cubicar madera y tiene una dimensión de:

300 Cm de largo X 30 cm de largo X 10 Cm de grueso = 90.000 cm cúbicos, (esto para el caso del sistema métrico decimal).

cuando las piezas de madera que estamos cubicando no son del mismo largo estándar (300 cm lineales), es necesario medirlas una por una y hacer la sumatoria de los volúmenes correspondientes y luego dividimos en 90.000 cm cúbicos que contienen el banco, de esa manera sabremos que cantidad de bancos hay en las piezas cubicadas. 
Ejemplo.

Tenemos las siguientes piezas de madera y vamos a cubicar cuantos bancos hay.




hallamos el volumen de la pieza 1.

V= 150 X 40 X 8 = 48.000 Cm cúbicos












hallamos el volumen de la pieza 2.
 V= 240 X 25 X 12 = 72.000 Cm cúbicos.










hallamos el volumen de la pieza 3
V= 100 X 17 X 6 = 10.200 Cm cúbicos.




Lo siguiente que hacemos es sumar todos  los volúmenes que hallamos y dividir en la unidad a la que estamos trabajando( banco 90.000 Cm cúbicos).

V1=48.000 Cm cúbicos.
V2=72.000 Cm cúbicos.
V3=10.200 Cm cúbicos.

Entonces V1+V2+V3= 130.200 Cúbicos, dividido en 90.000= 1,44 bancos.

Volumen total 130.200, dividido en 90.000 Cm cúbicos de un banco = 1,44 bancos de madera.




120 pulgadas de largo X 12 pulgadas de ancho X 4 pulgadas de grueso = 5760 pulgadas cúbicas,(esto para el caso del sistema ingles).

El área de la testa de un banco en el sistema ingles es de 48 pulgadas cuadradas.

Cualquiera de los dos sistemas de medida sirven para cubicar madera, el caso es que el operario utilice una sola unidad de medida, si lo hace en centímetros todo debe medirse en centímetros (largo, ancho, y grueso), o si lo hace en pulgadas, todo debe medirse en pulgadas no se puede mezclar las unidades de medida.


SISTEMA DE CUBICACIÓN POR ÁREA O TESTAS.
Este sistema se utiliza cuando la medida del largo de la madera es estándar(300 Cm lineales), permitiendo así agilizar el tiempo de cubicación de madera ya que no tendremos que tomar tres dimensiones sino dos, es decir que solo trabajaremos con el ancho y el grueso (testa), ya que conocemos que el largo de todas las piezas de madera que es de 300 Cm. 
Ejemplo:

El área de la testa de un banco de madera es de
300 Cm cuadrados

hallamos el área de la testa 1
A = 30 x 10 = 300 Cm cuadrados.







hallamos el área de la testa 2
A = 20 x 15 = 300 Cm cuadrados.





hallamos el área de la testa 3
A = 12 x 12 = 144 Cm cuadrados.




ÁREA 1= 300 Cm.
ÁREA 2= 300 Cm.
ÁREA 3= 144 Cm.

ÁREA TOTAL DE LAS TESTAS= ÁREA 1 + ÁREA 2 + ÁREA 3 = 744 Cm cuadrados.
dividimos el resultado en 300 Cm cuadrados de área de testa de un  banco, para saber cuantos bancos hay en las piezas de madera que estamos cubicando.

Entonces 744 Cm cuadrados de área total dividido en 300 Cm cuadrados que tiene un banco es igual a 2,48 bancos de madera.