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CHUCKS PARA TORNOS CNC *

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    15-Marzo-2006
    Merck hace oferta hostil para comprar a Schering
      
         Fuente:  Cinco Días

    El consorcio químico y farmacéutico alemán Merck sueña con recuperar su liderazgo mundial. Para ello requiere adquirir a Shering. Si es necesario, incluso con una Oferta Pública de Acciones (OPA) hostil.

    Merck KGaA lanzó el 13 de marzo pasado una oferta no solicitada por $17.4 billones de dólares para adquirir a su rival también alemana Schering (SHR). En una conferencia de prensa, el Director Ejecutivo de Merck, Michael Romer, calificó a la unión como la “combinación ideal” que les permitiría volverse más competitivos.

    La compra sería la primera fusión farmacéutica alemana en casi una década. Si se consuma, tranformaría dos jugadores medianos en el segundo más importante del país después de Bayer, con ventas combinadas anuales de $13.4 billones.

    En Alemania quedan cuatro grandes farmacéuticas: Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck y Schering. Y los analistas pronostican que se mantendrá el proceso de concentración por la imperiosa necesidad de lanzar nuevos preparados al mercado. El gigante Merck-Schering se posicionaría, con 54.000 empleados en 150 países.

    Mientras tanto Schering respondió en boca de su CEO Hubertus Erlen diciendo que la oferta subvalúa el valor de la empresa. Se espera que el Consejo de Schering rechace la oferta en su próxima reunión.

    La operación representaría la segunda mayor fusión en Alemania tras la compra del Dresdner Bank por el consorcio de seguros Allianz. Precisamente la aseguradora es la mayor accionista de Shering, con un participación del 11.8%. Merck dispone ya del 4.98% de las acciones de Shering. De la fusión surgiría un coloso que dispondría de un presupuesto de 1,600 millones de dólares para investigación y desarrollo. No obstante, a muchos analistas les ha sorprendido la operación porque la única intersección de ambas compañías se registra en el desarrollo de anticancerígenos.

    El fármaco para el cáncer colorectal de Merck Erbitux fue recientemente aprobado para tratar càncer de cuello y cabeza. Por su lado Schering trae a la mesa fármacos para cácncer de la sangre Leukine y Campath.

    Merck podría obtener acceso a nuevos mercados mediante la fusión. Schering es el mayor fabricante del mundo de píldoras anticonceptivas, incluyendo la conocida Yasmin. También es líder en tratamientos para la esclerosis múltiple con sus fármaco Betaferon.

     

    01-Diciembre-2004
    Declaran vigentes normas mexicanas para la industria del plástico
      
         Fuente:  Notimex

    La Secretaría de Economía (SE) declaró vigentes 22 normas mexicanas para la industria del plástico, lácteos, alambres de aluminio y cintas aislantes.

    En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia precisó que tendrán vigencia la NMX-E-005-CNCP-2004, que establece un método de ensayo para determinar las características de tracción o de tensión de películas de materiales plásticos.

    Así como la NMX-E-013-CNCP-2004, la NMX-E-014-CNCP-2004, la NMX-E-016-CNCP-2004, para verificar la resistencia a la presión hidráulica interna en tubos y conexiones de materiales termoplásticos.

    Tienen vigencia, también, la NMX-E-098-CNCP-2004, la NMX-E-112-CNCP-2004, la NMX-E-125-CNCP-2004, la NMX-E-135-CNCP-2004, la NMX-E-179-CNCP-2004, NMX-E-181-CNCP-2004, NMX-E-203-CNCP-2004 y NMX-E-204-CNCP-2004, todas para la industria del plástico.

    De la misma manera, en el texto se declaran vigentes las normas mexicanas NMX-F-703-COFOCALEC-2004, para diferentes tipos de leche y producto lácteo, fermentados o acidificados, que se comercializan en el país, y la NMX-F-704-COFOCALEC-2004, aplicable a los equipos para ordeño mecánico de procedencia nacional o extranjera.

    Además, la NMX-F-705-COFOCALEC-2004 y la NMX-F-706-COFOCALEC-200, para la determinación de la cuenta total bacteriana y de células somáticas en leche cruda, respectivamente, así como la NMX-F-707-COFOCALEC-2004, para la determinación de fitosteroles en leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y queso, entre otros.

    El documento añade las normas NMX-J-001-ANCE-2004, para cintas aislantes que se utilizan como protección, fijación o aislamiento de conductores eléctricos, y la NMX-J-014-ANCE-2004, para cables de cobre tipo calabrote.

    Así como la NMX-J-027-ANCE-2004, que establece las especificaciones que deben cumplir los alambres de alumunio; la NXM-J-524/2-1-ANCE-2004, para taladros y taladros de impacto, y la NMX-J-548-ANCE-2004, para conectores tipo empalme.

     

    05-Septiembre-2002
    Propicia impunidad más crimen
      
         Fuente:  Intélite
    Por cada cien delitos denunciados en la ciudad de México, sólo siete concluyen en algún tipo de sentencia en contra del responsable, lo que demuestra que el principal promotor de la delincuencia es la impunidad, afirmó el secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard. Ante miembros de la American Chamber Mexico, resaltó que dos por ciento de los capitalinos se dedican a alguna actividad delictiva "pero son suficientes para tener aterrorizados" a los más de ocho millones se habitantes que hay en el DF.  

    • usuarios de drogas, siendo principalmente los adolescentes.
    • delincuentes reincidentes, por lo que en este punto, propuso modificar el Código Penal vigente para tener penas más severas.
    • falta de confianza de los ciudadanos hacía las instituciones en cargadas de procurar justicia y aplicar las leyes.
    • cnco mil más en el 2005. Así aumentarían 60% los policías en la capital para llegar a 47 policías por cada diez mil habitantes; actualmente sólo hay 25 gendarmes para cuidar a la misma gente. (Reportero: Gerardo Reséndiz)
    EBRARD PROMETE 40% MENOS DELITOS EN EL AÑO 2006

    300 mil jóvenes sin empleo

    • Banco Mundial señala que, por cada incremento de uno por ciento en el desempleo, la tasa de incidencia delictiva aumenta aproximadamente en 8.5%", y manifestó que la tendencia de estas cifras, aplicadas a nuestro país, generan falta de oportunidades y desarrollo, principalmente entre los jóvenes.
    • Marcelo Ebrard destacó que en el DF se estima que para este año habrá alrededor de 300 mil jóvenes sin empleo, "y hay que destacar que la falta de oportunidades va mucho de la mano con drogas". (Reportero: Lemic Madrid) 

    (Milenio Diario, Estados, p17, 25/09/2002)
    SE COMPROMETE EBRARD A REDUCIR LA DELINCUENCIA
    (La Jornada, La Capital, p41, 25/09/2002)
    ABATIRÁ DELITOS PARA AÑO 2006

    (Reforma, Ciudad, p2, 25/09/2002)
     

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    21-08-2006
    El Torneado y los diferentes tipos de tornos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica |

    El Torneado y los diferentes tipos de tornos

    El torno es la máquina herramienta que permite la transformación de un sólido indefinido, haciéndolo girar alrededor de su eje y arrancándole material periféricamente a fin de obtener una geometría definida (sólido de revolución).
    Con el torneado se pueden obtener superficies cilíndricas, planas, cónicas, esféricas, perfiladas y roscadas.

    Existe una gran variedad de tornos:
    - Tornos Paralelos
    - Tornos Universales
    - Tornos Verticales
    - Tornos de copiar
    - Tornos Automáticos
    - Tornos de control numérico computarizado (CNC)

    De todos los tipos de torno, el torno Paralelo es el más difundido y utilizado, aunque no ofrece grandes posibilidades de fabricación en serie.

    Los tornos semiautomáticos se desarrollaron por la incapacidad del torno paralelo de desarrollar trabajos en serie.

    Los tornos semiautomáticos más comunes son de torre revólver. Este es un torno más sólido y resistente. En el carro portaherramientas se pueden montar hasta cuatro herramientas y además un porta herramientas posterior. Además se tiene un carro longitudinal en lugar del cabezal móvil, que tiene una torre giratoria de 6 posiciones para otras 6 herramientas. El trabajo de la torre giratoria y de los carros es automático para todo el ciclo de trabajo.

    Para una gran producción de piezas se impone la condición de repetir mecánicamente y en orden un determinado ciclo de torneado, sin recurrir al empleo de un operario para la maniobra de la máquina. Un mismo operario puede supervisar varios tornos automáticos, ya que su trabajo está limitado a la carga de las barras y la vigilancia. En todos los casos el principio de operación está basado en la programación de órganos mecánicos tales como: engranes, cremalleras, balancines, levas, etc.

    Los tornos automáticos pueden ser:

    1. De un husillo con torre revólver. La torre puede estar en un plano horizontal o vertical
    2. De herramientas independientes. En este tipo de tornos su característica principal es el cabezal desplazable para darle a la pieza el movimiento de avance, mientras las herramientas solo tienen desplazamiento radial.
    3. Tornos Multihusillos. En estos tornos las herramientas actúan al mismo tiempo sobre varias barras.

     

    Los tornos de copiar toman al elemento indefinido haciéndolo girar y a continuación lo someten al arranque de viruta mediante la herramienta que se mueve automáticamente siguiendo el perfil impuesto por una pieza prototipo o plantilla. Se emplean en la producción en serie de piezas similares y de perfil complicado.

    Los tornos verticales nacieron de la necesidad de tener que tornear elementos de gran tamaño, principalmente de poca altura pero de gran diámetro como rodetes de turbinas, grandes volantes, poleas, ruedas dentadas de molinos, etc., los cuales por su peso se pueden montar más fácilmente sobre una plataforma horizontal.

    Si usted tiene requerimientos de producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. no dude en contactar a AFIMAQ, especialistas en servicios de torneado, fresado, cepillado, afilado y rectificado.

    Para saber más de AFIMAQ visite nuestro showroom haciendo clic aquí

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    01-01-2006
    ¿Qué son los aceites de corte?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Concepto y clasificación de los fluidos de corte

    Los fluidos de corte son productos líquidos de composición más o menos compleja, que se adicionan en el sistema pieza- herramienta-viruta de una operación de mecanizado, a fin de lubricar y eliminar el calor producido.

    Estos productos reciben con frecuencia, el nombre genérico de "aceites de corte" (cutting oils). Sin embargo, esta denominación no es del todo apropiada, si se tiene en cuenta que algunos de estos productos no contienen la más mínima cantidad de aceite mineral en su composición. Por tanto, la designación "fluidos de corte" (cutting fluids) o si se quiere "fluidos de mecanizado" (metalworking fluids) resulta más correcta.

    Atendiendo a su contenido en aceite mineral, los fluidos de corte pueden clasificarse del siguiente modo:

    • Fluidos aceitosos o aceites de corte.

    • Fluidos acuosos o taladrinas, que a su vez pueden ser

      • Emulsiones
        • Sintéticas
        • Semisintéticas

    Con frecuencia, los fluidos de corte contienen aditivos, con el fin de proporcionarles cualidades determinadas, acordes con el propósito al que se les destina. Entre los aceites de corte, los aditivos más usuales son los de extrema presión. Por lo que respecta a las taladrinas, además de éstos pueden contener emulsionantes, antioxidantes e inhibidores de corrosión, bactericidas y bacteriostáticos, perfumes, colorantes, quelantes, etc.

    Las propiedades esenciales que los líquidos de corte deben poseer son los siguientes:

    1. Poder refrigerante. Para ser bueno el líquido debe poseer una baja viscosidad, la capacidad de bañar bien el metal (para obtener el máximo contacto térmico); un alto calor específico y una elevada conductibilidad térmica.

    2. Poder lubrificante. Tiene la función de reducir el coeficiente de rozamiento en una medida tal que permita el fácil deslizamiento de la viruta sobre la cara anterior de la herramienta.

    OBJETIVOS DE LOS FLUIDOS DE CORTE

    Ayudar a la disipación del calor generado durante la creación de la viruta.

    Lubricar los elementos que intervienen, en el corte para evitar la rotura o desafilado de la herramienta.

    Reducir la energía necesaria para efectuar el corte.

    Proteger a la pieza, herramienta y máquina contra la oxidación y corrosión.
    Arrastrar las partículas del material, virutas, de la zona de corte.
    Mejorar el acabado superficial.

    TIPOS DE LIQUIDOS DE CORTE

    Los principales tipos de fluidos de corte para mecanizado son:

    - Los aceite íntegros( Aceites minerales, vegetales, o mixtos )

    - Las emulsiones oleosas.

    - Las "soluciones" semi-sintéticas.

    - Las soluciones sintéticas.

     

    ELECCION DEL FLUIDO DE CORTE

    Esta elección debe basarse en criterios que dependen de los factores:

    Del material de la pieza en fabricar. Para las aleaciones ligeras se utiliza petróleo; para la fundición, en seco. Para el latón, bronce y cobre, el trabajo se realiza en seco o con cualquier tipo de aceite que este exento de azufre; para el níquel y sus aleaciones se emplean las emulsiones. Para los aceros al carbono se emplea cualquier aceite; para los aceros inoxidables auténticos emplean los lubrificadores al bisulfuro de molibdeno.

    Del material que constituye la herramienta de Corte. Para los aceros al carbono dado que interesa esencialmente el enfriamiento, se emplean las emulsiones; para los aceros rápidos se orienta la elección de acuerdo con el material a trabajar. Para las aleaciones duras, se trabaja en seco o se emplean las emulsiones.

    Según el método de trabajo. Para los tornos automáticos se usan los aceites puros exentos de sustancias nocivas, dado que el operario se impregna las manos durante la puesta a punto de la máquina; para las operaciones de rectificado se emplean las emulsiones. Para el taladrado se utilizan los 'afeites puros de baja viscosidad; para el fresado se emplean las emulsiones y para el brochado los aceites para altas presiones de corte o emulsiones.

    Si desea conocer proveedores de aceites de corte haga click aquí

     

    03-08-2006
    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Resinas y recubrimientos | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas

    El rectificado es el trabajo de mayor importancia en la construcción de maquinas y en todo aquel tipo de construcciones mecánicas que requieran ajustes y tolerancias. Dicha importancia se debe a la necesidad creada por el constante progreso de la industria mecánica y la conveniencia de dar a las superficies deslizantes una mayor resistencia al desgaste.

    A lo largo de la historia el hombre siempre ha buscado tecnologías que le permitieran el afilado de sus herramientas.

    El procedimiento usual para realizar este proceso ha sido, durante siglos, el afilado a mano mediante la piedra. Inicialmente la piedra se mantenía estática y el filo del arma o herramienta se movía convenientemente presionando sobre aquella. Posteriormente el proceso empezó a realizarse de modo inverso, manteniéndose fija la pieza a afilar y moviendo la piedra. Un avance tecnológico lo constituyeron los primeros tornos de afilar, consistentes en una piedra giratoria montada sobre un eje y movida de forma manual o a pedal. A medida que lo fue permitiendo el avance de la tecnología el accionamiento manual fue substituido por transmisión hidráulica o mediante máquina de vapor.

    El papel de lija se empezó a utilizar durante el siglo XVIII, convirtiéndose desde entonces en un elemento imprescindible para cualquier artesano cuya actividad le obligara a pulir piezas metálicas. Durante muchos años fue especialmente útil para el pulido de armas.

    El término papel de lija deriva del pez llamado pintarroja o lija, cuya piel es áspera y rugosa y era utilizado en los astilleros para pulir la madera de los barcos.

    En cuanto a las muelas obtenidas mediante aglomerado artificial (muelas de esmeril) su nacimiento data de principios del siglo XIX, aunque el esmeril – procedente sobretodo de Asia Menor y Grecia- ya era utilizado por los antiguos egipcios en sus herramientas para serrar y perforar. Ese mismo esmeril en grano, aglomerado mediante cemento, fue la base de la muela de esmeril que, a partir de 1830, fue implantándose de forma rápida en toda la industria, ansiosa de trabajar a las altas velocidades que permitía este nuevo tipo de abrasivo.

    Al parecer, la primera muela de rectificar data de 1843, pero hasta que no se dispuso de los medios mecánicos adecuados, no puede hablarse propiamente del rectificado como operación abrasiva diferenciada del rebarbado, el pulido o el afilado. De hecho, la tecnología del rectificado se desarrolla ante la necesidad de ajustar el acabado de piezas previamente torneadas, en las cuales el posterior tratamiento térmico había producido alguna deformación, cuestión esencial en el primer desarrollo de la industria del automóvil.

    Antes de diseñarse la primera rectificadora, el rectificado cilíndrico se realizaba en el torno, al cual se acoplaba un cabezal porta-muelas, proceso que todavía sigue utilizándose para operaciones específicas o para solventar necesidades ocasionales en ausencia de rectificadora.

    La primera rectificadora cilíndrica fue construida en 1860. En 1880 se acopló a una rectificadora cilíndrica un dispositivo para el rectificado interior, naciendo de esta forma la primera rectificadora universal.

    El rectificado de superficies planas se solucionaba, antes de la aparición de las primeras rectificadoras específicas, mediante la adaptación de cabezales porta-muelas a los cepillos-puente. El sistema se fue perfeccionando hasta lograr el movimiento transversal de la muela por deslizamiento automático de la columna portacabezal. Compañías británicas desarrollaron posteriormente rectificadoras planas con cabezal vertical, para trabajar con muela de vaso, con avance e inversión automáticos.

    En cuanto al rectificado de interiores, esencial en la fabricación de numerosas piezas para la industria automovilística, los grandes avances se producen simultáneamente en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

    Un gran avance en el desarrollo de los procesos de rectificado fue el descubrimiento del carburo de silicio, a finales del siglo XIX. A partir de una serie de pruebas mezclando arcilla y carbón y sometiéndolo a altas temperaturas, se obtuvieron cristales brillantes y agudos de gran dureza. Ligando dichos cristales a un disco de hierro y adaptándolo a un torno lubricado con aceite, se logró tallar las facetas de un diamante. Asi se desarrollò el primer abrasivo artificial. Estos cristales fueron denominados carborundum.

    Por su parte, en 1899, fue descubierto el procedimiento para fabricar alúmina cristalina, abriendo nuevas puertas al avance tecnológico. Con ello, y con los avances en nuevos aglomerantes, se logró establecer una gama de muelas de características distintas que permitieron obtener calidades y velocidades en el rectificado hasta entonces impensables.

    Actualmente, debido al desarrollo del tipo de fabricaciones en serie y en masa, que requieren la intercambiabilidad de las piezas, las ventajas del rectificado han aumentado considerablemente. Ello incentiva a los fabricantes de equipo a crear y perfeccionar constantemente los distintos tipos de maquinas de rectificar; también ha tenido gran impulso la construcción de rectificadoras especiales para trabajos determinados. Existen distintos tipos de rectificados normales, los cuales son: Rectificado cilíndrico exterior, Rectificado cilíndrico interior, Rectificado plano.

    Las muelas para equipos de rectificación

    Las muelas para los equipos de rectificación se fabrican de distintos materiales de acuerdo a las características del trabajo a realizar. Sus componentes elementales son: el material abrasivo o cortante y el medio aglutinante o cemento.

    Los abrasivos más comúnmente usados pueden dividirse en dos grupos, naturales y artificiales.

    Los abrasivos naturales más usados son el cuarzo y el óxido de aluminio. El cuarzo es bióxido de silicio y se encuentra en forma de guijarros o arena. Se usa para construir muelas para afilar cuchillas de cepillos y garlopas, sierras, formones, etc. Tienen una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs.

    El oxido de aluminio más común es el conocido por el nombre de esmeril, con una dureza de 6 a 8. Otra calidad más pura de oxido de aluminio es el corindón, de una gran dureza que oscila entre 9 y 9,5. Es el material natural de mayor aplicación en la construcción de muelas.

    El abrasivo de más poder por su gran dureza es el diamante, pero de costro sumamente elevado y destinado exclusivamente a trabajos especiales.

    Los abrasivos artificiales son generalmente obtenidos a base de cocidos de aluminio y carburo de silicio. Son más duros y tenaces que los naturales debido a su mayor pureza. Los más comunes son los carburos de silicio conocidos comercialmente con los nombres de carborundum, carbosilita, carbolita, carbolón, cristolón y varios otros.

    Los carburos de silicio se usan para el trabajo de materiales de poca resistencia a la tracción, tales como fundiciones de hierro, ebonita, vidrio, hueso, etc.

    Los oxidos de aluminio se usan para el labrado de materiales más tenaces: aceros templados, aceros endurecidos, aceros colados, etc. Ello se debe a que los carburos de silicio, a pesar de ser más duros que los óxidos de aluminio, tienen mayor fragilidad y menos tenacidad que estos. Los materiales aglutinantes usados primitivamente en las contracción de las muelas eran de origen vegetal o sintético; se formaban con cola, resina, laca, celuloide y goma vulcanizada. También se usaron cementos minerales a base de magnesio y silicio.

    Actualmente se usan aglutinantes cerámicos cocidos a altas temperaturas a base de arcillas, caolín, feldespato. Las muelas se construyen de distintas formas y tamaños, siempre de acuerdo a cada tipo de trabajo a realizar. Son en realidad, elementos típicos para la fabricación en serie, pues para cada forma del esmerilado existe una forma de muela.

    Afimaq, con más de 30 años de experiencia, se especializa en la producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. desde álabes para turbinas de gran capacidad hasta cuchillas para molinos y herramienta de corte para la industria en general.

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