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GRUAS PUENTE *

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Proveedores de:gruas puente 

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    México Diseño Estructural y Equipos Mecanicos gruas puente, gruas carro puente Carr. Aguascalientes Ojuelos Km.1405 Col.El Retoño
    20280 Aguascalientes, Ags.
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    México Industrial Magza gruas puente, gruas carro puente Av. Dr. Gustavo Baz No. 281 Col.Hacienda Echegaray
    53300 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México NH de México gruas puente, gruas carro puente Grijalva No. 3732 Col.Mitras Norte
    64320 Monterrey, N.L.
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    México Polipastos de Chihuahua gruas puente, gruas radiales Oriente 69 No. 2807 Col.
    06850 México, D.F.
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    México Invent Grúas puente., Grúas Bandera. Degollado 790 Col.Sur
    64060 Monterrey, N.L.
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    México Start Service Grúas Puente Viajeras, GRUA PUENTE, GRUAS VIAJERAS, Alimentaciones Eléctricas para Grúas Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    Argentina DEMAG CRANES & COMPONENTES Grúas puente suspendidas, Grúas Guayaquil 523 Col.
    0 Don Torcuato, Bs. As.
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    México Productos de Carga pastecas para gruas de puente, accesorios para gruas Blvd. Avila Camacho No. 235 Local C Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    México Carl Zeiss de México maquinas de puente Miguel Angel de Quevedo 496 Col.Santa Catarina Coyoacan
    04010 México, D.F.
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    México Icesa Modicon Grúa puente Ant. Cam. a Santa Monica No. 7 Col.San Lucas Tepetlalco
    54050 México, Edo. de Méx.
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    Argentina FMRT Puente grua Mendoza s/n Col.Rio Tercero
    5850 Rio Tercero, Córdoba
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    México Hi-Tec Global Services Fresadoras puente Antonio M. Rivera 10 Col.Centro Industrial Tlalnepantla
    54030 México, D.F.
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    México Atecon México Grupo Puente-Plástico PP Av.Guadalupe Posadas MZ.40, LT.3, Col.Dario Martínez 1era. secc. Val
    56619 México, Edo. de Méx.
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    México Sika Mexicana Imprimante y puente de adherencia, Puente de adherencia en epóxico Km 8.5 Carr. Libre a Celaya Col.Fracc. Industrial Balvanera
    76920 Querétaro, Qro.
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    México Productos de Hule Automotrices Apoyos para puente Toltecas No. 37 Col.San Javier
    54030 Tlalnepantla, Estado de México
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    8140 grúas 1 Unidad
    Anual
    México Chihuahua coord de mtto Necesito informacion del fabricante de gruas NH de Mexico
    22853 valvulas direcionales 50 Unidad
    Anual
    México d.f supervisor
    26169 cemento polar 500 TM
    Anual
    México san luis potosi gerente de control de calidad requiero de las especificaciones de concreto y proporciones para diferentes resistencias ...
    31300 grúas 1 Unidad
    Anual
    México coahuila propietario solicito proveedor para gruas de canastilla para servicios electricos diferentes modelos
    33993 gruas 4 Unidad
    Anual
    México México Consultor Automotríz
    37959 grúas 0 TM
    Anual
    Nicaragua mexico estudiante me pueden mandar la informacion lo mas breve posible de antemano gracias
    38646 gruas 120 Servicios
    Anual
    México D.F. COMPRADOR SERVICIO POR HORA: MONTACARGAS 1.3 TON, 2 , 4 Y 8 TON PLUMA FIJA, PATO, GRUA GIRATORIA SIN ...
    40172 grúas 1 Unidad
    Anual
    Perú lima logistica
    40439 grúas 45 Servicios
    Anual
    México Mexico Gerente
    41769 grúas 1 Unidad
    Diario
    Argentina bs as socio

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    México Productos Puente 0 Col.0
    0 df, df
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    México Fabricación de Gruas y Equipos Lerdo de Tejada No.1225 Col.Niño Artillero
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Gruas Viajeras y Polipastos de México Col.
    00000 México, D.F.
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    24-Julio-2006
    Prolongación del conflicto causa estragos en las economías de Israel y Líbano
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Cambios de precios, Gobierno, Situación del mercado, Economía, Industria en general
         Fuente:  Intélite

    Mientras varios países occidentales han aumentado sus esfuerzos diplomáticos por buscar una solución al conflicto armado entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, la prolongación de las hostilidades está inquietando cada vez más a la comunidad internacional. El creciente número de muertos, en especial civiles en Líbano, podría, en última instancia, llevar a que Israel renuncie a su meta de destruir a Hezbollah.

    • La actual guerra ha tenido menos impacto en la zona industrial de esta ciudad: se trata de un enorme complejo de refinerías de petróleo y plantas petroquímicas que forman la espina dorsal de la economía israelí. Pero algunos temen que un impacto directo de un misil de Hezbollah podría tener graves consecuencias, causando una catástrofe ambiental y cortando el suministro de energía para el resto del país.

    • “Es un objetivo muy codiciado para Hezbollah”, dice Eli Dolev, jefe de seguridad de las refinerías de crudo de Haifa. Dolev afirma que los empleados administrativos obtuvieron permiso para irse a sus casas, pero que la planta, cuyo centro de control es subterráneo, sigue funcionando a plena capacidad.

    • Varias compañías industriales han sido afectadas por la guerra. Iscar Metalworking Cos, un fabricante de herramientas de precisión, tuvo que detener sus operaciones durante tres días la semana pasada. Berkshire Hathaway, la holding de inversión ligado a Warren Buffet, adquirió hace poco un 80% de la propiedad de Iscar. Otras compañías han tenido que reducir su personal al mínimo.

    • En Líbano, las autoridades están lidiando por proveer los servicios básicos para sus cuatro millones de habitantes, mientras Israel bombardea y destruye sus carreteras, puentes y puertos. Durante el fin de semana, aviones israelíes bombardearon torres de telecomunicaciones, así como plantas productoras de leche y un punto de venta de Procter & Gamble. Decenas de miles de libaneses continúan emigrando hacia el norte del país o Siria en busca de una mayor seguridad.

    Otros actores:

    Mohammad Safadi, ministro de Transporte y Obras Públicas

    Jihad Azour, ministro de Finanzas de Líbano

    Ehud Olmert, primer ministro de Israel

     

    25-Abril-2006
    ICA anuncia la firma de cuatro contratos de construcción civil por mas de US $100 millones
      
         Por:  BMV  /  Fuente:  QuimiNet

    Empresas ICA S.A. de C.V., la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, anunció la firma de cuatro contratos para la ejecución de obras civiles por un monto conjunto de $1,324.4 millones de pesos.

    Las obras a ejecutar son:

    - La remodelación y ampliación del polideportivo Cachamay, para 40,000 espectadores, ubicado en Puerto Ordaz, municipio autónomo de Caroní, del Estado Bolívar, en Venezuela, así como su extensión y vías de acceso, por un monto total de US $50 millones. El proyecto se circunscribe en el marco del desarrollo de la Copa América de fútbol, de la cual será sede Venezuela en el año 2007. La obra adjudicada a ICA Venezuela mediante licitación pública, fue contratada a precios unitarios con la gobernación del estado de Bolívar y se concluirá en el mes de mayo de 2007. Para la realización continua del proyecto, la gobernación asegurará la disponibilidad de los recursos económicos, mediante un fideicomiso.

    - La construcción del túnel del Río de la Compañía, en el Estado de México, que se ejecutará en un plazo de 817 días. El contrato, bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ganó en licitación pública y fue firmado por $437 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, a través del fideicomiso 1928. El proyecto es parte de las obras de saneamiento del Valle de México y será un importante alivio de las aguas pluviales y residuales del Valle de Chalco e Ixtapaluca, además de beneficiar a múltiples

    desarrollos urbanos en el corredor de la carretera federal y autopista a Puebla. El túnel de 6.78 kilómetros de longitud con un diámetro externo de 6.24 metros, será construido por la margen izquierda del actual Río de la Compañía, a partir del municipio “Valle de Chalco-Solidaridad”, Estado de México, hasta el municipio de Ixtapaluca, donde finalmente descargará al mismo Río de la Compañía.

    - La construcción del puente Ricardo Flores Magón, ubicado en el cruce del Ferrocarril y la Av. Flores Magón en la delegación Cuahutémoc del Distrito Federal. El contrato por $195 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 425 días.

    •  La construcción del centro regional de las artes de Michoacán y la rehabilitación del teatro obrero en Zamora, Michoacán. El contrato por $137.4 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas (capfce) bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 187 días.

     

    19-Abril-2006
    Prosperidad, sin olvido
      

         Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Empresas en crecimiento
         Fuente:  Intélite

    En Chile, la izquierda más moderna de América Latina escribe sus páginas. Aquí se genera el mayor crecimiento del PIB para una economía de la región con tasas de 6%. País de modelos, democracia, consumo y el recuerdo amargo de la dictadura que no se va, a pesar del río de prosperidad que aún no logra aminorar los niveles de desigualdad entre la población.

    • La explosiva industrialización de Chile (las fábricas de papel y celulosa, así como la extracción de cobre a cargo de inversionistas extranjeros) hizo que este país se ubicara entre las diez naciones con mayores problemas de emisiones contaminantes.

    • Este año, la industria automotriz de Chile espera colocar en el mercado más de 200 mil unidades gracias a la generación de 160 mil plazas formales de trabajo. Al dato lo ensombrece el hecho de que la tasa de desempleo no desciende de 7.6 por ciento.

    • El culto a la personalidad de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, contribuyó en forma importante a que dos millones de turistas nacionales e internacionales dejaran en Chile una derrama de 1,300 mdd. El turismo se convirtió en el tercer ingreso económico en los últimos diez años.

    • Durante 2005, cinco nuevos establecimientos comerciales surgieron al día en Chile, según un estudio de AC Nielsen. Hay 8.29 tiendas por cada mil habitantes.

    • Casi 20 mil tarjetas monederos fueron expedidas por cadenas comerciales como Falabella, Almacenes  París, Ripley, Líder y Jumbo, según datos de esas tiendas.

    • En este paisaje, se levanta muy novedosa la farmacia mexicana del Dr. Simi. Un reglamento cívico inhibe a Simi.

    • Pero le temen. La Asociación de Dueños de Farmacias de Chile salió a la prensa a alertar en torno a la amenaza para las farmacias en los sectores de menores recursos, mercado de Víctor González Torres.

    • Hubo un tiempo en que los pobres se ubicaban en ciertos barrios porque ahí estaban las viviendas sociales. Eran La Pintana, La Granja o Puente Alto. No todos se quedaron y transitaron hacia destinos diferentes como Lampa, Colina, Buin, Paine, Hospital, Peñaflor y Vitacura.

    • Ahora La Pintana es, completa, zona de miedo. Y es un gueto en cuya organización, advierten los académicos, están los focos rojos en la medida de que pueda organizarse y protestar en contra de Michelle Bachelet

    • En 2000 y hasta la toma de poder de Bachelet, Chile firmó 14 tratados comerciales con 48 países. 

    Otros actores:

    Gabriela Mistra, escritora

    Salvador Allende, ex presidente de Chile

    Matilde Urrutia, esposa de Salvador Allende

    Augusto Pinochet, dictador chileno

    Juan Silva Heríquez, cardenal católico

    Unidad Demócrata Independiente

    Fasa

    Salcobrand

    Cruz Verde

    Foro Económico Mundial

    Cepal

    BM

    Patricio Aylwin, representante de Concertación

    Partido Socialista

    Alejandro Micco y Eric Parrado, investigadores

    La Segunda

    Ricardo Lagos, ex presidente chileno

    UE

    Eduardo Frei Ruiz Tagle, de la Concertación

    Asia

    Corea del Sur

     

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    13-05-2005
    Micro sílice: producción y uso
    Por: Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Minería |

    Micro sílice: producción y uso

    ¿Qué es la micro sílice ?

    Micro sílice es un mineral compuesto de esferas de bióxido de silicio (SiO 2 ) ultrafino, amorfo y cristalino, producido durante la fabricación de silicio o ferrosilicio. Este proceso involucra la reducción de cuarzo de alta pureza en hornos de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000º C.

    La micro sílice se forma cuando el gas SiO producido conforme el cuarzo se reduce, se mezcla con el oxígeno en la parte superior del horno. En este punto el SiO se oxida a SiO 2 , condensándose en las partículas esféricas puras de micro sílice que forman la mayor parte de los vapores o humo del horno. De aquí los nombres alternos para el material – vapores de sílice condensados o vapores de sílice.

    Los vapores del horno se conducen a través de tuberías de enfriamiento, por un pre-colector y ciclón – para quitar las partículas gruesas que pudieran haberse arrastrado del horno – y luego se soplan hacia filtros bolsa diseñados especialmente donde se recolectan.

    El tamaño promedio de partícula está por debajo de 0.5 micras, lo que significa que cada micro esfera es 100 veces mas pequeña que un grano de cemento promedio. En una mezcla típica, con dosificación de 10% de micro sílice , habrá entre 50, 000 y 100, 000 partículas de micro sílice por grano de cemento. La calidad de las materias primas y la operación de los hornos determinan la pureza de la micro sílice. Aunque el material se recolecta como un polvo muy fino con una densidad a granel en el rango de 200 kg/m 3 , se le puede procesar para densificarlo, haciendo la densidad a granel de alrededor de 650 kg/m 3 , o puede hacerse lechada. Este proceso posterior involucra el mezclado de la micro sílice, normalmente en forma directa de los filtros de los silos, con un peso igual de agua. La lechada es fácil de transportar, almacenar, dosificar y de mezclarse con el concreto.

    La micro sílice se prueba en un análisis químico completo y distribución de tamaño de partícula. La lechada se evalúa también en contenido de sólidos, densidad y color.

    ¿Como trabaja la micro sílice?

    Las esferas ultrafinas llenan los huecos entre los granos de cemento reduciendo los vacíos en el concreto fresco. Las partículas actúan como balines de chumacera y mientras hacen al concreto mucho mas adherente, realmente le dan mas movilidad a la mezcla permitiendo que el concreto fluya mas fácilmente al aplicarle energía.

    Se mejoran el bombeo, formado y acabado, y las mezclas de bombeo de micro sílice se emplean a menudo sin ajustar los contenidos de arena.

    Se reducen o eliminan la segregación y el drenado.

    Esto permite lograr acabados en la superficie más pronto que con el concreto normal.

    La micro sílice es un puzolana.

    Esto significa que reaccionará con el hidróxido de calcio derivado de la hidratación del cemento y formará mas del silicato de calcio hidratado que mantiene unido al concreto.

    Debido a que las partículas de micro sílice son ultrafinas, con un área de superficie específica de alrededor de 20, 000 m 2 /kg y un contenido de SiO 2 de aproximadamente 90%, la reactividad es muy alta. Por el tamaño muy pequeño de las partículas de micro sílice , la estructura cristalina formada por esta reacción es también muy pequeña y ocupa los espacios vacíos dentro de la matriz. Esto densifica la estructura completa del concreto, resultando en una resistencia mayor y reducciones significativas en permeabilidad.

    Los aumentos en resistencia pueden ser desde 20 hasta 50% al usar micro sílice como una simple adición.

    Sin embargo, si el concreto esta diseñado para tomar ventaja de la acción puzolanica e incluye el uso de super-plastificantes para mantener muy bajas relaciones agua / cemento, se pueden lograr grandes mejoras.

    Se han registrado resistencias diseñadas de mas de 100 Mpa para entregas de mezcla preparada de concreto. El efecto sobre la permeabilidad es aún más pronunciado. Cuando se usa un 10% de dosis en una mezcla que contiene alrededor de 400 kg de cemento, el coeficiente de permeabilidad se puede reducir hasta 1/100 del nivel del concreto equivalente sin micro sílice.

    Este incremento en resistencia y la reducción en permeabilidad del concreto, combinados con la reducción de hidróxido de calcio, significan que las características de durabilidad del concreto son enormemente mejoradas.

    Las resistencias sulfato y cloruro son aumentadas, la susceptibilidad a la reacción álcali sílice se elimina virtualmente y la resistencia y adherencia mejoradas significan que la resistencia a la abrasión y erosión de una micro sílice excede por mucho las de una mezcla ordinaria.

    La micro sílice se puede usar para reducir el calor de hidratación – un factor muy importante en construcciones de concreto masivas. Esto puede lograrse reduciendo el contenido de cemento y empleando la micro sílice para elevar la resistencia debido a su eficiencia cementante. Otra manera es usar un alto porcentaje de otro material puzolanico de reemplazo y emplear la reactividad de la micro sílice para dar resistencia en etapa temprana e impermeabilidad, permitiendo así que los materiales mas lentos trabajen en un período mucho más largo de tiempo.

    El punte Oresund tiene 1092 metros de largo con un ancho principal de 490 metros.
    Sus columnas son de 203.5 metros de alto.
    El concreto utilizado en este puente utiliza micro sílice.

     

    SI DESEA CONOCER MÁS DE EL MICROSÍLICE
    CONTACTE A KOPRIMO S.A. DE C.V.
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    AQUÍ
    O LLENANDO ESTE FORMULARIO DE CONTACTO

     

    21-06-2006
    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?

    El amperímetro, el voltímetro, y el ohmiómetro utilizan un galvanómetro para hacer su medición. La diferencia entre estos aparatos es el circuito utilizado con el movimiento básico. Es por lo tanto claro que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición. Este dispositivo, tiene un interruptor de función que selecciona el circuito apropiado al galvanómetro y es llamado comúnmente multímetro  o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM).

    Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de medir voltajes de cd y ca, corriente y resistencia, es el multímetro electrónico de estado sólido o VOM. Aunque los detalles del circuito varían de un instrumento a otro, un multímetro electrónico generalmente contiene los siguientes elementos:

    Amplificador de cd de puente – equilibrado y medidor indicador.

    Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado.

    Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de entrada en voltaje de cd proporcional.

    Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias.

    Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento.

    Además el instrumento suele incluir una fuente de alimentación para su operación con la línea de ca y, en la mayoría de los casos, una batería para operarlo como instrumento portátil de prueba.

    Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les llama por lo general multimeters (en inglés se les llama VOM, volt ohm miliammeters).

    En últimas fechas se han ampliado  y mejorado las posibilidades de funcionamiento de esos medidores se ha aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de voltaje cd, sus impedancias rebasan con frecuencia a los 100 MΩ. Por ultimo la escala del óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o los cambios de escala.

    Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con exactitudes de 0.1 por ciento. Las mediciones de corriente se pueden llevar a cabo desde 0.1 μA hasta 10 A con exactitudes de 0.2 por ciento. Se miden resistencias tan altas como 40 MΩ con exactitud de 1  por ciento. Las mediciones de resistencia menores tienen una exactitud de 0.2 por ciento.

    Los multímetros digitales han tomado el lugar de los multímetros con movimientos de D'Arsonval por dos razones principales: mejor exactitud y eliminación de errores de  lectura.  Sin embargo con frecuencia se agrega una escala analógica en la escala digital para dar una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad  de observar la indicación del medidor en forma analógica es muy importante cuando se estén localizando fallas en sistemas de instrumentación, por ejemplo, la rapidez con que cambia una variable, al igual que su magnitud, pueden dar indicaciones valiosas en muchas situaciones de localización de problemas.

    Los Multímetros Digitales

    La mayoría de los multímetros digitales se fabrican tomando como base ya sea un convertidor A  / D de doble rampa o de voltaje a frecuencia, con ajuste de rango. Para dar flexibilidad para medir voltajes en rangos dinámicos más amplios con la suficiente resolución, se emplea un divisor de voltaje  para escalar el voltaje de entrada. En la Fig. 5-16 se muestra un diagrama de bloques de un multímetro digital completo.

    Para lograr la medición de voltajes de ca, se incluye un rectificador en el diseño del medidor. Como las exactitudes de los rectificadores no son tan altas como las de los circuitos de medición de voltaje de cd, las exactitudes general de los instrumentos de medición de ca es menor que cuando se miden voltajes de cd (las exactitudes para voltajes de ca van desde  + 1.012 hasta + 1 por ciento + 1 digito). Las corrientes se miden haciendo que el voltímetro digital determine la caída de voltaje a través de una resistencia de valor conocido y exacto.

    Aunque el valor de una resistencia se puede especificar con mucha exactitud, hay cierto error adicional debido al cambio de resistencia como función del efecto de calentamiento de la corriente que pasa a través de ella.

    Además, se debe tener cuidado al emplear la función de medición de corriente. No se debe permitir que pase demasiada corriente a través de la resistencia. Las exactitudes típicas de las mediciones de corriente de cd van desde + 0.03 hasta + 2 por ciento de la lectura + 1 dígito, mientras que para corriente alterna son de  + 0.05 a + 2 por ciento + 1 dígito.

    El voltímetro digital se convierte en óhmetro cuando se incluye en él una fuente muy exacta de corriente. Esta fuente circula corriente a través de la resistencia que se mide y el resto de los circuitos del vóltmetro digital monitorea la caída de voltaje resultante a  través del electo. La fuente de corriente es exacta sólo para voltajes menores que el voltaje de escala completa del vóltmetro digital. Si la resistencia que se mide es demasiado grande, la corriente de prueba de la fuente de poder disminuirá. Las exactitudes de los voltímetros digitales multiusos que se emplean apara medir la resistencia van desde + 0.002 por ciento de la lectura + 1 dígito hasta  + 1 por ciento de la lectura + 1 dígito.

    Muchos multímetros digitales son instrumentos portátiles de baterías. Algunos se diseñan con robustez para permitirles soportar los rigores de las mediciones de campo. Otros poseen características tales como operación de sintonización automática de rango (lo cual significa que el medidor ajusta de manera automática sus circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia), compatibilidad con salida decimal codificada binaria o IEEE-488, y medición de conductancia y aun de temperatura.

     

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, la empresa LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos. Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

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    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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