Normalizacion en Dibujo Técnico

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NORMALIZACIÓN EN DIBUJO TÉCNICO El dibujo técnico es un método de expresión utilizado en el campo de la industria y de la técnica para expresar y transmitir la información necesaria en el diseño, la construcción, el funcionamiento o la verificación de toda clase de elementos. En su realización el dibujante ha de ajustarse a una serie de normas de carácter internacional que hacen del Dibujo Técnico un lenguaje gráfico exacto y preciso. El dibujo, como lenguaje de la técnica, tiene una gramática universal constituida por una normalización que abarca desde los formatos, el plegado, la posición y contenido del rótulo, la forma de las letras, la forma y longitud de los trazos, etc., hasta los materiales, tratamiento, acabado de las superficies, etc. En la norma se establece el método de representación a emplear en el dibujo cuya vigencia es permanente en el orden educacional y profesional dicho método es de origen europeo y la incorporación de la denominación método ISO E y el símbolo correspondiente obedece a la necesidad de diferenciarlo en el método norteamericano ingles método ISO A .El método ISO E se establece en la norma IRAM 4501 CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS Las normas se pueden clasificar según el contenido y su ámbito de aplicación: Según su contenido, las normas pueden ser: Normas Fundamentales de Tipo General, a este tipo pertenecen las normas relativas a formatos, tipos de línea, rotulación, vistas, etc. Normas Fundamentales de Tipo Técnico son aquellas que hacen referencia a la característica de los elementos mecánicos y su representación. Entre ellas se encuentran las normas sobre tolerancias, roscas, soldaduras, etc. Normas de Materiales son aquellas que hacen referencia a la calidad de los materiales con especificación de su designación, propiedades, composición y ensayo. A este tipo pertenecerían las normas relativas a la designación de de materiales, tanto metálicos, aceros, bronces, etc., como no metálicos, lubricantes, combustibles, etc.

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NORMALIZACIÓN EN DIBUJO TÉCNICO

El dibujo técnico es un método de expresión utilizado en el campo de

la industria y de la técnica para expresar y transmitir la información

necesaria en el diseño, la construcción, el funcionamiento o la

verificación de toda clase de elementos. En su realización el dibujante

ha de ajustarse a una serie de normas de carácter internacional que

hacen del Dibujo Técnico un lenguaje gráfico exacto y preciso.

El dibujo, como lenguaje de la técnica, tiene una gramática universal

constituida por una normalización que abarca desde los formatos, el

plegado, la posición y contenido del rótulo, la forma de las letras, la

forma y longitud de los trazos, etc., hasta los materiales, tratamiento,

acabado de las superficies, etc.

En la norma se establece el método de representación a emplear en

el dibujo cuya vigencia es permanente en el orden educacional y

profesional dicho método es de origen europeo y la incorporación de

la denominación método ISO E y el símbolo correspondiente obedece

a la necesidad de diferenciarlo en el método norteamericano ingles

método ISO A .El método ISO E se establece en la norma IRAM 4501

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS Las normas se pueden clasificar según el contenido y su ámbito de aplicación:

Según su contenido, las normas pueden ser:

Normas Fundamentales de Tipo General, a este tipo pertenecen

las normas relativas a formatos, tipos de línea, rotulación, vistas, etc.

Normas Fundamentales de Tipo Técnico son aquellas que hacen

referencia a la característica de los elementos mecánicos y su

representación. Entre ellas se encuentran las normas sobre

tolerancias, roscas, soldaduras, etc.

Normas de Materiales son aquellas que hacen referencia a la

calidad de los materiales con especificación de su designación,

propiedades, composición y ensayo. A este tipo pertenecerían las

normas relativas a la designación de de materiales, tanto metálicos,

aceros, bronces, etc., como no metálicos, lubricantes, combustibles,

etc.

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Normas de Dimensiones de piezas y mecanismos, especificando

formas, dimensiones y tolerancias admisibles A este tipo

pertenecerían las normas de construcción naval, máquinas

herramientas, tuberías etc.

Según su ámbito de aplicación, las normas pueden ser:

Internacionales. A este grupo pertenecen las normas emitidas por

ISO, CEI y UIT-Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Regionales Su ámbito suele ser continental, es el caso de las normas

emitidas por el CEN, CENELEC y ETSI.

Nacionales. Son las redactadas y emitidas por los diferentes

organismos nacionales de normalización, y en concordancia con las

recomendaciones de las normas Internacionales y regionales

pertinentes. Es el caso de las normas DIN Alemanas, las UNE

Españolas, etc.

De Empresa Son las redactadas libremente por las empresas y que

complementan a las normas nacionales. En España algunas de las

empresas que emiten sus propias normas son:

INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), RENFE, IBERDROLA,

CTNE, BAZAN IBERIA etc.

TIPOS DE LINEA

Solo se utilizarán los tipos y espesores de líneas indicados en la tabla

adjunta. En caso de utilizar otros tipos de líneas diferentes a los

indicados, o se empleen en otras aplicaciones distintas a las indicadas

en la tabla, los convenios elegidos deben estar indicados en otras

normas internacionales o deben citarse en una leyenda o apéndice en

el dibujo de que se trate.

En las siguientes figuras, puede apreciarse los diferentes tipos de

líneas y sus aplicaciones. En el cuadro adjunto se concretan los

diferentes tipos, su designación y aplicaciones concretas.

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Línea DesignaciónAplicaciones generales

Llena gruesaA1 Contornos vistosA2 Aristas vistas

Llena fina

(recta o curva)

B1 Líneas ficticias vistasB2 Líneas de cotaB3 Líneas de proyecciónB4 Líneas de referenciaB5 RayadosB6 Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujoB7 Ejes cortos

Llena fina a mano alzada Llena fina (recta) con zigzag

C1 Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límitesD1 no son líneas a trazos y puntos

Gruesa de trazos

Fina de trazos

E1 Contornos ocultosE2 Aristas ocultasF1 Contornos ocultosF2 Aristas ocultas

Fina de trazos y puntos

G1 Ejes de revoluciónG2 Trazas de plano de simetríaG3 Trayectorias

Fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los

H1 Trazas de plano de corte

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cambios de dirección

Gruesa de trazos y puntos

J1 Indicación de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares

Fina de trazos y doble punto

K1 Contornos de piezas adyacentesK2 Posiciones intermedias y extremos de piezas móvilesK3 Líneas de centros de gravedadK4 Contornos iniciales antes del conformadoK5 Partes situadas delante de un plano de corte

ANCHURAS DE LAS LÍNEAS

Además de por su trazado, las líneas se diferencian por su anchura o

grosor. En los trazados a lápiz, esta diferenciación se hace variando la

presión del lápiz, o mediante la utilización de lápices de diferentes

durezas. En los trazados a tinta, la anchura de la línea deberá

elegirse, en función de las dimensiones o del tipo de dibujo, entre la

gama siguiente:

0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 y 2 mm.

Dada la dificultad encontrada en ciertos procedimientos de

reproducción, no se aconseja la línea de anchura 0,18.Estos valores

de anchuras, que pueden parecer aleatorios, en realidad responden a

la necesidad de ampliación y reducción de los planos, ya que la

relación entre un formato A4 y un A3, es aproximadamente de raíz de

dos . De esta forma al ampliar un formato A4 con líneas de espesor

0,5 a un formato A3, dichas líneas pasarían a ser de 5 x = 0,7

mm.

La relación entre las anchuras de las líneas finas y gruesas en un

mismo dibujo, no debe ser inferior a 2.Deben conservarse la misma

anchura de línea para las diferentes vistas de una pieza, dibujadas

con la misma escala.

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En la siguiente figura se dan 6 tipos de líneas, las cuales se indican

con un número sobre ellas que representa su anchura en décimas de

milímetros.

Con el fin de alcanzar la armonía del dibujo, se dan cuatro grupos de líneas

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ESPACIO ENTRE LÍNEAS

El espaciado mínimo entre líneas paralelas (comprendida la

representación de los rayados) no debe nunca ser inferior a dos veces

la anchura de la línea más gruesa. Se recomienda que este espacio

no sea nunca inferior a 0,7 mm.

ORIENTACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS LÍNEAS

1. Las líneas de ejes de simetría, tienen que sobresalir ligeramente

del contorno de la pieza y también las de centro de

circunferencias, pero no deben continuar de una vista a otra.

2. En las circunferencias, los ejes se han de cortar, y no cruzarse,

si las circunferencias son muy pequeñas se dibujarán líneas

continuas finas.

3. El eje de simetría puede omitirse en piezas cuya simetría se

perciba con toda claridad.

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4. Los ejes de simetría, cuando representemos media vista o un

cuarto, llevarán en sus extremos, dos pequeños trazos

paralelos.

5. Cuando dos líneas de trazos sean paralelas y estén muy

próximas, los trazos de dibujarán alternados.

6. Las líneas de trazos, tanto si acaban en una línea continua o de

trazos, acabarán en trazo.

7. Una línea de trazos, no cortará, al cruzarse, a una línea

continua ni a otra de trazos.

8. Los arcos de trazos acabarán en los puntos de tangencia.

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VISTAS

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones

ortogonales del mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo.

También se podría definir las vistas como, las proyecciones

ortogonales de un objeto, según las distintas direcciones desde donde

se mire.

DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS

Estas vistas reciben las siguientes denominaciones:Vista A: Vista de frente o alzadoVista B: Vista superior o plantaVista C: Vista derecha o lateral izquierdaVista D: Vista izquierda o lateral derechaVista E: Vista inferiorVista F: Vista posterior

Para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel, se pueden

utilizar dos métodos de proyección ortogonal de la misma

importancia:

1. El método de proyección del primer diedro, también

denominado Europeo (antiguamente, método E)

2. El método de proyección del tercer diedro, también

denominado Americano (antiguamente, método A)

En ambos métodos, el objeto se supone que esta dentro de un cubo,

sobre cuyas seis caras, se realizarán las correspondientes

proyecciones ortogonales del mismo.

La diferencia entre juntos métodos es que, mientras en el sistema

Europeo, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de

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proyección, en el sistema Americano, es el plano de proyección el que

se encuentra entre el observador y el objeto.

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

ELECCIÓN DE LAS VISTAS NECESARIAS

Para la elección de las vistas de un objeto, seguiremos el criterio de

que estas deben ser, las mínimas, suficientes y adecuadas, para que

la pieza quede total y correctamente definida. Seguiremos

igualmente criterios de simplicidad y claridad, eligiendo vistas en las

que se eviten la representación de aristas ocultas

En los casos de piezas representadas por una sola vista, esta suele

estar complementada con indicaciones especiales que permiten la

total y correcta definición de la pieza

• En piezas de revolución se incluye el símbolo del diámetro

(figura 1).

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• En piezas prismáticas o tronco piramidales, se incluye el

símbolo del cuadrado y/o la "cruz de San Andrés" (figura 2).

• En piezas de espesor uniforme, basta con hacer dicha

especificación en lugar bien visible (figura 3).

VISTAS ESPECIALES

Con el objeto de conseguir representaciones más claras y

simplificadas, ahorrando a su vez tiempo de ejecución, pueden

realizarse una serie de representaciones especiales de las vistas de

un objeto.

.VISTAS DE DETALLES

Si un detalle de una pieza, no quedara bien definido mediante las

vistas normales, podrá dibujarse una vista parcial de dicho detalle. En

la vista de detalle, se indicará la letra mayúscula identificativa de la

dirección desde la que se ve dicha vista, y se limitará mediante una

línea fina a mano alzada. La visual que la originó se identificará

mediante una flecha y una letra mayúscula como en el apartado

anterior (figuras 6).

En otras ocasiones, el problema resulta ser las pequeñas dimensiones

de un detalle de la pieza, que impide su correcta interpretación y

acotación. En este caso se podrá realizar una vista de detalle

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ampliada convenientemente. La zona ampliada, se identificará

mediante un círculo de línea fina y una letra mayúscula; en la vista

ampliada se indicará la letra de identificación y la escala utilizada

(figuras 7).

VISTAS DE PIEZAS SIMÉTRICAS

En los casos de piezas con uno o varios ejes de simetría, puede

representarse dicha pieza mediante una fracción de su vista.

La traza del plano de simetría que limita el contorno de la vista, se

marca en cada uno de sus extremos con dos pequeños trazos finos

paralelos, perpendiculares al eje. También se pueden prolongar las

arista de la pieza, ligeramente más allá de la traza del plano de

simetría, en cuyo caso, no se indicarán los trazos paralelos en los

extremos del eje.Como se observa a continuación

VISTAS LOCALES

En elementos simétricos, se permite realizar vistas locales en lugar de

una vista completa. Para la representación de estas vistas se seguirá

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el método del tercer diedro, independientemente del método general

de representación adoptado. Estas vistas locales se dibujan con línea

gruesa, y unidas a la vista principal por una línea fina de trazo y

punto (figuras 8 y 9).

VISTAS GIRADAS

Tienen como objetivo, el evitar la representación de elementos de

objetos, que en vista normal no aparecerían con su verdadera forma.

Suele presentarse en piezas con nervios o brazos que forman ángulos

distintos de 90º respecto a las direcciones principales de los ejes. Se

representará una vista en posición real, y la otra eliminando el ángulo

de inclinación del detalle

VISTAS DESARROLLADAS

En piezas obtenidas por doblado o curvado, se hace necesario

representar el contorno primitivo de dicha pieza, antes de su

conformación, para apreciar su forma y dimensiones antes del

proceso de doblado. Dicha representación se realizará con línea fina

de trazo y doble punto.

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ESCALAS

La representación de objetos a su tamaño natural no es posible

cuando éstos son muy grandes o cuando son muy pequeños. En el

primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco

manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición

de los mismos.

Esta problemática la resuelve la escala, aplicando la ampliación o

reducción necesarias en cada caso para que los objetos queden

claramente representados en el plano del dibujo.

Se define la escala como la relación entre la dimensión dibujada

respecto de su dimensión real, esto es:

E = dibujo / realidad

Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se

trata de una escala de ampliación, y será de reducción en caso

contrario. La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su

tamaño real o escala natural.

ESCALA GRÁFICA

Basado en el Teorema de Thales se utiliza un sencillo método gráfico

para aplicar una escala.Por ejemplo, el caso para una escala E 3:5

1. Con origen en un punto O arbitrario se trazan dos rectas r y s

formando un ángulo cualquiera.

2. Sobre la recta r se sitúa el denominador de la escala (5 en este

caso) y sobre la recta s el numerador (3 en este caso). Los

extremos de dichos segmentos son A y B.

3. Cualquier dimensión real situada sobre r será convertida en la

del dibujo mediante una simple paralela a AB.

.

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ESCALAS NORMALIZADAS

Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la

práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con

objeto de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas

o escalímetros.

Estos valores son:

Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1...

Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 ...

USO DEL ESCALÍMETRO

La forma más habitual del escalímetro es la de una regla de 30 cm de

longitud, con sección estrellada de 6 facetas o caras. Cada una de

estas facetas va graduada con escalas diferentes, que habitualmente

son:

1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500

Estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de

multiplicarlas o dividirlas por 10, así por ejemplo, la escala 1:300 es

utilizable en planos a escala 1:30 ó 1:3000, etc.

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ACOTADOS

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

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.

Page 17: Normalizacion en Dibujo Técnico

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

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.

Todas las líneas que intervienen en la acotación, se realizarán con el

espesor más fino de la serie utilizada.

ELEMENTOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LA ACOTACIÓN

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.

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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.

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 donde 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.

Page 19: Normalizacion en Dibujo Técnico

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:

CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS

Page 20: Normalizacion en Dibujo Técnico

Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo, aquí

veremos dos clasificaciones que considero básicas, para quienes se

inician en el dibujo técnico.

En 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

definición de 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.

Page 21: Normalizacion en Dibujo Técnico

FORMATOS

Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya

forma y dimensiones en mm. están normalizados. En la norma UNE

1026-2 83 Parte 2, equivalente a la ISO 5457, se especifican las

características de los formatos.

DIMENSIONES

Las dimensiones de los formatos responden a las reglas de doblado,

semejanza y referencia. Según las cuales:

1. Un formato se obtiene por doblado transversal del inmediato

superior.

2. La relación entre los lados de un formato es igual a la relación

existente entre el lado de un cuadrado y su diagonal, es decir

1/ .

3. Y finalmente para la obtención de los formatos se parte de un

formato base de 1 m2.

Aplicando estas tres reglas, se determina las dimensiones del formato

base llamado A0 cuyas dimensiones serían 1189 x 841 mm.

El resto de formatos de la serie A, se obtendrán por doblados

sucesivos del formato A0.

La norma estable para sobres, carpetas, archivadores, etc. dos series

auxiliares B y C.

Page 22: Normalizacion en Dibujo Técnico

Las dimensiones de los formatos de la serie B, se obtienen como

media geométrica de los lados homólogos de dos formatos sucesivos

de la serie A.

Los de la serie C, se obtienen como media geométricas de los lados homólogos de los correspondientes de la serie A y B.

FORMATOS

Excepcionalmente y para piezas alargadas, la norma contempla la

utilización de formatos que denomina especiales y excepcionales, que

Page 23: Normalizacion en Dibujo Técnico

se obtienen multiplicando por 2, 3, 4... y hasta 9 veces las

dimensiones del lado corto de un formato.

INDICACIONES EN LOS FORMATOS

MÁRGENES: En los formatos se debe dibujar un recuadro interior,

que delimite la zona útil de dibujo. Este recuadro deja unos márgenes

en el formato, que la norma establece que no sea inferior a 20 mm.

Para los formatos A0 y A1, y no inferior a 10 mm. Para los formatos

A2, A3 y A4. Si se prevé un plegado para archivado con perforaciones

en el papel, se debe definir un margen de archivado de una anchura

mínima de 20 mm., en el lado opuesto al cuadro de rotulación.

CUADRO DE ROTULACIÓN: Conocido también como cajetín, se

debe colocar den de la zona de dibujo, y en la parte inferior derecha,

siendo su dirección de lectura, las misma que el dibujo. En UNE - 1035

- 95, se establece la disposición que puede adoptar el cuadro con su

dos zonas: la de identificación, de anchura máxima 170 mm. Y la de

información suplementaria, que se debe colocar encima o a la

izquierda de aquella.

Page 24: Normalizacion en Dibujo Técnico

SEÑALES DE CENTRADO: Señales de centrado. Son unos trazos

colocados en los extremos de los ejes de simetría del formato, en los

dos sentidos. De un grosor mínimo de 0,5 mm. Y sobrepasando el

recuadro en 5 mm. Debe observarse una tolerancia en la posición de

0,5 mm. Estas marcas sirven para facilitar la reproducción y

microfilmado.

SEÑALES DE ORIENTACIÓN: Señales de orientación. Son dos

flechas o triángulos equiláteros dibujados sobre las señales de

centrado, para indicar la posición de la hoja sobre el tablero.

GRADUACIÓN MÉTRICA DE REFERENCIA: Graduación métrica de

referencia. Es una reglilla de 100 mm de longitud, dividida en

centímetros, que permitirá comprobar la reducción del origina en

casos de reproducción.

ROTULACIÓN

Las letras, signos, números, etc., son empleados en los dibujos para

designar cotas, nombres de dibujos, establecer referencias y demás

aplicaciones deben seguir unas normas básicas, de forma que

cualquiera que observe el plano sea capaz de interpretar sus

Page 25: Normalizacion en Dibujo Técnico

contenidos sin tener que hacer un esfuerzo adicional de

interpretación.

La norma que establece las proporciones y construcción de los

elementos a usar en la rotulación de planos es la NormaUNE 1.034.

En las normas nos definirán los tipos de escritura normalizada, la

altura nominal de las letras, el espesor de los trazos, la anchura de las

letras, la distancia entre líneas, la distancia entre letras, etc.

Actualmente, casi todos los dibujos están realizados con programas

de ordenador que incorporan muchos tipos de fuentes (Tipos de letra)

que suelen estar normalizados, solucionando automáticamente el

problema de la rotulación.

Escritura Inclinada.

Es un efecto estético que se le da a los números o letras los trazos

verticales tienen una inclinación de 75º

Escritura Vertical.

En este caso la inclinación de las letras respecto de la horizontal es de

90º.

La proporción de alturas.

Se denomina altura nominal del texto a la altura de las letras

mayúsculas, las minúsculas altas y los números.

Cada altura de letra tiene una aplicación y generalmente se aplica:

Entre 2 y 4 mm para acotaciones y notaciones.

Entre 5 y 10 mm para rótulos y denominaciones.

Entre 12 y 25 mm para grandes rótulos.

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CORTES Y SECCIONES

En ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una

pieza, su representación se hace confusa, con gran número de aristas

ocultas, y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas. La

solución a este problema son los cortes y secciones.También en

ocasiones, la gran longitud de determinadas piezas, dificultan su

representación a escala en un plano, para resolver dicho problema se

hará uso de las roturas, artificio que nos permitirá añadir claridad y

ahorrar espacio

Las reglas a seguir para la representación de los cortes, secciones y

roturas, se recogen en la norma UNE 1-032-82: Principios generales

de representación", equivalente a la norma ISO 128-82.

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 a continuación

Page 27: Normalizacion en Dibujo Técnico

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.

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.

Page 28: Normalizacion en Dibujo Técnico

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

1. 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.

2. 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.

3. En piezas de madera, la línea de rotura se indicará con una

línea en zig-zag (figura5).

4. En piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura de indicará

mediante las característica lazada (figura 6).

5. 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).

6. En piezas cilíndricas huecas (tubos), la línea de rotura se

indicará mediante una doble lazada, que patentizarán los

diámetros interior y exterior (figura 8).

7. 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).

SECCIONES

Page 29: Normalizacion en Dibujo Técnico

No siempre son suficientes las tres o más vistas de una pieza para

representarla completamente Las líneas ocultas se pueden

representar con líneas de trazos; pero es evidente que si las línea

ocultas son demasiado numerosas o tienen una disposición

complicada, pueden originar confusión en el dibujo, en lugar de

facilitar su comprensión. Se ha de considerar además que asta ahora

no se ha tratado del acotado de los dibujos; si se tuviesen que acotar

también muchas líneas ocultas, el dibujo sería inevitablemente

confuso.

Por esto frecuentemente se añaden a las proyecciones del objeto una

o más secciones o cortes, que muchas veces permiten prescindir de

alguna vista.

Según la definición que da la última tabla UNI 3971, «sección es la

representación de la parte del objeto que queda después de un corte

ideal efectuado según uno o más planos (generalmente

perpendiculares a un eje o pasando por un eje de la pieza)».

FIG S1

FIGS2

FIGS1-S2. Cada sección se ha efectuado según un solo plano. En la

figura S1 se han colocado las dos secciones AA y BB en la disposición

regular. En cambio, en la figura S2, se han dispuesto las secciones

(por comodidad) de modo contrario a la regla general, en este caso se

deben poner las flechas indicadas en la figura y la sección dibujada se

Page 30: Normalizacion en Dibujo Técnico

ha de limitar rigurosamente a la parle cortada que se ve mirando en

el sentido de la flecha.

En la figura S1 se indica la manera de efectuar los cortes. En la figura

S2 se indica una manera tolerada, aunque opuesta a las reglas

normales, de disponer los cortes.

Las secciones se han de indicar en los planos por: Sección A-A,

Sección B-B, etc. Se recuerda que todo plano de sección se ha de

indicar con una línea del tipo F (UNI 3968), en cuyos dos extremos

(más gruesos) lleva dos letras mayúsculas iguales. Tanto si la

sección de corte se efectúa según planos concurrentes.

La sección AA se ha hecho según dos planos concurrentes, formando

un ángulo tal que la sección resulte lo mas representativa posible. La

intersección de los dos planos cortantes se ha de marcar con trazo

más grueso