HomeNegociosDirectorioNoticiasContáctenosIndustrias
  04 - Dic - 2008
Regístrese Gratis
  Usuario:  Contraseña:  
Índice de Productos: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

CARBURO DE BORO *

Solicite Información a Proveedores de carburo de boro  
Datos del producto requerido
Producto solicitado:
Consumo Aproximado:
Cant.
Unidad
Frecuencia
Fecha requerida:
- -
Observaciones:
(grado, aplicación, especificaciones...)
Anunciar esta solicitud en el boletín QuimiNews
No avisar a estos proveedores:

Datos del Solicitante
Insertar mis datos Usuario registrado
Nombre:  Apellidos:
Empresa:  Puesto:
Edo./Prov./Depto. Ciudad:
País:
Clave Larga Distancia de Ciudad o LADA:
 Teléfono:
E-mail : Pág. web:
Soy usuario registrado, favor de enviarme a mi correo mi nombre de usuario y contraseña

Proveedores de:carburo de boro 

Aparezca como proveedor de éste u otros productos en QuimiNet
Buscar proveedores de otras partes
  • Ver más proveedores
  • PaisProveedorProductoContacto
    México Rosber carburo de boro, carburo de silicio San Andrés Atoto No.145 Col.San Nicolas Atoto
    53500 México, Edo. de Méx.
    Contactar
    Colombia Compañia Colombiana de Inversiones Agric KLIP BORO es una fuente de boro altamente soluble y de rápida asimilación por las plantas, KLIP CALCIO BORO es una mezcla de un quelato orgánico natural de calcio con una fuente soluble de boro, siendo ambos elementos de mejor absorción y asimilación por vía foliar y/o edáfica. - Col.-
    0 Colombia, Colombia
    Contactar
    México Flash Chemicals de México Boro, Vidrio hueco borosilicato Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
    Contactar
    México Macame y Compañia BORO 99.9, BORO PATRON, ESTANDAR PPM BORO, SPECTROQUANT BORO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
    Contactar
    Brasil BORO DO SUL IMP. E COM. DE MINÉRIOS BORO 10, Boro 10 granulado Av. Jamaris, 100 Bloco C Sala 210 Col.Moema
    4078001 São Paulo, São Paulo
    Contactar
    Chile Fumex Pro Fol Boro Clemente Fabres No.918 Col.
    0 Providencia, Santiago
    Contactar
    México Corporación Mexicana de Polimeros Trifloruro de Boro Presa de Tepuxtepec 32-301-A Col.Irrigación
    11500 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Lipoquimia Nitruro de Boro, Nitruro de Boro 6058, Nitruro de Boro 6069, Nitruro de Boro 6097 Tenayuca No. 72-A Col.Centro Industrial Tlalnepantla
    54030 Distrito Federal, D.F.
    Contactar
    Brasil Intercuf Industria e Comércio Growmaster Boro Rodovia Lix da Cunha, Km 8 Col.Bario Três Vendas
    12532 Campinas, Campinas
    Contactar
    Argentina Galaxie Secado Spray Secador de boro Gral. Vedia 215 Col.Sarandí, (B1872CXE)
    0 Buenos Aires, Buenos Aires
    Contactar
    México Química Franco Mexicana Trifluoruro de Boro Rio San Javier 10 Col.Viveros del Rio
    54060 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Infra Tricloruro de Boro Félix Guzmán 16 Col.El Parque
    53390 Naucalpan, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Possehl Ferro Boro, Carburo de Silicio Carretera Cuautitlán-Teoloyucan Km. 12.8 Col.San Lorenzo
    54830 México, Edo. de Méx.
    Contactar
    Perú INKABOR S.A.C. Compuestos de Boro Av. Italia 101 - P. Ind. Río Seco Col.Cerro Colorado
    1 Arequipa, Arequipa
    Contactar
    Colombia Quimica Prodes DERIVADOS DEL BORO Calle 53 No. 45-45 Oficina 1004 Col.na
    na Medellin, na
    Contactar

    Solicitudes de productos relacionados con:carburo de boro 

    Busque clientes de los productos que vende:
    (Escriba el producto para el que busca clientes)
  • Ver más proveedores y
    contactar a los compradores
  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    4264 carburo de boro y TgC 120 TM
    Anual
    México Jaliso Encargado de produccion Nesecito boquillas para esmerilar y tambien en grano para para el mismo uso
    1154 carburo de calcio 0 TM
    Anual
    Uruguay directora tengo interes en importar para uruguay quisiera saber si tienen este producto y detalles ...
    1548 carburo de calcio 1400 TM
    Anual
    Venezuela director Grano: 4-7, 7-15, 25-50 Packing: Tambores metalicos de 50Kg, and ...
    2692 abonos ferti-irrigación 10 TM
    Anual
    Perú Jefe Fitosanidad
    3345 carburo silicio 100 TM
    Anual
    México Distrito Federal Gerente de Ventas
    3855 placa carburo silicio 2 TM
    Anual
    México MEXICO df GERENTE GENERAL cotz. 24 pzas. y esperamos su pronta respuesta
    3934 carburo silicio 120 lb
    Anual
    México México Gte.
    5252 Boro pentahidratado y decahidratado 1000 TM
    Anual
    Chile Chile Gerente de Negocios Oferta requerida para China e India
    5762 carburo de tungsteno 350 Unidad
    Anual
    México México Jefe de Ingeniería Quisieramos saber si pueden hacer perfiles en un Cortador circular de 38 mm de diam. exterior y ...
    6307 Rectificacion de anillos de carburo 1 Servicios
    Anual
    México DF Director REQUIERO RECTIFICAR ANILLOS DE CARBURO EN UNA DE SUS CARAS Y DEJAR UNA ENTRE CARAS UN ANGULO Y NO ...

    Empresas relacionadas con:carburo de boro 

  • Ver más empresas y contactarlas
  • PaisEmpresaContacto
    Brasil BORO DO SUL IMP. E COM. DE MINÉRIOS Av. Jamaris, 100 Bloco C Sala 210 Col.Moema
    4078001 São Paulo, São Paulo
    Contactar
    México Distribuidora de Carburo Cedro 102 Mz. 4 Lt. 1 Col.
    09830 México, D.F.
    Contactar

    Ofertas de:carburo de boro 

  • Ver más oportunidades
  • Producto ID País Estado Cantidad Grado Precio Comentarios
    sellos mecanicos en carbon vs ceramica y de carburo de silicio 14816 México coahuila 50 Servicios Sin grado específico 0 se ofrece una variedad de sellos mecanicos para uso industrial y domestico en cualquier ...

       
    Noticias Relacionadas con: carburo de boro  
    Contrate la publicación de una noticia en QuimiNet . Haga click aquí para mayor información.

    05-Diciembre-2005
    Messer traslada su inversión millonaria de Vila-seca a Tarragona
      
         Por:  EFECOM  /  Fuente:  QuimiNet

    Después de 20 meses de retrasos, dificultades, falta de interés y las continuas trabas a la concreción del proyecto por parte del ayuntamiento de Vila-Seca, el consejo de administración de Messer Carburos acordó retirar la inversión de más de 47 millones de dólares que fue aprobada para la construcción de una nueva planta de fraccionamiento de aire en Vila-seca. Esto lo aseguró la compañía en un comunicado.

    Grupo Messer afirma que todos los intentos de negociación para alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento de Vila-seca han sido “estériles”, a pesar de contar con la mediación de la Generalitat y el apoyo unánime de las instituciones de gobierno, tanto catalanas como españolas, de las empresas del sector químico y las organizaciones sindicales y patronales. La compañía ah tenido que competir “duramente” frente a otras posibles localizaciones, especialmente en el este de Europa, para mantener la inversión en el Campo de Tarragona.

    Entre las diversas posibilidades de localización en el Campo, Messer Carburos emplazará su nueva planta en Tarragona, aunque ello supondrá una mayor inversión, que aún no se ha hecho pública.

    Messer Carburos suministra un millón de metros cúbicos de gases industriales y de seguridad a empresas como Repsol YPF, Dow Chemical, Basf, Bayer o Ercros, que se abastecen del gasoducto de 90 kilómetros que la compañía tiene en Tarragona.

     

    27-Enero-2004
    Se debe abrir explotación de gas natural a IP
      
         Fuente:  El Economista
    El Grupo Financiero BBVA Bancomer recomienda abrir la explotación de gas natural a la iniciativa privada para promover la competencia en el mercado y disminuir los costos de extracción, así como generar mayor producción y tarifas más bajas. En el estudio "Liberación de la industria del gas natural", la institución advierte que mantener la producción de este combustible en manos del Estado no garantiza las inversiones necesarias para ampliar las reservas probadas, introducir nuevas tecnologías y lograr eficiencias que se traduzcan en beneficios para los usuarios. Expone que "un monopolio sólo tiene una justificación económica cuando la tecnología hace más eficiente la producción por una sola empresa de gran tamaño en lugar de varias de menor escala". No obstante, aclara, en la exploración y extracción de gas natural no existen tales ventajas, pues la experiencia internacional demuestra que dicha actividad puede realizarse eficientemente por un gran número de empresas en competencia. De acuerdo con el artículo 27 constitucional, sólo el Estado puede realizar la explotación de los carburos de hidrógeno del país, por lo que con la nacionalización de la industria petrolera en 1938 el marco legal creó un monopolio gubernamental para la producción, transporte y distribución de gas natural. Sin embargo, en 1995 fue reformada la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, por lo que se abrieron los segmentos de transporte y distribución a la participación del sector privado. Al respecto, la institución financiera reconoce que si bien con la reforma de 1995 se avanzó en la creación de infraestructura y en la integración de una estructura de mercado con más competencia para la industria, el esfuerzo de desregulación y apertura aún es incompleto, pues la producción de mantiene monopolizada. Y es que sólo Petróleos Mexicanos (Pemex), con sus organismos subsidiarios Exploración y Producción (PEP) y Gas y Petroquímica Básica (PGPB) puede efectuar las ventas de primera mano del gas natural y de los derivados susceptibles de servir como materias primas industriales que constituyen petroquímicos básicos. BBVA opina que un monopolio siempre conduce a una menor producción en el mercado en relación con la prevaleciente, bajo una estructura con empresas en competencia. Lo anterior, añade, es más grave porque la propiedad abstracta sobre el monopolio por parte de los contribuyentes no genera los incentivos suficientes para que los ciudadanos lo supervisen y para que sea administrado de manera eficiente. Indica que en las empresas estatales no existen incentivos para generar ahorros o eficiencias porque la normativadad presupuestal "castiga" con menores recursos en años subsecuentes a las entidades que gastan menos, lo que obstaculiza la introducción de nuevas tecnologías y pone en riesgo la oferta a precios competitivos. "Para México, una estructura de mercado alternativa con numerosos participantes en la exploración y producción de gas podría significar importantes ganancias en eficiencia", subraya. Considera que ante una competencia, los productores buscarían minimizar sus costos mediante la mejor tecnología disponible, modernizando y ampliando su infraestructura para estar en posibilidad de ofrecer precios atractivos y colocar la mayor cantidad de su producción en el mercado. La institución financiera refiere que el gas natural se rige por una política de precios fijos, que -opina- genera presiones sobre el gobierno por parte de los consumidores para tener un comportamiento asimétrico y lo obliga a asumir costos de las alzas en precios, así como conceder sus benéficos cuando bajan. Este comportamiento motivado por los subsidios implícitos en los precios fijos elimina los incentivos para que los consumidores acudan directamente a los mercados de futuros a cubrir sus riesgos, expone. Agrega que en la industria, la utilización del gas natural como combustible y materia prima es importante en las ramas de alimentos, petroquímica, química, siderurgia, vidrio y electricidad. En los últimos años, el uso del gas natural se ha elevado sobre todo en el sector eléctrico, ya que presenta ventajas como una alta eficiencia y prácticamente no produce dióxido de azufre ni partículas sólidas ni cenizas. En 2002 los principales productores de gas natural fueron Rusia y Estados Unidos, con una participación en el total de la producción mundial de 24 y 23 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el vigoroso crecimiento del consumo de gas natural ha comenzado a generar presiones sobre la oferta en distintas regiones, la cual está limitada por la capacidad probada de producción del hidrocarburo y por la infraestructura desarrollada para su importación. De ahí que la tendencia mundial es hacia la exploración de nuevos yacimientos que eleven el monto de reservas probadas, y al mismo tiempo avanzar en la construcción de terminales de gas natural licuado para incrementar el comercio internacional del hidrocarburo. En ese sentido, BBVA Bancomer considera que la apertura a la inversión privada representa también un medio para permitir al Estado reasignar recursos a la procuración de justicia y al combate a la pobreza extrema, las cuales -afirma- tienen una alta rentabilidad social. "Mantener al Estado la extracción de gas tiene un costo de oportunidad muy alto", puntualiza la institución financiera que sugiere también que se permita también que los usuarios de alto consumo tengan plena libertad de pactar el precio y los términos del contrato directamente con el productor de su preferencia.
     

    07-Mayo-2003
    Los Contratos de Servicios Múltiples para la Explotación del Gas Natural en México
      
         Fuente:  Intélite
    ón actual de gas natural no es suficiente para atender las demandas del mercado interno; por lo que se ha hecho necesario importar crecientemente dicho hidrocarburo para los usos industriales y de generación eléctrica, básicamente.

    • No deja de resultar paradójico el hecho de que en esos tres años, Pemex habrá de entregar al fisco federal alrededor de un billón de mdd por concepto de impuestos y derechos a los que le obliga su régimen fiscal, mientras que no puede liberar recursos por aproximadamente la cuarta parte de lo que le entregará al gobierno, para realizar las inversiones necesarias para un desarrollo de infraestructura que a la vez permita mejores ingresos fiscales, mayores fuentes.

    • de empleo y actuación real del mercado interno, sobre todo esto último si efectivamente se eleva el nivel exigible de componentes nacionales en los insumos del sector energético; un dato más que abona a la urgente necesidad de una reforma fiscal verdadera en nuestro país.

    • Asimismo abordamos el tema de los Contratos de Servicios Múltiples que Pemex propone se realicen para la explotación del gas natural, en una primera instancia, en la llamada Cuenca de Burgos; un dato que llama poderosamente la atención, es que los yacimientos que se pretenden explotar en Burgos mediante los Contratos de Servicios Múltiples, no son considerados rentables económicamente en la actualidad de acuerdo a la tecnología de que dispone Pemex.

    • Hemos mencionado en otros artículos, por vía de los Pidiregas la inversión privada participa en la producción petrolera nacional y en sus beneficios económicos, bajo las especificidades que se señalan para ese tipo de inversión que es autorizada año con año tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, dentro del llamado ""Paquete Fiscal""; tan importante resulta ser ya la inversión privada en el sector energético, que para 2002 representó el 70 % de la inversión física realizada por Pemex y el 50% de la realizada en la CFE.

    • Se ha mencionado que de acuerdo al TLC, México tiene la obligación de realizar la apertura de PEMEX al capital privado nacional y extranjero.

    • Estas especulaciones carecen de fundamento, puesto que el artículo 27 de la Constitución señala sin ambigüedades en su párrafo tercero el imprescriptible e inalienable dominio de la nación sobre: ""... los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos ..."";

    • Este texto actual tiene por origen una reforma aprobada por el Congreso de la Unión, el 29 de noviembre de 1949, que adicionó el texto original de 1917; como dato complementario cabe mencionar que este artículo ha sido objeto, a la fecha, de 17 reformas diversas sobre los contenidos originales que contuvo en 1917.

    • EL TLC no contraviene ni los contenidos de la Constitución y las leyes mexicanas en materia de energéticos, ni contiene acuerdos o cláusulas que obliguen directa o indirectamente al gobierno mexicano a abrir la posibilidad de inversión privada nacional o extranjera en Pemex. (Reportero: Octavio West)

     

    Más Noticias Relacionadas con:carburo de boro  
  • Ver más noticias
  •  

    Artículos Relacionados con: carburo de boro  

    De a conocer información sobre sus productos y gane presencia en la industria GRATIS. Haga click aquí.

    21-08-2006
    Las afiladoras y el afilado de muelas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica |

    Las afiladoras y el afilado de muelas

    Las afiladoras tienen la misión de crear por primera vez o de regenerar el filo de corte de una herramienta.

    Las afiladoras pueden ser:

    1. Afiladoras para herramientas monocortantes: La mas sencilla es la que carece de portapieza, en este caso la perfección del afilado depende de la habilidad del operario que maneja manualmente la herramienta. Las afiladoras más racionales son las que tienen un soporte para poder dar a la herramienta todos los ángulos de corte.

     

    1. Las afiladoras universales sirven para el afilado de fresas y escariadores que presentan sus filos en superficies cilíndricas o frontales.

     

    Las muelas son herramientas policortantes cuyas cuchillas están constituidas por granos abrasivos que arrancan cada una pequeñas cantidades de material.
    Para el trabajo con muelas se debe considerar:

    1. La calidad del abrasivo
    2. El tipo de aglutinante
    3. La velocidad de la muela
    4. El tamaño del grano abrasivo
    5. La velocidad de la pieza
    6. La profundidad de pasada
    7. La velocidad de avance
    8. El tipo de refrigerante

     

    Las muelas se constituyen de:

      1. Abrasivos – son la parte activa de la muela
      2. Aglutinantes – mantiene unidos a los granos abrasivos

    Un abrasivo es un material duro que puede cortar o desgastar a otros materiales.
    Los abrasivos naturales pueden ser el esmeril, el corundum, el cuarzo y el diamante. Estos abrasivos tienen una aplicación muy limitada por tener estructuras no uniformes, se desgastan no uniformemente y no producen resultados consistentes.

    Los abrasivos artificiales son comúnmente: el carburo de silicio, el óxido de aluminio y el nitruro de boro cúbico.

    Los aglutinantes son los elementos que generan la liga de los abrasivos. Determinan la resistencia de la rueda estableciendo su máxima velocidad. Determinan también si la rueda será rígida o flexible.
    Los aglutinantes pueden ser vitrificados, resinoides, silicatos, calas u gomas y de caucho.

    Las muelas pueden ser afiladas y rectificadas.
    A medida que se usa una muela, esta se satura de viruta que llena sus cavidades, tapando los abrasivos y obteniéndose una superficie vidriosa o glaseada. Se debe destapar la muela con un dispositivo aderezador. Esto es lo que se conoce como afilado de muelas.
    El rectificado se aplica cuando una muela pierde su geometría y debe reestablecerse.

     

    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

    Contáctenos para obtener más información de nuestros servicios haciendo clic 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.

    Si desea más información de los servicios y equipos de rectificación que Afimaq puede proveerle haga click aquí.

    Si desea saber más de nuestra empresa visite nuestro showroom haciendo click aquí.

     

    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.

    SI DESEA CONTACTAR A PROVEEDORES DE PLÁSTICO REFORZADO O SUS ADITIVOS HAGA CLICK AQUÍ

     

    Más artículos Relacionados con:carburo de boro  
  • Ver más artículos
  •  
  • El Rectificado y las máquinas rectificadoras
  • El Torneado y los diferentes tipos de tornos
  • El Fresado y las Máquinas Fresadoras
  • Mejore la apariencia de las superficies con el nuevo sistema anticato
  • Aplicaciones del cobalto
  • Aplicaciones de Secado Spray para la industria de alimentos
  • Tipos de abonos y fertilizantes
  •  


    En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:

    • Industria Petroquímica
    • Industria  Química
    • Industria  del Plástico
    • Industria del Empaque
    • Industria  Farmacéutica
    • Industria Alimenticia 
    • Industria  Cosmética
    • Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
    • Industria  Metalmecánica
    • Industria  Automotriz
    • Industria  Minera
    • Industria de la Construcción
    • Industria del Petróleo
    • etc.
    Regístrese Gratis y
    Reciba las Noticias
    de la Industria
    Buscar:      
    * QuimiNet.com / e-Industria.com es el medio industrial más importante de Latinoamérica. Quiminet no vende este producto ni ninguno otro, enlaza proveedores y clientes y ofrece información valiosa a la comunidad industrial. La información que se muestra es esta página fue generada por Quiminet, provino de algún medio público o de algún usuario del portal. QuimiNet considera cree que es correcta mas no puede garantizarlo. Si el producto es una marca registrada, QuimiNet declara explícitamente que la misma no es propiedad más que de su legítimo dueño.