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Aditivos para uso automotriz e industrial *

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País Empresa Producto Contacto
México Roshfrans Aditivos para uso automotriz e industrial Somos proveedores de Aditivos para uso automotriz e industrial en Av. Othón de Mendizabal No. 484 Col.Nueva Industrial Vallejo
MEXICO, D.F. C.P. 07700
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México JMGcobertura: Mexico a Nivel Nacional. Probable a EU y Centro America INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ Ofrecemos Aditivos para uso automotriz e industrial en Agustin Lara 317 Col.Buenos Aires
MONTERREY, Nuevo León C.P. 64800
Datos y productos de JMG
Venezuela Nacional de Grasas Lubricantes aceites y grasas lubricantes uso automotriz e industrial Somos un proveedor de Aditivos para uso automotriz e industrial en Centro Comercial Ciudad Tamaco Primera Etapa (Piramide Invertida 4 to Piso Oficina 422 Col.Las Mercedes
Caracas, C.P. 144 Venezu
Datos y productos de Nacional de Grasas Lubricantes
Venezuela Industrias Cagua aceites lubricantes para uso automotriz e industrial Somos proveedores de Aditivos para uso automotriz e industrial en Av. Blandín, Centro Comercial Mata de Coco, Torre Vieja, Piso 5 Col.La Castellana
Caracas, C.P. 63401
Datos y productos de Industrias Cagua
México Meyer Vancobertura: México, Centroamérica, Norte de Sudamérica, Caribe Resinas de melamina formaldehido para uso automotriz e industrial Ofrecemos Aditivos para uso automotriz e industrial en Av. Henry Ford 38 Col.Fracc. Industrial San Javier
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54030
Datos y productos de Meyer Van

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en su nombre el término Aditivos para uso automotriz e industrial o similares, a continuación le pressentamos una lista de ellas. Ustede puede conocer más sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
País Empresa Dirección / Contacto
México Desc Automotriz
México Sycisa
México ADITIVOS DE LA ZONA NORTE DE VARACRUZ
México Gb Automotríz
México Aditivos Rabago
México AUTOMOTRIZ GASME
México Hulera automotriz
México EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA
México SERVICO AUTOMOTRIZ JAROCHO
México Equipo Automotriz Javaz

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01-Noviembre-2007
 
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20-Marzo-2007
 
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06-Agosto-2003
 
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19-03-2007
El sistema de inyección automotriz
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz |

El sistema de inyección automotriz

La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de combustión interna, alternativo al carburador, que es el que usan prácticamente todos los automóviles europeos desde 1993, debido a la obligación de reducir las emisiones contaminantes y para que sea posible y duradero el uso del catalizador.

Este sistema es utilizando obligatoriamente en el ciclo del diésel desde siempre, puesto que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión y es imposible usar un carburador.

En los motores de gasolina o GLP actualmente está desterrado el carburador en favor de la inyección, ya que permite una mejor dosificación del combustible, sobre todo desde la aplicación del gobierno electrónico por medio de la zonda lambda.

Sistemas de inyección


Los sistemas de inyección se dividen en:
* En un principio se usaba inyección mecánica pero actualmente la inyección electrónica es común incluso en motor diésel|motores diésel


* Inyección multipunto y monopunto, solo en gasolina o GLP. Para ahorrar costes a veces se utilizaba un solo inyector para todos los cilindros, o sea, monopunto; en vez de uno por cada cilindro, o multipunto. Actualmente, y debido a las normas de anticontaminación existentes en la gran mayoría de los países, la inyección monopunto ha caído en desuso.
 

* Directa e indirecta. En los motores de gasolina es indirecta si se pulveriza el combustible en el colector de admisión en vez de dentro de la cámara de combustión. En los diésel, en cambio, se denomina indirecta si se inyecta dentro de una precámara que se encuentra conectada a la cámara de combustión en vez de directamente en la cámara principal.

Gracias a la electrónica de hoy en día, son indiscutibles las ventajas de la inyección eléctrónica. Aparte de tener un mapa de inyección para todas las circunstancias de carga y régimen del motor, permite algunas técnicas como el corte de inyección para evitar que el motor se revolucione excesivamente, y al retener el vehículo con el motor, o desacelerar, para aumentar la retención y evitar el gasto innecesario de combustible.

En los motores diésel el combustible debe estar más pulverizado porque se tiene que mezclar en un lapso menor y para que el encendido del mismo sea completo. Un motor de gasolina tiene toda ciclo de cuatro tiempos|la carrera de admisión y la de compresión para mezclarse, en cambio un diésel solo parte de la de compresión y la de combustión; por ello necesita mayores presiones y para eso se han diseñado entre otros sistemas, el common-rail y el elemento Inyector-bomba|bomba-inyector.
 

Información Cortesía de Soporte Técnico Automotriz

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19-03-2007
El sistema de arranque automotriz
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz |

El sistema de arranque automotriz

Cuando se diseñó y construyó el primer motor de combustión interna a gasolina, uno de los problemas que tuvo fue dar el primer impulso al cigüeñal para conseguir el primer tiempo vivo. La solución se encontró al usar una manivela, dando movimiento a mano hasta encontrar el punto preciso para conseguir el primer impulso o chispazo que inicie el funcionamiento del motor.

Este primer problema se superó con la construcción y uso del motor de marcha (arranque) accionado mecánicamente con un contacto en el piso, a manera de botón que en sí, era el puente para conectar el circuito eléctrico que moviera el arrancador y a su vez, movía el cigüeñal y era posible encontrar con facilidad el primer impulso de inicio de funcionamiento del motor; de esta manera se dejo de usar la manivela de arranque.

Actualmente se tiene un arrancador moderno con mando magnético accionado por un botón en el tablero o un contacto de retorno automático en la llave de encendido o llave de contacto.

Finalidad del Sistema de Arranque

El sistema de arranque tiene por finalidad de dar manivela al cigüeñal del motor para conseguir el primer impulso vivo o primer tiempo de expansión o fuerza que inicie su funcionamiento.

El arrancador consume gran cantidad de corriente al transformarla en energías mecánica para dar movimiento al cigüeñal y vencer la enorme resistencia que opone la mezcla al comprimirse en al cámara de combustión.

Una batería completamente cargada puede quedar descargada en pocos minutos al accionar por mucho tiempo el interruptor del sistema de arranque, se calcula que el arrancador tiene un consumo de 400 a 500 amperios de corriente y entones nos formamos una idea de que una batería puede quedar completamente descargada en poco tiempo, por eso no es recomendable abusar en el accionamiento del interruptor de arranque.

Función de la marcha

Puesto que un motor es incapaz de arrancar sólo por el mismo, su cigüeñal debe ser girado por una fuerza externa a fin de que la mezcla aire-combustible sea tomada, para dar lugar a la compresión y para que el inicio de la combustión ocurra. El arrancador montado en el bloque de cilindros empuja contra un engranaje motriz cuando el interruptor de encendido es girado, una cremallera engancha con el volante y el cigüeñal es girado.

Funcionamiento del motor de arranque

El motor de arranque funciona como un motor eléctrico, con un piñón y un dispositivo para guiar el piñón en la rueda dentada del volante. Exteriormente, la armadura, las zapatas polares y el devanado de excitación son semejantes a los del generador. El devanado de excitación se conecta en serie, funcionando como el motor gracias a la corriente principal se adapta bien a la marcha, debido a que, por su elevado par motor, consigue desde el principio sobrepasar la resistencia impuesta por el motor.

La relación de transmisión entre el anillo y la cremallera es de aproximadamente 20:1. En esta alta relación de transmisión el piñón no permanece engranado continuamente puesto que el motor de marcha alcanzaría una frecuencia de giro demasiada alta. Por ende, se necesita un dispositivo especial de desenganche, con el fin de que haya separación entre el motor principal y el de marcha, cuando la frecuencia de giro del motor sobrepase cierto valor.

 

Estructura del motor de arranque

La constitución interna de un motor de arranque (o arrancador) es similar a un motor eléctrico la que se monta sobre el Carter superior del motor del automóvil, de tal modo que el piñón que lleva en el extremo de su eje, engrane con la corona dentada de la periferia del volante. De esta forma cuando gire el motorcito eléctrico, obligará a girar también al motor del automóvil y podrá arrancar. El tamaño del piñón depende de la velocidad propia del arrancador eléctrico

 

El arrancador esta compuesto básicamente de tres conjuntos:

      1. Conjunto de Solenoide o mando magnético
      2. Conjunto del Motor de Arranque propiamente
      3. Conjunto del impulsor o Bendix

Las partes que conforman al conjunto del Motor de Arranque propiamente dicho, son semejantes a las del generador teniendo una diferencia en el bobinado de los campos y del inducido. Además hay una diferencia muy notoria, el arrancador consume corriente. Ambos trabajan en base a los principios del magnetismo y del electromagnetismo.

Dichas partes son las siguientes

      1. Núcleo magnético
      2. Resorte de recuperación del núcleo magnético del solenoide
      3. Collar palanca de conexión del mecanismo de impulsión
      4. Conjunto de resorte y eje Bendix
      5. Bocina del extremo posterior del eje del inducido
      6. Anillo de tope del mando de impulsión o Bendix
      7. Tambor de embrague del mecanismo de impulsión
      8. Resorte de amortiguación de l retorno del mecanismo impulsor
      9. Zapatas polares o conjuntos de las bobinas de campo y sus núcleos
      10. Inducido
      11. Conjunto porta escobilla
      12. Escobillas de cobre
      13. Tapa delantera, su bocina y fieltro
      14. Pernos pasantes con sus anillos de presión
      15. Casco o carcasa.

La carcasa o casco es de hierro dulce, el bobinado el campo y del inducido es de alambre grueso especial de cobre; las escobillas son de cobre, las demás partes son semejantes a las del generador.

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04-12-2007
Válvulas para uso industrial
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Petroquímica |

Válvulas para uso industrial

Una válvula es definida como un dispositivo que regula el paso de líquidos y gases en uno o varios tubos o conductos. Es un aparato mecánico con el cual se inicia, detiene o regula la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.

Las válvulas son consideradas unos de los instrumentos de control más esenciales en la industria. Gracias a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos.

Pueden existir diversos tamaños de válvulas, desde una fracción de pulgada hasta 30 ft (9m) o más de diámetro. Tienen la característica de soportar presiones desde el vació hasta más de 20,000 lb/in² (140Mpa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 815 °C.

Válvulas Especializadas S. A., es una compañía mexicana que cuenta con la filosofía de proporcionar a sus clientes, productos de la mejor calidad y con el mejor servicio del mercado. Cuentan con el personal especializado para proporcionar la asesoría en relación a selección, instalación, operación y mantenimiento de materiales y equipos ya que cuentan con 15 años de experiencia en el medio de la tubería y válvulas, lo que le permite estar a la vanguardia de todas las novedades que se producen.

Dentro de su gama de productos se encuentran:

Válvulas

  • Compuerta, bola, mariposa, macho, aguja, cuchilla, duo check, seguridad, alivio, globo, retención
  • Diámetros de ¼” hasta 54”
  • PVC mariposa, check y bola C40 y C80
  • Válvulas de control
  • Automatización
  • Acero al carbón forjado, fundido, inoxidable, hierro en todas modalidades, bronce, extremos soldables, bridados, roscados en 150 lbs, hasta 4,500 lbs, WC6, WC9, C5, C12, ALLOY 20, MONEL, F11, F5, F9 A182, A105, etc.

Tubería

  • PVC hidráulico C40 e industrial C80
  • Acero al carbón con costura
  • Acero inoxidable
  • Aceros aleados
  • Desde ½” hasta 48”
  • PVC, Conduit, Cobre
  • Tubo industrial, mofle, hierro fundido, negros, galvanizados, lisos, roscados, biselados, rasurados
  • En todas las cedulas  P11, P22, P5, P91, A106, A53, A120, etc.

Conexiones

  • Acero al carbón soldable
  • Acero inoxidable
  • Acero forjado
  • Hierro maleable
  • Fierro fundido
  • Con y sin costura
  • Todas las cedulas, 3000 y 6000 lbs
  • Extremos, rosc, soldable, bridados, ranurados, PVC hidráulico C40 e industrial C80 y CPVC

Bridas

  • Acero inoxidable
  • Acero al carbón
  • Aceros aleados
  • PVC C40 y C80
  • Con cuello, roscada, deslizables Ciega, etc.
  • De 150 lbs hasta 1500 lbs

Especialidades

  • Filtros, trampas de vapor, eliminadoras de aire
  • Herramientas
  • Muebles para baño
  • Calentadores
  • Tinacos, artículos de plomería,
  • Mezcladoras, lavabos, fluxómetros
  • Maquila de torno, fresa y corte, así como mantenimiento industrial en general y PLC
  • Tomas domiciliarias
  • Abrazaderas/soporteria de todo tipo
  • Instrumentación y manómetros
  • Termómetros
  • Reguladoras de presión

Válvulas Especializadas S. A., además es especialista en sistemas de contra incendio y abasto de plantas de tratamiento de aguas.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Válvulas Especializadas.

O bien, haga contacto directo con Válvulas Especializadas para solicitar mayor información sobre sus productos, dando clic en el producto de su interés.

 
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  • Industria  Química
  • Industria  del Plástico
  • Industria del Empaque
  • Industria  Farmacéutica
  • Industria Alimenticia 
  • Industria  Cosmética
  • Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
  • Industria  Metalmecánica
  • Industria  Automotriz
  • Industria  Minera
  • Industria de la Construcción
  • Industria del Petróleo
  • etc.
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