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CUBETAS DE PLASTICO DE CINCO GALONES *

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Proveedores de:cubetas de plastico de cinco galones 

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    Estados Unidos Gator Plastics cubetas de plastico de cinco galones, cubetas de plastico de cuatro galones 775 N.W. 71st St. Col.na
    33150 Miami, Florida
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    Huhtamaki Etiquetas autoadhesivas cubetas de cinco galones Col.
    0 ,
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    Estados Unidos Red Devil Equipment Company Mezcladores de cinco galones 14900 21st Avenue N. Col.
    55447 Plymouth, Mn.
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    México CONNOR COMERCIAL Mezclador para galones, latas y cubetas, Mezclador para galones, latas y cubetas Prolongación Canal de Miramontes #34 Col.San Bartolo el Chico
    14380 Ciudad de Mexico, D.F.
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    México DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS JAM TAMBORES DE PLASTICO 55 GALONES, CUBETAS DE PLASTICO 19 LTS ,Y 4 LTS MOCTEZUMA 2525 Col.fraccionamiento santa teresa
    81271 LOS MOCHIS, SINALOA
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    México PRODETEC SA de CV Barril plástico de 30 galones de boca ancha, Barril plástico de 55 galones de boca angosta Oriente 172 No. 359 Col.Moctezuma 2da sección
    15530 México, D.F.
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    México Plásticos Panamericanos Cubetas de plástico, Cubetas de plastico, Cubetas, Cubetas plásticas Av. 1 No. 2029 Esq. Calle 4 Col.Parque Industrial Tultitlan
    54900 Tultitlán, Edo. de Méx.
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    México Plastomax Cubetas de plástico, Cubetas, Cubetas, Cubetas 19 litros Bronce 9351 Col.Parque Industrial Mitras
    66000 Villa de García, Nuevo León
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    México FERRETODO MEXICO CUBETAS DE PLÁSTICO, CUBETAS DE LÁMINA GALVANIZADA VIA MORELOS NO. 302 Col.TULPETLAC
    55400 MEXICO, ESTADO DE MEXICO
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    México Tex & Pron cubetas de plastico, tarimas de plastico Adolfo Prieto No. 1930 Ote Col.Obrera
    64010 Monterrey, N.L.
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    Colombia RIMOPLASTICAS Cubetas de plastico, Sillas de plastico ND Col.ND
    0 ND, ND
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    México Plasticos Tecnicos Mexicanos Cubetas De Plastico, Cubetas Plasticas Carre Mex- Tequisquiapan Km 3 Zona Ind Col.Centro
    76806 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
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    Estados Unidos Molds Unlimited cubetas de plastico, cubetas industriales de plastico 335 West 75 th PL Col.na
    12212 Hialeah, FLorida
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    México FERROENVASES DE MEXICO Cubetas de plástico de F.D.A., Cubetas de plástico de 5 LAZARO CARDENAS No. 7 Col.CRISTOBAL HIGUERA
    52940 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, Estado de México
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    México Compañia de Plasticos en General cubetas de plastico, tarimas de plastico Camarones No. 637 Col.Santa Maria Maninalco
    02050 México, D.F.
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    7993 Cubetas de plastico 0 Piezas
    Anual
    México Nuevo León Coordinador Quiero saber si fabrican cubetas de plastico de 2 galones, si es asi quisiera saber ...
    810 cubetas plastico 19 lts 300000 Toneladas
    Anual
    México gerente Solicitamos proveedor de cubetas de plastico 19 lts para pinturas requerimos 25,000 mensuales ...
    7386 cubetas de plastico para pintura vinilica 20000 Piezas
    Anual
    México Chihuahua Gerente de Projectos inicio con pedidos de prueba de 500 unidades para checar calidad.
    14396 cubetas 5000 Piezas
    Anual
    México D.F. PROPIETARIO
    20113 tarimas 20 Piezas
    Anual
    México Veracruz Administradora Requerimos tarimas resistentes que soporten un peso aprox de 700 kgs. Medidas de 1 x 1.20 mts.
    22098 tanques de plástico 5 Piezas
    Anual
    México Chihuahua Gerente General Tanque de almacen de 10,000 galones para exterior (agua)
    27690 cubeta de plastico o maseta de plastico 2000 Piezas
    Anual
    México SONORA Profesional Fitosanitario cupo 1000 cubetas de plastico para utiliozarlas como macetas en cultivo hydroponico, necesito ciertas ...
    28619 tarimas plástico 100 Piezas
    Anual
    México DF Director General
    32805 cubetas de plastico 1 Toneladas
    Anual
    México Supervisor Podria informarme si manejan cubetas de 19 litros con tapadera semejantes a las que se manejan para impermeabilizantes ...
    36319 cubetas de plastico 1000 Piezas
    Anual
    México df propietario

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  • PaisEmpresaContacto
    México AUTOTRANSPORTES CINCO HERMANOS CARRET.TAPANATEPEC KM. 122.300 Col.n.d.
    30540 PIJIJIAPAN, CHIAPAS
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    México Mina Cinco Estrellas ND Col.ND
    0 San Luis Potosí, San Luis Potosí
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    México Fábrica de Rodajs de Plástico desconocida Col.desconocido
    00000 MEXICO, D.F.MEXICO
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    Colombia Metal & Plastico na Col.na
    12 na, na
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    México MOLDEADOS PLASTICO AV. ROJO GOMEZ 278 Col.GUADALUPE DEL MORAL
    09300 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
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    México Diseño Plastico orquidea 37a Col.jardines del tepeyac
    55220 Ciudad de México, D.F.
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    México Fabricación de Plástico Don Pascuale Mz. 31 Lt. 27 Col.Agrícola Metropolitana
    13280 D.F., D.F.
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    México Grupo Industrial Plástico Prolongación Av. Dr. Angel Leaño No. 411 Col.Fracc. los Robles
    45100 Jalisco, Jal.
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    México Perfiles de Plástico Flexibles Calle 3 14 Col.Fracc. Ind. Alce Blanco
    53370 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    Colombia JB Industria del Plastico Cra. 49A No. 46 A Sur - 60 Col.Envigado
    Envigado, Antioquia
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    28-Enero-2004
    Medicamento relacionado a cinco muertes
      
         
    Aventis Pharma, relacionan a su medicamento para la artritis en cinco muertes
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Accidentes
         Fuente:  The Financial Times - GB

    Cinco pacientes que usaron el medicamento para la artritis reumatoide Arava de Aventis Pharma han muerto en Japón de neumonía en los últimos cuatro meses desde que el fármaco fuera lanzado en el mercado japonés. El gigante farmacéutico franco-alemán también informó que otros 11 pacientes habían desarrollada esa enfermedad.

    • La subsidiaria en Tokio del laboratorio europeo pidió a los doctores que dejen de prescribir la medicina a pacientes que tengan síntomas de neumonía.

    • Aventis Pharma señaló que había monitoreado a 3,400 usuarios del medicamento en Japón y comenzó a recibir los reportes de las muertes desde octubre.

     

    08-Noviembre-2000
    Advierten caída en el sector plástico
      
         Fuente:  Intélite
    Las inversiones en la industria del plástico podrían descender debido al desplazamiento de la industria local y a la importación de un millón de toneladas de productos plásticos terminados.
    • Instituto Mexicano del Plástico Industrial Rafael Blanco Vargas dijo que hay una crisis de recursos humanos, pues ninguna institución ofrece alguna materia o especialidad sobre plásticos.
    • Puebla del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos informó que de los 500 tipos de plásticos inventados, en México sólo se trabajan cinco. Éstos son: el polietileno, PET, polipropileno, ADS y epóxicos.
    •  

    CAERÁN INVERSIONES EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO (Uno 24)

    DESPLAZAN IMPORTACIONES AL PLÁSTICO (Fin 45)

     

    06-Diciembre-2001
    El plástico
      
         Fuente:  Intélite
    El trío formado por Santiago Creel, Francisco Gil y Víctor Lichtinger, confía en que prospere la iniciativa de gravar loa artículos envasados en plástico con un impuesto especial. 

    • IVA además que el PRD y el PRI no ven mal un impuesto de esta naturaleza.
    • cultura del reciclaje y al mismo tiempo traería recursos frescos a la hacienda pública.
     

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    12-11-2007
    Cubetas o Baldes: La mejor solución para el envasado de sus productos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos de oficina, Artículos para el Hogar, Plásticos |

    Cubetas o Baldes: La mejor solución para el envasado de sus productos

    La cubeta es considerada un recipiente de polietileno de alta densidad pigmentado de forma cilíndrica, con o sin impresión, con tapa de plástico. Fabricada con polietileno de alta densidad, redondeadas en la parte inferior, reforzada en la parte interior y exterior, sus anillos están diseñados para incrementar su resistencia, la tapa es hermética, y son fabricadas con la más alta tecnología.

    Las cubetas de Plásticos Panamericanos son compatibles para alimentos por que esta elaborada con material 100% virgen, aprobada por la FDA (Food and Drug Administration).

    Dentro de sus principales usos se encuentra el envasado de grasa, pinturas, aceites vegetales, productos alimenticios, adhesivos, lacas y más.

    Plásticos Panamericanos cuenta con más de 35 años de experiencia solucionando necesidades de envase, empaque y embalaje con el compromiso de ofrecer un firme apoyo para sus clientes a través de un servicio integrado de fabricación de productos y materiales de la más alta calidad, siempre a la cabeza con tecnología de punta en diseño y maquinaria.

    Características de las cubetas de Plásticos Panamericanos:

    • Elaboradas con la más moderna tecnología
    • Diseñadas para contener cualquier tipo de producto
    • Fabricadas con polietileno de alta densidad de grado alimenticio aprobadas por la FDA de Estados Unidos.
    • Excelencia en calidad
    • Variedad de modelos
    • Fabricando el color que requiera ajustado a sus necesidades
    • Con su logo impreso con la mejor tecnología

    Las cubetas que Plásticos Panamericanos ofrece, son:

    Modelo

    Características

    Cubeta 4L

    cubeta_01

    Diámetro A (exterior) 201.5 ± 15 mm.
    Diámetro B (interior) 193.0 ± 1.5 mm.
    Diámetro C (inferior) 170.2 ± 1.5 mm.
    Altura D 191.79 ± 1.5 mm.
    Peso 210 ± 15g.

    Cubeta 8L

    cubeta_02

    Diámetro A (exterior) 245.0 ± 2 mm.
    Diámetro B (inferior) 213 ± 2 mm.
    Altura C 235 ± 2 mm.
    Peso 380 ± 30g.

    Cubeta 10L

    cubeta_03

    Diámetro A (exterior) 243.0 ± 2mm.
    Diámetro B (inferior) 210 ± 2mm.
    Altura C 304 ± 2mm.
    Peso 590 ± 30g.

    Cubeta 15L Cónica

    cubeta_04

    Diámetro A (exterior) 302.0 ± 2mm.
    Diámetro B (interior) 289 ± 2mm.
    Diámetro C (inferior) 260.0 ± 2mm.
    Altura D 295 ± 2mm.
    Peso 780 ± 40g.

    Cubeta 15L Cuadrada

    cubeta_05

    Esquinas A (exterior) 332.0 ± 2mm.
    Lado B (exterior) 251.0 ± 2mm.
    Lado C (inferior) 217.5 ± 2mm.
    Altura D 295 ± 2mm.
    Peso 740 ± 40g.

    Cubeta 19L

    cubeta_06

    Diámetro A (exterior) 303.7 ± 2.5mm.
    Diámetro B (interior) 287.8 ± 2.5mm.
    Diámetro C (inferior) 266.6 ± 2.5mm.
    Altura D 359 ± 4mm.
    Peso 965 ± 40g.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Plásticos Panamericanos.

    O bien, haga contacto directo con Plásticos Panamericanos para solicitar mayor información sobre sus cubetas, dando clic en el producto de su interés.

     

    09-02-2003
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: Colaborador QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Fuente: J. Benjamín Esquivel H. Ph.D. / Editorial QuimiNet

    Para quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al campo de los análisis químicos, ha sido fascinante, y al mismo tiempo sorprendente, el observar la evolución de las últimas décadas en la Química Analítica. El aspecto fascinante de estos cambios ha sido el incremento en complejidad, capacidad y refinamiento de las técnicas y su instrumentación. Lo sorprendente es la velocidad de los cambios, y la abundancia y calidad de resultados obtenibles. Todo este progreso y cambios han transformado nuestra vida profesional y han permitido logros casi milagrosos en muchos campos científicos y en el desarrollo de procesos industriales.

    La evolución de las técnicas analíticas ha sido catalizada en gran parte por las demandas sociales por medios de vida mejores, recursos más abundantes, productos libres de riesgos y más accesibles a una mayor proporción de consumidores. Otro aspecto de estas demandas ha sido la preocupación por la preservación del medio ambiente, y los deseos de expectativas de vidas más largas y saludables. Por otro lado es también claro, que la competencia en mercados globales ha sido tal que las empresas químicas se han visto en la necesidad de incrementar sus recursos y capacidades en el campo analítico para mantener su presencia competitiva en los mercados.

    Una lista y descripción breve de los cambios evolutivos más notables en el área de análisis químicos en épocas recientes, es la siguiente:

    • El desplazamiento de los métodos químicos tradicionales por técnicas instrumentales. Entendemos por métodos tradicionales aquellos donde se emplea una reacción química para obtener los resultados. Una vez que esto se ha establecido, es fácil reconocer que técnicas como son la Volumetría y la Gravimetría, han sido en alto grado eliminadas en los laboratorios modernos. Recuerdo ahora la anécdota de hace varios años cuando un colega de trabajo quería titular una solución y le fue muy difícil localizar una bureta para ello. Las únicas existentes estaban en las vitrinas de la exhibición histórica del laboratorio y otras estaban en posesión de un químico ya jubilado desde la década de los sesentas quien aun las emplea y rehúsa usar otros métodos. Por cierto, esta persona es un caso muy raro de devoción a la química, actualmente tiene 94 años de edad y aun trabaja medio tiempo en el laboratorio.

    • El desarrollo casi "Explosivo" de las Técnicas de Separación como medios de análisis. Hoy día es casi inconcebible el imaginar un laboratorio moderno sin alguna de estas técnicas. Al mismo tiempo es difícil recordar los tiempos cuando eran solamente una curiosidad académica. Este campo, que incluye primordialmente la cromatografía (en un numero muy grande de formas), y la electroforesis, ha resultado ser uno de los más populares y versátiles, y sus aplicaciones se extienden a muchos campos científicos. No es exageración el afirmar que su desarrollo ha sido fascinante y su uso ha permitido realizar estudios y avances casi milagrosos en la industria química. En artículos futuros hablaremos mas de la importancia y uso de estas tecnologías.
    • El incremento y disminución en la popularidad y uso de la de las Espectroscopias Ópticas. Los instrumentos modernos de Ultravioleta, Visible, Infrarrojo, Fluorometría, etc., aun son parte integral de todo laboratorio de análisis e investigación. Pero a pesar del grado de avance de estos instrumentos, las técnicas a que pertenecen hoy día se consideran "maduras"y han recibido pocas innovaciones en épocas recientes. Estas tecnologías alcanzaron su cenit en la década de los 50s y 60s y su uso disminuyo mucho con la introducción de las técnicas de separación, transformándose en gran parte como accesorios de las técnicas cromatográficas. En forma similar, las técnicas electroquímicas (Polarografía, Potenciometría, Amperometría, etc.) también han sufrido los mismos cambios y ya no son tan comunes en la actualidad. En forma humorística hay quien afirma que lo único que previene la extinción final de la electroquímica es el hecho de que hay un detector de ese tipo empleado en cromatografía de líquidos.
    • El alcance de la madurez en la Espectroscometría de Masas, la Resonancia Magnética Nuclear, la Absorción Atómica y la Espectroscopia basada en plasmas. La certeza en la identificación de compuestos o elementos, y su determinación a niveles muy bajos o en muestras muy complejas, no es posible sin el uso de estas técnicas ya establecidas y ampliamente utilizadas. Una de las pocas limitantes de esta instrumentación es la "barrera del costo" ya que requieren una inversión elevada para su adquisición y un grado de entrenamiento y experiencia considerable para ser empleadas.
    • La Introducción de Microprocesadores y Computadoras para el control de instrumentos y procesamiento de datos. Estos dos avances muy notables son quizás los más revolucionarios y más generales de todos. Ambos han permitido incrementar la productividad en términos de resultados generados, y al mismo tiempo refinar el funcionamiento de los instrumentos. Asimismo han requerido mas dedicación del profesional para dominar los cambios que han introducido, no solamente en la forma de operación de los instrumentos, sino también en la filosofía de trabajo en los laboratorios. Hace algún tiempo, cuando asistí a un congreso multinacional de química, me sorprendió escuchar una presentación donde se describía una encuesta en la que se encontró que muchos químicos de generaciones recientes consideran a las computadoras como instrumentos de análisis químico. Este hecho nos habla de la transformación que los avances tecnológicos han introducido en la mentalidad de nuestro trabajo.
    • Los Avances en Automatización. Uno de los lemas frecuentes en la industria química es el de "Hacer más con Menos". Esto es algo que ha sido en mucho posible gracias al alto grado de automatización en los instrumentos. Cuando empezaba mi carrera en el campo de la cromatografía, tuve oportunidad de probar algunos instrumentos supuestamente automáticos (auto inyectores, recolectores, etc.) En mi experiencia esos equipos nunca funcionaron apropiadamente. También, y con cierto grado de entretenimiento, fui testigo de demostraciones llevadas a cabo por técnicos de las casas fabricantes de dichos instrumentos, en ninguno de los casos que observé hubo una demostración exitosa. Hoy día en contraste, los equipos son muy confiables y son indispensables en el laboratorio. Para mi y muchos colegas, las épocas heroicas de operaciones tediosas de tipo manual, ya han pasado a la historia.
    • El desarrollo y la aceptación de Técnicas Conjuntas. Quizás este desarrollo de técnicas aunadas fue un hecho de "evolución natural" y casi obvia en el desarrollo de las técnicas analíticas. Si a un momento dado se contaba con técnicas de separación excelentes (cromatografía por ejemplo) y con medios de identificación muy confiables (como espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear), el paso obvio a las técnicas conjuntas no se hizo esperar. Es indudable que la combinación cromatografía de gases (o líquidos) -espectrometría de masas ha alcanzado un nivel de madurez tal que permite su uso casi rutinario. Hoy día no es raro encontrar esta instrumentación aun en laboratorios de medios económicos modestos dado que el costo se ha reducido a niveles "razonables'. Desgraciadamente otras combinaciones (cromatografía liquida-resonancia magnética, ionización por plasmas-espectrometría de masas, etc.) han evolucionado mas lentamente debido a su complejidad.


    Si bien los cambios que hemos observado en las ultimas décadas del siglo XX han sido muy notables y revolucionarios, es claro que no se ven límites en el horizonte que prevengan cambios aun más sorprendentes. ¿Que tipo de sorpresas e innovaciones nos traerá el futuro?, Creo que ello es una interrogante tan amplia que merece una discusión adecuada en artículos futuros.

    Este artículo es el primero de una serie de cinco que se presentan en el portal. En esta columna de artículos sobre Química Analítica el Dr. Esquivel discute muchos tópicos y problemas asociados a su especialidad. Si tiene algún comentario, sugerencia o preguntas específicas sobre algún problema, si desea contactar al autor o le interesa que se aborde algún tema en particular, favor de dejarnos sus comentarios o datos haciendo clic aquí.

    Información sobre el Autor. - El Dr. J. Benjamín Esquivel H. ha trabajado como investigador durante 21 años en laboratorios industriales de análisis químicos. Así mismo ha ocupado posiciones académicas y con empresas fabricantes de instrumentación. Su especialidad profesional es el campo de las separaciones cromatográficas y la espectroscopia. Es conferencista frecuente en congresos internacionales donde imparte cursos de cromatografía y charlas de sesiones plenarias.

     

    23-02-2006
    ¿Qué es el plástico reforzado?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    Un plástico reforzado está constituido por una matriz de resina polimérica combinada con algún agente de refuerzo. La matriz polimérica permite la conformación del material, dándole cohesión, y las fibras de refuerzo confieren propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Las fibras de refuerzo más utilizadas en aplicaciones para ingeniería son las de vidrio y las de carbono, pudiendo recurrir para aplicaciones específicas las fibras de boro o aramida.

    Normalmente el material compuesto está formado por la matriz polimérica y un solo tipo de fibras, de diferente tamaño (cortas, continuas) y disposición (unidireccional, trenzada), siendo menos común la combinación de fibras de distinta naturaleza (vidrio y carbono).

    La utilización de los materiales compuestos se ha incrementado en diversos campos de la ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, bajo peso, buena resistencia al desgaste y la corrosión, estabilidad dimensional, excelente relación resistencia a fatiga/peso y propiedades direccionales, ofreciendo claras ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales en un gran número de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automoción, construcción de máquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menor necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de estos materiales.

    Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo utilizado de forma mayoritaria debido a que reducen la tasa de expansión, incrementan el módulo de elasticidad, tienen características deseables como su alta rigidez y durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión y su bajo precio.

    Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan ampliamente en diversas estructuras como aeronaves, robots, máquinas y prótesis. Estas aplicaciones requieren de una alta calidad superficial, incluyendo exactitud y integridad superficial.

    El maquinado en torno

    La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica requiere el desarrollo de adecuados proceso de fabricación para obtener componentes mecánicos con características dimensiónales rigurosas.

    Los procesos de conformación primarios utilizados son numerosos (inyección, extrusión, bobinado, etc) y dependen tanto de la naturaleza termoplástico o termoestable del material como de la propia aplicación concreta (forma de la pieza, prestaciones deseadas, imperativos de producción). Por procesos de conformación secundarios entendemos las diferentes operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado). El maquinado es un proceso de fabricación en el cual se utiliza una herramienta de corte para eliminar el exceso de material hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas. En los últimos años ha crecido el interés por el maquinado de los materiales compuestos mediante técnicas convencionales y los esfuerzos han ido encaminados a predecir las fuerzas de corte observando los modos de fractura que cusan la separación de la viruta.

    El torneado es una de las operaciones de maquinado mas utilizadas en la industria para producir una gran variedad de componentes de acuerdo con especificaciones estrictas de diseño. Las superficies de los acoplamientos mecánicos para diversas aplicaciones tribiologicas se consiguen en la actualidad mediante operaciones de torneado.

    El proceso de torneado de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras es diferente al de los metales y el cuerpo de conocimientos teórico y experimental de los metales no es aplicable directamente.

    Los materiales compuestos contienen dos fases con propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, que se traducen en interacciones complejas entre la matriz y el refuerzo.

    Las propiedades físicas y térmicas del material compuesto dependen del tipo, porcentaje y orientación de la fibra, de las propiedades de la matriz polimérica así como de la variabilidad de la propia matriz.

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