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Abstract

Se ha cálculo diseñado una cesta para personal acoplada al tripuntal trasero de un tractor mediante una guía telescópica. Lacuey Mazo, Héctor; Auría Apilluelo, José M.

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Proyecto Fin de Carrera Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplado a un tractor Ingeniería Técnica Industrial Especialidad Mecánica Junio 2012 Autor Héctor Lacuey Mazo ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor 1.MEMORIA Autor Héctor Lacuey Mazo Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 2 INDICE GENERAL 1.1. Enunciado del proyecto. ........................................................................................ 6 1.1.1. Objeto del proyecto. ...................................................................................... 6 1.1.2. Peticionario. ................................................................................................... 6 1.1.3. Destinatario. .................................................................................................. 6 1.1.4. Resumen del proyecto. .................................................................................. 7 1.1.5. Resumen presupuesto. ................................................................................... 7 1.1.6. Fecha y firma. ................................................................................................ 7 1.2. Introducción. ......................................................................................................... 8 1.2.1. Definición de enganche rápido. ..................................................................... 8 1.2.2. Definición de guía telescópica. ................................................................... 14 1.2.3. Definición de cesta para personal. ............................................................... 15 1.3. Descripción técnica del diseño. ........................................................................... 16 1.3.1. Enganche rápido. ......................................................................................... 21 1.3.2. Guía telescópica. ......................................................................................... 30 1.3.2.1 Enganche con la cesta para personal. ......................................................... 32 1.3.3. Cesta para personal. ..................................................................................... 35 1.4. Software informático. .......................................................................................... 39 1.5. Antecedentes. ...................................................................................................... 40 1.5.1. Enganche rápido. ......................................................................................... 40 1.5.2. Guía telescópica. ......................................................................................... 40 1.5.3. Cesta para personal. ..................................................................................... 40 1.6. Resumen de la solución adoptada. ...................................................................... 41 1.7. Cálculos analíticos y simulación del movimiento. .............................................. 44 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 3 1.7.1. Hipótesis de trabajo. .................................................................................... 44 1.7.2. Procedimiento de diseño. ............................................................................ 44 1.7.3. Cálculos justificativos. ................................................................................ 44 1.7.3.1. Carga máxima de trabajo. ....................................................................... 44 1.7.3.2. Justificación del no uso de estabilizadores en el tractor. ........................ 46 1.7.3.3. Cálculo del diámetro del eje del enganche rápido. ................................. 47 1.7.3.4. Espesor de la chapa del enganche rápido de la cesta para personal. ...... 50 1.7.3.5. Elección del cilindro hidráulico para el giro vertical de la cesta. ........... 56 1.7.3.7. Espesor del enganche Haulotte para el giro vertical de la cesta. ............ 62 1.7.3.8. Cálculo orejeta para el cilindro del giro vertical de la cesta. .................. 67 1.7.3.9. Cálculo del eje entre el enganche rápido Haulotte y guía telescópica. ... 73 1.7.3.10. Cálculo de la orejeta de la guía telescópica superior. ........................... 76 1.7.3.11. Selección cilindro extensión guía telescópica. ..................................... 81 1.7.3.12. Cálculo del eje del cilindro de la guía telescópica. ............................... 87 1.7.3.13. Cálculo de la orejeta del cilindro de la guía telescópica. ...................... 89 1.7.3.14. Cilindro giro vertical de la guía. ........................................................... 94 1.7.3.15. Cálculo del eje para el cilindro del giro vertical de la guía. ............... 101 1.7.3.16. Cálculo del espesor de la orejeta para el cilindro del giro vertical. .... 103 1.7.3.17. Elección del cilindro del giro horizontal. ........................................... 108 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 4 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 5 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 6 1.1. Enunciado del proyecto. 1.1.1. Objeto del proyecto. El presente proyecto tiene como finalidad la de diseñar y calcular un sistema de elevación de personal agrícola acoplado al sistema de enganche de un tractor. De tal forma que sea lo más práctico, económico, seguro y ergonómico para el usuario. Tan solo tenemos dos premisas a cumplir por el diseño:  Elevación a 6 metros de altura de trabajo.  Capacidad para una sola persona. 1.1.2. Peticionario. Proyecto Final de Carrera perteneciente a la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica. Realizado en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (EUITIZ), perteneciente a la Universidad de Zaragoza. Propuesta realizada por Héctor Lacuey Mazo al profesor Manuel Auria Apilluelo (departamento de Expresión Gráfica). 1.1.3. Destinatario. Este proyecto tiene como finalidad satisfacer las necesidades en zonas rurales y de actividad agrícola. Se me planteó la problemática existente en la recolección de la oliva, de ahí surgió esta idea plasmada en el proyecto aquí presente. En un principio, la recolecta se hace de modo tradicional, es decir, subiéndose con varas a los troncos de los árboles con su pertinente riesgo, incomodidad y falta de eficiencia. Sumar a esto las inclemencias meteorológicas tales como el viento, el hielo y/o el rocío. Las ramas pueden alcanzar alturas de 10 metros, por lo que nos vimos obligados a comprar una mochila con brazo vibrador para la recolecta. La propuesta es la de ascender al vareador en una cesta telescópica. Esta idea se puede extrapolar a cualquier uso a una considerable altura. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 7 Resumiendo los principales clientes de nuestra empresa se encuentran en el sector de la maquinaria agrícola y servicios de mantenimiento de infraestructuras rurales. Aunque cualquier comprador necesitado puntualmente de nuestro producto será complacido. 1.1.4. Resumen del proyecto. De una forma global, vamos a diseñar y calcular una estructura mecánica telescópica que permita la elevación de una persona a cierta altura, acoplándose ésta al tripuntal trasero de un vehículo agrícola corriente. Como explicaremos posteriormente, intentaremos que nuestro mecanismo sea lo más versátil posible para así conseguir ampliar el abanico de demandantes. La idea es la de optimizar nuestro apero ofreciéndole al comprador una máquina mucho más funcional que el resto existentes. Por eso incorporaremos a nuestra guía un enganche rápido en el extremo, donde en un principio acoplaremos nuestra cesta para personal, pero que además nos permita la conexión de otros útiles de trabajo. 1.1.5. Resumen presupuesto. El presupuesto de la fabricación de la cesta para personal telescópica acoplada al tripuntal trasero de un tractor asciendo a “NUEVE MIL CIENTO DOS COMA VEINTINUEVE EUROS” (impuestos no incluidos). 1.1.6. Fecha y firma. La fecha del proyecto data del 18 de Mayo de 2012, en Zaragoza. Realizado por Héctor Lacuey Mazo. Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 8 1.2. Introducción. 1.2.1. Definición de enganche rápido. Primeramente decir que existen dos posibles puntos de enganche en un tractor cualesquiera:  Enganche delantero.  Enganche trasero. Cualquier apero puede conectarse indistintamente en uno o en otro, lo que ocurre es que debido a la envergadura del apero se imposibilita la utilización de algunos de ellos en la parte delantera como es el siguiente ejemplo de una sembradora. Fig 1. Sembradora O como en el caso de un arado que no es conveniente que el tractor pase por encima de lo recién sembrado . Son especificaciones de diseño en este caso, que descartan uno de los dos. Pero en cambio a nuestro diseño le es indiferente emplear uno que otro por lo que deberemos estudiar ventajas y desventajas de cada uno de ellos y decidir cual nos conviene más. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 15 1.2.3. Definición de cesta para personal. Fig 14. Imagen ilustrativa de cesta de personal Las cestas son los habitáculos donde el trabajador tiene su espacio con todas las medidas de seguridad necesarias. Es una estructura metálica que puede ser de planta cuadrada o circular. También puede clasificarse dependiendo del número de personas que podrán utilizar el servicio al mismo tiempo. Véase el ANEXO III Cesta telescópica, en él viene explicado perfectamente todos los puntos de interés a saber sobre el funcionamiento, diseño y requerimientos técnicos necesarios en una cesta telescópica. Tales como normativas, medidas de seguridad, materiales, perfiles empleados, ejemplos de diseños… Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 16 1.3. Descripción técnica del diseño. En primer lugar, vamos a citar las propiedades mecánicas de los materiales que vamos a emplear para todo nuestro mecanismo. El chasis está fabricado como un conjunto mecano-soldado con calidades de materiales S275JR y S355JR s/EN10025:2006. Se utilizan chapas oxicortadas y plegadas y perfiles estructurales. Cada material se introducirá mediante su curva de comportamiento σ-є de forma bilineal según la figura anterior. CURVA APROXIMADA CURVA REAL σ ε R E R m A s1 A s2 Tg α = Mòdulo elàstico Límit e elástico Resistencia mecánica EL ÀSTICA PL ÀSTICA Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 17  Propiedades MATERIALES: Propiedades comunes: - E =210 GPa - ρ =7800 3 m Kg - v = 0.3 (Coeficiente de Poisson) ACERO Tensiones en MPa. σ (Rotura) (Rm) σ (Elástico) (Re) Alarg. Rot. % S235JR 510-360 235 26 S275JR 580-430 275 22 S355JR 680-510 355 22 F-1100 510-360 235 26 F-1250 680-510 355 22 St52 580-430 355 22 Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de fijaciones que emplearemos en nuestra máquina. Por ejemplo, las uniones que permitan el giro en un eje se harán mediante bulón. En el caso de que la conexión requiera de Cojinetes de valona auto lubricados habrá que practicarle una rosca en el extremo del eje para hacer un apriete y que los cojinetes retengan bien y no se salgan. Por otro lado si no es necesario su uso, lo haremos mediante un pasador de horquilla con cabeza y uno de clavija. Si tenemos el caso de que el eje, sin necesidad de usar cojinetes estuviera libre por el extremo de fijación usaremos un pasador de anillo autoblocante. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 18 Fig 15. Anilla con pasador autoblocante Fig 16. 1. Arandela plana y tuerca autoblocante con cojinetes de valona Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 19 Fig 17. Fig 18. Pasador de horquilla con cabeza y pasador de anilla Los ejes no pueden dejarse libres, pueden ser peligrosos y aumentaría su desgaste. Por lo que se deben fijar de alguna forma. Tras informarme en ferias, revistas y expertos del sector me dan dos posibilidades de solucionarlo las cuales son las más utilizadas. No voy a explicarlo de palabra sino que lo plasmo en imágenes mucho más claras e intuitivas para entender el funcionamiento. Fig 19. Figura. Chapa freno soldada en orejeta. Fig 20. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 20 Fig 21. Fijación del eje con chapa soldada más tornillo fijador En nuestro caso nos hemos decantado por la chapa freno por ser más económica y rápida de preparar que fijándolo con un tornillo y una chapa soldada al eje correspondiente. En el resto del conjunto se realizarán soldaduras de garganta 5 mm a no ser que se especifique alguna otra en especial por ser de mayor importancia. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 21 1.3.1. Enganche rápido. Fig 22. Imagen ilustrativa del enganche rápido al tripuntal Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 22 En primer lugar, hemos decidido escoger la parte trasera del tractor para acoplar nuestro apero principalmente porque cualquier tractor del mercado tiene enganche trasero pero no todos enganche delantero. Las prestaciones que nos aporta el delantero son para trabajos que requieran mayor labor que la que se nos presenta a nosotros, por lo que la potencia no es un problema. Por estos motivos nos hemos decantado por el enganche trasero. Todo lo relacionado con los enganches de tripuntales se encuentran regulados por normas ISO. Los enganches se dividen en 4 grupos o categorías principalmente. Cat I, Cat II, Cat III y Cat IV. Estos grupos están divididos según un rango de potencia para el que va a ser diseñada la máquina. Las normas ISO que los regulan son ISO 730-1 para categoría I, ISO730-2 para categoría II, ISO730-3 para categoría III e ISO 730-4 para categoría IV. En ellas se describen las dimensiones y los requisitos de los tripuntales con el propósito del enlace entre los aperos y la parte trasera de tractores con ruedas agrícolas. Respecto a la categoría IV de tractores agrícolas decir que no se suelen encontrar normalmente en el mercado, pocos son los casos como los tractores de 300 CV, caso del John Deere serie 8R y pocos más. De un estudio de mercado sobre el tipo de tractor que poseen los agricultores españoles hemos obtenido el siguiente diagrama de sectores. En el cual nos basamos para escoger la Categoría III como la más frecuente entre los usuarios. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 23 CATEGORÍA POTENCIA (CV) POTENCIA (Kw) I Hasta 40 Hasta 30 II 40 – 100 30 – 75 III 100 – 180 75 – 135 IV 180 – 400 135 – 300 Las medidas de distancias, se toman siempre con los brazos colocadas horizontalmente.  A: Ángulo que se forma entre los bulones de los brazos de tiro y el tercer punto.  B: Distancia entre bulones de enganche en mm.  C: Distancia entre bulones de enganche y bulón de 3º punto en mm.  D: Diámetro exterior del bulón del 3º punto, o diámetro interior de la bola del tercer punto en mm.  E: Diámetro exterior de los bulones de los brazos de tiro, o diámetro interior de las bolas de los brazos de tiro en mm.  F: Distancia necesaria para insertar la bola. Distancia entre tope y agujero chaveta.  El diámetro del pasador de las bolas de enganche para las categorías I, II y III es de 12 mm. CATEGORÍAS A B C D E F I 4.5 683 460 19.2 22.4 44.5 II 53 824 510 25.4 28.7 52.3 III 53 965 560 32.2 37.3 52.3 IV 53 1166.5 610 45.2 51 65 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 24 Fig 23. Esquema de las dimensiones del enganche En la siguiente imagen se muestra el despiece de un tripuntal de un tractor agrícola (Fig.8), en el que podemos encontrarnos con cada uno de los componentes en este apartado citados. Fig 24. Despiece tripuntal Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 31 Véase ANEXO II Perfil Telescópico, donde podremos encontrar los parámetros y sus opciones para la elección del correcto perfil adecuándose a nuestras necesidades. Tras leer con detenimiento el ANEXO II escogemos las siguientes especificaciones:  Movimiento. Longitudinal. Desde el punto de vista de accesibilidad, claramente es donde gana terreno la opción de movimiento longitudinal frente a la vertical porque nos permite sortear una distancia de obstáculos hasta la posición de trabajo. Por ello escogemos este tipo frente al vertical.  Material. S355JR. Escogemos este material por sus prestaciones mecánicas y su precio, ya que está muy extendido en el sector siderúrgico su uso.  Longitud máxima. 4000 mm longitudinalmente. Como hemos visto en el ANEXO II, es suficiente con esta longitud para alcanzar los 6 metros de altura impuesta en la premisa del proyecto como exigencia dimensional.  Tipo de despliegue. Despliegue parcial. Ya que la longitud que debemos obtener es de 4000 mm, es más que suficiente un despliegue parcial básico.  Carga. 180 kg. Carga de trabajo, a ésta habrá que añadir la del peso de la estructura.  Engrase. Grasa lítica. Su capacidad de adherencia a las superficies metálicas es buena. Su estabilidad a alta temperatura es excelente, y la mayoría de las grasas líticas se pueden utilizar en una gama de temperaturas más amplia que las sódicas.  Perfil. Perfil PTR. Es el más extendido en el diseño estructural por su relación peso – límite elástico. Por ello no nos debatimos entre ninguna otra alternativa. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 32 Fig 32. Imagen ilustrativa de la guía telescópica 1.3.2.1 Enganche con la cesta para personal. Este es un punto muy importante de la guía telescópica. ¿Cómo unimos nuestro brazo con la cesta? ¿Y cómo con nuestro enganche rápido del tractor? Una peculiaridad que hemos implantado a nuestro sistema es la posibilidad de acoplarle otro tipo de útil de trabajo en el extremo para proporcionarle versatilidad a la máquina. Por esto mismo, investigando sobre la estandarización de las conexiones de los aperos llego a la siguiente conclusión. Cada marca constructora agrícola tiene diseñado su propio “Enganche rápido de aperos”. Es decir, si tienes un apero New Holland, necesitarás un enganche rápido de esa marca. Al encontrarnos con esto, y preguntando a profesionales del sector, resumo los principales fabricantes agrícolas: Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 33 - BOBCAT - CATERPILLAR - TEREX - HAULOTTE - JCB - JLG - MERLO - NEW HOLLAND - DIECI - MANITOU - MZ IMER - KOMATSU - FARESAIN Por su prestigio como grupo y consolidación en el mercado desde hace décadas, volumen de ventas e internalización hemos escogido el grupo HAULOTTE como enganche rápido de referencia. Fig 33. Enganche rápido Haulotte Fig 34. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 34 Fig 35. Imagen ilustrativa del enganche rápido de Haulotte Resaltar que el material empleado para los perfiles de tubo huecos utilizados para todo el proyecto son tubos mecánicos barra perforada St52, específico para ello. Adjunto el catálogo empleado para su selección en el ANEXO VIII Tubos mecánicos barras perforadas. Fig 36. Imagen ilustrativa de los enganches de Haulotte Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 35 1.3.3. Cesta para personal. La tercera parte de la máquina que estudiamos y analizamos es la cesta porta personas. Como vimos anteriormente, la única especificación a parte de la altura de trabajo exigida, era el número de trabajadores que puedan utilizarla al mismo tiempo: una sola persona. A partir de esta connotación, dimensionamos la cesta teniéndolo en cuenta. Las dimensiones de la misma son de 1500x1280 mm. Más que suficiente para poder realizar trabajos cómodamente sin estar excesivamente apretado y limitado por el espacio. El peso total de la cesta asciende a 340 kg. Los materiales usados son S275JR para los perfiles, S355JR para los enganches rápidos y F1100 para las pletinas. Las propiedades mecánicas se pueden ver en el apartado anterior “1.3.2. Guía telescópica”. Comentar también sobre las rejillas empleadas. Diferenciamos por lo tanto entre la rejilla electro soldada y el emparrillado de redondos. El primero de los dos es la empleada para el suelo y la segunda para los laterales y puerta del conjunto como medida de seguridad. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 36 El primero se dispone de la siguiente forma. Dimensiones de 1400x1215 mm, con los huecos para que no pase más de una esfera de diámetro 10 mm, como dice la norma. La varilla empleada de diámetro 5 mm y pletina 30x3 mm. Los emparrillados en cambio no tienen una especificación de distancia entre ejes, la varilla de redondos de diámetro 5 mm. Fig 37. Emparrillado de redondos Fig 38. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 37 Fig 39. Rejilla electro soldada Además de estas peculiaridades, anotar también la disposición para poder moverla con traspaleta por ambos lados. Es muy común hacerle unas entradas por la parte inferior para poder introducir las uñas para su traslación. En la siguiente foto vemos como lo hemos planteado. Fig 40. Imagen ilustrativa de la disposición para el uso de traspaleta Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 38 Como vimos en el apartado “1.3.2.1 Enganche con la cesta para personal”, la forma de unir la cesta con nuestro enganche rápido del extremo de la guía telescópica se hace de la siguiente forma. Primero bajamos por debajo de los Enganches rápidos de la cesta nuestra guía, con el propósito de que en un segundo movimiento la subamos para encajarla con los Enganches nombrados. Al elevarla un poco en un tercer paso, la cesta se vencerá hacia la guía haciendo tope con la chapa y tubos de la cesta. Habrá que comprobar que quedan bien alienados los ejes para en un movimiento final fijarlos con unos bulones y sus pasadores correspondientes. De esta forma estará lista para su correcto funcionamiento. Fig 41. Imagen ilustrativa de la cesta para personal Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 39 1.4. Software informático. Para el desarrollo del modelado del diseño del proyecto, se ha elegido Autodesk Inventor 2010, software de diseño mecánico 3D, simulación de productos, mecanizado, comunicación de diseños y rentabilizar un flujo de trabajo de diseño de prototipos digitales (Digital Prototyping) para diseñar y fabricar mejores productos en menos tiempo. Autodesk® Inventor® es la base de Digital Prototyping, porque produce modelos 3D exactos que validan la forma, el ajuste y la función de un diseño antes de fabricarlo. Rentable y fácil de aprender, la línea de productos Autodesk Inventor proporciona una gama flexible de software para diseño mecánico 3D, simulación de productos, comunicación de diseños, sistemas enrutados y diseño de moldes. Además de ayudarnos de un soporte informático tan potente como el que acabo de citar, desarrollaremos cálculos y operaciones necesarias para el correcto dimensionamiento de nuestro mecanismo. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 40 1.5. Antecedentes. Adjunto queda un dosier de toda la maquinaria que ha sido encontrada en el mercado a día de hoy, destacando sus propiedades y funciones, que puedan emplearse en un supuesto de descartar la opción de la fabricación de nuestro mecanismo y optar por la compra de una máquina que solucione el problema de la mejor forma posible. De esta forma nos podremos hacer también una idea de las ventajas y desventajas que ofrece nuestro proyecto frente a algo que el mercado comercializa. Véase ANEXO IV Antecedentes Elevadoras. 1.5.1. Enganche rápido. Esta parte del diseño mecánico es la única de todas que deberemos fabricar porque no es algo que se comercialice sino que los aperos que compras lo llevan incorporados para su uso. 1.5.2. Guía telescópica. Los fabricantes principales de guías telescópicas de los cuales obtenemos modelos orientativos y encaminados a abarcar el problema propuesto son los siguientes:  HEGRA.  SHOCK METALL.  CHAMBRELAN.  THOMAS REGOUT INTERNATIONAL B.V. En el ANEXO I Perfiles para guías telescópicas, se pueden encontrar guías telescópicas comerciales con sus dimensiones y características principales. 1.5.3. Cesta para personal. En este apartado vamos a ver los productos que el mercado nos ofrece para dar solución a esta parte del mecanismo, como en otras situaciones hemos realizado. En primer lugar, cito a continuación los mayores fabricantes de dicho producto con sus pertinentes propiedades y medidas significativas:  MATILSA.  ACCESSUS.  GINO ESE. En el ANEXO III Cestas Telescópicas, podremos encontrar modelos de mercado de cestas telescópicas. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 47 1.7.3.3. Cálculo del diámetro del eje del enganche rápido. Una vez conocida donde y cuánta carga tenemos en nuestro problema vamos descendiendo pieza a pieza crítica hasta el tractor. El enganche rápido se dispone de la siguiente forma. Las chapas de enganche rápido de la cesta para personal se apoyan sobre la barra perforada resaltada en la foto anterior. Esta pieza es estándar y como de costumbre en el sector se sobredimensiona ampliamente. Por otro lado, tenemos las orejetas por donde pasamos los bulones. Habrá una fuerza de contacto en esta pieza sobre la que se apoya, sin embargo, de todas formas para estar más seguros en nuestros cálculos lo que haremos será que los bulones soporten toda la carga. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 48 Datos:  El material que se usa es el F1100:  Q = 10000 N  Teoría del Cortante Máximo La carga que soporte cada bulón se repartirá equitativamente porque se sitúan simétricamente respecto el eje donde actúa la carga. ⁄ Según la Teoría del Cortante Máximo: ⁄ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 49 Conocemos: - La carga Q - El número de planos de cortadura: 2 - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro de la barra perforada del enganche rápido. Tomaremos este por el momento y decidiremos según sean los resultados. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ ⁄ Sustituyendo: ⁄ ⁄ Despejando obtenemos: Sabíamos de antemano que era más que suficiente el diámetro, pero como el enganche rápido de Haulotte es estándar mantendremos estas dimensiones. De todas formas habrá que contrastar los resultados con las orejetas que van a la cesta para personal. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 50 1.7.3.4. Espesor de la chapa del enganche rápido de la cesta para personal. Una vez verificado el diámetro del eje que realizará la sujeción de la cesta para personal en el anterior apartado, es hora de comprobar la otra parte unida. Vamos a realizar los cálculos para comprobar si el espesor que hemos dado a nuestra chapa enganche rápido perteneciente a la cesta es suficiente o habrá que redimensionar toda la conexión. Datos:  El material que se usa es el S355 JR:  Q = 10000 N  Comprobación aplastamiento La carga que soporte cada placa se repartirá equitativamente porque se sitúan simétricamente respecto el eje donde actúa la carga, al igual que nos ha ocurrido en el apartado anterior con los bulones. En esta unión hay dos piezas el bulón y esta chapa. Cuando comprobamos por aplastamiento siempre hay suponer que romperá aquella parte más frágil, es decir, la que menos resista. Por lo que tomaremos la del eje bulón al ser menor que la de la chapa. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 51 e = espesor de la chapa del enganche ⁄ Conocemos: - La carga Q - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro de la barra perforada del enganche rápido. - Supondremos el espesor inicialmente diseñado para comprobar su coeficiente de seguridad, si no fuera el adecuado fijaríamos el coeficiente para calcular el espesor. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 52 INFORME MEF INVENTOR Propiedades físicas Material S355JR Densidad 7,8 g/cm^3 Masa 13,9133 kg Área 224512 mm^2 Volumen 1783750 mm^3 Centro de gravedad x=38,8323 mm y=-251,469 mm z=0 mm Estado de cargas Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 53 Restricciones Resultados Fuerza y pares de reacción en restricciones Nombre de la restricción Fuerza de reacción Pares de reacción Magnitud Componente (X,Y,Z) Magnitud Componente (X,Y,Z) Restricción fija:1 4999,3 N 242,187 N 385,477 N m 0,219471 N m -4993,43 N -0,0237731 N m 1,43268 N 385,477 N m Resumen de resultados Nombre Mínimo Máximo Volumen 1783320 mm^3 Masa 13,9099 kg Tensión de Von Mises 0,000146835 MPa 32,3421 MPa Desplazamiento 0 mm 0,0789709 mm Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 54 Tensión de Von Mises Desplazamiento Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 55 Deformación equivalente Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 56 1.7.3.5. Elección del cilindro hidráulico para el giro vertical de la cesta. En primer lugar, lo que vamos a hacer es mostrar un pequeño boceto ilustrando la situación de los puntos de apoyo y dónde tenemos situadas nuestras cargas exteriores. Así de esta forma obtener las reacciones necesarias para escoger el correcto cilindro que más nos convenga. Como ya hemos mencionado durante el proyecto, la presión que utilizan los tractores de Categoría III es de 180 bar. Para la selección del cilindro que requiramos, nos ayudaremos del “Anexo IX Cilindros Hidráulicos”. Al igual que en cualquier estudio de cargas estático, primero obtendremos las cargas exteriores para luego con las ecuaciones de estática sacar las reacciones internas las cuales nos darán el dato de la fuerza que necesite hacer el cilindro. Una vez conseguida la fuerza con la presión conocida, podremos deducir las dimensiones entrando en las tablas. Por lo tanto ya tendremos un diámetro de vástago y camisa. Pero aquí no acabará porque habrá que comprobar que tanto la fuerza se pueda realizar (saber si se realiza la máxima en retroceso o expansión). Para finalizar como en todos los ejes de gran longitud deberemos comprobar si rompe al pandeo o no. Así de esta manera realizaremos un correcto dimensionamiento del cilindro Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 63 Conocemos: - La carga Q - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro de la barra perforada del enganche rápido. - Supondremos el espesor inicialmente diseñado para comprobar su coeficiente de seguridad. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: INFORME MEF INVENTOR Propiedades físicas Material S275JR Densidad 7,8 g/cm^3 Masa 15,6757 kg Área 318676 mm^2 Volumen 2009710 mm^3 Centro de gravedad x=169,45 mm y=134,221 mm z=0 mm Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 64 Estado de cargas Restricciones Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 65 Resultados Fuerza y pares de reacción en restricciones Nombre de la restricción Fuerza de reacción Pares de reacción Magnitud Componente (X,Y,Z) Magnitud Componente (X,Y,Z) Restricción fija:1 19000,7 N 10474,7 N 1277,57 N m 0,451398 N m 15852,7 N -0,240445 N m -2,13604 N -1277,57 N m Resumen de resultados Nombre Mínimo Máximo Volumen 2008390 mm^3 Masa 15,6655 kg Tensión de Von Mises 0,00108149 MPa 24,7984 MPa Desplazamiento 0 mm 0,0291792 mm Tensión de Von Mises Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 66 Desplazamientos Deformación equivalente Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 67 1.7.3.8. Cálculo orejeta para el cilindro del giro vertical de la cesta. El eje bulón utilizado es el mismo que en el extremo superior del cilindro que conectaba el enganche de Haulotte con la guía telescópica para proporcionarle a la cesta un giro vertical relativo. Hemos comprobado después si el espesor del enganche Haulotte era el adecuado, y así ha sido. En este momento, nos toca cerciorarnos de que la orejeta del extremo inferior del cilindro también es la adecuada. Como siempre lo comprobaremos por aplastamiento. Datos:  El material que se usa es el S355 JR:  Q = 23570 N  Comprobación aplastamiento La carga que soporte cada placa se repartirá equitativamente porque se sitúan simétricamente respecto el eje donde actúa la carga. Por ello dividiremos la carga por dos. En esta unión hay dos piezas el bulón y esta chapa. Cuando comprobamos por aplastamiento siempre hay suponer que romperá aquella parte más frágil, es decir, la que menos resista. El eje sobre el que ataca es F1250, . Por lo que dará igual la que tomemos al ser la misma. . e = espesor de la chapa del enganche ⁄ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 68 Conocemos: - La carga Q - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro de la barra perforada del enganche rápido. - Supondremos el espesor inicialmente diseñado para comprobar su coeficiente de seguridad, si no fuera el adecuado fijaríamos el coeficiente para calcular el espesor. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: Excepcionalmente para esta orejeta, por su envergadura, y a pesar de que está reforzado con un nervio entre ambas orejetas, vamos a comprobar que por flexión la altura de la orejeta es suficiente para soportar el esfuerzo axil del cilindro. La fuerza que soportará será la mitad de la del cilindro. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 69 Finalmente obtenemos: INFORME MEF INVENTOR Propiedades físicas Material S355JR Densidad 7,8 g/cm^3 Masa 11,7999 kg Área 222712 mm^2 Volumen 1512810 mm^3 Centro de gravedad x=0 mm y=-256,496 mm z=0 mm Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 70 Estado de cargas Restricciones Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 71 Resultados Fuerza y pares de reacción en restricciones Nombre de la restricción Fuerza de reacción Pares de reacción Magnitud Componente (X,Y,Z) Magnitud Componente (X,Y,Z) Restricción fija:1 11785 N -0,101058N 0,0889682N m -0,0825777N m 11785N 0,0271038N m -0,303882N 0,0190172 N m Resumen de resultados Nombre Mínimo Máximo Volumen 1512680 mm^3 Masa 11,7989 kg Tensión de Von Mises 0,116181MPa 20,8455MPa Desplazamiento 0 mm 0,00815199mm Tensión de Von Mises Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 72 Desplazamientos Deformación equivalente Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 79 Resultados Fuerza y pares de reacción en restricciones Nombre de la restricción Fuerza de reacción Pares de reacción Magnitud Componente (X,Y,Z) Magnitud Componente (X,Y,Z) Restricción fija:1 16266,2 N -16201 N 3889,51 N m -0,0109662 N m -1455,14 N -0,0487597 N m 0,794359 N 3889,51 N m Resumen de resultados Nombre Mínimo Máximo Volumen 874497 mm^3 Masa 6,82108 kg Tensión de Von Mises 1,66113 MPa 171,422 MPa Desplazamiento 0 mm 0,0402614 mm Tensión de Von Mises Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 80 Desplazamientos Deformación equivalente Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 81 1.7.3.11. Selección cilindro extensión guía telescópica. Seguiremos el mismo proceso que utilizamos para el cálculo y selección del cilindro que realiza el giro vertical de la cesta. En primer lugar, mostrar un pequeño boceto ilustrando la situación de los puntos de apoyo y dónde tenemos situadas nuestras cargas exteriores. Así de esta forma obtener las reacciones necesarias para escoger el correcto cilindro que más nos convenga. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 82 Recordamos que la presión que utilizada por nuestro tractor modelo seleccionado es de 180 bar. Para la selección del cilindro que requiramos, nos ayudaremos del “Anexo IX Cilindros Hidráulicos”. Dado el boceto, necesitaremos calcular primeramente la reacción que produciría la carga para su elevación. Datos: - Presión de trabajo: 180 bar - Q = carga de trabajo máxima - Dimensiones de los puntos de anclaje - Angulo del cilindro Descomponemos la Fuerza del Punto C en componente X e Y, para facilitar los cálculos de los momentos producidos por esa fuerza (aunque ya sepamos que será una resultante a 45º porque los cilindros trabajan solo a Axil) ∑ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 83 Despejando: Obtenemos: Aproximaremos a 10350 N para próximos cálculos. Que equivaldrá a poco más de 1 ton. Una vez conocida la Fuerza necesaria a realizar, nos preguntamos cómo la produciremos: en expansión o retroceso. Pues bien, en este caso se realiza en expansión. Paso 1. Entramos con los siguientes datos: - Presión 180 bar - Fuerza de tracción (retroceso) 1 ton PASO 1 PASO 2 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 84 Paso 2. Una vez obtenida la relación entre los diámetros del cilindro, sacamos la carrera Z máxima sin que pandee. Datos: - Presión 180 bar - Vemos que la máxima carrera admisible es algo más de 300 mm. Las dimensiones de las que disponemos son variables. La premisa que teníamos era de una longitud final de 4000 mm. Podríamos poner cualquier cilindro por lo que a la fuerza de empuje respecta. Pero nos vemos en la tesitura de incrementar el tamaño del cilindro. Recordamos que en el “Anexo II Perfil Telescópico” elegimos la extensión semi parcial por lo que nos quedaría para extender 0.7 x Lperfil , es decir, 1645 mm. De los cuales habrá que descontar tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo para montar el resto de componentes y enganches. Por esta razón, tenemos que modificar nuestra selección ya que la carrera no nos es útil. Escogemos por lo tanto el Cilindro Hidráulico cromado 706-7. Comprobamos tanto la fuerza de empuje como el pandeo del eje. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 85 Paso 1. Fuerza de empuje. 14 ton > 1 ton. Paso 2. Pandeo del vástago. Z 700 mm > 625 mm. Falla a pandeo, rompería el vástago en la extensión. Con esta última verificación ya tenemos escogido nuestro cilindro hidráulico cromado que realizará el giro vertical de la cesta para personal. Escogemos el cilindro hidráulico cromado 707-10. Comprobamos a pandeo ya que si con menores diámetros han servido sobradamente los anteriores cilindros, es más que suficiente. Paso 2. Pandeo del vástago. Z 1000 mm < 1075 mm. Correcto. Ya hemos escogido un cilindro adecuado para nuestros requerimientos dimensionales y de fuerza. Ahora mostramos las especificaciones de nuestro cilindro seleccionado. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 86 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 87 1.7.3.12. Cálculo del eje del cilindro de la guía telescópica. Como sabemos, los cilindros trabajan a axil y lo que se ejerza en un extremo se sufrirá igualmente pero en sentido contrario en el otro. Las orejetas y los ejes pasantes son idénticos en ambos extremos del cilindro. Por lo que valga para uno servirá para el otro. Datos:  El material que se usa es el F1250:  Q =  Teoría del Cortante Máximo La carga que soporte el bulón será equivalente a la que tenga que ejercer el cilindro anteriormente calculado. Según la Teoría del Cortante Máximo: ⁄ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 88 Conocemos: - La carga Q - El número de planos de cortadura: 2 - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro del cilindro utilizado para el giro. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 95 Situación de trabajo: 75º guía extendida. Primeramente, buscaremos la resultante que tenga que realizar el cilindro para la elevación vertical de la guía la cual sustenta la cesta para personal. Para ello realizaremos un análisis estático como en otras ocasiones en base a un sencillo croquis que a continuación pongo. ∑ Despejando nos queda, Sustituyendo, Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 96 Obtenemos, Como hemos solventado los cilindros anteriores, elegimos nuestro cilindro en dos pasos: Paso 1. Fuerza de empuje > 8.2 ton. Como el cilindro de diámetro 80 iría demasiado justo escogeríamos el de 100 mm. Fuerza máxima de empuje 14.5 ton. Paso 2. Pandeo del vástago. Z 600 mm > 500 mm (que es la carrera del cilindro 706- 705). Tenemos por lo tanto seleccionado el cilindro para el giro vertical de la guía, cilindro hidráulico cromado 706-5. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 97 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 98 Situación de trabajo: 45º guía semi extendida. Del análisis estático de la situación de trabajo deducimos que: ∑ Despejando nos queda, Sustituyendo, Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 99 Situación de trabajo: 0º guía recogida. Del análisis estático de la situación de trabajo deducimos que: ∑ Despejando nos queda, Sustituyendo, Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 100 Situación de trabajo: -20º guía recogida. Del análisis estático de la situación de trabajo deducimos que: ∑ Despejando nos queda, Sustituyendo, Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 101 1.7.3.15. Cálculo del eje para el cilindro del giro vertical de la guía. Datos:  El material que se usa es el F1250:  Q =  Teoría del Cortante Máximo La carga que soporte el bulón será equivalente a la que tenga que ejercer el cilindro anteriormente calculado, escogiendo la situación más desfavorable. Según la Teoría del Cortante Máximo: ⁄ Conocemos: - La carga Q - El número de planos de cortadura: 2 - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro del cilindro utilizado para el giro. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 102 Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 103 1.7.3.16. Cálculo del espesor de la orejeta para el cilindro del giro vertical. El cálculo nos servirá tanto para la chapa plegada de la guía telescópica inferior como de la orejeta del extremo inferior del cilindro, ya que son fabricadas del mismo material y el espesor lo contaremos igual para uno como para el otro. Datos:  El material que se usa es el S355 JR:  Q = F cilindro / 2  Comprobación aplastamiento La carga que soporte cada una de las dos placas se repartirá equitativamente porque se sitúan simétricamente respecto el eje donde actúa la carga. Por ello dividiremos la carga por dos. En esta unión hay dos piezas el bulón y esta chapa. Cuando comprobamos por aplastamiento siempre hay suponer que romperá aquella parte más frágil, es decir, la que menos resista. El eje sobre el que ataca es F1250, . Por lo que dará igual la que tomemos al ser la misma. e = espesor de la chapa del enganche ⁄ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 104 Conocemos: - La carga Q - La del material - El Ø del eje, dado que viene impuesto en un principio por el diámetro de la barra perforada del enganche rápido. - Supondremos el espesor inicialmente diseñado para comprobar su coeficiente de seguridad, si no fuera el adecuado fijaríamos el coeficiente para calcular el espesor. Por igualación de expresiones nos queda: ⁄ Sustituyendo: ⁄ Despejando obtenemos: INFORME MEF INVENTOR Propiedades físicas Material S355JR Densidad 7,8 g/cm^3 Masa 2,96473 kg Área 62141,5 mm^2 Volumen 380094 mm^3 Centro de gravedad x=68,0237 mm y=-50,9315 mm z=0 mm Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor MEMORIA Página 111                                            !"  #$%   !$&!   '&     !" #  $ %! "#!  "   ! &# &#             !"  #$%  !$&!  '&       ' ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIVERISDAD DE ZARAGOZA Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO I. PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Autor Héctor Lacuey Mazo 1.1. Perfiles comerciales. 1.1. Propiedades físicas de los perfiles PTR. 1.2. Proveedores de perfiles PTR. 1.2.1. FERRETERA PRADO. 1.2.2. PROMALSA. 1.2.3. FERRET ERIA SOLAR. 1.2.4. ARCOMETAL. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor INDICE GENERAL Perfiles comerciales. ................................ ................................ 1.1. Propiedades físicas de los perfiles PTR. ................................ 1.2. Proveedores de perfiles PTR. ................................ ....................... 1.2.1. FERRETERA PRADO. ................................ ................................ 1.2.2. PROMALSA. ................................................................ ........................ ERIA SOLAR. ................................ ................................ 1.2.4. ARCOMETAL. ................................ ................................ ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 2 ................................ .... 3 ................................ ...... 9 ....................... 9 ................................ ........ 10 ........................ 10 ................................ ....... 12 ................................ ..................... 14 1.1. Perfiles comerciales. Siendo coherentes con las especificaciones que hemos tenido en cuenta para la búsqueda de perfiles para la propia fabricación de la guía telescópica, mostramos los más relevantes que encontramos entre los proveedores anteriormente citados. También adjuntaremos fichas técnicas o L as empresas te dan una pequeña flexibilidad pero no tanto como para hacer encargos medida y tienes que servirte de sus catálogos y las exigencias de carga máxima y longitud máxima son las que marcan el rango. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Perfiles comerciales. Siendo coherentes con las especificaciones que hemos tenido en cuenta para la búsqueda de perfiles para la propia fabricación de la guía telescópica, mostramos los más relevantes que encontramos entre los proveedores anteriormente citados. También adjuntaremos fichas técnicas o de información importante de cada uno de ellos. as empresas te dan una pequeña flexibilidad pero no tanto como para hacer encargos medida y tienes que servirte de sus catálogos y las exigencias de carga máxima y longitud máxima son las que marcan el rango. ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 3 Siendo coherentes con las especificaciones que hemos tenido en cuenta para la búsqueda de perfiles para la propia fabricación de la guía telescópica, mostramos los modelos más relevantes que encontramos entre los proveedores anteriormente citados. También información importante de cada uno de ellos. as empresas te dan una pequeña flexibilidad pero no tanto como para hacer encargos a medida y tienes que servirte de sus catálogos y las exigencias de carga máxima y longitud Este modelo está obtenido de la empresa HEGRA, el tipo de despliegue es total como se puede apreciar. Esta empresa es alemana, mm de longitud que totalmente extendida supondría 4000 mm, que podría valer para aproximarnos a la solución de nuestro problema. La carga máxima admisible es de 240 Kg, más que suficiente para nuestra 2.2.1.5.). Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Este modelo está obtenido de la empresa HEGRA, el tipo de despliegue es total como se puede apreciar. Esta empresa es alemana, y el modelo que nos interesa a nosotros es el de 2000 mm de longitud que totalmente extendida supondría 4000 mm, que podría valer para aproximarnos a la solución de nuestro problema. La carga máxima admisible es de 240 Kg, más que suficiente para nuestra cesta y el personal (empleamos el mismo cálculo del apartado ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 4 Este modelo está obtenido de la empresa HEGRA, el tipo de despliegue es total como se y el modelo que nos interesa a nosotros es el de 2000 mm de longitud que totalmente extendida supondría 4000 mm, que podría valer para aproximarnos a la solución de nuestro problema. La carga máxima admisible es de 240 Kg, más cesta y el personal (empleamos el mismo cálculo del apartado Este modelo sacado del fabricante SCHOCK METALL tiene el inconveniente de prolongarse tan solo 3000 mm de longitud. Pero gracias a las pistas de rodadura de las bolas situadas un a encima de la otra, en las correderas telescópicas montadas verticalmente se caracterizan por, confiere a las correderas una extraordinaria resistencia a la torsión, además de prolongar su vida útil y aumentar la capacidad de carga. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Este modelo sacado del fabricante SCHOCK METALL tiene el inconveniente de prolongarse tan solo 3000 mm de longitud. Pero gracias a las pistas de rodadura de las bolas a encima de la otra, en las correderas telescópicas montadas verticalmente se caracterizan por, confiere a las correderas una extraordinaria resistencia a la torsión, además de prolongar su vida útil y aumentar la capacidad de carga. ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 5 Este modelo sacado del fabricante SCHOCK METALL tiene el inconveniente de prolongarse tan solo 3000 mm de longitud. Pero gracias a las pistas de rodadura de las bolas a encima de la otra, en las correderas telescópicas montadas verticalmente se caracterizan por, confiere a las correderas una extraordinaria resistencia a la torsión, además de Los próximos modelos h de la cual hemos sacado modelos que por carga y longitud darían solución al problema, hemos puesto varios según materiales empleados y el tipo de despliegue en la extensión de la guía. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Los próximos modelos h an sido obtenidos del catálogo de la empresa CHAMBRELAN de la cual hemos sacado modelos que por carga y longitud darían solución al problema, hemos puesto varios según materiales empleados y el tipo de despliegue en la extensión de la guía. ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 6 an sido obtenidos del catálogo de la empresa CHAMBRELAN de la cual hemos sacado modelos que por carga y longitud darían solución al problema, hemos puesto varios según materiales empleados y el tipo de despliegue en la extensión de la guía. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 7 3" x 3" 76 x 76 3 1/2" x 3 1/2" 89 x 89 4" x 1 1/2" 102 x 38 4" x 2" 102 x 51 4" x 3" 102 x 76 4" x 4" 102 x 102 5" x 5" 127 x 127 6" x 4" 152 x 102 1.2.4. ARCO METAL. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor 0.120 3.0 Blanco 7.12 0.150 3.8 Verde 8.62 0.180 4.6 Rojo 10.20 0.250 6.4 1/4 13.11 3 1/2" x 3 1/2" 0.120 3.0 Blanco 8.39 0.150 3.8 Verde 10.20 0.180 4.6 Rojo 12.10 0.075 1.9 C14 4.03 0.120 3.0 Blanco 7.12 0.150 3.8 Verde 8.62 0.180 4.6 Rojo 10.20 0.120 3.0 Blanco 8.39 0.150 3.8 Verde 10.20 0.180 4.6 Rojo 12.10 0.250 6.4 1/4 15.64 0.125 3.2 Blanco 9.61 0.188 4.8 Rojo 14.10 0.250* 6.4 Azul 17.16 0.375* 9.5 3/8 25.70 0.188* 4.8 Rojo 17.90 0.250* 6.4 Azul 23.20 0.125* 3.2 Blanco 12.14 0.188* 4.8 Rojo 17.90 0.250* 6.4 Azul 23.20 ARCO METAL. ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 14 7.12 8.62 10.20 13.11 8.39 10.20 12.10 4.03 7.12 8.62 10.20 8.39 10.20 12.10 15.64 9.61 14.10 17.16 25.70 17.90 23.20 12.14 17.90 23.20 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 15 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 16 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO I: PERFILES PARA GUÍAS TELESCÓPICAS Página 17 ESCUELA DE INGENIERI Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO II. PERFIL TELESCÓPICO Autor Héctor Lacuey Mazo ESCUELA DE INGENIERI A Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO II. PERFIL TELESCÓPICO Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO II. PERFIL TELESCÓPICO 1.1. Movimiento. ................................ 1.1.1. Vertical. ................................ 1.1.2. Longitudi nal. 1.2. Material. ................................ 1.2.1. Aluminio. ................................ 1.2.2. Acero. ................................ 1.2.3. Acero inoxidable 316L. 1.3. Longitud máxima. 1.4. Tipo de despliegue. 1.4.1. Extensión Parcial. 1.4.2. Extensión Total. 1.4.3. Súper - extensión. 1.5. Carga. ................................ 1.6. Engrase. ................................ 1.6.1. Grasas cálcic 1.6.2. Grasas sódicas. 1.6.3. Grasas líticas. 1.7. Perfil. ................................ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor INDICE GENERAL ................................ ................................ ........................... ................................ ................................ ................................ nal. ................................................................ ................................ ................................ ................................ ....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 1.2.3. Acero inoxidable 316L. ................................ ................................ máxima. ................................ ................................ despliegue. ................................ ................................ 1.4.1. Extensión Parcial. ................................................................ ............................... 1.4.2. Extensión Total. ................................................................ ................................ extensión. ................................................................ ............................... ................................ ................................ ......................... ................................ ................................ ...................... 1.6.1. Grasas cálcic as. ................................................................ ................................ 1.6.2. Grasas sódicas. ................................................................ ................................ 1.6.3. Grasas líticas. ................................................................ ................................ ................................ ................................ .......................... ANEXO II: PERFIL TELESCÓPICO Página 2 ........................... 3 ................................ .............. 3 ................................ ...... 4 ....................... 6 ................................ ............ 6 ................................ ................. 6 ................................ ...................... 6 ................................ ........ 7 ................................ ...... 8 ............................... 8 ................................ .. 8 ............................... 9 ......................... 10 ...................... 10 ................................ 10 ................................ . 11 ................................ .... 11 .......................... 11 Para poder fabricar nuestra propia guía telescópica deberemos tener en cuenta varias especificaciones técnicas de diseño del producto. Como serán: • Movimiento. • Material. • Longitud máxima. • Tipo de despliegue. • Carga. • Engrase. • Perfil. 1.1. Movimiento. 1.1.1. Vertical. El vertical es el llamado movimiento guillotina, en el que la carga se transmite al tripuntal únicamente verticalmente sin un momento imagen siguiente (Fig.9). Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Para poder fabricar nuestra propia guía telescópica deberemos tener en cuenta varias especificaciones técnicas de diseño del producto. Como serán: Longitud máxima. Tipo de despliegue. Movimiento. Vertical. El vertical es el llamado movimiento guillotina, en el que la carga se transmite al tripuntal únicamente verticalmente sin un momento desestabilizador, como se ilustra en la ANEXO II: PERFIL TELESCÓPICO Página 3 Para poder fabricar nuestra propia guía telescópica deberemos tener en cuenta varias El vertical es el llamado movimiento guillotina, en el que la carga se transmite al desestabilizador, como se ilustra en la Fig.9. Movimiento vertical o de guillotina. En este tipo de montaje es preferible utilizar guías lineales provistas de patines de recirculación de bolas. Las guías telescópicas están prev caso de trabajo vertical o inclinado, las jaulas de bolas pueden deslizarse hacia abajo por simple gravedad y provocar una pérdida progresiva de desarrollo. Existen soluciones técnicas para mejorar el funcionamiento y la trabazón entre elementos y jaulas de bolas de las guías. 1.1.2. Longitudinal. El movimiento longitudinal es aquél producido en dos tanto vertical como longitudinal como se puede apreciar en la grúa trasera aquí expuesta (Fig.10). Fig.10. Grúa trasera con movimiento longitudinal. En esta grúa, se ha barajado la posibilidad de una rotación total del brazo desde el tripuntal dándole mayor flexibilidad y versatilidad al mecanismo. A la hora de diseñar una guía de movimiento longitud inal habrá que tener en cuenta que no supone lo mismo 1 kg de masa a 1 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Fig.9. Movimiento vertical o de guillotina. En este tipo de montaje es preferible utilizar guías lineales provistas de patines de recirculación de bolas. Las guías telescópicas están prev istas para trabajar horizontalmente. En caso de trabajo vertical o inclinado, las jaulas de bolas pueden deslizarse hacia abajo por simple gravedad y provocar una pérdida progresiva de desarrollo. Existen soluciones técnicas para y la trabazón entre elementos y jaulas de bolas de las guías. Longitudinal. El movimiento longitudinal es aquél producido en dos dimensiones tanto vertical como longitudinal como se puede apreciar en la grúa trasera aquí expuesta Fig.10. Grúa trasera con movimiento longitudinal. En esta grúa, se ha barajado la posibilidad de una rotación total del brazo desde el tripuntal dándole mayor flexibilidad y versatilidad al mecanismo. A la hora de diseñar una guía inal habrá que tener en cuenta que no supone lo mismo 1 kg de masa a 1 ANEXO II: PERFIL TELESCÓPICO Página 4 En este tipo de montaje es preferible utilizar guías lineales provistas de patines de istas para trabajar horizontalmente. En caso de trabajo vertical o inclinado, las jaulas de bolas pueden deslizarse hacia abajo por simple gravedad y provocar una pérdida progresiva de desarrollo. Existen soluciones técnicas para y la trabazón entre elementos y jaulas de bolas de las guías. dimensiones , la extensión es tanto vertical como longitudinal como se puede apreciar en la grúa trasera aquí expuesta Fig.10. Grúa trasera con movimiento longitudinal. En esta grúa, se ha barajado la posibilidad de una rotación total del brazo desde el tripuntal dándole mayor flexibilidad y versatilidad al mecanismo. A la hora de diseñar una guía inal habrá que tener en cuenta que no supone lo mismo 1 kg de masa a 1 metro de distancia que a 10 metros, habrá que ver qué flecha se produce, el momento flector producido, la situación del centro de gravedad... Dependiendo de la carga máxima a elevar hab estabilizadores (Fig.11) para el tractor, al igual que se usan en las PEMPs Elevadoras para el Movimiento de personal). Fig.10. Apero dispuesto con estabilizadores. Como veremos en el apartado de las cargas a ele entonces se descartará la necesidad de implantar los Entonces será el propio peso del vehículo el que deberá ejercer la fuerza estabilizadora. La capacidad de levantamiento de tripunta 3500kg y 4500kg para la categoría III. Solo anotamos estas dos categorías por ser las más frecuentes en el gremio. Llegado el momento de la elección de qué movimiento queremos dotarle a nuestro mecanismo veremos los pros y contras de cada uno de ellos. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor metro de distancia que a 10 metros, habrá que ver qué flecha se produce, el momento flector producido, la situación del centro de gravedad... Dependiendo de la carga máxima a elevar hab ría que plantearse el uso de para el tractor, al igual que se usan en las PEMPs Elevadoras para el Movimiento de personal). Fig.10. Apero dispuesto con estabilizadores. Como veremos en el apartado de las cargas a ele var, al no ser muy voluminosas entonces se descartará la necesidad de implantar los estabilizadores en el vehículo agrícola. Entonces será el propio peso del vehículo el que deberá ejercer la fuerza estabilizadora. La capacidad de levantamiento de tripunta l, para la categoría II frontal suele ser de 4500kg para la categoría III. Solo anotamos estas dos categorías por ser las más Llegado el momento de la elección de qué movimiento queremos dotarle a nuestro los pros y contras de cada uno de ellos. ANEXO II: PERFIL TELESCÓPICO Página 5 metro de distancia que a 10 metros, habrá que ver qué flecha se produce, el momento flector ría que plantearse el uso de para el tractor, al igual que se usan en las PEMPs (Plataformas var, al no ser muy voluminosas en el vehículo agrícola. Entonces será el propio peso del vehículo el que deberá ejercer la fuerza estabilizadora. l, para la categoría II frontal suele ser de 4500kg para la categoría III. Solo anotamos estas dos categorías por ser las más Llegado el momento de la elección de qué movimiento queremos dotarle a nuestro Primeramente decir, que el de movimiento vertical tiene un sencillo cálculo y toda la resistencia ejercida desde el tripuntal será transmitida al elevador. En cambio, en el longitudinal será menor porque se produci Anotar que en el vertical la fuerza se ejerce desde el tripuntal y en el longitudinal se realiza desde las 4 ruedas apoyadas (y si apoyadas más estos). Desde el punto de vista de accesibilidad, claramente es donde gana terreno la opción de movimiento longitudinal frente a la vertical porque nos permite sortear una distancia de obstáculos hasta la posición de trabajo. 1.2. Material. He investigado sobre los telescópicas y destacan por su uso tres en especial: 1.2.1. Aluminio. Para aplicaciones en medios corrosivos. o Densidad: 2.700 o Límite elástico: 70 o Resistencia a la tracción: 160 1.2.2. Acero. Para aplicaciones estándar o Densidad: 7850 o Límite elástico: 275 o Resistencia a la tracción: 410 1.2.3. Acero inoxidable 316L. Para ap licaciones específicas. o Densidad: 7850 o Límite elástico: 210 o Resistencia a la tracción: 500 Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Primeramente decir, que el de movimiento vertical tiene un sencillo cálculo y toda la resistencia ejercida desde el tripuntal será transmitida al elevador. En cambio, en el longitudinal será menor porque se produci rá un momento flector que habrá que contrarrestar. Anotar que en el vertical la fuerza se ejerce desde el tripuntal y en el longitudinal se realiza desde las 4 ruedas apoyadas (y si tuviéramos estabilizadores, entonces desde las ruedas Desde el punto de vista de accesibilidad, claramente es donde gana terreno la opción de movimiento longitudinal frente a la vertical porque nos permite sortear una distancia de obstáculos hasta la posición de trabajo. Material. He investigado sobre los materiales empleados para la construcción de guías telescópicas y destacan por su uso tres en especial: Aluminio. Para aplicaciones en medios corrosivos. Densidad: 2.700 kg/m3. Límite elástico: 70 MPa. Resistencia a la tracción: 160 -200 MPa. Acero. estándar . Densidad: 7850 kg/m3. Límite elástico: 275 MPa. Resistencia a la tracción: 410 -580 MPa. Acero inoxidable 316L. licaciones específicas. Densidad: 7850 kg/m3. Límite elástico: 210 MPa. Resistencia a la tracción: 500 – 750MPa. ANEXO II: PERFIL TELESCÓPICO Página 6 Primeramente decir, que el de movimiento vertical tiene un sencillo cálculo y toda la resistencia ejercida desde el tripuntal será transmitida al elevador. En cambio, en el longitudinal rá un momento flector que habrá que contrarrestar. Anotar que en el vertical la fuerza se ejerce desde el tripuntal y en el longitudinal se estabilizadores, entonces desde las ruedas Desde el punto de vista de accesibilidad, claramente es donde gana terreno la opción de movimiento longitudinal frente a la vertical porque nos permite sortear una distancia de materiales empleados para la construcción de guías            Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor                                  ! "#$"%#&##'#($ !%&$##%#!## $ )&#)&                  ! "#$ $%#"& " *$#+    '  (  )  *      + , -    . - --/- --00 2-      ! "#$"%#&##'#($ !%&$##%#!## $ )&#)&   + , -    . - - - / / --/----01 --00-0-0  ! "#$ $%#"& " *$#, - - / / ---01 -0-0 ERROR: undefinedresource OFFENDING COMMAND: findresource STACK: /4 /CSA /4 ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO III. CESTA TELESCÓPICA Autor Héctor Lacuey Mazo 1.1. Diseños comerciales. 1.2. Normativa. ................................ 1.3. Medidas de seguridad. 1.4. Material. ................................ 1.5. Perfiles. ................................ Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor INDICE GENERAL comerciales. ................................ ................................ ................................ ................................ seguridad. ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... ................................ ................................ ......................... ANEXO III: CESTA TELESCÓPICA Página 2 ................................ .... 3 ................................ .................... 6 ................................ .. 7 ....................... 8 ......................... 9 1.1. Diseños comerciales. Ahora mostraré algunos de los modelos que variando tanto en materiales, formas, dimensiones, medidas de seguridad... son lo suficientemente relevantes como para mostrarlos y darnos de cuenta de ciertas particularidades para el diseño de una cesta de personal para su elevación. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor Diseños comerciales. Ahora mostraré algunos de los modelos que variando tanto en materiales, formas, dimensiones, medidas de seguridad... son lo suficientemente relevantes como para mostrarlos y darnos de cuenta de ciertas particularidades para el diseño de una cesta de personal para su ANEXO III: CESTA TELESCÓPICA Página 3 Ahora mostraré algunos de los modelos que variando tanto en materiales, formas, dimensiones, medidas de seguridad... son lo suficientemente relevantes como para mostrarlos y darnos de cuenta de ciertas particularidades para el diseño de una cesta de personal para su De la empresa MATILSA aluminio, mostramos ambas dos y sus datos técnicos. Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor De la empresa MATILSA encontramos una cesta unipersonal hecha de hierro y otra de aluminio, mostramos ambas dos y sus datos técnicos. ANEXO III: CESTA TELESCÓPICA Página 4 encontramos una cesta unipersonal hecha de hierro y otra de Diseño y cálculo de mecanismo para la elevación de personal acoplada a un tractor ANEXO III: CESTA TELESCÓPICA Página 5 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1250 Eje PFC-29 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 N9 17,5 Chaflanes no acotados 0.5x45° 18 +0,01 0,02 + Ø (g7) N7 14M R25 30 110 122 2x45° C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-30 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 45° 50 50 4 1200 50 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1100 Pletina PFC-31 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:5 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 45° 45° 50 5 50 1500 50 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1100 Pletina PFC-32 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 1280 45° 45° 5 50 5050 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Angular PFC-33 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 100 6 60 60 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Pletina PFC-34 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 2:3 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 5 50 50 1400 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Pletina PFC-35 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 5 50 1180 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-36 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 50 50 1500 4 50 50 45° 45° C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-37 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 118050 50 4 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-38 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 50 50 4 565 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-45 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 2268 1095 50 45° 4 50 50 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-46 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 2268 50 50 690 45° 45° 50 50 4 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-47 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 2268 50 50 1090 45° 45° 50 50 4 D C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A3 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: Rejilla PFC-48 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:7 D Medidas sin tolerancia según UNE 2268 1400 1215 30 10 10 Rejilla electrosoldada: - Pletina 30x3 - Redondo Ø5 A B C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: Rejilla PFC-49 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:10 A B Medidas sin tolerancia según UNE 2268 1400 470 n 5 22 n 5 24 Emparrillado: - Redondo Ø5 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-50 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 2:3 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 19050 50 4 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Tubo PFC-51 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 2:3 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 59050 50 4 A B C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: Rejilla PFC-52 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:5 A B Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 590 415 22 n 5 n 5 22 Emparrillado: - Redondo Ø5 A B C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: Rejilla PFC-53 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:4 A B Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 470 190 n 5 15 n 5 15 Emparrillado: - Redondo Ø5 A B C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: Rejilla PFC-54 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:5 A B Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 470 565 15 15 n 5 n 5 Emparrillado: - Redondo Ø5 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-61 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m n 90 770 17 Barra perforada Ø90x17 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Chapa PFC-62 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:4 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 15 630 LASER Nota: Enviar DXF al proveedor. En ese archivo el contorno esta a escala 1:1, se puede importar en corte. R65x2 60 55 28= = 500 300 n 20x4 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Chapa PFC-63 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:4 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m LASER Nota: Enviar DXF al proveedor. En ese archivo el contorno esta a escala 1:1, se puede importar en corte. 15 630 R65 n 92x4 R90 R300 R80 R65 R150 R150 38 o 340 200 500 300 70 Redondeamientos no acotados R20 n 14x2 88,73 86 115 50 76 9 42,84 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Chapa PFC-64 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:4 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m Nota: Enviar DXF al proveedor. En ese archivo el contorno esta a escala 1:1, se puede importar en corte. LASER 630 15 n 92x3 n 15x2 n 62 R80 R65 R65 Redondeamientos no acotados R2 186,35 47 16 130 200 200 350 500 71° 109° 112 38 38 144,85 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-65 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 60 n 90 15 Barra perforada Ø90x15 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-66 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m n 90 75 17,5 15 n 13 Barra perforada Ø90x15 N9 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-67 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 97,5 n 90 Barra perforada Ø90x22.5 22,5 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-68 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m Barra perforada Ø90x22.5 60 n 90 22,5 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-69 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 97,5 n 90 22,5 Barra perforada Ø90x22.5 20 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 N9 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-70 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 32 n 60 10 Barra perforada Ø60x10 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1100 Eje PFC-77 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 Chaflanes no acotados 1x45° N9 0Ø 2x45° 45Ø 60Ø 103,5 ` 0,25 120 130 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Nervio PFC-78 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m Nota: Enviar DXF al proveedor. En ese archivo el contorno esta a escala 1:1, se puede importar en corte. LASER 10129= = R20x4 R10x4 10°= = 70 220 50= = C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: S275JR Chapa PFC-79 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m LASER Nota: Enviar DXF al proveedor. En ese archivo el contorno esta a escala 1:1, se puede importar en corte. R15x4 25 150 80 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1250 Eje PFC-81 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 3:4 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 N9 N7 25 +0,01 0,03 + Ø (g7) Chaflanes no acotados 0.45x45° 25 R35 24M 160 172 110 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1250 Eje PFC-82 Eje Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m 25 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 Chaflanes no acotados 1x45° N9 R42,5 36M 40 +0,01 0,03 + Ø (g7) 187,5 ` 0,20 276 258 C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: F1250 Eje PFC-84 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:2 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m Chaflanes no acotados 1x45° 0 00 0. .. .2 22 2u uu u 0 00 0. .. .4 44 4u uu u 0 00 0. .. .8 88 8u uu u N NN N4 44 4 N NN N5 55 5 N NN N6 66 6 T TT Ta aa ab bb bl ll la aa a d dd de ee e R RR Ru uu ug gg go oo os ss si ii id dd da aa ad dd de ee es ss s N NN N1 11 10 00 01 11 12 22 2. .. .5 55 5u uu u N NN N9 99 96 66 6. .. .3 33 3u uu u 1 11 1. .. .6 66 6u uu u 3 33 3. .. .2 22 2u uu u N NN N8 88 8 N NN N7 77 7 N9 25 +0,01 0,03 + Ø (g7) 24M 45 210 230 N7 40Ø C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K C R E A D O C O N U N P R O D U C T O E D U C A T I V O D E A U T O D E S K Pág.:1 /A4 Creado Revisado Aprobado Fecha Nombre 24/04/12 7/05/12 H. Lacuey J.M.Auría Material: Dimensiones: Escala: St-52 Tubo PFC-85 Rev.: Nombre: Nº de plano: 1 1:1 Medidas sin tolerancia según UNE 22768-m Barra perforada Ø60x7.5 n 60 32 7,5