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Página 1 de 32 DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL AREA MECANICA

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DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL

AR

EA

M

EC

AN

ICA

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NORMAS

Así como para hablar correctamente nuestro idioma tenemos que respetar reglas gramaticales, en dibujo técnico también existen normas que lo regulan.

las mas conocidas, entre otras son:

• NORMAS ASA = ASOCIACIÓN DE STANDARDS AMERICANOS

• NORMAS DIN = COMITÉ DE MORMAS ALEMANAS

La diferencia entre las normas DIN y asa radica fundamental mente en la forma de obtener la representación de las piezas y en la colocación de las medidas.

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LOS TIPOS DE LINEAS

El dibujo técnico es prácticamente una representación geométricas; las piezas tendrán necesariamente que ser representadas por líneas.

Algunos tipos de líneas

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FORMATOS DE PAPELES

Se denomina formato a las diferentes medidas normalizadas del papel.

En dibujo técnico se puede representar piezas pequeñas, grandes, o bien conjuntos de piezas.

Existen diferentes medidas normalizadas de papel para seleccionar el mas adecuado al dibujo que deseamos realizar.

FORMATOS DIN 476

SERIE PRINCIPAL (A) Y SERIES AUXILIARES (B Y C)

DESIGNACION DEL

FORMATO

SERIEA

SERIE AUXILIARB

SERIE AUXILIARC

B0 1.000 X 1.414C0 917 X 1.297

A0 841 X 1.189B1 707 X 1.000

C1 648 X 917A1 594 X 841

B2 500 X707C2 458 X 648

A2 420 X 594B3 353 X 500

C3 324 X458A3 297 X 420

B4 250 X 353C4 229 X 324

A4 210 X 297B5 176 X 250

C5 162 X 229A5 148 X 210

B6 125 X 176C6 114 X 162

A6 105 X 148* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS

En este curso veremos solo los formatos de la serie a.

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ESCALA DIN 823

Escala es la relación de dimensiones que existen entre el plano o dibujo y la pieza propiamente tal. dicho en otras palabras, escala es la relación de dimensiones que existe entre la unidad de medida grafica (plano) y la unidad real un objeto.

La selección de escala, depende del objeto por dibujar y para ello se encuentran tres tipos de escala normalizadas

• Escala natural• Escala de reducción• Escala ampliación

Escala Natural: es aquella que en el plano o dibujo es igual al objeto y se escribe y lee así:

Escala 1:1

Escala de Reducción: la escala de reducción como su nombre lo indica significa que las cotas naturales del objeto se conservan, no así el tamaño del plano o dibujo, el cual es reducido proporcional mente a la escala que se emplee, por tanto el plano es menor que la pieza al natural.

Escala 1:2.5 - 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1.50 – 1:100 – 1:200 – 1:500

Escala de Ampliación: En la escala de ampliación, el procedimiento consiste en aumentar el tamaño natural del objeto, de acuerdo a la escala correspondiente.

Escala 2:1 – 5:1 – 10:1

Es necesario dejar tres aspectos muy claramente establecidos.

• Hay que ampliar o reducir todo el dibujo en la misma proporción y no solo parte de él.

• Se escriben las cotas reales, es decir las medidas nominales de la pieza.• Los ángulos no se agrandan. por ejemplo, el ángulo 30º sigue siendo de 30º

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Dibujos Sin Escala: Si encontramos un plano donde el dibujante olvido colocar la escala hacemos la siguiente división:

ESCALA = LONGITUD DEL DIBUJO LONGITUD REAL DE LA PIEZA

Por ejemplo, un plano no tiene indicada la escala del dibujo.

LONGITUD EN EL DIBUJO =50 MMLONGITUD DE LA PIEZA = 20 MM

POR LO TANTO: 50 / 20 = 2.5 MM

Esto quiere decir que se uso la escala de ampliación 2.5:1 y que todas las medidas fueron aumentadas 2 veces y media.

A continuación presentamos el uso de las escalas.

ESCALAS RECOMENDADAS SEGUN ISO 5455

CATEGORIA ESCALAS RECOMENDADAS

ESCALA AMPLIACION50:1 20:1 10:15:1 2:1

TAMAÑO NATURAL 1:1

ESCALAS DE REDUCCION

1:2 1:5 1:101:20 1:50 1:1001:200 1:500 1:10001:2000 1:5000 1:10000

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SISTEMA DE PROYECCION ORTOGONAL

El objeto del sistema de proyecciones ortogonal es representar en un espacio bidimencional, cuerpos o volúmenes tridimensionales.

La forma usada para convertir en una superficie dos planos de proyección se llama “ depurado”. este consiste en conservar siempre fijo el plano vertical, en tanto que el horizontal se gira en 90º entorno a la línea de tierra. Esto se denomina ”abatimientos de planos”.

Línea tierra: Es la recta común a dos planos de proyección mutuamente perpendiculares que se intersectan. Esta línea se usa como base para las mediciones que se efectúan, para localizar un punto en el espacio, con respecto a dos plano de proyección formando un ángulo de 90º “Angulo Diedro”.

En la figura vemos la proyección de un punto en el primer diedro (iso-e) y en el tercer diedro (iso-a).

II DIEDRO I DIEDRO

PV

T

PH PH

L

PV

III DIEDRO IV DIEDRO

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SISTEMA EUROPEO SISTEMA AMERICANO

Una vez realizadas las seis proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo, y manteniendo fija, la cara de la proyección del alzado (a), se procede a obtener el desarrollo del cubo, que como puede apreciarse en las figuras, es diferente según el sistema utilizado.

SISTEMA EUROPEO SISTEMA AMERICANO

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El desarrollo del cubo de proyección, nos proporciona sobre un único plano de dibujo, las seis vistas principales de un objeto, en sus posiciones relativas.

Con el objeto de identificar, en que sistema se ha representado el objeto, se debe añadir el símbolo que se puede apreciar en las figuras, y que representa el alzado y vista lateral izquierda, de un cono truncado, en cada uno de los sistemas.

SISTEMA EUROPEO SISTEMA AMERICANO

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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS VISTAS

Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una correspondencia obligada entre las diferentes vistas. así estarán relacionadas:

a) El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en anchuras.

b) El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior, coincidiendo en alturas.

c) La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior, coincidiendo en profundidad.

Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, queda perfectamente definida una pieza. teniendo en cuenta las correspondencias anteriores, implicarían que dadas dos cualquiera de las vistas, se podría obtener la tercera, como puede apreciarse en la figura:

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También, de todo lo anterior, se deduce que las diferentes vistas no pueden situarse de forma arbitraria. aunque las vistas aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, no definirán la pieza.

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PROYECCION ORTOGONAL

En la figura observamos la proyección de un objeto en el tercer diedro (ISO-A).

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PRIYECCIONES ORTOGONALES

En la figura observamos la proyección de un objeto en el primer diedro (ISO-E).

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VISTAS

Los distintos dibujos de una misma pieza, representados en un plano, se llaman vistas, por ser la representación de la forma en que se ve la pieza.

La situación relativa de las diferentes vistas en un plano, está normalizada y se representan según se indica en la fig. 1.

Las visuales siempre son perpendiculares a la cara de la pieza.

En la fig. 1 se ha representado la pieza en perspectiva, indicando la dirección de las seis visuales: a, b, c, d, e y f con que se generan las correspondientes vistas y que se representan al lado. en dicha figura las partes ocultas se indican con línea discontinua.

DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS

VISTA SEGÚN A = ALZADO (ELEVACION).VISTA SEGÚN B = PLANTA. VISTA SEGÚN C = LATERAL IZQUIERDA.VISTA SEGÚN D = LATERAL DERECHA.VISTA SEGÚN E = INFERIOR.VISTA SEGÚN F = POSTERIOR.

Tomando como referencia la vista principal o alzado, podemos observar que la situación de las demás vistas es la siguiente:

LATERAL DERECHA: SITUADA A LA IZQUIERDA.LATERAL IZQUIERDA: SITUADA A LA DERECHA. POSTERIOR: SE PUEDE SITUAR INDIFERENTEMENTE AL LADO DE LA LATERAL DERECHA O DE LA LATERAL IZQUIERDA.PLANTA: SITUADA DEBAJOINFERIOR: SITUADA ARRIBA.

Estas posiciones pueden dar lugar a confusiones por que parece que están situadas de forma contraria a la lógica, la derecha a la izquierda, la izquierda a la derecha.

Una forma intuitiva de comprender porqué se sitúan así es la siguiente:Imaginemos que tomamos la pieza representada en la perspectiva y la situamos encima de la vista principal o alzado, de tal manera que lo que se ve mirándola desde arriba (perpendicular al papel), sea lo que está dibujado en la vista de alzado. ¡ atención!, lo que se representa en las vistas no es lo que está en contacto con el papel, como si fuera la huella impresa por la pieza, si no lo que queda visible mirándola desde arriba.

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A partir de ésta posición, si giramos la pieza 90º (se llama abatir), hacia la derecha, la pieza quedaría sobre la vista lateral izquierda análogamente si la abatimos 90º de nuevo hacia la derecha, la pieza coincidirá con la vista posterior.

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EL ACOTADO

GENERALIDADES

La acotación es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.

La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una correcta acotación de un dibujo, es necesario conocer, no solo las normas de acotación, sino también, el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica un conocimiento de las máquinas-herramientas a utilizar para su mecanizado. para una correcta acotación, también es necesario conocer la función adjudicada a cada dibujo, es decir si servirá para fabricar la pieza, para verificar las dimensiones de la misma una vez fabricada, etc..

Por todo ello, aquí daremos una serie de normas y reglas, pero será la práctica y la experiencia la que nos conduzca al ejercicio de una correcta acotación.

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PRINCIPIOS GENERALES DE ACOTACIÓN

Con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo, está correctamente acotado, cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas, para permitir la fabricación de la misma. esto se traduce en los siguientes principios generales:

1. UNA COTA SOLO SE INDICARÁ UNA SOLA VEZ EN UN DIBUJO, SALVO QUE SEA INDISPENSABLE REPETIRLA.

2. NO DEBE OMITIRSE NINGUNA COTA.

3. LAS COTAS SE COLOCARÁN SOBRE LAS VISTAS QUE REPRESENTEN MÁS CLARAMENTE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES.

4. TODAS LAS COTAS DE UN DIBUJO SE EXPRESARÁN EN LAS MISMAS UNIDADES, EN CASO DE UTILIZAR OTRA UNIDAD, SE EXPRESARÁ CLARAMENTE, A CONTINUACIÓN DE LA COTA.

5. NO SE ACOTARÁN LAS DIMENSIONES DE AQUELLAS FORMAS, QUE RESULTEN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN.

6. LAS COTAS SE SITUARÁN POR EL EXTERIOR DE LA PIEZA. SE ADMITIRÁ EL SITUARLAS EN EL INTERIOR, SIEMPRE QUE NO SE PIERDA CLARIDAD EN EL DIBUJO.

7. NO SE ACOTARÁ SOBRE ARISTAS OCULTAS, SALVO QUE CON ELLO SE EVITEN VISTAS ADICIONALES, O SE ACLARE SENSIBLEMENTE EL DIBUJO. ESTO SIEMPRE PUEDE EVITARSE UTILIZANDO SECCIONES.

8. LAS COTAS SE DISTRIBUIRÁN, TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE ORDEN, CLARIDAD Y ESTÉTICA.

9. LAS COTAS RELACIONADAS. COMO EL DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE UN AGUJERO, SE INDICARÁN SOBRE LA MISMA VISTA.

10. DEBE EVITARSE, LA NECESIDAD DE OBTENER COTAS POR SUMA O DIFERENCIA DE OTRAS, YA QUE PUEDE IMPLICAR ERRORES EN LA FABRICACIÓN.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ACOTACIÓN

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En el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de cota, intervienen líneas y símbolos, que variarán según las características de la pieza y elemento a acotar.

LÍNEAS DE COTA: Son líneas paralelas a la superficie de la pieza objeto de medición.

CIFRAS DE COTA: Es un número que indica la magnitud. se sitúa centrada en la línea de cota. podrá situarse en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta, o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio.

SÍMBOLO DE FINAL DE COTA: Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45º o un pequeño círculo.

LÍNEAS AUXILIARES DE COTA: Son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar, y limitan la longitud de las líneas de cota. deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota, aproximadamente en 2 mm. excepcionalmente, como veremos posteriormente, pueden dibujarse a 60º respecto a las líneas de cota.

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LÍNEAS DE REFERENCIA DE COTA: Sirven para indicar un valor dimensional, o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Las líneas de referencia, terminarán:

EN FLECHA, Las que acaben en un contorno de la pieza.

EN UN PUNTO, Las que acaben en el interior de la pieza.

SIN FLECHA NI PUNTO, Cuando acaben en otra línea.

La parte de la línea de referencia don se rotula el texto, se dibujará paralela al elemento a acotar, si este no quedase bien definido, se dibujará horizontal, o sin línea de apoyo para el texto.

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SÍMBOLOS: En ocasiones, a la cifra de cota le acompaña un símbolo indicativo de características formales de la pieza, que simplifican su acotación, y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias, para definir la pieza. los símbolos más usuales son:

Todas las líneas que intervienen en la acotación, se realizarán con el espesor más fino de la serie utilizada.

Los elementos básicos que intervienen en la acotación son:

CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS

Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo, aquí veremos dos clasificaciones que considero básicas, e idóneas para quienes se inician en el dibujo técnico.

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FUNCIÓN DE SU IMPORTANCIA, Las cotas se pueden clasificar en:

COTAS FUNCIONALES (F): Son aquellas cotas esenciales, para que la pieza pueda cumplir su función.

COTAS NO FUNCIONALES (NF): Son aquellas que sirven para la total la pieza, pero no son esenciales para que la pieza cumpla su función.

COTAS AUXILIARES (AUX): También se les suele llamar "de forma". son las cotas que dan las medidas totales, exteriores e interiores, de una pieza. se indican entre paréntesis. estas cotas no son necesarias para la fabricación o verificación de las piezas, y pueden deducirse de otras cotas.

EN FUNCIÓN DE SU COMETIDO EN EL PLANO, Las cotas se pueden clasificar en:

COTAS DE DIMENSIÓN (D): Son las que indican el tamaño de los elementos del dibujo (diámetros de agujeros, ancho de la pieza, etc.).

COTAS DE SITUACIÓN (S): Son las que concretan la posición de los elementos de la pieza.

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GENERALIDADES SOBRE CORTES Y SECCIONES

UN CORTE es el artificio mediante el cual, en la representación de una pieza, eliminamos parte de la misma, con objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación.

En principio el mecanismo es muy sencillo. adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza, la parte más cercana al observador, como puede verse en las figuras.

Como puede verse en las figuras siguientes, las aristas interiores afectadas por el corte, se representarán con el mismo espesor que las aristas vistas, y la superficie afectada por el corte, se representa con un rayado. a continuación en este tema, veremos como se representa la marcha del corte, las normas para el rayado del mismo, etc..

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Se denomina SECCIÓN a la intersección del plano de corte con la pieza (la superficie indicada de color rojo ), como puede apreciarse cuando se representa una sección, a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza que queda detrás de la misma. siempre que sea posible, se preferirá representar la sección, ya que resulta más clara y sencilla su representación.

LÍNEAS DE ROTURA EN LOS MATERIALES

Cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura. las roturas ahorran espacio de representación, al suprimir partes constantes y regulares de las piezas, y limitar la representación, a las partes suficientes para su definición y acotación.

Las roturas, están normalizadas, y su tipos son los siguientes:

a) las normas une definen solo dos tipos de roturas (figuras 1 y 2), la primera se indica mediante una línea fina, como la de los ejes, a mano alzada y ligeramente curvada, la segunda suele utilizarse en trabajos por ordenador.

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b) en piezas en cuña y piramidales (figuras 3 y 4), se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. en estas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza.

c) En piezas de madera, la línea de rotura se indicará con una línea en zig-zag (figura 5).

d) En piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura de indicará mediante las característica lazada (figura 6).

e) En piezas cónicas, la línea de rotura se indicará como en el caso anterior, mediante lazadas, si bien estas resultarán de diferente tamaño (figura 7).

f) En piezas cilíndricas huecas (tubos), la línea de rotura se indicará mediante una doble lazada, que patentizarán los diámetros interior y exterior (figura 8).

g) Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y punto fina, como la las líneas de los ejes (figura 9).

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REPRESENTACIÓN NORMALIZADA DE CUERPOSCORTES, SECCIONES Y ROTURAS

REPRESENTACIÓN DE LA MARCHA DE UN CORTE

Cuando la trayectoria de un corte sea evidente, no será necesaria ninguna indicación (figura 1). en el caso de que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino, que se representará con trazos gruesos en sus extremos y cambios de dirección (figuras 2, 3 y 4).

En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas, que servirán de referencia del mismo, estas letras podrán ser repetidas a-a o consecutivas a-b. también en los extremos se consignan dos flechas, que indican el sentido de observación. sobre la vista afectada del corte, se indicarán las letras definidoras del corte.

Un corte puede realizarse por diferentes tipos de planos: un único plano (figura 1), por planos paralelos (figura 2), por planos sucesivos (figura 3), y por planos concurrentes (figura 4), en este último caso, uno de ellos se gira antes del abatimiento.

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NORMAS PARA EL RAYADO DE LOS CORTES

Las superficies de una pieza afectadas por un corte, se resaltan mediante un raya de líneas paralelas, cuyo espesor será el más fino de la serie utilizada. basándonos en las normas une, podemos establecer las siguientes reglas, para la realización de los rayado:

1) La inclinación del rayado será de 45º respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la pieza (figura 1).

2) La separación entre las líneas de rayado dependerá de tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0,7 mm. ni superior a 3 mm. (figura 2).

3) En piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una zona que siga el contorno de la superficie a rayar (figura 3).

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4) En los casos de cortes parciales o mordeduras, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza, se indica con una línea fina a mano alzada, y que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza (figura 4).

5) Las diferentes zonas rayadas de una pieza, pertenecientes a un mismo corte, llevarán la misma inclinación y separación (figura 5), igualmente se mantendrá el mismo rayado cuando se trate de cortes diferentes sobre una misma pieza (figura 6).

6) En piezas afectadas por un corte por planos paralelos, se empleará el mismo rayado, pudiendo desplazarse en la línea de separación, para una mayor comprensión del dibujo (figura 7).

7) En cortes sobre representaciones de conjuntos, las diferentes piezas se rayarán modificando la inclinación de 45º, y cuando no pueda evitarse, se variará la separación del rayado (figura 8).

8) Las superficies delgadas, no se rayan, sino que se ennegrecen. si hay varias superficies contiguas, se dejará una pequeña separación entre ellas, que no será inferior a 7 mm. (figura 9).

9) Debe evitarse la consignación de cotas sobre superficies sobre las superficies rayadas. en caso de consignarse, se interrumpirá el rayado en la zona de la cifra de cota, pero no en las flechas ni líneas de cota (figura 10).

10) No se dibujarán aristas ocultas sobre las superficies rayadas de un corte. y solo se admitirán excepcionalmente, si es inevitable, o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza (figura 11).

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ELEMENTOS QUE NO SE SECCIONAN

Las normas establecen como piezas no seccionables: los tornillos, tuercas, arandelas pasadores, remaches, eslabones de cadena, chavetas, tabiques de refuerzo, nervios, orejeras, bolas de cojinetes, mangos de herramientas, ejes, brazos de ruedas y poleas, etc.. a modo de ejemplo se incluyen los ejemplos siguientes: tornillo, tuerca y remache (figura 1), eslabón de cadena (figura 2), mango de herramienta (figura 3), tabiques de refuerzo (figura 4), unión roscada (figura 5), y brazos de polea (figura 6).

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TIPOS DE CORTE

Los diferentes tipos de cortes que podemos realizar, pueden ser clasificados en tres grandes grupos:

1) CORTE TOTAL, es el producido por uno o varios planos, que atraviesan totalmente la pieza, dejando solamente en vista exterior las aristas de contorno (figuras 1 y 2).

2) SEMICORTE O CORTE AL CUARTO (figura 3). se utilizan en piezas que tienen un eje de simetría, representándose media pieza en sección y la otra mitad en vista exterior. en este tipo de corte nose representarán aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara. en ocasiones coincide una arista con el eje de simetría, en dicho caso prevalecerá la arista. en este tipo de corte, siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado, y los interiores al otro.

3) CORTE PARCIAL O MORDEDURA (figura 4). en ocasiones solo necesitamos poder representar pequeños detalles interiores de una pieza, en estos casos no será necesario un corte total o al cuarto, y será suficiente con este tipo de corte. el corte parcial se delimitará mediante una línea fina y ligeramente sinuosa.

SECCIONES ABATIDAS

Este tipo de secciones se utilizan siempre que no obstaculicen la claridad de la representación. están producidas por planos perpendiculares a los de proyección, y se representan girándolas 90º sobre su eje, hasta colocarlas sobre el mismo plano del dibujo. podremos utilizar los siguientes tipos:

1) SECCIONES ABATIDAS SIN DESPLAZAMIENTO. se representarán delimitadas por una línea fina (figuras 1 y 2).

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1) SECIONES ABATIDAS CON DESPLAZAMIENTO. se representarán delimitadas por una línea gruesa. la sección desplazada puede colocarse en la posición de proyección normal, cerca de la pieza y unida a esta mediante una línea fina de trazo y punto (figura 3), o bien desplazada a una posición cualquiera, en este caso se indicará el plano de corte y el nombre de la sección (figura 4).

7) SECIONES ABATIDAS SUCESIVAS. El desplazamiento de la sección se podrá realizar a lo largo del eje (figura 5); desplazadas a lo largo del plano de corte (figura 6), o desplazadas a una posición cualquiera (figura 7). 7

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SIGNOS DE MECANIZACION

Los signos de mecanizado son los que indican el grado de pulido que deben tener las diferentes superficies de las piezas.

No todas las piezas ni todas las superficies de una misma pieza llevan, generalmente, mismo grado de mecanizado.

Por ejemplo el block de un motor. en su parte interior lleva mecanizado de alta grado de pulimiento, mientras que en la parte exterior no tiene ningún tipo de mecanizado.

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SIGNOS DE MECANIZADO

SIGNOS SIGNIFICADO

SIN SIGNO. LA SUPERFICIE QUEDA TAL COMO SALE DE LA FORJA, FUNDICION LAMINADO Y SUPERFICIE EN BRUTO

UNIFORMIDAD Y ALIZADO SIN DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. FORJA, FUNDIR CUIDADOSAMENTE

2.5UNIFORMIDAD Y ALIZADO CON DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. MECANIZADO BASTO. LAS HUELLAS DEL MECANIZADO PUEDEN SER APRECIADAS AL TACTO Y A SIMPLE VISTA

3.2UNIFORMIDAD Y ALIZADO CON DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. MECANIZADO FINO. LAS HUELLAS AUN SON APRECIADAS AL TACTO Y A SIMPLE VISTA

0.4

UNIFORMIDAD Y ALIZADO SUPERFICIAL CON DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. MUY FINO. LAS HUELLAS YA NO SON APRECIADAS A SIMPLE VISTA NI AL TACTO

0.9

RECTIFICADO. MECANIZADO MUY FINO

ESTE SIGNO ES PARA COLOCAR INDICACIONES ESCRITAS DE SUPERFICIES ESPECIALES, TALES COMO: TEMPLADO, PINTADO, CROMADO Y RASQUETEADO

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