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CABLE PLANO *

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    México Diseño Estructural y Equipos Mecanicos cable plano, polipastos de cable Carr. Aguascalientes Ojuelos Km.1405 Col.El Retoño
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    México Hancar Industrial sistemas de alimentación de cable plano Peninsula No3220 Col.Sta Eduwiges
    44580 Guadalajara, Jal.
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    México Comonsa S.A. de C.V. Cable para festoon tipo plano, Cable para enrollamiento tipo plano José Ma. Vigil No. 919 Ote. Col.Residencial Vidriera
    64508 Monterrey, Nuevo León
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    México KEN Sistema de cable plano bajo alfombra modular, Cableado estructurado para datos Prlv. Pasteur Sur No. 6-C Col.Mercurio
    76040 Queretaro, Queretaro
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    México Hylsa Cable galvanizado, cable mecánico, resortes ND Col.ND
    00000 Puebla, Puebla
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    México Representaciones Internacionales J Y R Equipo para detener caídas de altura, se detiene en cualquie punto del cable. Para uso en cable de acero de 1/4" de diámetro, Cable de posicionamiento, Dispositivos de anclaje con cable de acero galvanizado de alta resistencia, Dispositivos de anclaje, cuentan con cable de acero galvanizado de 1/4" de diámetro de alta resistencia, un gancho de golpe en uno de los extremos y ganchos Lazaro Garza Ayala #3997 Col.Fierro
    64590 Monterrey, Nuevo León
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    México PARKINGMEX Palo Telescopico para Trapeador de Polvo Plano Palo Telescopico para Trapeador Plano 125, Trapeador de Polvo Plano, Colador para Cubo Plano, Marco para Trapeador Plano Glider" Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    México Implementos del Futuro Plano, Planos, Planos Insurgentes No. 12 Col.Barrio Santiago
    56000 Tezoyuca, Estado de México
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    Argentina TYROLIT PLANO, DISCOS PLANOSY CENTRO DEPRIMIDO ASAMBLEA 4014 Col.SANTOS LUGARES
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR PLANO INCLINADO, TUBO FONDO PLANO, MATRAZ FONDO PLANO, ESPEJO PLANO 25X25CM AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Grupo Mavic Cepillo plano, Cepillos planos, Cepillo en forma de platos planos Cuencamé 192 Col.Parque Industrial Lagunero
    35078 Gómez Palacio Durango, Durango
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    México S.Izaguirre Alambre plano, Alambre plano, Alambre plano C/Zelai - aundi 2 Apartado 10 E-20170 Usurbil España Col.ND
    20170 Usurbil, Usurbil
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    México IF Diseño Serigrafía en plano Valle de Guadiana 205 Col.Valle de Aragón 3ª Sección
    0 Ecatepec, Edo. Mex.
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    Argentina DURING Lapidado plano Italia 6838 Col.
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    Costa Rica Extralum Vidrio plano na Col.na
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    69942 CABLE PLANO FLEXIBLE 5 Piezas
    Anual
    México MAGDALENA CONTRERAS ING. DE SERVICIO SI ME PUEDEN AYUDAR A CONSEGUIR ESTE CABLE TENGO LA MUESTRA AGRADESCO LAS ATENCIONES ...
    89245 cable plano 1 Rollos
    Única vez
    México Ventas Ventas de 14*1.5 mm los 500 mts se necesitan completos.
    89390 Cable Plano 100 Piezas
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    Guatemala Guatemala Comprador Flexible de 18 hilos x 1.5 mm2 Necesito 100 mts de este cable por favor cotizar
    108876 Cable plano 1 Rollos
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    Ecuador Guayas Gerente Cable para alimentar tecle electrico 4 x 10 awg
    153407 CABLE PLANO 80000 Pies cúbicos
    Semestral
    Venezuela Anzoategui Gte. Compras TIPO: CABLE PLANO CON CAPILAR 3/8 NUMERO DE CONDUCTORES: 3 CALIBRE: AWG 2 CLASIFICACION: ...
    173292 Cable Plano 200 Metros
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    México Puebla Dirección Gral. Cable Plano 4 X 4AWG Extra-Flexible Alimentación a Bomba sumergible, se requiere sea a prueba ...
    179079 cable plano 50 Metros
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    Nicaragua Managua Acesor Tecnico Se requiere para reactivar una grua puente de taller.
    181176 cable plano 3 Piezas
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    España mondariz tecnico necesito cable plano flexible de 36 hilos en un ancho total de superficie de 2 cm y largo de 6 cm ...
    189267 cable plano 150 Metros
    Diario
    Venezuela Yaracuy ingeniero
    205679 cable plano 1 Piezas
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    México jalisco gerente AWM20798 80C 60V VW1

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    México Auto Cable Privada Sánchez Trujillo No.7 Col.San Alvaro
    02090 México, D.F.
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    México Vyp Cable San Francisco No. 3256 Col.Chapalita
    44500 Guadalajara, Jalisco
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    México Cable Express International Lima 3020 Col.Garza Nieto
    64420 Monterrey, Nuevo León
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    México OXFORD WIRE&CABLE DE MEXICO AV. LA MONTAÑA 112 Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
    76220 QUERETARO, QUERETARO
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    Argentina CABLES EPUYEN Bermúdez 1275 Col.La Matanza
    0 Ramos Mejia, Bs. As.
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    México CABLECO & ALLENCO .. Col...
    00 .., ..
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    México Perfiles y Planos de Monterrey Av. Constituyentes de Nuevo León No. 103 Norte Col.Linda Vista
    67130 Monterrey, N.L.
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    Estados Unidos Trystar Cables 2917 Industrial Drive Col.-
    55021 Faribualt, Minnesota
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    México Transformadores y Cables Eléctricos . Col..
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    México CABLES Y FIBRAS Col.
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    19-Septiembre-2008
    Invierte Ternium en acero plano
      
         Industria: Metal Mecánica
         Tipo: Nuevas plantas e inversiones
         Fuente:  PRNewswire-FirstCall

    Más de 4,000 millones de dólares es lo que la empresa siderúrgica Ternium destinará para la construcción de una nueva planta de acero plano en el municipio de Pesquería, Nuevo León en México, debido a que se preveé una fuerte demanda de este tipo de productos a futuro.

    Con la nueva planta, Ternium ampliará su producción en 60 por ciento en lámina rolada.

    Se espera que la planta se encuentre operando al 100% en los próximos cuatro años, por lo que se ha dividido en dos etapas: la primera incluye el diseño y construcción de una planta compacta de laminados planos de última generación de aceros planos en la que invertirá casi 3,000 millones de dólares para producir dos millones de toneladas de rollos laminados en caliente; en la segunda etapa se instalará una planta de rolado en frío con una capacidad de un millón de toneladas anuales y una planta de galvanizado de 300 mil toneladas anuales al año.

    En la etapa de construcción se crearán más de 3,000 empleos y ya que la planta este operando, ascenderán a casi 5,000 empleados.

    Ternium tiene fábricas en Argentina, México, Estados Unidos y Guatemala.

     

    05-Marzo-2001
    La corte falla en contra de las restricciones de cable
      
         Fuente:  Intélite
    Una corte de apelaciones en Washington falló el viernes en contra de las restricciones federales sobre la propiedad de sistemas de televisión por cable, abriendo potencialmente la puerta para una restructuración más amplia de la industria de cable estadounidense. La corte dijo que los límites sobre el número de clientes de cable que una compañía puede tener, y sobre la extensión a la cual los operadores de cable pueden usar programas hechos por las compañías afiliadas en sus canales de cable, habían sido hechos arbitrariamente y deberían ser cambiados.  

     

    10-Junio-2003
    Fomentarán la protección civil en la TV por cable
      
         Fuente:  Intélite
    res de televisión por cable otorgarán 45 mil spots al año al gobierno federal para fomentar e impulsar una cultura de protección civil ante situaciones de emergencia, con el fin de proteger la vida y los bienes de los mexicanos.

    • Con un convenio firmado con la Segob, la Cámara de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) transmitirá mensajes de protección civil en 23 canales que llegan a más de 1,400 localidades, por medio de una red de cable superior a 76 mil kilómetros, y con una audiencia estimada de 15 millones de televidentes.

    • ""Por nuestra seguridad, la protección civil debe ser un asunto de todos, y los medios de comunicación juegan un papel de primer orden y debe ser, para los industriales de televisión por cable, un asunto también de responsabilidad social"", dijo Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Canitec.

    • Santiago Creel, titular de la Segob, destacó el papel imprescindible de los medios de comunicación en las acciones de protección civil ante desastres naturales.

    • María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de Gobernación, destacó la importancia de los medios de comunicación al transmitir mensajes oportunamente a la población en situación de riesgo. (Reportero: Alejandro Torres)

     

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    13-03-2008
    Los cables coaxiales
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    Los cables coaxiales

    El cable coaxial es un cable formado por dos conductores concéntricos:

    Un conductor central o núcleo, formado por un hilo sólido o trenzado de cobre (llamado positivo o vivo),  un conductor exterior en forma de tubo o vaina, y formado por una malla trenzada de cobre o aluminio o bien por un tubo, en caso de cables semirrígidos. Este conductor exterior produce un efecto de blindaje y además sirve como retorno de las corrientes.
    El primero está separado del segundo por una capa aislante llamada dieléctrico. De la calidad del dieléctrico dependerá principalmente la calidad del cable.  Todo el conjunto puede estar protegido por una cubierta aislante.
    Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia diferentes. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias externas, y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión en largas distancias. Por esa razón, se utiliza en redes de comunicación de banda ancha (cable de televisión) y cables de banda base (Ethernet).

    El cable coaxial se reemplaza por la fibra óptica en distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior, lo que justifica su mayor costo y su instalación más delicada.

    El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado, por esto hubo un tiempo que fue el más usado.

    La malla de hilos absorbe las señales electrónicas perdidas, de forma que no afecten a los datos que se envían a través del cable interno. Por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes cantidades de datos con un sistema sencillo.

    Los diferentes tipos de cables ofrecen distintas características de funcionamiento.
    La variedad de velocidad de transmisión de los datos que un sistema de cableado puede soportar, se conoce como el ancho de banda utilizable. La capacidad del ancho de banda está dictada por las características de comportamiento eléctrico que los componentes del sistema de cableado tengan.

    Esto es especialmente importante cuando se toman en cuenta futuras aplicaciones que impondrán mayores demandas sobre el sistema de cableado.
    El funcionamiento del sistema de cableado deberá ser considerado no sólo cuando se está apoyando las necesidades actuales sino también cuando se anticipan las necesidades futuras. Hacer ésto permitirá la migración a aplicaciones de redes más rápidas sin necesidad de incurrir en costosas actualizaciones del sistema de cableado.

    El cable coaxial fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias.  Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

    TIPOS DE CABLE COAXIAL

    CABLE COAXIAL GRUESO. Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el costo del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables.

    CABLE COAXIAL FINO / DELGADO. Este cable se empezó a utilizar para reducir el costo de cableado. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo el cable es mucho más barato y fino que el gruesoy, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso.

    El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones Punto a Punto

     

    MODELOS DE CABLE COAXIAL

    • Cable estándar Ethernet. Se denomina también cable coaxial "grueso", y tiene una impedancia de 50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo "N".
    • Cable coaxial Ethernet delgado, denominado también RG 58, con una impedancia de 50 Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC.
    • RG-58/U: Núcleo de cobre sólido.
    • RG-58 A/U: Núcleo de hilos trenzados.
    • Cable coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo utiliza, en versión doble, la red WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC.
    • RG-60: Mayor diámetro que el RG-59 y considerado para frecuencias más altas que este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha.
    • Cable coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93 Ohmios. Usa un conector BNC.Se usa en Redes ARCnet.
    • "TWINAXIAL" que en realidad son 2 hilos de cobre por un solo conducto.

    PAR TRENZADO
    Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y computadoras sobre el mismo cableado.  Cada cable de este tipo está compuesto por un serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto. El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla de cables multipar.

    TIPOS DE CABLE TRENZADO

    CABLE TRENZADO NO APANTALLADO (UTP): Es el cable de par trenzado normal y se le referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested Pair / Par Trenzado no Apantallado). Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración.
    Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no apantallado se ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente utilizado.

    Las características generales del cable UTP son:
    Tamaño: El menor diámetro de los cables de par trenzado no apantallado permite aprovechar más eficientemente las canalizaciones y los armarios de distribución. El diámetro típico de estos cables es de 0'52 mm.
    Peso: El poco peso de este tipo de cable con respecto a los otros tipos de cable facilita el tendido.
    Flexibilidad: La facilidad para curvar y doblar este tipo de cables permite un tendido más rápido así como el conexionado de las rosetas y las regletas.
    Instalación: Debido a la amplia difusión de este tipo de cables, existen una gran variedad de suministradores, instaladores y herramientas que abaratan la instalación y puesta en marcha.
    Integración: Los servicios soportados por este tipo de cable incluyen:
    · Red de Area Local ISO 8802.3 (Ethernet) y ISO 8802.5 (Token Ring)
    · Telefonía analógica
    · Telefonía digital
    · Terminales síncronos
    · Terminales asíncronos
    · Líneas de control y alarmas

    CABLE APANTALLADO (STP): Cada par se cubre con una malla metálica, de la misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares se recubre con una lámina apantallante. Se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés STP (Shield Twiested Pair / Par Trenzado Apantallado). El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error, pero incrementa el costo al requerirse un proceso de fabricación más costoso.

    Proveedores de cables

    Para buscar proveedores o empresas que venden cables, solicitar una cotización o precio de cables o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Comercializadora Monterrey Servicio y Asesoria (COMONSA), proveedor de todo tipo de cables

    COMONSA cuenta con la más extensa variedad de cables conductores, cables coaxiales y demás tipos. Además, cuentan con todo lo que su empresa requiere para su instalación eléctrica.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de COMONSA.

    O bien, haga contacto directo con COMONSA para solicitar mayor información sobre cables

     

    19-03-2007
    Puesta a tiempo por chispa
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz |

    PUESTA A TIEMPO POR CHISPA

    Este procedimiento te va a ser de gran utilidad para cuando por algún motivo llegas a cambiar de posición los cables de las bujías y tu motor ya no se pone en funcionamiento o cuando llegas a hacer alguna reparación mayor como cambio de la cadena o banda de distribución un medio ajuste o un ajuste completo.

    1. Desconecte el cable de bujía No. 1 y desmonte la bujía.
    2. Coloque un tapón con un pedazo de estopa o trapo en la cavidad de la bujía No.1
    3. De  pequeños piquetes de marcha hasta que el tapón sea expulsado.
    4. Coloque un desarmador dentro de la cavidad de la bujía y observe que el pistón se encuentra en punto muerto superior de no ser así realice lo siguiente.
    5. Gire la polea del cigüeñal hacia la derecha hasta que el pistón deje de subir si el pistón va hacia abajo gire la polea en sentido contrario hasta que el pistón llegue al punto muerto superior.
    6. Quite la tapa del distribuidor y observe hacia donde esta apuntando la escobilla deberá de ser hacia donde indique el fabricante de no ser así desmonte el distribuidor y colóquelo en la posición correcta.
    7. Coloque la tapa del distribuidor y observe que borne coincide con la punta de la escobilla ese borne será el que lleve el cable de bujía No.1.
    8. A partir del cable No.1 se comienza a colocar el resto de los cables según sea el orden de encendido y el sentido de giro de la escobilla ya sea izquierda o derecha.
    9. Una vez que ya están colocados todos los cables de bujías, coloque en su cavidad la bujía No.1
    10. Coloque el cable de la bujía a ½ cm. de una buena tierra física.
    11. Coloque el swich en occisión de encendido.
    12. Afloje el distribuidor y gírelo lentamente de izquierda a derecha o viceversa  en el momento en que brinque una chispa en ese momento apretar el distribuidor y conectar el cable de bujía No.1.
    13. Verifique que exista inyección de combustible en el carburador.
    14. De marcha al motor y se deberá de poner en funcionamiento.
    15. espere a que el motor alcance la temperatura normal de trabajo.
    16. proceda a colocar a tiempo de manera práctica con el oído o de manera técnica con la lámpara estroboscopica.

    NOTA: el sentido de giro de la escobilla, el orden de encendido del motor y los grados del tiempo de encendido podemos      localizarlos en manuales o tablas de datos técnicos del fabricante.                                                               

    Información Cortesía de Soporte Técnico Automotriz

    SOPORTE TÉCNICO AUTOMOTRIZ está dirigido a la industria automotriz como son: talleres mecánicos, concesionarios, franquicias y aficionados a la mecánica ofreciendo soluciones a problemas  mecánicos cumpliendo su objetivo principal: "SER UNA SOLUCIÓN PARA TU TALLER".

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    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

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