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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.


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