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Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
Los datos técnicos que se presentan a continuación corresponden principalmente a los productos estándar ELESA+GANTER, fabricados con materiales plásticos y metales para su uso técnico. Las tecnologías primarias utilizadas para la producción de los productos plásticos son:• el moldeo por compresión/transfer para los Duroplásticos• el moldeo por inyección para los Tecnolpolímeros.
Una vez efectuado este proceso primario, pueden llevarse a cabo operaciones secundarias como mecanizados, operaciones de acabado y adaptación, inscripciones para la personalización del producto (tampografía), embalaje para garantizar la protección durante el transporte y la identificación correcta del producto.
DUROPLÁSTICOS: materiales plásticos termoendurentes de base fenólica (PF) que se endurecen durante el proceso de moldeo resultando una polimerización irreversible. TECNOPOLÍMEROS: materiales poliméricos termoplásticos a los cuales la química de la cadena molecular reconoce una gran variedad de propiedades mecánicas, térmicas y tecnológicas. El proceso de transformación está basado en la fusión y sucesivo endurecimiento mediante solidificación en un molde. El material tiene por sí mismo un bajo impacto ambiental ya que puede ser reciclado (solidificación reversible).
DUROPLÁSTICOS: el uso de cargas minerales, de fibras textiles naturales y la perfecta elección de la resina de base aportan una excelente resistencia mecánica y una buena resistencia al impacto.
TECNOPOLÍMEROS: la amplia elección de polímeros de base y la posibilidad de combinación con cargas de refuerzo o aditivos, hacen posible un gran número de prestaciones que se refieren a la resistencia mecánica, a la resistencia al impacto, a la disminución del relajamiento bajo carga (creep) y a la resistencia a cargas frecuentes (al esfuerzo).
Por lo que se refiere a la resistencia mecánica de los componentes moldeados con los materiales plásticos antes mencionados, consultar el capítulo 4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS PRODUCTOS EN MATERIAL PLÁSTICO.
El uso de materiales termoendurecibles y de polímeros termoplásticos reforzados de elevada resistencia térmica, permite a los productos ELESA+GANTER alcanzar una elevada estabilidad térmica y una mínima variación de las propiedades mecánicas, ya sea con altas o bajas temperaturas. Para cada producto de material plástico presente en el catálogo, se indica el campo de temperaturas de trabajo aconsejado mediante el símbolo representado al lado.
1.MATERIALES PLÁSTICOS
1.1ResistenciaMecánica
1.2ResistenciaTérmica
Datostécnicos
Los principales TECNOPOLÍMEROS utilizados por ELESA+GANTER
PA PA-T PP POM PC PBT TPE
Poliamida reforzada con fibra de vidrio,
poliamida reforzada,
súper polímeros de base poliamídica
Poliamida especial
transparente
Polipropileno reforzado con fibra de vidrio o con cargas
minerales
Resina acetálica
Policarbonato especial
Poliéster especial
Elastómero termoplástico
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En el interior de este campo de temperaturas:• el material es estable y no encuentra degradación significativa• la funcionalidad de base del producto para el usuario normalmente no presenta problemas.
Losvaloresderesistenciamecánica,resistenciaalimpacto,parmáximoypresióndetrabajoindicadosenelcatálogosondetodasmanerasrelativosapruebasefectuadasencondicionesdelaboratorio(23°C–50%HumedadRelativa).Dichosvalorespuedensufrirvariacionesenelcampodelastemperaturasdetrabajoindicadas.PorlotantoesresponsbilidaddelClientecomprobarlasprestacionesreales del producto en las correspondientes condiciones térmicas de empleo. Una indicación aproximativa acerca del campo de temperaturas de trabajo para las varias tipologías de materiales plásticos es la siguiente:
Para algunas tipologías de productos, que tengan específicas exigencias funcionales, pueden ser idóneos campos de temperaturas de trabajo más limitados.
DUROPLÁSTICO: el material y el acabado superficial brillante permiten conservar inalterables la superficie incluso con el uso prolongado en presencia de virutas incandescentes durante el mecanizado o en ambientes abrasivos, como sucede por ejemplo en aplicaciones destinadas a máquinas-herramientas para el mecanizado de metales. TECNOPOLÍMERO: los valores de dureza superficial son inferiores a los del Duroplástico, pero siempre entre el campo de 60 a 98 Rockwell, escala M. Por otra parte, los Tecnopolímeros presentan en comparación con los Duroplásticos mayor resistencia a la rotura y a los impactos.
Algunas tablas del capítulo 12 describen el comportamiento con temperatura ambiente, 23°C, de los materiales plásticos utilizados para los productos ELESA+GANTER en presencia de varios agentes químicos con los cuales pueden estar en contacto en ambiente industrial (ácidos, bases, disolventes, lubrificantes, carburantes, soluciones acuosas). Las tablas (véase pág. A23, A24 y A25) prevén tres clases de comportamiento:• buena resistencia = funcionalidad y estética del producto permanecen invariadas• discreta resistencia = efectos sobre funcionalidad y/o estética, de intensidad que depende de
la tipología de producto y de las condiciones de trabajo. Alguna limitación en función de la aplicación específica
• Mala resistencia – ataque químico sobre el producto. Uso desaconsejado. Como regla general, la resistencia química se reduce con el aumento de latemperaturadetrabajoydelosesfuerzosmecánicosaloscualesseencuentrasometido el producto. La presencia combinada de temperatura y esfuerzosmecánicos, hace indispensable una prueba práctica de comprobación de laresistenciadelproductoalosagentesquímicos.
1.3Resistenciay durezasuperficial
1.4Resistenciaalosagente químicos
Duroplásticos (PF) desde -20°C hasta 100°/110°C
Tecnopolímeros especiales de base polipropilénica (PP)de alta resistencia desde 0°C hasta 80°/90°C
Tecnopolímeros de base polipropilénica (PP)reforzados con fibra de vidrio desde 0°C hasta 100°C
Tecnopolímeros de base poliamídica (PA) desde -20°C hasta 90°C
Tecnopolímeros de base poliamídica (PA)reforzados con fibra de vidrio desde -30°C hasta 130°/150°C
Tecnopolímeros de base poliamídica (PA)para altas temperaturas, reforzados con fibra de vidrio desde -30°C hasta 200°C
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En la mayor parte de los casos, los productos estándar ELESA+GANTER de material plástico se utilizan para aplicaciones “indoor” (bajo cubierta). De todas maneras, las características de los materiales y las precauciones adoptadas en fase de proyecto son capaces de permitir incluso aplicaciones “outdoor” (al aire libre), caracterizadas por la exposición a varios agentes atmosféricos:
• Cambiostérmicosbruscos: en el ámbito del campo de temperaturas de trabajo indicadas para cada producto, ante un cambio brusco de temperatura no crea problemas gracias a la resistencia a la ruptura de los materiales utilizados.
• Presenciadeaguaohumedad que puede dar lugar a procesos de hidrólisis y a la absorción de un cierto porcentaje de agua/humedad hasta el equilibrio, con relativa modificación de algunas propiedades mecánicas del material. Los materiales sensibles a la absorción del agua son por ejemplo las poliamidas (PA), las poliamidas transparentes (PA-T y PA-T AR) y los Duroplásticos (PF). Los productos manufacturados con estos materiales pueden experimentar pequeñas variaciones dimensionales debidas a la absorción de agua, condicionando relativamente las tolerancias dimensionales. En fase de proyecto, ELESA+GANTER normalmente tiene en cuenta estas posibles variaciones para minimizar los efectos y garantizar las especificaciones técnicas. La absorción de agua conlleva de todos modos un significativo aumento de la resistencia a la ruptura. En cambio, los siguientes polímeros resultan insensibles a la absorción de agua: polipropileno (PP), elastómeros termoplásticos (TPE), resina acetálica (POM). El contacto típicamente ocasional con lluvia, seguido de fases de “secado”, no conlleva generalmente problemas de resistencia sobre el producto. Si se trata de apliaciones “outdoor”, se aconseja siempre evitar residuos de agua sobre el producto preparando condiciones de montaje que tiendan a eliminar rápidamente el agua.
• Exposiciónalosrayossolares,yenespecialasucomponenteUV. Tests específicos de resistencia han sido efectuados con aparatos especiales para pruebas de envejecimiento acelerado siguiendo como línea guía la norma ISO 4892-2, con establecimiento de los siguientes parámetros: - potencia de irradiación: 550 [W]/[m]2
- temperatura interna (Black Standard Temperature, BST): 65°C - filtro OUTDOOR, que simula una exposición al aire libre caracterizada por una baja protección
contra los rayos UV - 50% RH (Humedad relativa).Existe una correspondencia entre las horas de prueba y las horas reales de exposición en ambiente externo (“Horas Equivalentes”), que claramente dependen de las condiciones climáticas de cada zona geográfica. Tomando como amplitud de comparación la Exposición Radiante Media Diaria (ERMD), las referencias que normalmente se utilizan a nivel internacional son:- horas Equivalentes Miami = alta intensidad de exposición, típica de los países con clima tropical
o ecuatorial (ERMD=9.2 MJ/m2)- horas Equivalentes Europa Central = media intensidad de exposición, típica de los climas
continentales (ERMD=2 MJ/m2).
Al finalizar prolongadas pruebas efectuadas por los Laboratorios ELESA+GANTER, se ha medido la variación de resistencia mecánica (rotura por tracción/compresión y rotura por impacto). Generalmente, los resultados muestran que la resistencia mecánica de los productos en poliamida (PA), polipropileno (PP) y Duroplástico (PF) no se degrada de manera significativa con la exposición a los rayos UV. Por lo que respecta al aspectoestético de las muestras expuestas a la acción de los rayos UV, al final de la prueba, en algunos casos, se ha observado alguna variación en el aspecto superficial del producto. Para mayores detalles sobre las pruebas de envejecimiento a los rayos UV para productos específicos, ponerse en contacto con el Servicio Técnico ELESA+GANTER.
1.5Resistenciaalosagente atmosféricosyUV
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La clasificación universalmente reconocida para describir el comportamiento ante la llama de los materiales plásticos se obtiene mediante dos pruebas establecidas por los UL (Underwriters Laboratories, USA). Tales pruebas se denominan UL-94 HB y UL-94 V que distinguen cuatro tipologías principales de comportamiento ante la llama: HB, V2, V1 y V0 con características de resistencia progresivamente más elevadas.UL-94HB(HorizontalBurning)La prueba consiste en colocar un juego de tres piezas de muestra estándar de material plástico (en posición horizontal y giradas de 45° con respecto al propio eje) en contacto durante 30 segundos, cada uno con una llama aplicada sobre su ángulo libre inferior. En las piezas de muestra existen dos marcas a una distancia estándar desde la extremidad libre. Un material puede ser clasificado HB si para cada una de las tres piezas de muestra se obtiene que:- la velocidad de combustión entre las dos marcas no supera un cierto valor estandarizado y
depende del espesor de las piezas de muestra examinadas- se verifica la extinción de la llama antes de que el fuego alcance la marca más lejana desde el
ángulo libre (es decir desde el punto de aplicación de la misma llama).UL-94V(VerticalBurning)La prueba consiste en colocar un juego de cinco piezas de muestra estándar de material plástico (en posición vertical) en contacto, dos veces cada uno durante 10 segundos, cada una con una llama aplicada en su extremidad libre inferior. Debajo de las piezas de muestra se coloca algodón hidrófilo. Durante las pruebas se detectan los siguientes parámetros:- el tiempo necesario para la extinción de la llama de cada una de las muestras después de cada
aplicación de la llama- la suma de los tiempos necesarios para la extinción de la llama de las cinco piezas de muestra
(considerando ambas aplicaciones de la llama requeridas)- el tiempo de post-incandescencia de cada una de las muestras después de la segunda aplicación
de la llama- la presencia o ausencia de goteo de material de la muestra que pueda inflamar el algodón
hidrófilo que se encuentra debajo.
Las variables que determinan un cierto comportamiento ante la llama son el espesor de las muestras y la coloración del material. De tal manera, con el mismo espesor, diferencias entre el material en su color natural y de color diferente y, viceversa, diferencias que dependen de la variación del espesor con igual color.
1.6Comportamientoante lallama
ClasificaciónULdelosmaterialesplásticos
UL-94HB
Para cada una de las tres pruebas la velocidad de combustión entre las dos marcas no sobrepasa el valor estándar que depende del espesor de las mismas pruebas
Para cada una de las tres pruebas la llama se apaga antes de alcanzar la marca más lejana desde el punto de aplicación de la llama
UL-94V
V2 V1 V0
Tiempo necesario de apagado de cada una de las muestras después de cada aplicación de la llama ≤ 30 s ≤ 30 s ≤ 10 s
Suma de los tiempos necesarios para el apagado de las cinco pruebas (considerando ambas aplicaciones de la llama prescritas)
≤ 250 s ≤ 250 s ≤ 50 s
Tiempo de post-incandescencia de cada una de las pruebas después de la segunda aplicación de la llama
≤ 60 s ≤ 60 s ≤ 30 s
Presencia o no de goteo de material de la prueba que pueda inflamar el algodón hidrófilo que se encuentra debajo del mismo material
SI NO NO
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Documento Amarillo: es el documento expedido por los Underwrtiters Laboratories que certifica el comportamiento ante la llama de un material plástico después de ser sometido a las pruebas de laboratorio. Representa un tipo de reconocimiento oficial del comportamiento del producto. En el “Documento Amarillo” se describe el nombre comercial del producto, el fabricante y su número de identificación, llamado UL-File Number. El comportamiento ante la llama se certifica para un específico espesor del material y para una determinada coloración del mismo.Algunas casas fabricantes de materiales efectúan la prueba de comportamiento ante la llama en laboratorios por cuenta de terceros, siguiendo las mismas modalidades operativas de los Underwriters Laboratories. En este caso estará disponible sólo la declaración de conformidad expedida por la casa fabricante pero no el “Documento Amarillo”.Existen series de productos estándar ELESA+GANTER clasificadas como UL-94 V0, e identificadas AE-V0 con el símbolo de arriba.La mayor parte de los otros productos ELESA+GANTER, para los cuales no existe ninguna indicación especial, se encuentran en la categoría UL-94 HB.Los productos ELESA+GANTER identificados AE-V0 se obtienen por medio de materiales plásticos ecológicos y no contienen PBB (Polibromobifenilo) y PBDE (Polibromodifenil Éter) y tampoco pentaBDE (Éter de Pentabromodifenilo) ni octaBDE (Éter de Octabromodifenilo).
Los materiales plásticos son por lo general perfectos aislantes eléctricos. Este comportamiento resulta especialmente útil en ciertas aplicaciones del campo electromecánico, haciendo que los productos plásticos sean mejores a sus equivalentes en metal.Las medidas de las características aislantes de un material son:- la resistividad superficial - la resistencia en volumen.en el gráfico siguiente se indica la clasificación de los materiales en base a los valores de resistividad superficial [Ω].
Si se requieren características de resistividad especiales (aplicaciones ESD-Electro-Static-Discharge, productos conductivos, productos antiestáticos), ponerse en contacto con el Servicio Técnico ELESA+GANTER que pueden elaborar soluciones específicas para el cliente. Valores típicos para algunos de los materiales plásticos utilizados por ELESA+GANTER son:
En el moldeo de los tecnopolímeros es técnicamente más fácil realizar productos con acabado superficial en mate para cubrir posibles defectos estéticos: como rechupes, quemaduras, marcas de unión debidas a procesos de moldeo inadecuados.
1.8Acabadosuperficial ylavado
Materialconductivo
Materialsemi-conductivo
Materialdisipador
Materialantiestático
Materialaislante
10-1Ω 105 Ω 109 Ω 1012 Ω >1012 Ω
1.7Propiedadeseléctricas
Material Propiedades Estadodelmaterial Métododemedición Valor
PA 30%fibra de vidrio
Resistividad superficial
Seco
IEC93, 23°C
1013 Ω
Acondicionado(equil. 50% HR) 1011 Ω
Resistividad de volumen
Seco 1015 Ω •cm
Acondicionado(equil. 50% HR) 1011 Ω •cm
PP 20%carga mineral
Resistividad superficial
Acondicionado(equil. 50% HR) ASTM D257 1013 Ω
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Este acabado mate conlleva por otro lado problemas de lavado de la superficie y hace menos agradable el agarre, ya que su acabado superficial resulta desagradable al tacto.Los productos estándar ELESA+GANTER en tecnopolímero presentan un acabado mate muy fino, para poder garantizar una buena lavabilidad del producto a lo largo del tiempo y un cómodo agarre por parte del usuario. Recientemente se han ideado algunas familias de productos en tecnopolímero cuyo acabado es totalmente brillante, para obtener la máxima conservación de la limpieza a lo largo del tiempo.
En los últimos años los organismos reguladores nacionales o internacionales han establecido una serie de reglamentos para el control de sustancias dañinas para el hombre o el medio ambiente, así como para la gestión de la seguridad ambiental en la actividad industrial. El Servicio Técnico ELESA+GANTER puede responder a requisitos relativos a:• Directiva Europea 2000/53/CE, (directiva ELV, End Life of Vehicles) aplicada en el campo de la
automoción. Prevé la progresiva reducción de los metales pesados Pb, Cd, Hg y Cr6 presentes en los vehículos.
• Directiva Europea 2002/95/CE, (directiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances) aplicada en el campo de los aparatos eléctricos y electrónicos. Prevé la progresiva reducción de los metales pesados Pb, Cd, Hg y Cr6 y de los compuestos halogenados del tipo PBB y PBDE de los componentes para la industria eléctrica y electrónica.
• Directiva Europea 94/9/CE, (directiva ATEX) para productos en atmósfera potencialmente explosiva.
• Directiva RAEE (WEEE) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.• Reglamento Europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
n.1907/2006 del 18/12/2006 sobre el uso de las sustancias químicas.
La constante investigación y ensayo de nuevos materiales técnicos cada vez más performantes forma parte de los principios de mejora continua sobre los cuales se funda el Sistema de Calidad ELESA+GANTER. La cooperación con proveedores de materiales plásticos líderes a nivel mundial de programas de simulación mecánica y de proceso nos permiten además proponer al Cliente el material más idóneo para su aplicación.
Los elementos en plástico contienen muy a menudo insertos o piezas funcionales de metal. Las tablas ilustradas en el capítulo 12 describen la composición química y las resistencias mecánicas como establecen las normativas que se refieren a los materiales metálicos utilizados.Tratamientossuperficialesdelosinsertosydelaspartesmetálicas: los insertos y las piezas funcionales de material metálico se tratan generalmente en la superficie para garantizar la mejor protección de los agentes ambientales manteniendo las cualidades estéticas y funcionales del producto.Los tratamientos de protección normalmente utilizados son:• bruñido para insertos y núcleos de acero• cincado brillante para espárragos roscados (Fe/Zn 8 según la normativa UNI ISO 2081)• cromado opaco para brazos de palancas y pernos de empuñaduras giratorias.Piezas metálicas en latón o acero inoxidable no requieren normalmente tratamientos superficiales.Bajo pedido y para cantidades suficientes pueden ser suministrados también insertos protegidos con tratamientos de superficie: cincado negro, niquelado, Niploy-Kanigen, nitruración o demás.
Juntas: ELESA+GANTER utiliza normalmente para sus propios productos juntas de goma sintética nitrílica NBR, acrylonitrile-butadiene-Rubber (BUNA N). La dureza de estas juntas puede estar, según el tipo de producto considerado, entre los 70 y los 90 SHORE A. El campo de temperaturas de uso continuo es de -30°C a +120°C. Si se requiere una mayor resistencia química y térmica, por
2.MATERIALES METÁLICOS
3.MATERIALESVARIOS
1.9Cumplimientodelas normasinternacionales
1.10CompetenciasdelServicio TécnicoELESA+GANTER
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lo tanto en los productos de la serie HCX. INOX, HCX.INOX-BW, HGFT.HT-PR, se utilizan juntas de goma fluorada FKM. Para la resistencia química, consultar la tabla que se encuentra en el capítulo 12 en la pág. A26-A27-A28. El campo de temperaturas de uso es de -25° a +210°C. Bajo pedido y para cantidades suficientes pueden suministrarse juntas con arandela plana y junta tórica de materiales especiales como los EPDM, goma silicona o demás. Filtros de aire para tapones con respiradero (series SFC., SFN., SFP.,SFV., SFW., SMN y SMW):• fitros tipo TECH-FOAM: espuma de poliuretano reticulada en base de poliéster, finura
de filtración 40 micras, aconsejada para temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C en continuo, +130°C para picos de breve duración. El material no se hincha en contacto con agua, gasolina, jabones y detergentes, aceites minerales y grasas. Algunos disolventes pueden provocar un leve hinchamiento de la espuma (benceno, etanol, cloroformo).
• fitros tipo TECH-FIL: compresión de hilo de hierro cincado en caliente (calidad según DIN 17140-D9-W.N.R. 10312, cincada según DIN 1548), finura de filtración 50-60 micras.
Las propiedades mecánicas de un componente moldeado con material plástico pueden variar un poco en función de la forma y del nivel tecnológico de elaboración. Par ello, ELESA+GANTER ha creído útil, en vez de proporcionar tablas con los datos específicos de resistencia mecánica que se refieren a las muestras de varios tipos de materiales, dar a conocer al técnico, en los casos más significativos, los valores de los esfuerzos que en la realidad puede causar la rotura del componente. Para la mayor parte de los productos, los valores de resistencia mecánica indicados en el catálogo se refieren a esfuerzos de rotura. Para algunos productos para los cuales la deformación bajo esfuerzo resulta importante, y por ello compromete la funcionalidad, se proporcionan dos valores de carga:• “carga máxima de trabajo” por debajo de la cual la deformación no compromete la funcionalidad
del componente.• “carga de rotura” según los conceptos establecidos anteriormente.En estos casos, la “carga máxima de trabajo” se utilizará como dato en fase de proyecto, para garantizar la correcta funcionalidad. La “carga de rotura” se utilizará en cambio para eventuales controles de seguridad con la aplicación de coeficientes adecuados.Se han tomado en consideración los esfuerzos funcionales (ej. la transmisión de un par en el caso de un volante, la resistencia de tracción en el caso de una empuñadura) y los esfuerzos accidentales (ej. golpe casual), para poder proporcionar al técnico una referencia que le permita establecer coeficientes adecuados de seguridad según el tipo y la importancia de la aplicación.Todos los valores de reistencia proporcionados son el resultado de pruebas efectuadas en los Laboratorios ELESA+GANTER a temperatura y humedad controladas (23°C -50% Humedad relativa) con determinadas condiciones de uso y con la aplicación de una carga estática durante un periodo de tiempo limitado. Por lo tanto, el técnico deberá siempre tener en consideración un adecuado coeficiente de seguridad en función de la aplicación y de las condiciones de uso específicas (vibraciones, cargas dinámicas, temperaturas de uso al límite del campo de temperatura admisible). Por lo tanto, es responsabilidad del técnico comprobar la idoneidad del producto para el uso final al cuál está destinado en las condiciones reales de empleo. Para algunos materiales termoplásticos, cuyas características mecánicas varian un poco en función del porcentaje de absorción de humedad (véase capítulo 1.5), las pruebas de resistencia sobre el componente se efectúan según ASTM D570, para que la absorción de humedad corresponda al equilibrio con un ambiente a 23°C y 50% RH.Resistenciaalacompresiónparaelementosdenivelación (esfuerzo funcional):el elemento de nivelación se ensambla con su relativo vástago metálico roscado y se coloca en el correspondiente equipo de prueba. El elemento es cargado por compresión con cargas repetidas e incrementales hasta su rotura o hasta el alcance de deformación plástica permanente del elemento de plástico.
4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICASDELOS PRODUCTOSEN MATERIALPLÁSTICO
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Resistenciaa la transmisióndeunpar(esfuerzo funcional):se utiliza un dispositivo dinamométrico electrónico, que aplica pares crecientes según el esquema indicado en la Fig. 1. En la misma el sistema dinamométrico está representado en la forma tradicional para una mayor comprensión. Los valores medios de los pares C obtenidos en las pruebas de rotura se encuentran indicados en las tablas relativas a los varios componentes y expresados en [Nm].
Resistenciaalimpacto (esfuerzo accidental):se utiliza un equipo especial según se indica en el esquema de Fig. . Los valores medios obtenidos en la prueba de rotura, indicados en las tablas relativas a los varios modelos y expresados en [J], corresponden al trabajo de rotura L del elemento sometido a golpes repetidos, con alturas de caída del peso percutor incrementales en sucesiones de 0.1 m. Percutor: cilindro metálico con extremidad ojival redondeada del peso de 0.680 Kg (6.7 N).
Resistencia a la tracción de las empuñaduras en U (esfuerzo funcional):la prueba prevé el montaje de la empuñadura que debe ser sometida a la prueba en un dinamómetro electrónico, con dos modalidades de carga:• en sentido perpendicular con respecto a los tornillos de fijación
(F1). El esfuerzo sobre la empuñadura representa, es este caso, una combinación de tracción y flexión
• en sentido paralelo con respecto a los tornillos de fijación (F2).La aplicación de la carga por parte del dinamómetro electrónico se produce gradualmente para poder realizar la deformación de la pieza dentro de los límites de 20 mm/min.
Para poder obtener un mejor anclaje de los insertos metálicos sobre el material plástico y una excelente funcionalidad mecánica del elemento, se ha adoptado como solución el moleteado cruzado, de forma, paso y profundidad adecuados a los esfuerzos que deben transmitirse. Con este tipo de moleteado se asegura el anclaje axial (evita el desenganche de la tracción axial), tanto el anclaje radial (rotación durante la transmisión de un par) (Fig. ). Si se trata de espárragos, en vez de incorporar un tornillo estándar, se utiliza normalmente un inserto roscado especialmente conformado que, sobresaliendo algunas décimas de mm. del cuerpo de material plástico, permite realizar un reborde metálico sobre la superficie de roscado, evitando por consiguiente al material plástico de cualquier esfuerzo.
5.CARACTERÍSTICAS DELOSINSERTOS METÁLICOS MOLDEADOSEN SUPERPOSICIÓN
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 2
b
F
C [Nm] = F [N] • b [m]
Volante en fase de prueba
Mordazas de sujeción
Dinamómetro
Dispositivo de tensión del dinamómetro
Volante en fase de prueba
Peso percutor
Tubo guía graduado
Plataforma porta-pieza
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Montajeencondicionesidóneasdesujeción:la base de plástico del volante no tendría que apoyarse nunca en la superficie de sujeción, de ese modo el espárrago o el inserto roscado no se somete nunca a esfuerzos anómalos con respecto a una fuerza axial (efecto “sacacorchos”). De esta manera el anclaje por el par aplicado al volante para la sujeción.
Tiposdemontajeincorrectos:Cuando la base de plástico del volante se apoya directamente sobre la superficie de sujeción el espárrago o el inserto roscado se somete a esfuerzos anómalos incluso por una fuerza axial (efecto “sacacorchos”) podría comprometer el anclaje. Naturalmente, los valores de esta fuerza son siempre superiores, con amplio coeficiente de seguridad, a aquellos que pueden ser efectuados con normales operaciones manuales, pero el técnico que quiere tener en cuenta también la posibilidad de un uso impropio, tendrá que evitar las situaciones ilustradas en los casos 5-6-7.
. Agujero roscado con entrada o chaflán de diámetro más grande que el diámetro del rebaje del espárrago.
. Agujero cilíndrico pasante de diámetro más grande del diámetro del rebaje del prisionero.
. Agujero roscado sin entrada o chaflán, con la interposición de una arandela de acero del diámetro del agujero más grande que el diámetro del rebaje del espárrago.
5.1 Tiposdemontaje deloselementos coninsertosroscados
1. Agujero roscado, sin ninguna entrada o rebaje.
. Agujero roscado con entrada o chaflán de diámetro más pequeño que el diámetro del rebaje del espárrago, para poder garantizar el apoyo del inserto metálico sobre la superficie de sujeción.
. Agujero cilíndrico liso de diámetro más pequeño que el rebaje del espárrago, para poder garantizar el apoyo del inserto metálico sobre la superficie de sujeción.
. Agujero cilíndrico liso de diámetro más grande que el diámetro del rebaje del espárrago pero con la interposición de una arandela de acero con un agujero de diámetro más pequeño del diámetro del rebaje del espárrago, para poder garantizar el apoyo del inserto metálico sobre la superficie de sujeción, mediante la arandela.
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Para los volantes a los cuales deben ser efectuados agujeros pasantes (tipo FP) el inserto está predispuesto de manera que la elaboración del agujero o el brochado de un alojamiento de muletilla comprometa solamente la parte metálica, sin implicar para el usuario otros mecanizados sobre el material plástico.
Todos los espárragos roscados de los elementos ELESA+GANTER se suministran con la extremidad terminal achaflanada según UNI 947 : ISO 4753 (Fig.4).
Bajo pedido y para cantidades suficientes pueden suministrarse también espárragos con estremidad terminal diferente, según los tipos representados (Fig.5), como en la tabla UNI 947 : ISO 4753 relativa a los “Elementos de fijación: extremidad de los elementos con roscado externo métrico ISO”.
EL SISTEMA DE TOLERANCIAS DE REFERENCIA ES EL SISTEMA ISO – AGUJERO BASETOLERANCIASDEAGUJEROSYROSCADOSENLOSINSERTOSMETÁLICOS• Agujeroslisosenlosinsertosyenlosnúcleosdeempuñadurasyvolantes.Para los modelos de mayor uso se encuentran disponibles varios agujeros normalizados para poder ofrecer una amplia elección al usuario, evitando así en lo posible, costosas modificaciones del agujero durante la fase de montaje. Normalmente la tolerancia de estos agujeros es de grado H7, sólo en algunos casos es de grado H9. El grado de tolerancia se encuentra siempre indicado en las tablas de cada artículo, en la columna de la dimensión del agujero. En cambio, en los casos en que resulte más dificil proponer una normalización de los agujeros que pueda safisfacer las más variadas exigencias de montaje, está previsto un pre-agujero con simple tolerancia de desbaste (agujero de diámetro pequeño con respecto al diámetro del eje sobre el cuál se prevé que será efectuado el montaje), o un núcleo sin agujero (macizo).• Agujerosroscadosenlosinsertosyroscadosdelosespárragos.Mecanizado según las tolerancias para roscados métricos ISO (UNI 5545-65) para longitud de roscado normal (véase tabla en el capítulo 12, pág. A19).- agujeros roscados de los insertos metálicos incorporados = tolerancia 6H.- espárragos metálicos o extremidad de los pernos para empuñaduras giratorias = tolerancia 6g.
6. TOLERANCIAS DEMECANIZADO
5.2Agujerospasantes
5.3Extremidadterminaldelos espárragosroscados
Fig. 4
Fig. 5
Extremidad en copaExtremidad cónica troncadaExtremidad convexa
P = paso roscau = 2P roscas incompletas
Redondeo de pequeño radio
Extremidad cilíndrica larga
*IT = Tolerancias internacionales
d dph14
dth16
dzh14
Z2+IT 14*
04 2.5 0.4 2 25 3.5 0.5 2.5 2.56 4 1.5 3 38 5.5 2 5 410 7 2.5 6 512 8.5 3 7 614 10 4 8.5 716 12 4 10 8
Extremidad achaflanada (cilíndrica)
d1 = Ø núcleo roscaP = paso roscau = 2P roscas incompletas
d
u
d1
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TOLERANCIASDEAGUJEROSYROSCADOSOBTENIDOSCONMOLDEENELMATERIALPLÁSTICO- Agujeroslisos (en caso de las empuñaduras con agujero pasante destinadas a ser montadas
libres sobre pernos).No obstante las notables dificultades que se encuentran para mantener las tolerancias en un mecanizado en el cual numerosos factores influyen en el resultado final, la cota del diámetro del agujero axial se respeta por norma con tolerancia C11. Es posible pues montar las empuñaduras también sobre pernos obtenidos a partir de trefilados normales. En cambio si el perno se obtiene por torneado de barra de diámetro mayor, se recomienda un mecanizado con tolerancia h11, con el cual se realiza un adecuado acoplamiento libre, con la ventaja de un mecanizado más rápido, simple y barato.- Roscados internos (en caso de las empuñaduras sin inserto metálico para atornillar y
bloquear sobre pernos roscados). Normalmente se hacen más pequeños para permitir un montaje ligeramente forzado a temperatura ambiente.
- Roscadosexternos (en caso de tapones con respiradero o indicadores de nivel con cierre roscado). Las tolerancias, en este caso, por motivos relacionados con la tecnología del proceso y con la tipología del material plástico que puede absorber pequeños porcentajes de humedad del ambiente externo, deben ser interpretadas teniendo en cuenta este hecho, que de todos modos no perjudica nunca el roscado del montaje del componente.
Empuñadurasesféricas En todas las empuñaduras esféricas o de otro tipo, se ha excluido, por principio, el borde moleteado como se indica a título de ejemplo en la Fig. .Esta solución permite esconder la rebaba que se forma en la línea de unión del molde, eliminando el coste de los mecanizados de desbarbado y acabado. Desde el punto de vista funcional y ergonómico, esta solución no es racional ya que es la causa de una sensible irritación, con el uso prolongado, en la palma de la mano del operario. Además, aunque no se tenga en cuenta esta consideración ergonómica e importante, este moleteado facilita el cúmulo de polvo y de suciedad cuya eliminación resulta prácticamente imposible, con lo cual la empuñadura construida de esa manera permanecerá siempre “sucia” y poco estética.
También la solución de facilitar los mecanizados de desbarbado creando un borde en relieve que corresponda con la línea de unión del molde (Fig. ) presenta, aunque en manera inferior, los inconvenientes antes mencionados.
Por lo tanto han sido adoptadas exclusivamente las dos siguientes soluciones:- acabado completamente liso: (Fig. ) que, aunque tiene un coste mayor debido a los mecanizados que requiere el desbarbado (para quitar la línea de unión del molde) y sucesivo alisado (para recuperar el brillo), permite que la empuñadura sea confortable al agarre y se mantenga siempre “limpia”.
- acabado con ranura diametral: (Fig. 10) que representa una solución más económica ya que reduce la operación de desbarbado a una simple eliminación de la línea de unión del molde mediante el torneado de una pequeña ranura diametral, sin necesidad de pulir luego las superficies mediante esmerilado y, por lo tanto, evitando también la operación de abrillantado.
Fig. 8
7.PARTICULARIDADES DECONSTRUCCIÓN
Fig. 7
Fig. 9
Fig. 10
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Fig. 11
Fig. 12
7.1Empuñadurasfijas: tiposdemontaje
EmpuñadurasdetipoalargadoPara las empuñaduras de tipo alargado, ya sea para el montaje fijo (en la extremidad de palancas) ya sea para el montaje giratorio sobre pernos, se han adoptado exclusivamente formas lisas sin ranuras y moleteados (Fig. 11), con ventajas para la funcionalidad operativa de la empuñadura, que debe servir solamente al agarre para maniobras de traslación de un aparato mecánico. Incluso en el caso de empuñadura giratoria sobre perno, moleteados, ranuras y estriados se traducen únicamente en molestia con el contacto de la mano del operador que la debe agarrar y en receptáculo de polvo y suciedad.
Para el montaje sobre el eje de la empuñadura fija se han previsto diferentes tipos de acoplamiento:• Empuñadura con inserto en latón para un montaje atornillado sobre el eje roscado.• Empuñadura con tornillo tuerca moldeada en material plástico para un montaje atornillado sobre
el eje roscado.• Empuñadura con inserto autoblocante incorporada en tecnopolímero especial (diseño original
ELESA+GANTER) para un montaje a presión sobre el eje liso (no roscado) obtenido de una pieza redonda trefilada normal (tolerancia ISO h9). Esta solución evita el desenrosque espontáneo a lo largo del tiempo, ya sea debido a las eventuales vibraciones a las cuales se encuentra sujeta la palanca, ya sea por los movimientos giratorios efectuados accidentalmente por el operador al maniobrar la misma palanca.
Para las ejecuciones con agujeros roscados obtenidos mediante molde en el material plástico se ha adoptado la precaución de tener la rosca más pequeña en sus elementos con respecto a cuanto establecen las normas. Ello permite, durante el roscado a temperaturas ambiente, que se produzca una ligera adaptación de las roscas del tornillo tuerca sobre el tornillo, creando un acoplamiento con reacción elástica que posee un eficaz efecto de bloqueo. Resultados aún mejores se obtienen efectuando el montaje en caliente: la empuñadura se calienta a 80÷90°C antes de atornillarse sobre el perno roscado. Este sistema de montaje permite ante todo facilitar el atornillamiento ya que el roscado del tornillo tuerca se presenta dilatado al mismo atornillamiento, y sucesivamente se obtiene gracias al encogimiento por enfriamiento un efecto de bloqueo, más eficaz debido a la presencia de las pequeñas asperezas superficiales del roscado del eje.
La solución con inserto autoblocante en tecnopolímero especial (Fig. 1) es de todas maneras la más eficaz para los efectos del desenrosque espontáneo, ya que el acoplamiento, realizado elásticamente, no sufre eventuales vibraciones o componentes giratorios efectuados por la mano del operador.
El bloqueo es tal que asegura que la empuñadura pueda salir de su alojamiento, incluso si está sometida a una acción normal de tracción axial. Por este motivo, se indican los resultados de las investigaciones y de las pruebas efectuadas en los laboratorios ELESA+GANTER, que confirman la validez técnica del acoplamiento con insertos autoblocantes en tecnopolímero especial (Fig. 1 y 1). En el diagrama de la Fig. 1 se representan las variaciones del esfuerzo de desenganche axial expresadas en [N] en función de las variaciones del diámetro del eje (mm), seco y engrasado con tricloroetileno. Las dos curvas representan respectivamente los valores mínimos y máximos en centenares de pruebas efectuadas sobre un tipo de empuñadura autoblocante con agujero Ø 12 mm. En el área A se ilustran los valores que se refieren a ejes de diámetro comercial 12 mm (tol. h9).
En el diagrama de la Fig. 1 se representan las variaciones del esfuerzo de desenganche axial (valores medios) en función del estado de la superficie del eje. Como resulta obvio, la presencia de aceite lubrificante o emulsionante sobre la superficie del eje disminuye el valor del esfuerzo de desenganche de la empuñadura. Se puede notar fácilmente como, incluso en esta desfavorable
Fig. 14
Fig. 13
11.92 11.94 11.96 11.98 12 12.021000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Esfu
erzo
de
dese
ngan
che
axia
l (N)
Diámetro del eje (mm)
A=Valores del esfuerzo de desenganche en el campo de tolerancia de los diámetros del eje aconsejados para la aplicación.
8000
12
7000
6000
5000
4000
3000
2000
100011.92 11.94 11.9811.96 12.02
9000
Esfu
erzo
de
dese
ngan
che
axia
l (N)
(val
ores
med
ios)
Diámetro del eje (mm)
Eje con residuos de gasóleoEje desgrasado con tricloroetilenoEje con residuos de aceite/agua emulsionadosEje con residuos de lubrificante
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8.PRECAUCIONES PARAELMONTAJE DELOSELEMENTOS ENMATERIAL PLÁSTICO
8.1Tiposdemecanizado
condición, el esfuerzo axial que se debería ejercer para provocar el desenganche de la empuñadura resulta siempre tal que el mismo garantiza que ello no pueda efectivamente suceder. El empleo de este tipo de empuñadura permite un notable ahorro, ya que no requiere ningún mecanizado de roscado de la extremidad del eje. El inserto autoblocante en tecnopolímero especial permite además realizar un acoplamiento elástico, mientras que la misma empuñadura conserva todas las características de dureza superficial y resistencia al desgaste típicas del material termoendurente. Instrucciones para el montaje: embocar cuidadosamente la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible manualmente o con una pequeña prensa. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera dando ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda interponer un trapo u otro material blando para proteger la superficie de la empuñadura.
El material plástico es un mal conductor de calor y tiene un coeficiente de dilatación térmica diferente del metal de los insertos, por ello es necesario evitar que durante eventuales mecanizados de rectificaciones del agujero los núcleos y los insertos se calienten excesivamente: de hecho, el calor producido se dispersa con dificultad y las partes metálicas, dilatándose, pueden crear esfuerzos internos a la masa del material plástico, perjudiciales para la resistencia del conjunto (Duroplásticos). Además, si se trata de materiales termoplásticos (Tecnopolímeros), podrían alcanzarse temperaturas cercanas a la de ablandamiento, con el peligro de COMPROMETER el anclaje del inserto metálico. Por lo tanto, es necesario adoptar siempre velocidades de corte y avance tales que produzcan calentamientos locales reducidos, refrigerando cuando se trata de diámetros y profundidades notables con respecto a las dimensiones del inserto.Para conservar el máximo brillo de las superficies se recomienda, una vez terminado el mecanizado, evitar que el material plástico permanezca mojado durante demasiado tiempo, secando las superficies de los residuos de agua emulsionada, o mejor, si es posible, utilizar sólo aceite.
Los mecanizados normalmente utilizados para el montaje de volantes o empuñaduras son:• Rectificación del agujero axial en los insertos (agujero ciego). Modificando el agujero de un
inserto metálico incorporado es necesario evitar siempre la ejecución ilustrada en la Fig. 1, porque ya sea durante el taladrado, que durante la introducción del eje, puede ser sometida a esfuerzo una zona del recubrimiento de material plástico, con posibilidad de resquebrajamiento o desenganche de la parte sombreada con líneas cruzadas. La ejecución como en la Fig. 1 es la más racional.
Se puede notar como en los elementos ELESA+GANTER la rectificación del agujero axial puede hacerse en las condiciones ideales antes mencionadas, ya que la longitud de los insertos incorporados se encuentra siempre indicada en la tabla de cada artículo. Es suficiente consultar, para la profundidad del agujero el plano de base.
• Rectificación del agujero axial en los insertos (en caso de agujero pasante). Si el taladrado se efectúa, además de en el inserto metálico también en una capa del material de recubrimiento, es necesario centrar cuidadosamente el volante y empezar el taladrado por la parte del material plástico: en caso contrario, podrían producirse rebabas a la salida de la herramienta.
• Roscado transversal en el inserto para prisionero allen. Debe efectuarse según las sugerencias antes citadas. Evitar el roscado en conjunto en la parte plástica y metálica; es preferible efectuar el agujero en la parte de plástico y roscar solamente la parte metálica.
Mecanizados de taladrado o de roscado que se efectúen totalmente en el espesor del material plástico son excepcionales. Tener en cuenta que la dificultad con la cual se dispersa el calor producido localmente, también debido a la acción abrasiva del material plástico sobre la herramienta, empeora notablemente las condiciones de trabajo de éste último, produciendo un rápido desgaste de los filos cortantes (utilizar herramientas de metal duro).
Fig. 15
Fig. 16
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9.MODELOSESPECIALES
10.LOSCOLORESENLOS PRODUCTOS ESTÁNDAR ELESA+GANTEREN MATERIALPLÁSTICO
11.VALORESDELAS PRUEBAS
La gama de los elementos ELESA+GANTER es extremadamente amplia y puede ofrecer al técnico diferentes alternativas en lo que se refiere a diseño, características y prestaciones de los materiales, dimensiones..., para satisfacer las más diversas exigencias de aplicación. De todas maneras, puede verificarse, por parte del cliente, la necesidad de solicitar alternativas al elemento estándar o modelos de colores diferentes para adaptarlos a aplicaciones especiales. En estos casos los técnicos ELESA+GANTER están a su completa disposición para satisfacer ampliamente estas necesidades de modelos especiales que, como tales deberán de comportar unas cantidades mínimas.
Junto con el negro, que constituye el color mayormente utilizado para los componentes en material plástico, se encuentran disponibles en este catálogo numerosos elementos estándar realizados en los siguientes colores:
El código RAL se indica a título orientativo, ya que la graduación de color de la pieza moldeada podrá diferir ligeramente, debido a diferentes factores como la coloración del polímero con pigmentos en base poliamídica o polipropilénica, la superficie mate o brillante, los espesores y la forma del producto.Atención: la tabla RAL se refiere al color de las pinturas y se trata por lo tanto de colores con superficie brillante.
Todaslasinformacionesrelativasalosvaloresdelaspruebasestánbasadasennuestraexperienciaysobrepruebasdelaboratorioefectuadasenespecialescondicionesestándaryenunintervalodetiemponecesariamentelimitado.Losvaloresindicadosdebentomarsesolamentecomoreferenciaparaeltécnicoqueaplicaráalosmismosadecuadoscoeficientesdeseguridadsegúnelempleodel producto. Por lo tanto, es responsabilidad del proyectista y del clienteverificar la idoneidad de nuestros productos para el uso final al cuál estándestinadosenlascondicionesrealesdetrabajo.
RAL 5024RAL 3000RAL 9005RAL 9006RAL 9002
RAL 7021RAL 2004RAL 7035RAL 1021RAL 9011
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12.TABLASTÉCNICAS TABLADECONVERSIÓNParámetro Unidad IS Para convertir Unidad IS en Multiplicar por
Fuerza N kg 0.1
Par Nm kg · m 0.1
Trabajo J kg · m 0.1
Para convertir en multiplicar por
mm pulgadas 0.039
N lbf 0.224
Nm lb · ft 0.737
J ft · lb 0.737
g lb 0.002
°C °F (°C · 9/5) + 32
AGUJEROSYEJESCUADRADOSsegúnnormaDIN79s d e1 e1 e2
H11/h11 máx. máx. mín. mín.
4 4.2 5 4.8 5.35 5.3 6.5 6 6.6
5.5 5.8 7 6.6 7.26 6.3 8 7.2 8.17 7.3 9 8.4 9.18 8.4 10 9.6 10.19 9.5 12 10.8 12.1
10 10.5 13 12 13.111 11.6 14 13.2 14.112 12.6 16 14.4 16.113 13.7 17 15.6 17.114 14.7 18 16.8 18.116 16.8 21 19.2 21.217 17.9 22 20.4 22.219 20 25 22.8 25.222 23.1 28 26.4 28.224 25.3 32 28.8 32.227 28.4 36 32.4 36.230 31.7 40 36 40.232 33.7 42 38.4 42.236 38 48 43.3 48.241 43.2 54 49.3 54.246 48.5 60 55.2 60.250 52.7 65 60 65.255 57.9 72 66 72.2
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Orientacióndeloschaveteros
Volantes de disco
Volantes de bandas
Volantes de una banda
Three-arm handwheels
Manivelas
CHAVETEROSDIN6885/1
d b P9/JS9Núcleo con chavetero
b P9/N9Eje ranura para chaveta
h t2 t4
de 6 hasta 8 2 2 2 1 +0.1 1.2 +0.1
más de 8 hasta 10 3 3 3 1.4 +0.1 1.8 +0.1
más de 10 hasta 12 4 4 4 1.8 +0.1 2.5 +0.1
más de 12 hasta 17 5 5 5 2.3 +0.1 3 +0.1
más de 17 hasta 22 6 6 6 2.8 +0.1 3.5 +0.1
más de 22 hasta 30 8 8 7 3.3 +0.2 4 +0.2
más de 30 hasta 38 10 10 8 3.3 +0.2 5 +0.2
más de 38 hasta 44 12 12 8 3.3 +0.2 5 +0.2
más de 44 hasta 50 14 14 9 3.8 +0.2 5.5 +0.2
CHAVETEROSDIN6885/2
d b P9/JS9Núcleo con chavetero
b P9/N9Eje ranura para chaveta
h t2 t4
de 10 hasta 12 4 4 4 1.1 +0.1 3 +0.1
más de 12 hasta 17 5 5 5 1.3 +0.1 3.8 +0.1
más de 17 hasta 22 6 6 6 1.7 +0.1 4.4 +0.1
más de 22 hasta 30 8 8 7 1.7 +0.2 5.4 +0.2
más de 30 hasta 38 10 10 8 2.1 +0.2 6 +0.2
más de 38 hasta 44 12 12 8 2.1 +0.2 6 +0.2
más de 44 hasta 50 14 14 9 2.6 +0.2 6.5 +0.2
Anchura del chavetero:P9 ajuste apretado (dibujo estándar)JS o N9 ajuste libre (es necesario un acuerdo escrito)
Anchura del chavetero:P9 ajuste apretado (dibujo estándar)JS o N9 ajuste libre (es necesario un acuerdo escrito)
Volantes de disco
Volantes de bandas
Volantes de una banda
Three-arm handwheels
Manivelas
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AGUJEROSTRANSVERSALESGN110
d H7 s H11 d2 H11 d3
l -0.1 l -0.1
estándar sólo para DIN 950
6 7 2.5 M3 4.5 -
8 9 3 M5 5.5 4.5
10 11 3 M5 5.5 4.5
12 13 4 M6 6.5 5.5
14 15 4 M6 6.5 5.5
16 17 5 M6 8 7
18 19 5 M6 8 7
20 21 5 M6 8 7
22 23 6 M6 10 9
24 25 6 M6 10 9
26 27 6 M6 10 9
InformaciónEl montaje de un elemento de maniobra sobre un eje se efectúa normalmente utilizando un pasador transversal o bien un prisionero.Por consiguiente, el usuario se encuentra con costes relativamente altos ya que los agujeros transversales de los dispositivos de maniobra no se encuentran generalmente disponibles.Los componentes con agujeros transversales GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos sino que ahorran también el proyecto de diseño innecesario del fabricante.No obstante, la forma geométrica de alguno de los elementos de maniobra, no le permite al mismo la modificación a este particular estándar GN.El posicionamiento radial de los agujeros transversales está sólo especificado según las tres normativas citadas de los grupos de producto (palancas de maniobra, manivelas, volantes).Para todos los otros dispositivos de maniobra puede ser colocado de cualquier modo.El agujero de la clavija d2 H11 es taladrado para adaptarse a las clavijas elásticas.
Posicionamiento de los agujeros transversales con respecto al chavetero/agujero cuadrado
para palancas de maniobra
para manivelas
para volantes
Tipo QEAgujero liso transvesal
Tipo QDDoble agujero liso transversal pasante
Tipo GEAgujero roscado transversal
Cómoefectuarunpedido(VolantesDIN950-GG-160-B14-A)conagujerotransversaltaladradoGN110-QE
Códi
go N
º
Tipo
Dato
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60 °
P To
rnillo
Tornillo tuerca
60 °
d d 2
d 1
D 1
D 2
D
ROSCADOSMÉTRICOSISO-DIN13 (Dimensión límite)
P(mm)
Tornillo con tolerancia 6g Tornillo tuerca con tolerancia 6H
Ø mayord
Ø mediod2
Ø menord1
Ø mayorD
Ø medioD2
Ø menorD1
máx. mín. máx. mín. máx. mín. mín. máx. mín. máx. mín. máx.
M3 0.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.273 3.000 2.675 2.775 2.459 2.599
M4 0.7 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 3.002 4.000 3.545 3.663 3.242 3.422
M5 0.8 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.869 5.000 4.480 4.605 4.134 4.334
M6 1 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.596 6.000 5.350 5.500 4.917 5.153
M8 1.25 7.972 7.760 7.160 7.042 6.438 6.272 8.000 7.188 7.348 6.647 6.912
M10 1.5 9.968 9.732 8.994 8.862 8.128 7.938 10.000 9.026 9.206 8.376 8.676
M12 1.75 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.602 12.000 10.863 11.063 10.106 10.441
M14 2 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.271 14.000 12.701 12.913 11.835 12.210
M16 2 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.271 16.000 14.701 14.913 13.835 14.210
M18 2.5 17.958 17.623 16.334 16.164 15.252 14.541 18.000 16.376 16.600 15.294 15.744
M20 2.5 19.958 19.623 18.344 18.164 16.891 16.625 20.000 18.376 18.600 17.294 17.744
M24 3 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.955 24.000 22.051 22.316 20.752 21.252
M30 3.5 29.947 29.522 27.674 27.462 26.158 25.189 30.000 27.727 28.007 26.211 26.771
No
espe
cifica
do
ROSCADOSFINOSMÉTRICOSISO-DIN13 (Dimensión límite)
P(mm)
Tornillo con tolerancia 6g Tornillo tuerca con tolerancia 6H
Ø mayord
Ø mediod2
Ø menord1
Ø mayorD
Ø medioD2
Ø menorD1
máx. mín. máx. mín. máx. mín. mín. máx. mín. máx. mín. máx.
M5M6M8
M10 M12
0.50.50.50.50.5
4.9805.9807.9809.980
11.980
4.8745.8747.8749.874
11.874
4.6555.6557.6559.655
11.655
4.5805.5707.5709.570
11.565
4.3675.3677.3679.367
11.367
4.2735.2637.2639.263
11.258
5.0006.0008.000
10.00012.000
4.6755.6757.6759.675
11.675
4.7755.7877.7879.787
11.793
4.4595.4597.4599.459
11.459
4.5995.5997.5999.599
11.599
M6M8
M10 M12M16
0.750.750.750.750.75
5.9787.9789.978
11.97815.978
5.8387.8389.838
11.83815.838
5.4917.4919.491
11.49115.491
5.3917.3919.391
11.38515.385
5.0587.0589.058
11.05815.508
4.9296.9298.929
10.92314.923
6.0008.000
10.00012.00016.000
5.5137.5139.513
11.51315.513
5.6457.6458.645
15.65311.653
5.1887.1889.188
11.18815.188
5.3787.3789.378
11.37815.378
M8M10 M12M16M20
11111
7.9749.974
11.97415.97419.974
7.9749.974
11.97415.97419.974
7.3249.324
11.32415.32419.324
7.2129.212
11.20615.20619.206
6.7478.747
10.74714.74718.747
6.5968.596
10.59014.59018.590
8.00010.00012.00016.00020.000
7.3509.350
11.35015.35019.350
7.5009.500
11.51015.51019.510
6.9178.917
10.91714.91718.917
7.1539.153
11.15315.15319.153
M12M14M16M18
1.51.51.51.5
11.96813.96815.96817.968
11.73213.73215.73217.732
10.99412.99414.99416.994
10.85412.85414.85416.854
10.12812.12814.12816.128
9.93011.93013.93015.930
12.00014.00016.00018.000
11.02613.02615.02617.026
11.21613.21615.21617.216
10.37612.37614.37616.376
10.67612.67614.67616.676
M20M22M26
1.51.51.5
19.96821.96825.968
19.73221.73225.732
18.99420.99424.994
18.85420.85424.844
18.12820.12824.128
17.93019.93023.920
20.00022.00026.000
19.02621.02625.026
19.21621.21625.226
18.37620.37624.376
18.67620.67624.676
M27M30M35M40
1.51.51.51.5
26.96829.96834.96839.968
26.73229.73234.73239.732
25.99428.99433.99438.994
25.84428.84433.84438.844
25.12828.12833.12838.128
24.92027.92032.92037.920
27.00030.00035.00040.000
25.02629.02634.02639.026
26.22629.22634.22639.226
25.37628.37633.37638.376
25.67628.67633.67638.676
M20M24M30M36M42
22222
19.96223.96229.96235.96241.962
19.68223.68229.68235.68241.682
18.66322.66328.66334.66340.663
18.50322.49328.49334.49340.493
17.50821.50827.50833.50839.508
17.27121.26127.26133.26139.261
20.00024.00030.00036.00042.000
18.70122.70128.70134.70140.701
18.91322.92528.92534.92540.925
17.83521.83527.83533.83539.835
18.21022.21028.21034.21040.210
No
espe
cifica
do60 °
P To
rnillo
Tornillo tuerca
60 °
d d 2
d 1
D 1
D 2
D
Dato
s té
cnico
s
0A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
55°
P
55°
d d 2
d 1
D 1
D 2
D
Torn
illo
Tornillotuerca
ROSCADOSGAS-BSPCilíndricosDIN218 (Dimensión límite)
*Z
roscados
x 1”
Tornillo con tolerancia de Clase B Tornillo tuerca
Ø mayord
Ø mediod2
Ø menord1
Ø mayorD
Ø medioD2
Ø menorD1
máx. mín. máx. mín. máx. mín. mín. máx. mín. máx. mín. máx.
G1/8” 28 9.728 9.514 9.147 8.933 8.566 8.298 9.728 9.147 9.254 8.566 8.848
G 1/4” 19 13.157 12.907 12.301 12.051 11.445 11.133 13.157 12.301 12.426 11.445 11.890
G 3/8’’ 19 16.662 16.408 15.806 15.552 14.950 14.632 16.662 15.806 15.933 14.950 15.395
G 1/2’’ 14 20.955 20.671 19.793 19.509 18.631 18.276 20.955 19.793 19.935 18.631 19.172
G 5/8’’ 14 22.911 22.627 21.749 21.465 20.587 20.232 22.911 21.749 21.891 20.587 21.128
G 3/4” 14 26.441 26.157 25.279 24.995 24.117 23.762 26.441 25.279 25.421 24.117 24.658
G 7/8’’ 14 30.201 29.917 29.039 28.755 27.877 27.522 30.201 29.039 29.181 27.877 28.418
G 1” 11 33.249 32.889 31.770 31.410 30.291 29.841 33.249 31.770 31.950 30.291 30.931
G 11/8” 11 37.897 37.537 36.418 36.058 34.939 34.489 37.897 36.418 36.598 34.939 35.579
G 11/4” 11 41.910 41.550 40.431 40.071 38.952 38.502 41.910 40.431 40.611 38.952 39.592
G 13/8’’ 11 44.323 43.963 42.844 42.484 41.365 40.915 44.323 42.844 43.024 41.365 42.005
G 11/2” 11 47.803 47.443 46.324 45.964 44.845 44.395 47.803 46.324 46.504 44.845 45.485
G 13/4” 11 53.746 53.386 52.267 51.907 50.788 50.338 53.746 52.267 52.447 50.788 51.428
G 2’’ 11 59.614 59.254 58.135 57.775 56.656 56.206 59.614 58.135 58.315 56.656 57.296
* G según UNI-ISO 228
No
espe
cifica
do
P = 25.4
Z
VALORESDERESISTENCIADELOSPERNOS/TUERCASENISO898-1EN20898-2
CLASES DE RESISTENCIA PERNOS
4.6 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9Resistencia nominal a la tracción Rm, Nenn N/mm2 400 500 500 600 800 1000 1200
Bajo punto de rendimiento ReL N/mm2 240 300 400 480 - - -
0.2 % límite de rendimiento Rp 0.2 N/mm2 - - - - 640 900 1080
Tensión bajo la prueba de fuerza Sp N/mm2 225 280 380 440 580 830 970
Alargamiento A % 22 20 - - 12 9 8
Clase de resistencia de las tuercas
Tensión nominal Sp/N mm2 por roscado 5 6 8 10 12 Por debajo M 4 520 600 800 1040 1150
Por encima M 4 Por debajo M 7 580 670 855 1040 1150
Por encima M 7 Por debajo M 10 590 680 870 1040 1160
Por encima M 10 Por debajo M 16 610 700 880 1050 1190
Por encima M 16 Por debajo M 39 630 720 920 1060 1200
La marca de identificación de la clase de resistencia consiste en dos números:- el primer número corresponde a 1/100 de la resistencia nominal a la tracción en N/mm2 (véase tabla)- el segundo número muestra diez veces la relación del bajo punto de rendimiento ReL (o 0.2% límite de
rendimiento Rp 0.2) y la resistencia nominal a la tracción Rm, nom (relación punto de rendimiento).
Ejemplo: Clase de resistencia 5.8 significa Resistencia mínima a la tracción Rm = 500 N/mm2 Mínimo punto de rendimiento Rel. = 400 N/mm2
También, multiplicando ambos números se obtiene el 1/10 del punto de rendimiento en N/mm2
La designación de una clase de resistencia consiste en un número distintivo que facilita información acerca del test de tensión del material utilizado:- número distintivo x 100 = test de tensión Sp- el test de tensión es igual a la resistencia mínima de tracción en N/mm2 de un perno el cual, si se acopla
con la tuerca adecuada, puede ser cargada hasta el mínimo rendimiento del perno. Ejemplo: Perno 8.8 - tuerca 8, la conexión puede ser cargada hasta el punto mínimo de rendimiento del perno.
Dato
s té
cnico
s
1A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
ISO-SeriesdetoleranciafundamentalesDINISO286Tol. (μm) Medidas nominalesGrados - >3 >6 >10 >18 >30 >50 >80 >120 >180 >250 >315 >400
IT ... 3 ... 6 ... 10 ... 18 ... 30 ... 50 ... 80 ... 120 ... 180 ... 250 ... 315 ... 400 ... 50001 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1 1.2 2 2.5 3 40 0.5 0.6 0.6 0.8 1 1 1.2 1.5 2 3 4 5 61 0.8 1 1 1.2 1.5 1.5 2 2.5 3.5 4.5 6 7 82 1.2 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3 4 5 7 8 9 103 2 2.5 2.5 3 4 4 5 6 8 10 12 13 154 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 205 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 276 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 407 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 638 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 979 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155
10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 25011 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 40012 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 63013 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 97014 250 300 360 430 520 620 740 870 1000 1150 1300 1400 155015 400 480 580 700 840 1000 1200 1400 1600 1850 2100 2300 250016 600 750 900 1100 1300 160 1900 2200 2500 2900 3200 3600 400017 1000 1200 1500 1800 2100 2500 3000 3500 4000 4600 5200 5700 630018 1400 1800 2200 2700 3300 3900 4600 5400 6300 7200 8100 8900 9700
Tol. (μm) Medidas nominalesClases ... >3 >6 >10 >18 >30 >50 >80 >120 >180
para agujero ... 3 ... 6 ...10 ...18 ...30 ...50 ...80 ...120 ...180 ...250D9 +45 +60 +76 +93 +117 +142 +174 +207 +245 +285
+20 +30 +40 +50 +65 +80 +100 +120 +145 +170D12 +120 +150 +190 +230 +275 +330 +400 +470 +545 +630
+20 +30 +40 +50 +65 +80 +100 +120 +145 +170E8 +28 +38 +47 +59 +73 +89 +106 +126 +148 +172
+14 +20 +25 +32 +40 +50 +60 +72 +85 +100G6 +8 +12 +14 +17 +20 +25 +29 +34 +39 +44
+2 +4 +5 +6 +7 +9 +10 +12 +14 +15G7 +12 +16 +20 +24 +28 +34 +40 +47 +54 +61
+2 +4 +5 +6 +7 +9 +10 +12 +14 +15H7 +10 +12 +15 +18 +21 +25 +30 +35 +40 +46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H8 +14 +18 +22 +27 +33 +39 +46 +54 +63 +72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H9 +25 +30 +36 +43 +52 +62 +74 +87 +100 +115
0 0 0 0 0 0 0 0 0H11 +60 +75 +90 +110 +130 +160 +190 +220 +250 +290
0 0 0 0 0 0 0 0 0H12 +100 +120 +150 +180 +210 +250 +300 +350 +400 +460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H13 +140 +180 +220 +270 +330 +390 +460 +540 +630 +720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H14 +250 +300 +360 +430 +520 +620 +740 +870 +1000 +1150
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JS9 ±12.5 ±15 ±18 ±21.5 ±26 ±31 ±37 ±43.5 ±50 ±57.5N9 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29 -30 -36 -43 -52 -62 -74 -87 -100 -115P9 -6 -12 -15 -18 -22 -26 -32 -37 -43 -50
-31 -42 -51 -61 -74 -88 -106 -124 -143 -165para eje
f7 -6 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50-16 -22 -28 -34 -41 -50 -60 -71 -83 -96
h6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -8 -9 -11 -13 -16 -19 -22 -25 -29
h7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -12 -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -46
h8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -18 -22 -27 -33 -39 -46 -54 -63 -72
h9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 -30 -36 -43 -52 -62 -74 -87 -100 -115
h11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60 -75 -90 -110 -130 -160 -190 -220 -250 -290
h13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-140 -180 -220 -270 -330 -390 -460 -540 -630 -720
h14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-250 -300 -360 -430 -520 -620 -740 -870 -1000 -1150
js14 ±125 ±150 ±180 ±215 ±260 ±310 ±370 ±435 ±500 ±575n6 +10 +16 +19 +23 +28 +33 +39 +45 +52 +60
+4 +8 +10 +12 +15 +17 +20 +23 +27 +31p6 +12 +20 +24 +29 +35 +42 +51 +59 +68 +79
+6 +12 +15 +18 +22 +26 +32 +37 +43 +50
Este estándar ISO representa lo básico para un sistema de dimensiones y tamaños nominales, por lo que la tabla refleja los valores calculados de las tolerancias básicas referentes a las dimensiones básicas.
El uso de esta tabla se limita a piezas cilíndricas circulares lisas o tales como con dos planos ajustados paralelos o áreas de contacto.
Los valores atribuidos al grado de tolerancia ISO (IT) especifican el valor de la tolerancia y por lo tanto el área de tolerancia. Con números ascendentes, la medida de la tolerancia se incrementa.
A efectos de identificación de la posición del área de tolerancia en relación con la dimensión nominal (cero) el número escogido como grado de tolerancia IT está precedido por una letra.
El área de tolerancia H es el valor más común para agujeros. La misma especifica que la dimensión mínima del agujero corresponde a la dimensión nominal.
La dimensión máxima permitida corresponde a la dimensión nominal mas la tolerancia IT.
Ejemplos:
agujero 20 H7 = 20 +0.021/0 agujero 8 H11 = 8 +0.090/0
dimens. mín: 20.000 dimens. mín: 8.000
dimens. máx: 20.021 dimens. mín: 8.090
Dato
s té
cnico
s
A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
MVKFijacióndelosroscados(medianteauto-pegado).Adhesivoconendurecedormicroencapsulado(rojo).
Los valores de pares respetan las normas DIN 237 parte 27 y están basados en los tests de torsión sin pre-carga, con una tuerca 6H y a temperatura ambiente.Para un roscado 10>I2, la longitud I2 se reduce de manera tal que deja descubiertas una o dos de las últimas roscas (I1).
El adhesivo está compuesto por un material plástico líquido y por un endurecedor, ambos contenidos en microcácpsulas de polímero recubiertas por una capa de color rojo visible en una porción de roscado.Durante el enrosque las cápsulas se abren bajo la presión debida a la fricción entro las dos roscas.El material plástico líquido y el endurecedor reaccionan químicamente bloqueando el roscado.Las operaciones de regulación y posicionamiento deben ser completadas en unos 5 minutos, ya que la estabilización del adhesivo empezará después de unos 10-15 minutos aproximadamente. Un primer endurecimiento suficiente para la fijación se alcanza después de 30 minutos mientras que el endurecimiento completo se producirá después de un periodo de 24 horas.El desbloqueo del elemento roscado que se encuentra pegado de esta manera, se puede obtener aplicando un par máximo de desenrosque como se indica en la tabla para cada roscado, o bien calentando el elemento a una temperatura superior a 180°C.Se desaconseja su uso después del desbloqueo.Los roscados sin aceites ni grasas garantizan una mayor acción de fijación del adhesivo.Los elementos tratados con este adhesivo pueden ser almacenados durante un periodo no superior a los 4 años, sin que se modifiquen sus características.Los elementos con adhesivo microincapsulado MVK se utilizan generalmente para máquinas sujetas a vibraciones, donde desea evitarse el desenrosque.No adecuado para el ajuste de pernos y tornillos.Este aspecto de seguridad puede ser esencial para ciertas aplicaciones de las partes estándar. Se elimina el stock de adhesivo líquido.Baja fuerza de resistencia.Temperatura de trabajo de -40°C a + 170°C.
Para pedir un artículo con el revestimiento de poliamida, añadir la abreviación MVK a la descripción del producto.Ejemplo:Pistón con muelleGN 615.3-M8-K-MVK
l0 ≈ Longitud del roscado
l1 ≈ de 2 a 3 veces el paso (p) del roscado
l2 ≈ 1,5 veces el diámetro (d) del roscado
d l1 l2 ≈Par máximo de
enroscado (Nm)
Par mínimo de desbloqueo
(Nm)
Par máximo de desenrosque
(Nm)
M5 1.5 ÷ 2.5 7.5 1 1 6.5
M6 2 ÷ 3 9 1.5 1.8 10
M8 2.5 ÷ 4 12 3 4 26
M10 3 ÷ 4.5 15 5.5 10 55
M12 3.5 ÷ 5 18 7.5 16 95
M16 4 ÷ 6 24 14 35 250
M20 5 ÷ 7.5 30 22 45 500
Dato
s té
cnico
s
A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
La cobertura con revestimiento en poliamida PFB es un proceso donde un material plástico elástico (poliamida) se aplica sobre una parte de rosca, creando una acción de bloqueo durante la sujeción de un tornillo.El juego existente entre el tornillo y el tornillo tuerca se rellena con el revestimiento de poliamida, garantizando así un elevado grado de contacto entre las demás superficies roscadas no revestidas.No es necesario esperar algún tiempo de activación ya que la acción de bloqueo entre las roscas es instantánea.El almacenamiento de elementos roscados con revestimiento de poliamida PFB tiene prácticamente vida ilimitada.
Características.Alta acción de bloqueo del roscado.Excelente para pernos de ajuste.Estos aspectos de seguridad pueden ser esenciales para ciertas aplicaciones de partes estándar.Se elimina el stock de adhesivo líquido.El multiuso es posible por lo cual el efecto de interferencia después de la quinta extracción será todavía alrededor del 50% de la resistencia original.Temperatura de trabajo de -50°C a +90°C.
Para pedir un artículo con el revestimiento de poliamida, añadir la abreviación PFB a la descripción del producto.Ejemplo:Pistón con muelleGN 615.3-M8-K-PFB
PFBFijacióndelosroscadoconaccióndebloqueo.Revestimientodepoliamida(azul).
l0 ≈ Longitud del roscado
l1 ≈ de 2 a 3 veces el paso (p) del roscado
l2 ≈ 1,5 veces el diámetro (d) del roscado
w1 = parte central del revestimiento
w2 = revestimiento total
Los valores de pares están basados en los tests de torsión sin pre-carga, con una tuerca 6H y a temperatura ambiente.Para un roscado 10>I2, la longitud I2 se reduce de manera tal que deja descubiertas una o dos de las últimas roscas (I1).
d l1 l2 ≈Par máximo de
enroscado (Nm)
Par mínimo de desenrosque
(Nm)
M3 1 ÷ 1.5 4.5 0.43 0.1
M4 1.5 ÷ 2 6 0.9 0.15
M5 1.5 ÷ 2.5 7.5 1.0 0.2
M6 2 ÷ 3 9 2.0 0.5
M8 2.5 ÷ 4 12 4.0 1.0
M10 3 ÷ 4.5 15 5.0 1.5
M12 3.5 ÷ 5 18 7.0 2.3
M16 4 ÷ 6 24 10.0 4
Dato
s té
cnico
s
A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
CARACTERÍSTICASDELOSMATERIALESMETÁLICOS
Descripción AISI 303 AISI 304+Cu AISI 304 AISI 316 AISI 316 LHC AISI 301 AISI 302 AISI CF-8
DenominaciónconarregloaEN10088-1-2-3EN10283(AISICF-8)SINTC40(AISI316LMC)
X 8 CrNiS 18-9 X 3 CrNiCu 18-9-4 X 5 CrNi 18-10 X 5 CrNiMo 17-12 Sint C40X 2 CrNiMo 17-12-2
EN 100088-1;-2;-3X10CrNi 18-8 X 10 CrNi 18-09 EN 10283
GX5CrNi 19-10
% componentes de la aleación
C ≤ 0.10Si ≤ 1.0
Mn ≤ 2.0P ≤ 0.045S ≤ 0.15 ÷
0.35Cr 17.0 ÷ 19.0Ni 8.0 ÷ 10.0
C ≤ 0.04Si ≤ 1.0
Mn ≤ 2.0P ≤ 0.045S ≤ 0.030
Cr 17.0 ÷ 19.0Ni 8.5 ÷ 10.5
C ≤ 0.07Si ≤ 1.0
Mn ≤ 2.0P ≤ 0.045S ≤ 0.030
Cr 17.0 ÷ 19.5Ni 8.0 ÷ 10.5
C ≤ 0.08Si ≤ 1.0
Mn ≤ 2.0P ≤ 0.045S ≤ 0.030
Cr 16.0 ÷ 18.5Ni 10.0 ÷ 13.0
C ≤ 0.08Si ≤ 0.9
Mn ≤ 0.1Mo ≤ 2.0 ÷ 4.0Cr 16.0 ÷ 19.0Ni 10.0 ÷ 14.0
C ≤ 0.05 ÷ 0.15Si ≤ 2.0
Mn ≤ 2.0P ≤ 0.045S ≤ 0.015
Cr 16.0 ÷ 19.0Mo ≤ 0.8
Ni 6.0 ÷ 9.5
C ≤ 0.08Si ≤ 0.6
Mn ≤ 1.2Cr 18.0Ni 9.0
C ≤ 0.07Si ≤ 2.0Si ≤ 1.5
Mn ≤ 1.5P ≤ 0.04S ≤ 0.03
Cr 18.0 ÷ 20.0Ni 8.0 ÷ 11.0
Carga de rotura mínimaRm N/mm 500 - 700 450 - 650 500 - 700 500 - 700 330 500 - 750 600 - 800 440 - 640
Límite de elasticidad Rp 0. n/mm ≥ 190 ≥ 175 ≥ 190 ≥ 205 ≥ 250 ≥ 195 ≥ 210 ≥ 175
Mecanibilidad Muy buena Excelente Media Media - Escasa Buena Discreta
Capacidad de forjado Escasa Buena Buena Buena - Buena Escasa -
Idoneidad para la soldadura Escasa Muy buena Excelente Buena - Buena Escasa Buena
Características especiales
Estructura no magnética
Excelente para mecanizados en máquinas automáticas.
Estructura no magnética
adecuada para bajas temperaturas
Estructura no-magnética
adecuada para bajas temperaturaspuede ser utilizado a temperaturas de
hasta 700°C
Estructura magnética
adecuada para bajas temperaturas
Estructura no-magnética
Estructura austenítica
Estructura magnética
adecuada para bajas temperaturas
Antimagnética,estructura austenítica
Resistencia a la corrosión
Media Muy buena Buena Excelente Discreta Buena Media Buena
Debido al contenido
de azufre se desaconseja su
uso en ambientes que contengan
ácidos o cloruros.
Resistente a la corrosión en
ambientes naturales:
Resistente a la corrosión en
ambientes naturales: agua, clima de
ciudad o de campo sin especiales
concentraciones de cloruros, en
la industria de la alimentación.
Resistente a la corrosión incluso en ambientes marinos o ambientes húmedos y en presencia de
ácidos.
Debido a su áspera porosidad,
la resistencia a la corrosión se
ve generalmente reducida como para el acero inoxidable.
Precauciones especialmente en ambiente ácido y
salobre.
Resistencia a la corrosión en
ambientes naturales; agua, atmósfera rural, urbana e
industrial.
Resistencia a la corrosión.
El material es en gran medida comparable con
AISI 304.
Principales sectores de aplicación
Fabricación de vehículos.
Electrónica.Acabados para
el sector del mueble.
Industria de alimentación, química
y farmacéutica.Agricultura.
Fabricación de máquinas electrónicas.
Sector naval.Acabados para el sector del mueble.
Industria de alimentación, química
y farmacéutica.Agricultura.
Fabricación de vehículos y máquinas.
Sector de la construcción.
Acabados para el sector del mueble.
Industria de alimentación y
química.Sector de
construcción naval y fabricación de
componentes para ambiente marino o usos en condiciones de alta corrosión.
Química e industria de la celulosa y el
papel.Industria de pintura,
aceite, jabón y textil.
Productos lácteos y sector cervecero.
Muelles para temperaturas de
hasta 300°C.Herramientas
(cuchillos).Metal inoxidable para vehículos de la industria de la
automoción.Industria química y
alimenticia.
Uso para la fabricación de
muelles en varios campos de aplicación.
Industria alimenticia, de bebidas y
envases.Armaduras.
Bombas. Batidoras.
ACEROSINOXIDABLES
Las características descritas deben ser consideradas solamente indicativas. No hay ninguna garantía.Es responsabilidad del usuario verificar las exactas condiciones de trabajo.
Dato
s té
cnico
s
A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
DescripciónAcero para prisioneros roscados
Acero para prisioneros roscados
Aleación de cinc para moldeado a
presión
Aluminio para tubos de empuñaduras
Latón para insertos con tubo roscado
o liso
Latón para agujeros cuadrados reforzados
Denominación 11SMnPb37 C10C U+C ZnA14Cu1 Aleación EN AW-6060 Latón CW614N Latón CW508L
NormaUNIdereferencia UNI EN 10277 : 2000 UNI EN 10263-2 : 2003 UNI EN 1774 : 1999 UNI EN 573-3 UNI EN 12164 EN 12449 : 99
% componentes de la aleación
C < = 0.14Pb ≤ 0.20-0.35
Si ≤ 0.05Mn 1.00 ÷ 1.50
P ≤ 0.11S 0.340.40
Fe resto
C 0.08-0.12Si ≤ 0.10
Mn 0.30-0.50P ≤ 0.025S ≤ 0.025
Al 0.02-0.06Fe resto
Cu 0.7-1.1Pb ≤ 0.003Fe ≤ 0.020Al 3.8-4.2Sn ≤ 0.001Si ≤ 0.02
Ni ≤ 0.001Mg 0.035-0.06
Cd ≤ 0.003Zn resto
Si 0.03-0.6Fe 0.1-0.3Cu ≤ 0.10Mn ≤ 0.10
Mg 0.035-0.06Cr ≤ 0.05Zn ≤ 0.15Ti ≤ 0.10
Impurezas totales ≤ 0.15Al resto
Cu 57-59Pb 2.5-3.5Fe ≤ 0.30Al ≤ 0.05Sn ≤ 0.30Si ≤ 0.90Ni ≤ 0.30
Impurezas totales ≤ 0.20Zn resto
Cu 62-64Pb ≤ 0.10Fe ≤ 0.10Al ≤ 0.05Sn ≤ 0.10Ni ≤ 0.30
Impurezas totales ≤ 0.10Zn resto
Resistencia a la rotura por tracción Rm [MPa] 400-650 510-520 280-350 120-190 490-530 340-360
Límite de elasticidadRp 0. [MPa] ≤ 305 / 220-250 60-150 / /
Módulo de elasticidad (Mpa) / / 100000 67000 100000 103400
Alargamiento a la rotura % 9 58 2-5 16 12-16 45
Características especiales
Acero para mecanizados a alta
velocidad.Utilizado para piezas especiales obtenidas mediante torneado.
Acero para moldeo.
Latón para mecanizados a alta
velocidad.Utilizado para piezas especiales obtenidas mediante torneado.
Latón para mecanizados de
trefilado con buena deformabilidad
plástica.
DUROPLÁSTICOResistenciaalosagentesquímicosalatemperaturade23°C
CARACTERÍSTICASDELOSMATERIALESMETÁLICOSACEROSALCARBONO,ALEACIONESDECINC,ALUMINIOYLATÓN
CARACTERÍSTICASDELOSMATERIALESPLÁSTICOS
= buena resistencia
= discreta resistencia(en función de las condiciones de uso)
= mala resistencia(empleo desaconsejado)
Los espacios vacíos en la tabla indican valores no disponibles
Las características descritas deben ser consideradas solamente indicativas. No hay ninguna garantía.Es responsabilidad del usuario verificar las exactas condiciones de trabajo.
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOSDUROPLÁSTICO
(PF)DUROPLÁSTICO CLEAN
PINTADO
Aceites comestibles
Aceites minerales
Ácidos débiles (butírico, oleico, láctico...)
Ácidos fuertes (clorhídrico, nítrico, sulfúrico...)
Agua
Agua en ebullición
Álcalis débiles
Álcalis fuertes
Alcohol (metanol, etanol, isopropanol...)
Cetonas (acetona)
Ésteres (acetato de metilo, acetato de etilo)
Éter (éter etílico, éter de petroleo...)
Gasolina, gasóleo, benceno
Grasas
Tolueno (milk effect)
Xileno (milk effect)
Dato
s té
cnico
s
A AGENTES QUÍMICOS
Y DISOLVENTES
Poliamida(PA)
Poliamida transparente
(PA-T)
Resistente al alcoholpoliamidatransparente
(PA-T AR)
Polipropileno(PP)
Resina acetal(POM)
Tacto suaveElastómero
termoplástico (TPE)
Goma nitrílicaNBR
Goma fluoradaFKM
notas conc.% 23°C notas conc.% 23°C notas conc.% 23°C notas conc.% 23°C notas conc.% 23°C notas 23°C notas conc.% 23°C notas conc.% 23°C
Las características descritas deben ser consideradas solamente indicativas. No hay ninguna garantía.Es responsabilidad del usuario verificar las exactas condiciones de trabajo.
TECNOPOLÍMEROSYGOMASResistenciaalosagentesquímicosalatemperaturade23°C
CARACTERÍSTICASDELOSMATERIALESPLÁSTICOS
Aceite
Aceite de linaza Hasta 60°C
Aceite de parafina Hasta 60°C
Aceite de silicona
Aceite mineral Hasta 60°C
Aceites alimenticios Hasta 60°C
Aceites para transformadores Hasta 60°C
Acetato de butilo 100 100 100
Acetato de etilo 100 100 100
Acetato de metilo 100 100 100
Acetona 100
Ácido acético Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 40 Sol. 20
Ácido benzoico Sol. Sat. Sol. 10 Sol. 10 Sat. Hasta 60°C Sol. Sol.
Ácido bórico Sol. 10 Sat. Sol.
Ácido cítrico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 10 Hasta 60°C Sol. Sol.
Ácido clorhídrico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 30 Sol. 10 Hasta 60°C 10 10
Ácido fluorhídrico Sol. 40 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 40 50 Sol. 50
Ácido fórmico Sol. 10 Sol. Sol. Sol. 10 100 Hasta 60°C Sat. Sat.
Ácido fosfórico Sol. 10 Sol. 85 Sol. 10 Hasta 60°C Sol. 20 Sol. 20
Ácido láctico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 20 Hasta 60°C Sol. Sol.
Ácido nítrico 10 Sol. 2 Sol. 2 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10
Ácido oleico 100 Sol. Hasta 60°C
Ácido sulfúrico Sol. 10 Sol. 2 Sol. 2 98 Sol. 10 Hasta 60°C Sol. 20 Sol. 20
Ácido tartárico Sol. Sol. Sol. 10 Hasta 60°C Sol. Sol.
Acrilonitrilo 100
Agua de mar, de río y potable
Agua destilada
Agua en ebullición Hinch. Hinch. Hinch.
Alcohol amílico 100
Alcohol butílico 100
Alcohol isopropilo
Alcohol metílico 100 100
Amoníaco Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Conc. Sol. Sol.
Amoníaco gaseoso
Anilina 100
Benceno 100
Butilenglicol 100
Carbonato de sodio Sol. 10 Sol. Sat. Sol. Sol.
Cerveza
Cloroformo 100
Cloruro cálcico Sol. 10 Sol. 50 Sol. Sol.
Cloruro de aluminio Sol. 10 Sol. Sol.
Cloruro de amonio Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol.
Cloruro de cinc 10 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 20 Sol. Sol.
Cloruro de etilo 100
Cloruro de magnesio Sol. 10 Sol. Sat. Sol. Sol.
Cloruro de metileno 100
Cloruro de sodio Sol. 10 Sol. 25 Sol. 25 Sol. Sat. Sol. Sol.
Cloruro férrico Sol. 10 Sol. Sol.
Dato
s té
cnico
s
ACHEMICAL AGENTS
AND SOLVENTS
Polyamide(PA)
Transparentpolyamide
(PA-T)
Alcohol-Resistanttransparent
polyamide (PA-T AR)
Polypropylene(PP)
Acetal resin(POM)
Soft-Touchthermoplastic
elastomer (TPE)
RubberNBR
Flourated RubberFKM
notes conc.% 23°C notes conc.% 23°C notes conc.% 23°C notes conc.% 23°C notes conc.% 23°C notes 23°C notes conc.% 23°C notes conc.% 23°C
Las características descritas deben ser consideradas solamente indicativas. No hay ninguna garantía. Es responsabilidad del usuario verificar las exactas condiciones de trabajo.
= buena resistencia
= discreta resistencia (en función de las condiciones de uso)
= mala resistencia (empleo desaconsejado)
Los espacios vacíos en la tabla indican valores no disponibles
Conc. = concentración
Sol. = solución
Líq. = líquido
Sat. = saturado
Hinch. = hinchamiento
Cloruro mercúrico Sol. 6
Dicloro propanol
Disulfuro de carbono 100
Etanol 96 96
Éter de petroleo
Éter etílico 100
Etilenglicol
Fenol Sol.
Formaldehído (formalina) Sol. 30 Sol. 40 Sol. 40 Sol. 40 Sol. 40 Sol. 40
Freón 11 Sol.
Freón 12 Líq.
Freón 13
Gasóleo
Gasolina Hinch.
Gasolina sin plomo Hinch. Hinch.
Glicerina
Grasas comestibles
(Potasa cáustica) Hidróxido potásico 50% Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50
(Potasa cáustica) Hidróxido potásico 10% Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 10 Sol. 5,10 Sol. 5,10
Hipoclorito de sodio Sol. Sol. 20 Sol. 5 Sol. 10 Sol. 10
Jabón Sol. Sol. Sol. Sol. Sol. Sol.
Keroseno
Leche
Mantequilla Sol.
Mercurio
Metiletilcetona
Nitrato argéntico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 20 Sol.
Nitrato de sodio Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sat.
Nitrato potásico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sat.
Peróxido de hidrógeno Sol. 3 Sol. 3 Sol. 3 30 Sol. 90 Sol. 80 Sol. 80
Soda cáustica 10% Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 5,10 Sol. 10 Sol. 5,10 Sol. 5,10
Soda cáustica 50% Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50 Sol. 50
Silicato de sodio Sol. Sol.
Sulfato de aluminio Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. Sol.
Sulfato de cobre Sol. 10 Sol. Sol.
Sulfato sódico Sol. 10 Sol. 10 Sol. 10 Sol. Sol.
Tetracloruro de carbono
Tetralina
Ticloroetileno
Tintura de yodo-alcohólica
Toluol/tolueno
Vaselina
Vapor
Vapor de gasolina Hinch.
Vinagre
Vino
Whisky
Xileno
Dato
s té
cnico
s
A
Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.
Símbolos internacionales NBR CR FKM-FPM TPE PUR
Denominación comercial Perbunan® Neoprene® Viton® SANTOPRENE® Bayflex®
Denominación químicaacrilonitrilobutadienoestireno
goma
Cloropreno
goma
Flúor
goma
Termoplástico
gomaPoliuretano
Dureza (Gama A) 25 hasta 95 30 hasta 90 65 hasta 90 55 hasta 87 65 hasta 90
Resistencia a la temperatura
corto-plazo -40° hasta +150°C -30° hasta +150°C -30° hasta +280°C -40° hasta +150°C -40° hasta +130°Clargo-plazo -30° hasta +120°C -20° hasta +120°C -20° hasta +230°C -30° hasta +125°C -25° hasta +100°C
Resistencia a la tracción
[N/mm2]25 25 20 8.5 20
Desgaste / Resistencia
a la abrasiónbuena buena buena buena excellent
Resistencia a:
aceite, grasa excepcional buena buena buena muy buenadisolventes buena en parte buena en parte muy buena excepcional satisfactoriaácidos restringida buena muy buena excepcional no apropiadasoluciones cáusticas buena muy buena muy buena excepcional no apropiadacombustibles buena ligera excepcional buena buena
general NBR es una goma especial sintética para partes de goma con grandes requerimientos para la resistencia al hinchamiento cuando se encuentra en contacto con aceites y carburantes.
Material estándar para juntas tóricas.
CR es una de las gomas sintéticas que se usan con mayor frecuencia con una extensa gama de aplicaciones para partes que requieran una excepcional resistencia al envejecimiento, factores atmosféricos y ambientales.
FPM es incomparable para aplicaciones que se encuentren en contacto con carburantes, aceites, disolventes, como muchas soluciones ácidas y cáusticas; resistente a factores atmosféricos y ambientales.
Debido a su alto precio su uso se restringe a partes de goma de alta calidad que se encuentren expuestas a condiciones de desgaste extremadamente fuertes.
SANTOPRENE ® es una goma termoplástica, cuyas características de uso son comparables a las de algunas gomas especiales vulcanizadas.
SANTOPRENE ® es un material multi-uso con excepcional resistencia dinámica a la fatiga y excelente resistencia al ozono y factores atmosféricos (factores ambientales).
PUR es conocido por sus excepcionales características mecánicas con muy buena resistencia a factores ambientales y atmosféricos.
Además, debería también mencionarse su extremada resistencia al desgarre y al desgaste.
Las características descritas deben ser consideradas solamente indicativas. No hay ninguna garantía. Las adecuadas condiciones de uso deberían ser tomadas en cuenta individualmente.
Perbunan® y Bayflex® son marcas registradas de Bayer. - Viton® es una marca registrada de DuPont Dow Elastomer.
Neoprene® es una marca registrada de DuPont SBR. - SANTOPRENE® es una marca registrada de Advanced Elastomer Systems.
CARACTERÍSTICASDELOSELASTÓMEROS(goma)