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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    MAQUINARIA AGRÍCOLAMAQUINARIA AGRÍCOLAMAQUINARIA AGRÍCOLAMAQUINARIA AGRÍCOLA

    CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO IEL TRACTOR AGRÍCOLAEL TRACTOR AGRÍCOLAEL TRACTOR AGRÍCOLAEL TRACTOR AGRÍCOLA

    PREPARADO POR: Francisco Javier Ortiz ArévaloPREPARADO POR: Francisco Javier Ortiz ArévaloPREPARADO POR: Francisco Javier Ortiz ArévaloPREPARADO POR: Francisco Javier Ortiz ArévaloINGENIERO AGRÓNOMO  INGENIERO AGRÓNOMO  INGENIERO AGRÓNOMO  INGENIERO AGRÓNOMO

    ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURAESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURAESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURAESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA“ROBERTO QUIÑÓNEZ”, 4 de marzo de 2009“ROBERTO QUIÑÓNEZ”, 4 de marzo de 2009“ROBERTO QUIÑÓNEZ”, 4 de marzo de 2009“ROBERTO QUIÑÓNEZ”, 4 de marzo de 2009

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

    La creciente necesidad de mayores producciones y alta productividad agropecuaria, exige mecanizar loscultivos y tener los conocimientos técnicos necesarios sobre los tractores agrícolas y las máquinasutilizadas para cada labor; de esa manera, las tareas agrícolas se harán mas eficientemente, se podrántrabajar mas áreas y se tendrán producciones homogéneas.

    El estudio de las máquinas agrícolas debe iniciar, sin duda alguna, con el conocimiento del tractor,porque es este el corazón de todas las actividades mecanizadas que se desarrollan el las fincas. Cada fincaen particular, tiene sus propias actividades de manejo, las que dependen del tipo de producción sea estaagrícola o pecuaria, las que a su ves determinan la magnitud y tipo del parque de maquinaria agrícola yel tamaño de los tractores agrícolas a usar.

    El tractor es un inapreciable instrumento de trabajo, considérelo como un ser vivo; también él tiene suspropias exigencias, como todos los organismos tiene un limite de posibilidades que no se pueden

    sobrepasar. No le exija más de lo que pueda dar y no cargue la mano cuando no sea necesario. Escojalos aperos idóneos y cuide concienzudamente su entrenamiento, así conseguirá que se convierta en uninsustituible aliado, siempre listo a satisfacer sus órdenes.

    El tractor puede ser considerado desde puntos de vista diferentes a saber: en primer lugar como unamáquina motriz, mediante la cual, el agricultor puede multiplicar potencial de trabajo en gradosemejante de lograrlo por el operario industrial o el ingeniero; con ello, el tractor crea las condicionesnecesarias para incrementar la productividad del trabajo. El tractor también puede ser considerado comouna máquina de trabajo versátil, cuyas fuentes de energía, bastidor básico y conexiones o acoplamientopueden ser conformados de tal manera que las herramientas, aperos o útiles de trabajo puedancambiarse fácilmente. Adicionalmente a esto y en tercer lugar, el tractor es un vehículo de motor, cuyapotencia no solo se utiliza para transportar personal y materiales por las carreteras y caminos, sinotambién para llevar cargas y realizar esfuerzos de tracción y accionamiento de útiles, aperos y máquinassobre el campo, entre las plantas cultivadas, y para la recolección de las cosechas.

    En este manual encontrará la información de las partes, funciones, funcionamiento, usos, calibración ymantenimiento del tractor y los implementos agrícolas de mas uso en nuestra agricultura, además,imprescindiblemente encontrará el capítulo de cálculos de potencias, pérdidas y rendimientos de motoresy sistema de transmisión, también se presenta un método de selección del tipo de tractor que se adapte alas necesidades de la fincas, lo cual es técnicamente necesario conocer para no sobredimensionar o nosobrecargar la capacidad del tractor en cada labor con los aperos. Adicionalmente, se incorpora uncapítulo muy importante sobre elementos de maquinaria agrícola, lo que permitirá entender mejor losprincipios de funcionamiento y mantenimiento del tractor y los aperos agrícolas, lo cual facilitará suoperación y mantenimiento.

    Luego de conocer el Tractor Agrícola, sus partes, funcionamiento, mantenimiento y usos, se estudiaránlos diferentes implementos agrícolas mas comúnmente usados en nuestra agricultura, tales como losusados para la preparación de tierras y la cama de siembra, la siembra, el manejo de los cultivos y lascosechadoras, así mismo aquellos utilizados en las operaciones agropecuarias de ensilaje y henificación.

    El compromiso de este manual es que sirva a estudiantes, agricultores y técnicos del agro, que les permitatener un mejor conocimiento y apreciación de los tractores y las máquinas agrícolas para hacer de éstasunas excelentes herramientas de trabajo, para que se les consienta con el mejor de los usos, paramantenerlas de mejor manera y para incrementar los rendimientos de campo en vista de la crecientedemanda de mas alimentos.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    FIG. 1:FIG. 1:FIG. 1:FIG. 1: EL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNO DE LLANTAS NEUMÁTICASEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNO DE LLANTAS NEUMÁTICASEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNO DE LLANTAS NEUMÁTICASEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNO DE LLANTAS NEUMÁTICAS

    FFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES::::

    Los tractores agrícolas se pueden subdividir en dos versiones fundamentales: tractores de llantas de

    simple y doble tracción, y tractores de bandas (orugas). En este manual vamos a hacer referencia al tipode tractores de llantas por ser estos los más usados en nuestra agricultura. Las funciones con que debencumplir estos últimos se explican a continuación:

    1.1.1.1.  Desarrollar fuerza de tiro o tracción, para las operaciones de preparación de tierras (labranzaprimaria y secundaria) y para halar sembradoras, remolques y cosechadoras; estas operaciones lasrealiza a través de la "Barra de Tiro" (BDT).

    2.2.2.2.  Desarrollar potencia de giro para accionar los mecanismos de máquinas de campo, que pueden ono ser simultáneamente remolcadas por el mismo tractor, tales como segadoras, empacadoras,sembradoras-fertilizadoras, cosechadoras, etc., suministrando potencia a través del eje "Toma deFuerza" (TDF), el cual hace muchas décadas sustituyó al accesorio de polea ancha y cóncava que seutilizaba antes para el accionamiento de máquinas debido a que las fajas planas que se usaban enestos mecanismos, no son tan eficientes como las trapezoidales que se utilizan actualmente, además,con la calidad de los ejes cardánicos que se fabrican hoy en día, quedan completamente en desuso.

    3.3.3.3.  Desarrollar potencia mediante su Sistema Hidráulico (SH) para el levante, accionamiento yel control remoto de máquinas, esto incluye el sistema de enganche en tres puntos para elaccionamiento de implementos montados que trabajan sobre la superficie del terreno o enprofundidad, y el acople rápido de mangueras con mando a distancia para el funcionamiento deaperos grandes y pesados.

    4.4.4.4.  El chasis del tractor puede servir como soporte de máquinas que van montadas al tractor; ya sea ensu parte trasera por medio del enganche en tres puntos; en su parte delantera, como la cargadorafrontal; o en su parte central, como la barra de corte.

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    FIG. 2:FIG. 2:FIG. 2:FIG. 2: PARTESPARTESPARTESPARTES Y DESCRIPCIÓNY DESCRIPCIÓNY DESCRIPCIÓNY DESCRIPCIÓN DEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNODEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNODEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNODEL TRACTOR AGRÍCOLA MODERNO

    Los modernos tractores agrícolas, tienen una estructura compacta y resistente a las condiciones severasdel trabajo de campo, debido a esto, todas sus partes componentes están unidas entre si formando unconjunto único y rígido; a continuación la descripción de esta partes componentes:

    1. 

    Soporte para el Eje Delantero: es una pieza de acero macizo, parte del chasis, que se encarga desoportar el eje delantero. En tractores de doble tracción, también soporta el diferencial delantero, lossemiejes y los reductores epicicloidales.

    2.  Reglaje para la Dirección del Eje Delantero: es el conjunto de ejes, varillas y conectores que cumplenla función de transmitir el movimiento correspondiente para permitir los virajes del tractor según lademanda del conductor a través del timón.

    3. 

    Motor de Combustión Interna (MCI): es el conjunto de piezas que generan la potencia necesariapara su propio funcionamiento y para entregarla a los equipos aplicados al tractor.

    4.  Embrague: es una interfase colocada a la salida del MCI, que se encarga de conectar la potencia deleje cigüeñal del motor hacia todos los órganos de transmisión de movimiento del tractor.

    5. 

    Caja de Velocidades: componente ubicado en la parte media del tractor, que tiene como funciónprincipal, modificar el giro y torque del eje cigüeñal del MCI, para entregarlo al sistema diferencial.

    6. 

    Diferencial: Es el componente ubicado en la parte posterior del tractor, encargado de transmitir la

    potencia hacia el sistema de mandos finales.7.  Eje Toma de Fuerza (TDF) y Barra de Tiro (BDT): Estos elementos están ubicados en la parte trasera

    del tractor y cumplen la función de entregar potencia de giro y de tiro, respectivamente, a los aperosque lo demanden.

    8. 

    Mandos Finales: Son los elementos ubicados a los laterales del diferencial, que se encargan detransmitir la potencia de giro a las llantas posteriores.

    9.  Sistema Hidráulico: Parte del tractor ubicada entre el diferencial y el asiento del conductor,encargada de transmitir la potencia hidráulica hacia los dos puntos terminales donde los aperospueden recibir este tipo de potencia (Sistema de tres puntos y Acople rápido).

    10.  Armadura frontal: es utilizada para soportar el sistema de baterías, filtro de aire, tanque decombustible, faroles de alumbrado y el radiador.

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    11.  Soporte para el sistema de contrapesas delanteras: Es la parte mas adelantada del conjunto tractor,que es donde se monta el sistema de contrapesas delantero, que contrarresta la transferencia de pesodel eje delantero al trasero cuando el tractor se encuentra operando.

    Para un estudio más completo, en las siguientes páginas, se describe la clasificación, las partes, susfunciones y el funcionamiento de los componentes más relevantes del tractor agrícola moderno dellantas neumáticas, cada componente cumple una función importante y específica y sin la cual el tractorno pudiera funcionar, pero en vista de lo amplio del tema, solamente se detallarán los mas relevantes,quedando el resto de los temas para la consulta de otros libros.

    EL MOTOREL MOTOREL MOTOREL MOTOR::::

    Los motores se clasifican de la siguiente manera:

    I.  Por la forma en que realizan la combustión:  De Combustión Externa: como su nombre lo indica, estos realizan el proceso de combustión

    fuera del motor, para ello utilizan materiales combustibles tales como petróleo, leña, carbón,etc, los que al momento de quemarse, calientan agua para crear presión de vapor, el cual esconducido hasta los cilindros que generan la marcha de las máquinas. Este es el caso de laslocomotoras antiguas.

      De Combustión Interna: estos motores queman el combustible en una cámara de combustiónformada por un cilindro, el pistón y la culata. Estos motores son los que se usan en las máquinasmotorizadas de hoy en día, dentro de las que se ubica el tractor agrícola.

    II.  Por la forma en que los motores de combustión interna realizan su ciclo de funcionamiento:  Motores de combustión alternativos: son motores térmicos en los que los gases resultantes de un

    proceso de combustión empujan un embolo o pistón, desplazándolo en el interior de uncilindro y haciendo girar un cigüeñal, obteniendo finalmente un movimiento de rotación.

      Motores rotativos: es un motor de combustión interna que fue inventado por el Dr. Félix Wankel en el año 1924, de allí que también se le conoce con el nombre de motor Wankel. Esteutiliza rotores en vez de los pistones de los motores alternativos. En la decada de los 50’s y 60’sse hicieron muchos esfuerzos en su desarrollo, ya que presentaban interesantes ventajas (suave,silencioso y fiable), en la actualidad los autos de pasajeros de la marca Manda los utilizan enalgunos modelos pero no han llegado a posicionarse bien en el mercado, en los tractoresagrícolas no tienen aplicación.

    III. 

    Por el tipo de combustible que usan:  A gas: estos motores utilizan combustible en estado gaseoso, no tienen aplicación práctica en

    tractores agrícolas.  A queroseno: utilizan un líquido combustible derivado del petróleo, conocido comúnmente

    como “gas”, estos motores tampoco tienen aplicación práctica en tractores agrícolas. 

    A gasolina: En la primera mitad del siglo pasado se utilizaron motores a gasolina en los tractoresagrícolas, pero con el desarrollo tecnológico de los motores diësel, estos quedaron relegadosdebido a la baja relación de compresión que ofrecen y a un bajo rendimiento en campo. Lacombustión en estos motores se inicia mediante una chispa.

      A diësel: Este motor fue diseñado por Adolf Diësel, y en la actualidad todos los tractoresagrícolas que se venden son accionados con este tipo de motores, debido a que entragan la masalta relación e compresión en MCI y mayor rendimiento en campo. La combustión se realizapor autoinflamación del combustible debida a la compresión.

    IV. 

    Por la disposición de los cilindros:  Horizontales: este tipo e motores se utilizaron en la primera mitad del siglo pasado, y fueron

    sustituidos por los motores en línea y los motores en V.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

      En línea: son muy utilizados en tractores agrícolas de la gama baja y media, es decir, motores de3 a 6 cilindros dispuestos en línea.

      En “V”: actualmente muy utilizados en tractores agrícolas de la gama alta y versátiles, son

    motores de mas de seis cilindros dispuestos en una posición tal que forman una “V”.

     V.  Por la disposición de las válvulas:  Con válvulas a la culata: son motores que tienen un sistema de admisión y escape accionado pos

    varillas de empuje y balancines para abrir las válvulas de arriba para abajo en la culata, odirectamente a través del eje de levas ubicado en la culata.

      Con válvulas al block: este tipo de motores ya no es muy utilizado en la actualidad, pero lasválvulas son directamente abiertas de abajo para arriba en el block.

     VI. 

    Por la relación de compresión:  De baja compresión: aquí califican los motores a gasolina con relación de compresión que va

    desde 6:1 a 9:1.  De media compresión: en esta categoría se ubican los motores a gas, cuya relación de

    compresión oscila entre 11:1 a 16:1.  De alta compresión: esta categoría está destinada a los motores a diësel, los cuales desarrollan

    una relación de compresión de16:1 a 22:1.

     VII.  Por la carrera del pistón:  Cuadrados: son aquellos motores en los cuales, la que la carrera del pistón es igual a su

    diámetro.  Cortos: se definen así aquellos motores en los que la carrera del pistón es menor que su

    diámetro (motores usados en carreras).  Largos: por lo contrario al tipo anterior, estos son aquellos motores en los que la carrera del

    pistón es mayor que su diámetro (mototes de maquinaria pesada).

     VIII.  Por el tipo de refrigeración:

     

    Por agua y aire  Por aire

    IX. 

    Por la alimentación del aire:  De Aspiración Natural  De Aspiración Forzada (turbocargado)

    X. 

    Por el ciclo de funcionamiento:  De dos tiempos: a estos motores se les llama así debido a que su ciclo de funcionamiento (cuatro

    carreras) lo completan en dosdosdosdos medias vueltas de giro del cigüeñal, es decir en una vuelta (360°).La renovación de la carga (la admisión y escape de los gases) se logra por barrido al desplazar lanueva mezcla los gases de la combustión previa, con la presencia de lumbreras de admisión y

    escape.  De cuatro tiempos: en estos motores, el ciclo termodinámico (cuatro carreras) se completa encuatrocuatrocuatrocuatro medias vueltas del cigüeñal, es decir dos vueltas (720°). La renovación de la carga secontrola mediante la apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape.

     Vamos a referir la siguiente información al estudio del motor de combustión interna alternativo diësel,que es el tipo de motor usado en los tractores agrícolas debido a que presenta mejor rendimiento y altarelación de compresión, comparado con los que usan otro tipo de combustible.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    DEFINICIÓN DE MOTOR:DEFINICIÓN DE MOTOR:DEFINICIÓN DE MOTOR:DEFINICIÓN DE MOTOR:

    Es el conjunto de piezas o elementos que sincronizados entre si, transforman la energía calorífica

    desarrollada durante el proceso de combustión entre el combustible diësel y el oxígeno el aire, enenergía mecánica (rotación).

    PARTES DEL MOTOR Y SUS FUNCIONES:PARTES DEL MOTOR Y SUS FUNCIONES:PARTES DEL MOTOR Y SUS FUNCIONES:PARTES DEL MOTOR Y SUS FUNCIONES:

    Para fines prácticos de comprensión el MCI se divide en dos grandes grupos de partes:PartesPartesPartesPartes PPPPrimarias:rimarias:rimarias:rimarias: culata, pistón, biela, cigüeñal, bloque y carter y la volante.Partes Secundarias:Partes Secundarias:Partes Secundarias:Partes Secundarias: son todos los sistemas del motor a saber; Admisión y Escape, Combustible,Lubricación, Enfriamiento y Eléctrico.

    Partes Primarias del MC Partes Primarias del MC Partes Primarias del MC Partes Primarias del MCI : se consideran así a las siguientes piezas, aclarando que estas no son las másimportantes, todas tienen participación en el funcionamiento del motor, por lo cual son elementales.

    1.1.1.1.  Culata:Culata:Culata:Culata: es la tapa superior del bloquede cilindros, por lo que forma partede la pared superior de la cámara decombustión, es fabricada en una solapieza de hierro fundido o aleacionesde aluminio, sólida, con muchasperforaciones para pernos, toberas degases y lubricante, guías de válvulas,varillas de empuje, etc. Su funciónprincipal consisten en formar uncierre hermético sobre el bloque decilindros por medio de un empaquepara que no se escape la compresión,el agua y el aceite, además a travésde ella pasa el aceite que lubrica laspartes superiores y los gases (aire yresultante de la combustión).

    PISTÓNPISTÓNPISTÓNPISTÓN Y BIELAY BIELAY BIELAY BIELA

    2.2.2.2.  PistónPistónPistónPistón: son piezas cilíndricas, huecas ymóviles dentro del cilindro; su movimientoreciprocante de arriba hacia abajo le dan elnombre a este tipo de motores; sonfabricados de hierro fundido o aleacionesde aluminio. Son los responsables depermitir la variación volumétrica y depresión, de transmitir la fuerza al cigüeñalpor medio de la biela y pistón ademástransfieren calor al cilindro, poseen unasranuras en la periferia superior quepermiten el alojamiento de los anillos decompresión y los de aceite.

    Culata

    Bloque

    CULATA Y BLOQUECULATA Y BLOQUECULATA Y BLOQUECULATA Y BLOQUE 

    Biela Bulón

    Pistón

    El Cárter va alojado en laparte inferior del motor

    Anillos del pistón

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    Eje cigüeñal 

    La volante 

    Cojinetes 

    Muñón decigüeñal

    3. 

    BielaBielaBielaBiela: son piezas alargadas de forma muy particular, el pie de la biela conectan al pistón a través

    del bulón y la cabeza de biela conecta al cigüeñal a través del muñón correspondiente. Sonfabricadas de acero aleado al cromo-vanadio, acero forjado y aleaciones de aluminio. Es la parteencargada de controlar la carrera vertical del pistón, transmitir del pistón al cigüeñal la presiónresultante de la combustión y ayuda a transformar el movimiento reciprocante del pistón enmovimiento circular del cigüeñal.

    CIGÜEÑAL Y LA VOLANTECIGÜEÑAL Y LA VOLANTECIGÜEÑAL Y LA VOLANTECIGÜEÑAL Y LA VOLANTE 4.  CigüeñalCigüeñalCigüeñalCigüeñal: Es un eje

    acodado fabricado enuna sola pieza dealeaciones de acero, ycapaz de absorber lasreacciones propias

    ocasionadas por el torqueproducido en cadaexplosión. Tiene lafunción de convertir engiro la fuerza de lapropulsión del pistón através de la biela.

    5.  LaLaLaLa volantevolantevolantevolante: Es una rueda maciza y pesada, que va montada en la parte posterior del eje cigüeñalpor medio de la brida. Cumple las funciones siguientes:  Aloja en su cara posterior, al sistema de embrague.  En su periferia tiene un engranaje anular (aro o cremallera) que sirve para iniciar el

    movimiento del motor cuando se acciona el arrancador eléctrico (béndix).  Acumular energía para entregar a los pistones en los momentos en que se encuentran

    realizando viajes muertos.  Interviene en la disminución o absorción de las vibraciones del motor.

    6. 

    Bloque y CarterBloque y CarterBloque y CarterBloque y Carter: El bloque es un bastidor fabricado en hierro fundido o aleación de aluminioque sirve para sostener y alojar muchísimas piezas del motor, ya sea en su interior (cilindros,pistones, cigüeñal, bielas, etc.), como en su exterior (motor de arranque, bomba de agua, filtrosbomba de inyección, distribución, etc.). Por su parte el carter está unido al bloque formando latapa inferior del motor, es fabricado en hierro fundido, aleaciones ligeras de aluminio o láminasaceradas, ya que los tractores por trabajar en condiciones difíciles necesitan que esta pieza searesistente a los golpes, cumple con la función de contener el aceite y su respectiva bomba quelubrican las piezas del motor.

    Partes Secundarias del MCI Partes Secundarias del MCI Partes Secundarias del MCI Partes Secundarias del MCI: :: :  este grupo de piezas se agrupan de la siguiente manera porque realizanentre ellas un trabajo específico. Se les llama partes secundarias por ordenamiento y más fácilexplicación, y no por ser menos importantes que las partes primarias.

    1.  Sistema de Admisión y EscapeSistema de Admisión y EscapeSistema de Admisión y EscapeSistema de Admisión y Escape: Es el conjunto de piezas que sincronizadamente entre losmovimientos del cigüeñal y el eje de levas, permiten en primer lugar, el ingreso del aire a loscilindros en el momento oportuno, y en segunda instancia la salida de los gases de escape a lamayor rapidez posible para permitir el inicio de una nueva recarga (inicio de otro ciclo defuncionamiento). Este sistema está formado por el cigüeñal y el eje de levas con sus respectivosengranajes en la distribución, los taques o buzos, varillas de empuje, balancines, válvulas y susrespectivos resortes, seguros y guías, además, está conformado por los múltiples de admisión y

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    escape, que son los conductos por donde circula el aire limpio y por donde salen los gasesresiduos de la combustión, respectivamente, y por el sistema de filtrado del aire y el silenciadorde los ruidos del motor en la salida de los gases de escape. El elemento circulante en este sistema

    es el aire y se contiene en el múltiple de admisión.

    DIAGRAMA DE ENCENDIDODIAGRAMA DE ENCENDIDODIAGRAMA DE ENCENDIDODIAGRAMA DE ENCENDIDO TIPOTIPOTIPOTIPO::::

    Engranaje de labomba de Inyección

    Engranajeintermedio

    (de reenvío)

    Engranaje deleje cigüeñal

    Engranaje deleje de levas

    Engranaje deBomba de Aceite

    Puntos desincronización

    entre losengranajes

    ESQUEMAESQUEMAESQUEMAESQUEMA TIPOTIPOTIPOTIPO DE LA SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LDE LA SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LDE LA SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LDE LA SINCRONIZACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE LA DISTRIBUCIÓNA DISTRIBUCIÓNA DISTRIBUCIÓNA DISTRIBUCIÓN

    PARTES CONSTITUYENTES DEL SISTEMAPARTES CONSTITUYENTES DEL SISTEMAPARTES CONSTITUYENTES DEL SISTEMAPARTES CONSTITUYENTES DEL SISTEMA TIPOTIPOTIPOTIPO DE ADMISIÓN Y ESCAPEDE ADMISIÓN Y ESCAPEDE ADMISIÓN Y ESCAPEDE ADMISIÓN Y ESCAPE

    Resorte deválvula

    Guía de Válvula

     Válvula

    Cojinetes deleje de leva

    Eje delevas

    Leva

    Engranaje deleje de levas

    Eje debalancines

    Balancín

    Taqué oBuzo

     Varilla deEmpuje

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    720º720º720º720ºO.EO.EO.EO.E 1111----3333----4444----2222 I =I =I =I = ----------------------------------------------------------------

    nnnn

    0º0º0º0º 180º 300º180º 300º180º 300º180º 300º 360º360º360º360º 540º  540º  540º  540º 720º720º720º720º

    1111 FUERZAFUERZAFUERZAFUERZA ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE ADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓN COMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓN

    2222 ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE ADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓN COMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓN FUERZAFUERZAFUERZAFUERZA

    3333 COMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓN FUERZAFUERZAFUERZAFUERZA ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE ADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓN

    4444 ADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓNADMISIÓN COMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓN FUERZAFUERZAFUERZAFUERZA ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE

    La posición relativa de cada pistón se puede determinar de una manera muy simple, por ejemplo paralos 300º se puede observar que cada pistón esta realizando las dos terceras partes de la carrera indicada.

    DIAGRAMADIAGRAMADIAGRAMADIAGRAMA DE TRASLAPE VALVULARDE TRASLAPE VALVULARDE TRASLAPE VALVULARDE TRASLAPE VALVULAR TIPOTIPOTIPOTIPO

    El traslape o empalme o cruce valvular es el momento único del ciclo de funcionamiento del motor decombustión interna, en el que las válvulas de admisión y escape permanecen abiertas, con el propósitode coadyuvar a evacuar rápida y completamente de la cámara de combustión, los gases resultantes delproceso de combustión, hacia el exterior del motor, para disponer de un cilindro completamente limpioal inicio de un nuevo ciclo.

    InyecciónInyecciónInyecciónInyección

    Com resiónCom resiónCom resiónCom resión

    EscapeEscapeEscapeEscape

    AdmisiónAdmisiónAdmisiónAdmisión

    TraslapeTraslapeTraslapeTraslape Valvular Valvular Valvular Valvular

    FuerzaFuerzaFuerzaFuerza

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    2.  Sistema de CombustibleSistema de CombustibleSistema de CombustibleSistema de Combustible: Está constituido por el tanque que es el reservorio para el aceite diësel,la bomba de alimentación que extrae el combustible del tanque y lo envía al sistema de filtrado

    a presión media, los filtros son los encargados de detener las partículas extrañas para que en eltorrente solo circule combustible limpio, la bomba de inyección que es la encargada de generaralta presión (204 kg/cm2 ó 2895 PSI) y de enviar el combustible a alta velocidad hacia losinyectores (±1600 m/seg), los inyectores que son los encargados de dosificar el combustible queha de entrar a cada cilindro para que se realice la explosión, las tuberías fabricadas en bronce yque es por donde el combustible se conduce de un punto a otro logrando mantener un sistematotalmente presurizado (el largo de los tubos que llevan el combustible de la bomba deinyección a los inyectores en un motor es el mismo para todos los cilindros, indistintamente delnúmero y de la distancia de la bomba de inyección a los inyectores). Todas estas piezas trabajanen conjunto para cumplir con la función de hacer llegar el combustible diësel a la cámara decombustión en el momento oportuno y en la dosis exacta, esto depende de la sincronización conlos movimientos con el eje cigüeñal y eje de levas en la distribución, y de la calibración de losinyectores. El elemento circulante en este sistema es el combustible diësel y se contiene el tanque.

     VIST VIST VIST VISTAAAA TIPOTIPOTIPOTIPO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DDEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DDEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DDEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLEEL COMBUSTIBLEEL COMBUSTIBLEEL COMBUSTIBLE

    Bomba deInyección

    Tanque deCombustible

    Bomba de Alimentaciónde Combustible

    TuberíasMúltiple deAdmisiónInyectores

    Filtros deCombustible Filtro con

    Trampa de Agua

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    3.  Sistema de LubricaciónSistema de LubricaciónSistema de LubricaciónSistema de Lubricación: El sistema de lubricación utilizado hoy en día en los MCI es del tipo apresión total, ya que es el mas eficiente en poner en el menor tiempo, una película lubricanteentre todas las piezas del motor que están en movimiento, tal y como lo son las partes primarias

    del motor, las piezas superiores de la culata y los engranajes de la distribución, disminuyendo asíel desgaste de estos antes de que lleguen al punto normal de dilatación térmica. Está formadopor el carter que es el depósito del aceite, la bomba que se encarga de mantener la presión y elflujo constante del aceite en todo el motor, el sistema de filtrado que es el responsable dedetener partículas metálicas o no, para que no circulen con el torrente lubricante, el manómetroindicador de la presión de funcionamiento del aceite, tuberías, galerías y toberas para lacirculación del fluido, y la bayoneta que es la que nos permite medir el nivel de aceite contenidoen el carter. Las funciones de este sistema son: reducir el desgaste y la fricción al separar las partesen rozamiento, actuar como enfriante al retirar el calor de los lugares con altas temperaturas,absorber los choques que ocurren en los cojinetes y actuar como sello en la cámara decombustión. El elemento circulante en este sistema es el aceite contenido en el carter, del tipo ycalidad del cual depende en mucho la vida útil del motor.

     VIST VIST VIST VISTAAAA TIPOTIPOTIPOTIPO DEL SISTEMA DE LUDEL SISTEMA DE LUDEL SISTEMA DE LUDEL SISTEMA DE LUBRICACIÓNBRICACIÓNBRICACIÓNBRICACIÓN

    Cárter

    Indicador de la presióndel aceite

    Filtros deaceite

    Bayoneta

    Bomba deaceite

    Filtro deAceite

    Zonas del motor con másdemanda de lubricación

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    4.  Sistema de EnfriamientoSistema de EnfriamientoSistema de EnfriamientoSistema de Enfriamiento: El sistema de enfriamiento más difundido en los motores de tractores esel de enfriamiento por agua, ya que es más eficiente que el que usa el sistema de enfriamiento

    por aire. Para lograr mantener la temperatura normal de funcionamiento se utiliza agua dulce oun líquido especial llamado refrigerante, el cual tiene características anticongelantes,antioxidantes y anticorrosivas. La función principal de éste sistema es de mantener unatemperatura óptima de funcionamiento del motor (85°C a 95°C). El enfriamiento se logracuando el líquido circulante absorbe el calor generado durante el proceso de combustión,manteniendo constante la temperatura del motor. Está formado por una bomba de tipocentrífugo que es la que genera el flujo constante del líquido refrigerante, mangueras, conductosy toberas para su conducción, el indicador de temperatura de funcionamiento, el termostato quees una válvula especial que permite la circulación del líquido refrigerante hacia el radiador paraque sea enfriado, y el radiador que además de ser el contenedor del elemento circulante, es lapieza donde se logra bajar la temperatura del refrigerante al nivel necesario, esto se logracuando el termostato deja pasar el agua caliente proveniente del interior del motor al tanquesuperior del radiador, haciéndolo bajar a través de unos tubos pequeños, delgados y ovalados

    (cañuelas), estos a su vez están unidos a unas aletas disipadoras de calor colocadashorizontalmente en toda la trayectoria descendente del refrigerante hasta llegar al tanqueinferior del radiador, el líquido durante el descenso es rociado con un fuerte y constante flujode aire generado por el ventilador (de 4 a 6 aspas) del sistema que va montado en el eje de labomba, con todo esto, el líquido refrigerante disminuye su temperatura y es introducidonuevamente al motor para comenzar a absorber nuevamente la temperatura de las piezas que secalientan.

     VISTA VISTA VISTA VISTA TIPOTIPOTIPOTIPO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIDEL SISTEMA DE ENFRIAMIDEL SISTEMA DE ENFRIAMIDEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTOENTOENTOENTO

    Tapón de llenadodel refrigerante Termostat 

    Momentos de cierre yapertura del termostato

    Indicador de latemperatura del

    refrigerante

    Radiador

    Bomba de a ua

    Polea del cigüeñal queacciona la bomba de agua

    Zonas del motor conmás demanda de

    enfriamiento

     Ventilador

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    5. 

    Sistema EléctricoSistema EléctricoSistema EléctricoSistema Eléctrico: Este sistema cumple con tres funciones generales a saber: 1) Generación deenergía para el arranque del motor, esto se logra a través de una reacción química que seproduce entre las placas positiva y negativa y el electrolito (ácido sulfúrico, H2SO4) de la bateríadel tractor, esta energía es enviada al motor de arranque para que este haga el trabajo de poneren funcionamiento el MCI. 2) Recarga de energía al acumulador (batería), esta función se logra através de un generador de energía (alternador), el cual al ser accionado por una faja, genera laenergía para poder recargar aquella que gastó la batería cuando la entregó al motor dearranque. 3) La tercera función es la de suministrar la energía para el funcionamiento de losdiferentes accesorios eléctricos del tractor (luces, indicadores, tablero, etc.). El sistema eléctricoestá formado por: un acumulador de energía, el sistema de arranque, el sistema de carga y elsistema de luces, además de múltiples conductores, interruptores e indicadores eléctricos.

    DIAGRADIAGRADIAGRADIAGRAMAMAMAMA TIPOTIPOTIPOTIPO DE SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS LINEAS DE DISTRIBUCIÓNDE SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS LINEAS DE DISTRIBUCIÓNDE SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS LINEAS DE DISTRIBUCIÓNDE SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

    Batería

    Motor de

    arranque

    Alternador

    Caja deFusibles

    Indicadores

    Tabla decolores de losconductores

    Conductores

    Interruptor

    Luces

    Tablero

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    El Sistema de Arranque.El Sistema de Arranque.El Sistema de Arranque.El Sistema de Arranque.

    El sistema de arranque tiene el objetivo de dar manivela al cigüeñal del motor para lograr el primerimpulso vivo o primer tiempo de expansión o fuerza que comience su funcionamiento.El arrancadorconsume gran cantidad de corriente al cambiarla en energía mecánica para dar movimiento al cigüeñal yvencer la enorme resistencia que contrapone la mezcla al comprimirse en al cámara de combustión.

    Una batería totalmente cargada puede quedar descargada en algunos minutos al accionar por bastantetiempo el interruptor del sistema de arranque, se calcula que el arrancador posee un consumo de 400 a500 amperios de corriente y asi nos formamos una idea de que una batería puede quedar totalmentedescargada en breve tiempo, por eso no se recomienda abusar en el accionamiento del interruptor dearranque.

    FunciónFunciónFunciónFunción de la marcha:de la marcha:de la marcha:de la marcha:

    Dado que un motor no es capaz de arrancar solo por el mismo, su cigüeñal tiene que ser girado por unafuerza externa a fin de que la mezcla aire--combustible sea tomada, para dar lugar a la compresión ypara que el inicio de la combustión suceda. El arrancador colocado en el bloque de cilindros empujacontra un engranaje motriz cuando el interruptor de encendido es girado, una cremallera engancha conel volante y el cigüeñal es girado.

    Funcionamiento del motor de arranque:Funcionamiento del motor de arranque:Funcionamiento del motor de arranque:Funcionamiento del motor de arranque:

    El motor de arranque funciona al igual que un motor eléctrico, con un piñón y un dispositivo para guiarel piñón en la rueda dentada del volante. Por afuera, la armadura, las zapatas polares y el devanado deexcitación son parecidas a los del generador. El devanado de excitación se conecta en serie, funcionandocomo el motor gracias a la corriente principal se adapta bien a la marcha, como consecuencia que, por suelevado par motor, consigue desde el principio sobrepasar la resistencia impuesta por el motor.La relación de transmisión entre el anillo y la cremallera es de aprox. 20:1. En esta elevada relación detransmisión el piñón no continúa engranado continuamente puesto que el motor de marcha alcanzaríauna frecuencia de giro extremadamente alta. Por eso, se necesita un dispositivo especial de desenganche,con el fin de que haya separación entre el motor principal y el de marcha, cuando la frecuencia de girodel motor pase de cierto valor.

    Estructura del motor de arranque:Estructura del motor de arranque:Estructura del motor de arranque:Estructura del motor de arranque:

    La constitución interna de un motor de arranque (o arrancador) es parecido a un motor eléctrico la quese coloca sobre el Carter superior del motor del auto, de tal modo que el piñón que lleva en el extremode su eje, engrane con la corona dentada de la periferia del volante. Así de esta forma cuando gire elmotorcito eléctrico, obligara a girar también al motor del auto y podrá arrancar. El tamaño del piñón esdependiente de la velocidad propia del arrancador eléctrico. El arrancador esta compuesto básicamentede tres conjuntos: el conjunto de solenoide o mando magnético, el conjunto de Solenoide o mandomagnético y el conjunto del Motor de Arranque propiamente.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    Conjunto del impulsor o BendixConjunto del impulsor o BendixConjunto del impulsor o BendixConjunto del impulsor o Bendix

    Las partes que forman al conjunto del Motor de Arranque propiamente dicho, son parecidas a las delgenerador teniendo una diferencia en el bobinado de los campos y del inducido. También existe unadiferencia muy notoria, el arrancador consume corriente. Realizan su trabajo ambos en base a losprincipios del magnetismo y del electro—magnetismo, dichas partes son las que siguen: Núcleomagnético, resorte de recuperación del núcleo magnético del solenoide, collar palanca de conexión delmecanismo de impulsión, conjunto de resorte y eje Bendix, bocina del extremo posterior de el eje de elinducido, anillo de tope del mando de impulsión o Bendix, tambor de embrague del mecanismo deimpulsión, resorte de amortiguación del retorno del mecanismo impulsor, zapatas polares o conjuntos delas bobinas de campo y sus núcleos, inducido, conjunto porta escobilla, escobillas de cobre, tapadelantera, su bocina y fieltro, pernos pasantes con sus anillos de presión, casco o carcasa; la carcasa ocasco es de hierro dulce, el bobinado el campo y del inducido es de alambre grueso especial de cobre; lasescobillas son de cobre, las otras partes son parecidas a las del generador.

     VISTA DE UN MOTOR DE ARRANQUE TIPO VISTA DE UN MOTOR DE ARRANQUE TIPO VISTA DE UN MOTOR DE ARRANQUE TIPO VISTA DE UN MOTOR DE ARRANQUE TIPO

    DIAGRAMA DE LAS PARTES DE UN MOTOR DE ARRANQUEDIAGRAMA DE LAS PARTES DE UN MOTOR DE ARRANQUEDIAGRAMA DE LAS PARTES DE UN MOTOR DE ARRANQUEDIAGRAMA DE LAS PARTES DE UN MOTOR DE ARRANQUE

    En el siguiente esquema se muestra las dos bobinas eléctricas que forman el rele de arranque (parteresaltada en negro). Además se puede observar el bobinado inductor y las escobillas, así también como elcircuito eléctrico exterior que siempre acompaña al motor de arranque.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    AAAAlternadorlternadorlternadorlternador

    El alternador moderno es un elemento fundamental

    entre los componentes de un motor y tiene dosfunciones fundamentales, la primera recargar labatería y dejarla en condiciones de efectuar un nuevoarranque del motor térmico en cuanto sea preciso yla segunda alimentar de corriente eléctrica loscomponentes auxiliares del motor térmico así comoel alumbrado, sensores, indicadores, etc.Antiguamente se usaba una dinamo de corrientecontinua para estas funciones, actualmente loscomponentes electrónicos hacen más sencillo y baratousar un alternador para esta labor, el alternadorproduce más corriente con un tamaño menor decomponentes y necesita menos revoluciones de

    motor para hacerlo.El alternador en una máquina síncrona trifásica quegenera corriente alterna la cual se rectifica medianteunos diodos para así alimentar la batería y el resto decomponentes con una corriente de 14 voltios paraturismos y 28 voltios para vehículos industriales ymáquinas grandes.

    Características del alternador.Características del alternador.Características del alternador.Características del alternador.

    •  Entrega de potencia útil incluso al ralentí.•  Menor volumen a igual potencia suministrada que las dinamos.•  Larga vida útil por no tener muchos elementos móviles.• 

    Buena resistencia a elementos externos como humedad, calor, vibraciones, polvo, etc.

    Los componentes de un alternador son básicamente un rotor que gira con el motor térmico, inducidoque produce la corriente alterna, rectificador que la convierte en continua, y el regulador que se encargade controlar el proceso.Su circuito eléctrico externo consta de un solo cable positivo que va de la batería directamente alalternador, en algunos modelos de 24 voltios para maquinaria también existe un pequeño terminal de 12voltios encargado de funciones de señalización y excitación del alternador.Actualmente el regulador de corriente forma parte del mismo alternador y en los más modernos se haneliminado también las escobillas lo que lo convierte en un componente más fiable.Las cada vez más complicadas funciones de una máquina moderna, la mayoría eléctricas o electrónicascomo luces, indicadores, radios, emisoras, controles hidráulicos, ordenadores, sistemas de frenos,

    antipatinamiento, etc., hacen que los requerimientos del alternador sean cada vez más altos y sepretenda aumentar su potencia cada vez más con el fin de asegurar un suministro suficiente de corriente.

    La elección de un alternador concreto para una máquina o un vehículo determinado debe tener encuenta los factores siguientes:

    •  Capacidad de la batería en Amperios hora.•  Consumos eléctricos del vehículo.•  Condiciones de funcionamiento del vehículo.

    Los alternadores se fabrican de distintos tipos y potencias según la aplicación y las distintasespecificaciones de los fabricantes, los más utilizados en maquinaria pesada suelen ser los de rotor-guíasin anillos colectores en los que los únicos elementos de desgaste son los rodamientos por lo que estánprácticamente exentos de mantenimiento.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    Las partes componentes de unLas partes componentes de unLas partes componentes de unLas partes componentes de un

    alternador son:alternador son:alternador son:alternador son:

    A.-Polea.B.-Ventilador.C,D,E.-Separadores y tornillería.F.-Carcasa delantera.G.-Rodamiento.H,J,K,M,N.-Tapas y separadores.L.-Rotor.S.-Estator.R.- Diodos rectificadores.P.-Regulador.O.-Carcasa trasera.

    Averías más comunes.Averías más comunes.Averías más comunes.Averías más comunes.Las averías más frecuentes de unalternador pueden ser de dos tipos:

    Mecánicas:•  Fallo en el mecanismo de

    arrastre del rotor por correasflojas, engrasadas o rotas obien la polea rota odesgastada. Suele detectarsepor un ruido de patinamientode las correas.

    •  Fallo en los rodamientos consu consiguienteagarrotamiento y ladestrucción completa delalternador en la mayoría delos casos. Suele producirseruido de agarrotamiento conanterioridad.

    Eléctricas:•  Fallo en el bobinado de rotor o inducido. Se comprueba desmontando el alternador y

    comprobando su continuidad.•  Fallo en el regulador. Solo se puede comprobar sustituyéndolo por otro.•  Fallo en los rectificadores, en los alternadores modernos se sustituyen como un conjunto y se

    comprueban con polímetro.

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    FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIËSEL DE CUATRO TIEMPOSFUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIËSEL DE CUATRO TIEMPOSFUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIËSEL DE CUATRO TIEMPOSFUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIËSEL DE CUATRO TIEMPOS

    El motor diësel es un motor térmico de combustión interna cuyo encendido se logra por la temperatura

    elevada que produce la compresión del aire en el interior del cilindro. Fue inventado y patentado porRudolf Diesel en 1895, del cual deriva su nombre. Fue diseñado inicialmente y presentado en la feriainternacional de 1900 en París como el primer motor para "biocombustible", como aceite puro de palmao de coco. Diesel también reivindicó en su patente el uso de polvo de carbón como combustible, aunqueno se utiliza por lo abrasivo que es.

    Un motor diësel funciona mediante la ignición (quema) del combustible al ser inyectado en una cámara(o precámara, en el caso de inyección indirecta) de combustión que contiene aire a una temperaturasuperior a la temperatura de autocombustión, sin necesidad de chispa. La temperatura que inicia lacombustión procede de la elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo motor, lacompresión. El combustible se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran presión, deforma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión. Como resultado, la mezcla se

    quema muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda,impulsando el pistón hacia abajo. La biela transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar,transformando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación.

    Para que se produzca la autoinflamación es necesario pre-calentar el aceite-combustible o emplearcombustibles más pesados que los empleados en el motor de gasolina, empleándose la fracción dedestilación del petróleo comprendida entre los 220 ºC y 350 °C, que recibe la denominación de gasóleo.

    La principal ventaja de los motores diësel, comparados con los motores a gasolina, estriba en su menorconsumo de combustible. Debido a la constante ganancia de mercado de los motores diësel en turismosdesde los años 1990 (en muchos países europeos ya supera la mitad), el precio del combustible hasuperado a la gasolina debido al aumento de la demanda. Este hecho ha generado grandes problemas a

    los tradicionales consumidores de gasóleo, como transportistas, agricultores o pescadores.

    En automoción, las desventajas iniciales de estos motores (principalmente precio, costos demantenimiento y prestaciones) se están reduciendo debido a mejoras como la inyección electrónica y elturbocompresor. No obstante, la adopción de la precámara para los motores de automoción, con la quese consiguen prestaciones semejantes a los motores de gasolina, presenta el inconveniente de incrementarel consumo, con lo que la principal ventaja de estos motores prácticamente desaparece.

    Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla oxígeno con combustiblegasificado. Una vez mezclados íntimamente y confinados en un espacio denominado cámara decombustión, los gases son encendidos para quemarse (combustión). Debido a su diseño, el motor, utilizael calor generado por la combustión, como energía para producir el movimiento giratorio queconocemos.

    En todo motor de movimiento alternativo, las dos posiciones extremas entre las que se puede mover unpistón se llama “punto muerto superior de compresión” (PMSC) y “punto muerto inferior decompresión” (PMIC), la distancia entre estos dos puntos se conoce como “carrera”. Durante el segundotiempo —hacia arriba—, la válvula de admisión esta cerrada, mientras el pistón comprime la mezclacombustible de forma que ésta se hace de fácil ignición. En consecuencia, este tiempo se llama tiempo decompresión.

    Ésta es la teoría del ciclo de cuatro tiempos, pero en la práctica, las diferentes fases no están tannetamente separadas como sugiere la teoría. Por ejemplo, el motor generará un máximo de energía si lacombustión alcanza su mayor fuerza cuando el pistón está en el punto extremo de su recorrido haciaarriba (PMSC). Pero la combustión no es instantánea, sino que comienza en la parte en que el pistón está

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    por llegar al PMSC y se extiende en forma de abanico hasta que arde todo el combustible. Para permitireste retraso, el encendido debe ocurrir una fracción de segundo (o unos pocos grados de giro delcigüeñal) antes de que el pistón llegue al PMSC.

    De la misma forma, hay un retraso entre el instante en que se abre una válvula y aquél en que el vaporcombustible o el gas de escape puede atravesarla a la máxima presión. Por ello se hace a menudo que lasválvulas se abran unos pocos grados antes (adelanto de apertura) o se cierren unos pocos grados después(retraso de cierre), con lo que se consigue que aumente el rendimiento del motor. Estos intervalos son,por supuesto, fracciones mínimas de segundo, porque incluso en marcha al ralentí, el pistón de un cochecomún se mueve hacia arriba o hacia abajo unas 1000 veces por minuto.

    Los constructores de motores fijan el adelanto de apertura y el retraso de cierre (que, unidos, se llamantraslape o empalme de las válvulas) para cada tipo de motor, y lo hacen en un diagrama desincronización de las válvulas. Generalmente, cuanto más rápido ha de funcionar un motor, tanto mayorserá el cruzado de las válvulas.

    Aunque el pistón debe hacer cuatro movimientos para completar un ciclo de trabajo, la forma delcigüeñal nos hace ver que cada pistón sólo puede describir dos tiempos (uno hacia arriba y otro haciaabajo) por cada revolución del propio cigüeñal. Es decir, que cada pistón sólo puede aplicar fuerza sobreel cigüeñal una vez cada cuatro tiempos o dos revoluciones.

    Es perfectamente factible mantener la inercia giratoria del cigüeñal entre cada tiempo de explosión pormedio de un volante o mecanismo similar, y por consiguiente también es posible construir un motor decuatro tiempos de un solo cilindro.

    El ciclo de funcionamiento del motor de combustión interna diësel de cuatro tiempos, se completa endos revoluciones del cigüeñal y cuatro carreras que en su orden son: admisión, compresión, explosión ofuerza, y escape, a continuación el detalle de estas:

    Primer tiempo (AdmisiónAdmisiónAdmisiónAdmisión): En esta fase el descenso del pistón aspira la mezcla aire combustible en losmotores de encendido provocado o el aire en motores de encendido por compresión. La válvula deescape permanece cerrada, mientras que la de admisión está abierta. En el primer tiempo el cigüeñal da180º y el árbol de levas da 90º y la válvula de admisión se encuentra abierta y su carrera es descendente.

    Segundo tiempo (CompresiónCompresiónCompresiónCompresión): Al llegar al final de la carrera de admisión, la válvula de admisión secierra, comprimiéndose el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En el 2º tiempo elcigüeñal da otros 180º, con lo que el ciclo ya suma 360º y el árbol de levas da 180º, y además ambasválvulas se encuentran cerradas y su carrera es ascendente.

    Tercer tiempo (ExplosiónExplosiónExplosiónExplosión): Al no poder llegar al final de carrera superior el gas ha alcanzado la presión

    máxima. En los motores de encendido provocado, salta la chispa en la bujía provocando la inflamaciónde la mezcla, mientras que en los motores diësel, se inyecta el combustible que se autoinflama por lapresión y temperatura existentes en el interior del cilindro. En ambos casos, una vez iniciada lacombustión, esta progresa rápidamente incrementando la temperatura en el interior del cilindro yexpandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase en la que se obtiene trabajo. En estetiempo el cigüeñal da 170º mientras que el árbol de levas da 240º, ambas válvulas se encuentran cerradasy su carrera es descendente.

    Cuarto tiempo (EscapeEscapeEscapeEscape): En esta fase el pistón empuja cuidadosamente, en su movimiento ascendente,los gases de la combustión que salen a través de la válvula de escape que permanece abierta. Al llegar alfinal de carrera superior, se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, reiniciándose el ciclo. Eneste tiempo el cigüeñal da 360º y el árbol de levas da 180º y su carrera es ascendente.

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    Esquema ilustrativo de las cuatro carreras del ciclo de funcionamiento del mEsquema ilustrativo de las cuatro carreras del ciclo de funcionamiento del mEsquema ilustrativo de las cuatro carreras del ciclo de funcionamiento del mEsquema ilustrativo de las cuatro carreras del ciclo de funcionamiento del motor de combustión interna:otor de combustión interna:otor de combustión interna:otor de combustión interna:

    ADMISIADMISIADMISIADMISIÓNÓNÓNÓN COMPRESICOMPRESICOMPRESICOMPRESIÓNÓNÓNÓN EXPLOSIEXPLOSIEXPLOSIEXPLOSIÓNÓNÓNÓN ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE

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    ÓÓÓÓRGANOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DEL TRACTOR (OTMT)RGANOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DEL TRACTOR (OTMT)RGANOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DEL TRACTOR (OTMT)RGANOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DEL TRACTOR (OTMT)

    Los “Órganos de Transmisión de Movimiento del Tractor”, es aquel conjunto de componentes quetienen la función de trasladar la potencia generada por el MCI, y entregarla a los implementos agrícolasutilizados para las distintas labores de producción de cultivos y tareas pecuarias. Estos componentes sedetallan a continuación:

    1. 

    Embrague:Embrague:Embrague:Embrague: Es el órgano responsable de permitir el movimiento del motor hacia todos los órganos detransmisión de movimiento del tractor, enviándolo inicialmente a la caja de velocidades. Cuando elmotor está embragado es que existe movimiento hacia los OTMT, todo lo contrario ocurre cuandoel motor está desembragado. Existen varios tipos de embragues en tractores agrícolas, pero el másutilizado es el de doble fricción en seco, uno entre el motor y la caja de velocidades y el otro para latoma de fuerza, ambos con un único comando mecánico de pedal. Está formado por la volante, elplato de presión con sus resortes, los discos de fricción, los sujetadores, las patas y el balero

    collarín.

     VISTA DEL SISTEMA VISTA DEL SISTEMA VISTA DEL SISTEMA VISTA DEL SISTEMA TIPOTIPOTIPOTIPO DE EMBRAGUE DE TRACTORES AGRÍCOLASDE EMBRAGUE DE TRACTORES AGRÍCOLASDE EMBRAGUE DE TRACTORES AGRÍCOLASDE EMBRAGUE DE TRACTORES AGRÍCOLAS

    El acoplamiento del embrague del tipo de “Plato de Fricción” se efectúa progresivamente por medio delplato de fricción que se encuentra oprimido contra la volante del motor. Para desembragar el motor, se

    Eje de entrada a lacaja de velocidades 

    Pata de presióny sujetador

    La Volante

    Plato de presióny resortes

    Pedal del Embrague

    Discos defricción (2)

    Brida delCigüeñal

    Barra de conexión

    Balero Collarín

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    tiene que pisar el pedal correspondiente, de esa manera se desplaza axialmente el balero collarín haciaadelante empujando las patas, las que a su vez comprimen los resortes, separando el plato de presión ylos discos de fricción de la cara interna de la volante. Para embragar el motor se suelta paulatinamente el

    pedal del embrague y así los discos de fricción y el plato de presión hacen contacto con la cara interna dela volante; de esa manera, el eje cigüeñal del motor y el del embrague giran como una sola pieza a lamisma velocidad. En los tractores agrícolas, el sistema de embrague consta de dos discos de fricción, unopara accionar la toma de fuerza y otro para el avance del tractor. Al momento de desembragar el motora la mitad de la carrera del pedal, se desconecta el movimiento de avance del tractor y al final de lacarrera se desconecta el movimiento hacia el toma de fuerza, lo contrario sucede al embragarlo, es decir,a la mitad de la carrera del pedal se acopla el movimiento hacia la toma de fuerza y al final de la carrerase acopla el movimiento para el avance del tractor.

    4.  Caja de velocidades:Caja de velocidades:Caja de velocidades:Caja de velocidades: Puede ser considerado como el primer órgano que altera el giro del motor,debido a que allí se producen incrementos o disminuciones del número de revoluciones queingresan, la caja de velocidades por lo tanto, permite aumentar o disminuir las revoluciones del

    motor, con el consecuente cambio en la fuerza disponible para halar máquinas (mas velocidadmenos fuerza de tiro, menos velocidad mas fuerza de tiro). Los tractores agrícolas de llantasneumáticas, tienen un cambio de velocidad con elevado número de marchas, siendo los mas usados:6,7 y 8 velocidades hacia delante y dos retrocesos ó 12 velocidades hacia delante y 4 retrocesos. Estáformado por el eje de mando o de entrada (eje cigüeñal), el eje de salida, engranajes,sincronizadores, y el engranaje del retroceso.

    5.5.5.5.   VISTA VISTA VISTA VISTA TTTTIPOIPOIPOIPO DE LA CAJA DE VELOCIDADESDE LA CAJA DE VELOCIDADESDE LA CAJA DE VELOCIDADESDE LA CAJA DE VELOCIDADES

    Par Cónico(Corona y Piñón

    de Ata ue

    Hacia la llantaizquierda

    Engranajes para lasvelocidades

    Piñón loco(para retroceso)

    Eje deentrada

    Eje desalida 

    Planetarios ySatélites

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    6.  ElElElEl SistemaSistemaSistemaSistema Par CónicoPar CónicoPar CónicoPar Cónico (Piñón de Ataque y Corona)(Piñón de Ataque y Corona)(Piñón de Ataque y Corona)(Piñón de Ataque y Corona) yyyy elelelel DiferencialDiferencialDiferencialDiferencial:::: Es el conjunto de partesconstituido por: 1)1)1)1) el par cónico que lo forman el piñón de ataque   que viene maquinado en elmismo eje de salida de la caja de velocidades y es el encargado de transferir el movimiento a la

    corona , ambos de dientes cónicos y helicoidales con los ejes colocados entre ellos a 90°, 2)2)2)2) eldiferencial está formado por seis engranajes cónicos de dientes rectos, dos de ellos los llamados“planetarios” son los mas grandes y solidarios a los semi-ejes de las ruedas motrices, y los otroscuatro mas pequeños llamados “satélites”, están ubicados en los extremos de dos ejes cortoscolocados en cruz y fijados a la caja del diferencial. El diferencial es necesario para permitir que eltractor haga giros hacia la derecha e izquierda sin patinamiento de las ruedas direccionales,consecuentemente de la velocidad con que se tome una curva. Los tractores agrícolas poseen unsistema de bloqueo de tal manera de solidarizar los ejes motrices para proporcionar igual fuerza detracción a ambas ruedas y disminuir el patinamiento bajo condiciones extremas de trabajo, eldiferencial debe bloquearse únicamente cuando se trabaja en línea recta, al hacer virajes habráasegurarse que esté liberado para evitar daños en el sistema de dirección. El sistema diferencialtambién tiende a disminuir las revoluciones de la caja de velocidades, debido a la relación deengranajes entre la pareja piñón de ataque y corona, la que generalmente es de 1:3.

    7.7.7.7.   VISTA DEL VISTA DEL VISTA DEL VISTA DEL PAR CÓNICO Y ELPAR CÓNICO Y ELPAR CÓNICO Y ELPAR CÓNICO Y EL DIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIALDIFERENCIAL

    Corona 

    SatélitePlanetarios

    Flecha Izquierda

    Piñón de Ataque

    Flecha derecha

    Ejes desatélites

    Bloqueo del diferencial

    Eje de salida de lacaja de velocidades

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    8.  Reductores Laterales o Mandos Finales:Reductores Laterales o Mandos Finales:Reductores Laterales o Mandos Finales:Reductores Laterales o Mandos Finales: Son los órganos que van montados a los lados deldiferencial y completan la transmisión de los tractores agrícolas hacia las llantas. Su función principales la de reducir las revoluciones del motor al mínimo con el consecuente aumento del par de torsión

    en las llantas motrices. Existen dos tipos de reductores laterales: 1) de reducción simple, como sunombre lo dice es un sistema simple que tiene aplicación en tractores pequeños y que necesitanmayor altura sobre el suelo a bajo costo; y 2) el sistema epicicloidal, está constituido por unengranaje Sol solidario al eje de salida de la corona del diferencial, tres engranajes satélitesdistanciados 120º entre ellos y montados sobre su placa soporte solidarios al eje de la rueda motriz,y una corona de dientes internos fijada a la caja de transmisión final sobre la que engranan lossatélites; todos estos engranajes están conectados permanentemente. Con este tipo de reductoreslaterales se logra la reducción de las revoluciones originadas por el motor, manteniendo una mismasalida del diferencial hacia las llantas, sin tener que variar la altura del diferencial a las flechas tal ycomo sucede con el tipo de reductores simples. Cuando la corona está bloqueada y el engranaje solgira, los satélites, además de girar sobre sus ejes, giran alrededor del sol, arrastrando la placasoporte, y transmitiendo al semieje de la rueda motriz.

    9.9.9.9.   VISTA DEL MANDO FINAL DE EPICÍCLICOS VISTA DEL MANDO FINAL DE EPICÍCLICOS VISTA DEL MANDO FINAL DE EPICÍCLICOS VISTA DEL MANDO FINAL DE EPICÍCLICOS

    10.  Toma deToma deToma deToma de PotenciaPotenciaPotenciaPotencia (Toma de fuerza o TDF)(Toma de fuerza o TDF)(Toma de fuerza o TDF)(Toma de fuerza o TDF): Es el último de los órganos de movimiento del tractor

    Par Cónico delDiferencial (Piñón de

    Ataque y Corona) DIAGRAMA DE LOSENGRANAJESEPICÍCLICOS

    1)1)1)1) EngranajeSol

    2)2)2)2) EngranajesSatélites 4)4)4)4) Corona

    3)3)3)3) PlacaSoporte

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    con la diferencia de que las revoluciones que recibe, son las mismas de salida del motor sin sufriralteraciones. Los regimenes de rotación del eje de TDF son unificados en base a normasinternacionales la siguiente manera: para ejes TDF de 6 estrías la velocidad de rotación debe de ser

    540±10 rpm, y para ejes de 21 estrías será de 1000 ± 25 rpm. En el Agro Salvadoreño, losimplementos mas comúnmente usados están diseñados para trabajar a 540 rpm. El eje TDF estásituado en la parte posterior y central del cuerpo del tractor, tiene dimensiones unificadas; eldiámetro nominal puede ser 13 /8”, ó 1¾”   tanto para 6 ó 21 estrías. El Toma de potencia,comúnmente llamado Toma de fuerza, se usa para accionar implementos de distinto genero, comopor ejemplo: barrenadores, bombas de riego, elevadores, enfardadoras, cosechadoras, fertilizadoras,segadoras, asperjadoras, nebulizadoras, desgranadoras, guadañadoras, etc., es decir todos aquellosequipos y máquinas que demanden energía cinética o de movimiento, a través de un eje cardánico.Para el accionamiento del eje TDF, el tractor agrícola en su sistema de embrague posee un disco quele permite conectar y desconectar el movimiento del motor; del MCI sale directamente elmovimiento pasando por la caja de velocidades y el diferencial sin modificar

    11.11.11.11.   VISTA DE LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA VISTA DE LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA VISTA DE LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA VISTA DE LA TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE FUERZA

    Pedal delEmbrague

    Eje Toma de

    Fuerza

    DiferencialCaja de

     VelocidadesEmbragueMotor

    El eje que transmite el movimiento hacia el TDF,sale directamente del motor sin sufrir

    modificaciones en velocidad y torque, y de esamanera llega al engranaje de mando, el que

    transfiere el movimiento al engranaje receptorque es solidario en el mismo eje Toma de Fuerza

    Engranaje demando del TDF

    Engranajereceptor del TDF

    Par cónico(piñón de ataque

    y corona)

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    12.12.12.12.  Sistema Hidráulico (SH):Sistema Hidráulico (SH):Sistema Hidráulico (SH):Sistema Hidráulico (SH): Es el elemento que caracteriza a los tractores agrícolas modernos; en laactualidad no se puede concebir un tractor agrícola sin sistema hidráulico. Este viene unido a laestructura del tractor sobre la caja del diferencial. Está formado por la bomba hidráulica, el cilindro,

    el pistón de elevación, el eje oscilante y varios órganos del distribuidor hidráulico; externamente eltractor puede enganchar implementos a través del acople rápido y del acople tripuntal, éste últimoformado por los dos brazos del eje oscilante, dos brazos de levante, dos brazos de tiro y el brazo detorsión central; los brazos de tiro están acompañados por los estabilizadores que son losresponsables de la estabilidad transversal del implemento al momento de trabajar.

    PARTES DEL SISTEMA HIDRÁULICOPARTES DEL SISTEMA HIDRÁULICOPARTES DEL SISTEMA HIDRÁULICOPARTES DEL SISTEMA HIDRÁULICOMONTADAS SOBRE LA CAMONTADAS SOBRE LA CAMONTADAS SOBRE LA CAMONTADAS SOBRE LA CAJJJJA DEL DIFERENCIALA DEL DIFERENCIALA DEL DIFERENCIALA DEL DIFERENCIAL 

    COMPONENTES DEL SISTEMA MONTADAS EN LACOMPONENTES DEL SISTEMA MONTADAS EN LACOMPONENTES DEL SISTEMA MONTADAS EN LACOMPONENTES DEL SISTEMA MONTADAS EN LAPARTE TRASERA DEL TRACTOR HIDRÁULICOPARTE TRASERA DEL TRACTOR HIDRÁULICOPARTE TRASERA DEL TRACTOR HIDRÁULICOPARTE TRASERA DEL TRACTOR HIDRÁULICO 

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    ENGANCHE DEL TRACTOR AL IMPLEMENTO:ENGANCHE DEL TRACTOR AL IMPLEMENTO:ENGANCHE DEL TRACTOR AL IMPLEMENTO:ENGANCHE DEL TRACTOR AL IMPLEMENTO: 

    Generalmente la mayoría de los implementos agrícolas mas utilizados en nuestraagricultura, son de enganche a la barra de tiro con acople hidráulico a control remoto desde la cabina, olo son del tipo enganche tripuntal a los brazos de tiro izquierdo, derecho y el brazo central. El enganchea la barra de tiro es muy simple ya que basta con acoplar el implemento a un solo punto de tiro y lasmangueras al acople rápido del sistema hidráulico. El enganche de tres puntos se realiza uniendo los trespuntos de vinculación del implemento con los correspondientes tres puntos del dispositivo de conexióndel tractor. Los implementos, en relación a la dimensión y posición recíproca de los tres puntos deenganche, están divididos en cuatro categorías según la tabla siguiente.

    La mayor parte de los implementos utilizados en nuestra agricultura, o son de enganche a la barra de tiro(con mando remoto hidráulico a distancia), o son de enganche a los tres puntos (integral).

    El enganche a la barra de tiro es muy simple, debiendo acoplar el tractor al implemento en un solopunto y de diámetro estándar en la Barra de Tiro del tractor (y las mangueras del sistema hidráulico encaso de ser necesario).

    Por su parte, en enganche de los tres puntos se realiza uniendo el tractor a los tres puntos de vinculacióndel implemento que son accionados por el levante hidráulico del tractor.

    Los implementos agrícolas de de enganche tripuntal se diseñan en base a medidas estandarizadas para lostres puntos de acople, para lo cual estos se dividen en cuatro categorías y la potencia que demandan a laBarra de Tiro del tractor, las que se pueden identificar en la siguiente figura y tabla.

    DIMENSIONES DE LOS TRES PUNTOS DE ENGANCHE DE LOS IMPLEMENTOS SEGÚN SUSCATEGORÍAS Y POTENCIA QUE DEMANDAN A LA BARRA DE TIRO DEL TRACTOR

    CVCVCVCVBDTBDTBDTBDT : Caballos de Vapor a la Barra de Tiro (Potencia del tractor): Caballos de Vapor a la Barra de Tiro (Potencia del tractor): Caballos de Vapor a la Barra de Tiro (Potencia del tractor): Caballos de Vapor a la Barra de Tiro (Potencia del tractor),,,,osososos valoresvaloresvaloresvalores de la A a la E estánde la A a la E estánde la A a la E estánde la A a la E están dados en milímetros.dados en milímetros.dados en milímetros.dados en milímetros.

    CategoríCategoríCategoríCategoríaaaa AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE CVCVCVCVBDTBDTBDTBDT 

    IIII 44.5 19 683 22.2 460 20-47

    IIIIIIII 53 25.4 824 28.6 510 41-102

    IIIIIIIIIIII 53 31.8 965 36.5 560 82-229

    IVIVIVIV 65 45.4 1166.5 50.3 686 184-408

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    FORMA DE MONTARFORMA DE MONTARFORMA DE MONTARFORMA DE MONTAR APEROSAPEROSAPEROSAPEROS TRIPUNTALESTRIPUNTALESTRIPUNTALESTRIPUNTALES AAAA LLLLA PARTE TRASERA DELA PARTE TRASERA DELA PARTE TRASERA DELA PARTE TRASERA DEL TRACTOR.TRACTOR.TRACTOR.TRACTOR.

    A continuación se muestran los pasos sucesivos que deben seguirse para acoplar a través del sistema hidráulico deltractor agrícola a un implemento de tipo tripuntal (de enganche a los tres puntos):

    1.  El tractor debe acercarselentamente al implemento,

    tratando que el centro del

    tractor (barra de tiro o brazo

    central) vallan en dirección de

    la torre del implemento que es

    el centro de este. 

    2. 

    Se engancha el brazo izquierdo

    del tractor al punto respectivoen el apero, para realizar esto,el conductor debe parquear eltractor, bajarse y proceder aacoplar. 

    Paso Nº 1Paso Nº 1Paso Nº 1Paso Nº 1 Paso Nº 2Paso Nº 2Paso Nº 2Paso Nº 2

    3.  Después de enganchar el brazo

    izquierdo se acopla el brazo

    derecho del tractor al punto

    respectivo en el apero, de ser

    necesario debe recurrirse a la

    manivela de regulación el brazo

    derecho, hasta conseguir

    acoplar.

    4.  Se acopla el brazo superior

    sobre el punto central de latorre del apero, posiblemente

    necesite regular la longitud del

    brazo para acoplar.

    Paso Nº 3Paso Nº 3Paso Nº 3Paso Nº 3 Paso Nº 4Paso Nº 4Paso Nº 4Paso Nº 4

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    CONOZCA LOS PELIGROS DEL VIAJE POR CARRETERACONOZCA LOS PELIGROS DEL VIAJE POR CARRETERACONOZCA LOS PELIGROS DEL VIAJE POR CARRETERACONOZCA LOS PELIGROS DEL VIAJE POR CARRETERA

    Mover equipo en las vías públicas puede ser un asunto peligroso. Es necesario que los operadoresconduzcan a la defensiva y permanezcan alerta en todo momento del viaje. Pueden ocurrir accidentescuando un operador de equipos agrícolas, no cumple con lo siguiente:

    −  No tiene la experiencia necesaria para manejar maquinaria pesada, de movimiento lento.−  Conduce demasiado rápido, particularmente cuando está remolcando una carga pesada o cuando

    toma una curva.−  Conduce invadiendo parcialmente la línea central.−  Conduce ocupando parcialmente la calzada y la superficie de la pista.−  Choca contra un árbol u otros objetos fijos.

    Una razón importante de los accidentes de maquinarias agrícolas en las vías públicas es la diferencia develocidad entre automóviles y tractores. Los conductores se acercan a tanta velocidad a las máquinas

    agrícolas que se desplazan a menor velocidad, que sólo disponen de algunos segundos para darse cuentadel peligro y reaccionar acertadamente.

    Esta es la razón par la que es tan importante que las maquinarias agrícolas sean bien visibles, tenganletreras que indiquen claramente que se mueven a una velocidad mucho menar que la del tráfico regular.

    Esta señalización la ofrecen los letreros de "vehículo de movimiento lento, VML" (o SMV por sus siglas eninglés). El letrero debe ser colocado en la parte central posterior del tractor o equipo remolcado, entre60 cm. y 1.8 metros por encima de la superficie de la carretera y claramente visible desde una distanciade 150 metros.Los letreros SMV deben conservarse limpios. Si están descolorados o dañados, deben cambiarse.

    Luces de los tractores:Luces de los tractores:Luces de los tractores:Luces de los tractores:−  Los tractores deben estar equipados con luces si son conducidos por las vías públicas durante la

    noche, o en condiciones de poca visibilidad.−  El viaje por carretera exige el uso de luces delanteras, luces posteriores de peligro y reflectores.−  Las luces intermitentes de color ámbar sirven de advertencia, durante el día o la noche, a los

    vehículos que se acercan desde cualquier dirección.−  Las luces direccionales añaden seguridad a los viajes por carretera.−  Cuanto más visible es el equipo, mejor.

    Revise todo antes de salir.Revise todo antes de salir.Revise todo antes de salir.Revise todo antes de salir.

    −  Debe realizar una inspección completa tanto del tractor como del equipo remolcado antes de

    dirigirse a la carretera.−  Use clavos de bloqueo de seguridad y cerciórese de que estén bien ajustados.−  Debe haber una cadena que se extienda desde el tractor al chasís del equipo remolcado.−  Revise la presión neumatica de todas las llantas (tanto las del tractor como las del equipo remolcado)

    y que no tengan cortes ni bultos.−  Siempre una y asegure Ios pedales de freno para Ios viajes por carretera.−  El frenar repentinamente sóIo una de Ias ruedas estando a alta velocidad puede poner aI tractor en

    una peligrosa situación aI hacerlo patinar.−  Los espejos retrovisores, lámparas de señales y extintores contra incendio deben forrnar parte del

    equipo estándar de Ios tractores que viajan frecuentemente porlas vias públicas.−   Verifique que todas Ias Iuces funcionen correctamente.−  Revise si el Ietrero SMV estáIimpio, no esté descolorado y que esté correctamente instalado.− 

    Revise el equipo remolcado.

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    Francisco Javier Ortiz ArévaloIngeniero Agrónomo 

    −  Toda carga debe estar correctamente distribuida y asegurada.−   Verifique que la carga remolcada sea 10 suficientemente Iiviana para que el tractor la pueda manejar

    con seguridad.

    − 

    Los carros pesados deben estar equipados con frenos independientes.

    Consejos prácticos para conducir de manera segura:Consejos prácticos para conducir de manera segura:Consejos prácticos para conducir de manera segura:Consejos prácticos para conducir de manera segura:

    −  Los operadores de maquinarias agrícolas pueden hacer más seguros los viajes por carretera, para símismos y para los demás, tomando las siguientes precauciones.

    −  Evite, en lo posible, las carreteras muy transitadas, aún si el viaje tomara más tiempo.−   Viaje a una velocidad que le permita mantener control total en todo momento.−  Disminuya la velocidad para dar vueltas o dar una curva.−  Observe los avisos de precaución enumerados en los manuales del operador. Algunos tractores

    corren sin tracción en las marchas superiores de la caja de cambios. Esto puede ser peligroso cuandose está descendiendo una pendiente. Use las marchas menores para trepar o descender pendientes.

    −  Si es posible, conduzca sobre la calzada de las carreteras pavimentadas. Pero, no conduzca ocupandoparcialmente sobre la calzada y parcialmente el carril pavimentado.

    −  Manténgase atento a los peligros tales como calzadas de suelo blando, puentes estrechos, cascajosuelto, baches y surcos profundos.

    −  Cuando haya vehículos alineados detrás suyo y disponga de una calzada espaciosa, sálgase de lacarretera para dejar pasar a los otros vehículos

    −  Si es posible, remolque el equipo con luz del día durante los periodos de menor trafico.−   Viaje después de oscurecer sólo si es absolutamente necesario. Recuerde que necesita una iluminación

    apropiada para conducir durante la noche−  No tome riesgos entrando a una carretera delante del tráfico en movimiento. Si tiene poca visibilidad

    entre y salga de las carreteras con mucho cuidado.−  Obedezca las leyes y señales de tránsito. La cortesía es un elemento importante de la seguridad vial.

    Finalmente, dediquemos un momento a revisar algunos de los "Qué hacer" y "Qué no hacer" respecto

    a la seguridad de los equipos agrícolas en las vías pública.

    QUÉ HACER:QUÉ HACER:QUÉ HACER:QUÉ HACER:

     Verificar que el equipo remolcado estéadecuadamente asegurado con clavos debloqueo y cadena de seguridad.

    Unir y asegurar siempre los pedales defreno para viajar por carretera.

    Disminuir la velocidad en las curvas, lasvueltas y cuando se remolca cargas pesadas.

    Obedecer todas las leyes y señales detráfico.

    QUÉ NO HACER:QUÉ NO HACER:QUÉ NO HACER:QUÉ NO HACER:

    Operar maquinaria agrícola en la carreterasin letreros SMV.

    Dejar que el tractor corra sin tracción cuestaabajo en una pendiente.

    Entrar a la carretera colocándose delantedel tráfico en movimiento.

    Encolerizarse con los conductoresdescorteses.

    MANTENIMIENTO DEL TRACTOR AGRÍCOLAMANTENIMIENTO DEL TRACTOR AGRÍCOLAMANTENIMIENTO DEL TRACTOR AGRÍCOLAMANTENIMIENTO DEL TRACTOR AGRÍCOLA

    El mantenimiento del tractor agrícola es una de las tareas de taller que son indispensables para el buen desempeño deeste en el campo y para obtener una larga vida, por lo cual habrá que asegurarse de cumplir con las siguientesgeneralidades:

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    Francisco Javier Ortiz Arévalo

    −  Para asegurar al tractor larga vida y una plena eficiencia, deben seguirse concienzudamente lasoperaciones de engrase y regulación que se explican en el manual del operador de cada tractor.

    −  Los intervalos establecidos para cada una de las operaciones son fruto de pruebas minuciosas. Si no

    so se siguen los períodos fijados para el engrase y cuidados previstos, se corre peligro decomprometer el funcionamiento y rendimiento del tractor.−  Para conocer las horas de trabajo realizadas por el tractor, consúltese el aparato cuenta horas (el

    cuenta horas no registra las horas efectivas de trabajo del tractor, sino las revoluciones del motor;marca una unidad cuando el motor gira durante una hora a una velocidad bien determinada, la quepor general es 1/3 inferior a la máxima, y como término medio se aproxima a la velocidad deutilización del motor).

    −  Es una buena norma limpiar semanalmente el tractor, eliminando el polvo, barro y suciedad conagua a presión. Después de los trabajos de abonado e irrigación antiparasitaria, límpiense los residuosquímicos de los neumáticos.

    −  Para el engrase de los distintos órganos, deben emplearse exclusivamente los tipos delubricantes indicados en el manual del operador.

    −  La verificación de los niveles de aceite en el motor, caja de velocidad, reductores, etc. debe hacerseen frío y con el tractor horizontal.

    −  Las sustituciones del aceite han de efectuarse después de terminar la faena, si el aceite ésta caliente sedescarga con mayor facilidad arrastrando consigo las impurezas.

    −  Límpiense cuidadosamente los engrasadores antes de aplicar a los mismos la bomba de engrase. Vuélvanse a limpiar una vez efectuada esta operación, para evitar la acumulación de polvo.

    NORMAS DE SEGURIDAD AL CONDUCIR EL TRACTOR.NORMAS DE SEGURIDAD AL CONDUCIR EL TRACTOR.NORMAS DE SEGURIDAD AL CONDUCIR EL TRACTOR.NORMAS DE SEGURIDAD AL CONDUCIR EL TRACTOR.

    Al proyectar el tractor se toman en cuenta todos los factores necesarios para conseguir que el trabajo tenga lamayor seguridad posible, no obstante, la prudencia del tractorista es insustituible; por lo tanto, se le recomienda

    que lea atentamente las advertencias siguientes:−  Antes de poner en marcha el motor, asegúrese de que el cambio de velocidad y la toma de fuerza se

    encuentran en punto muerto.−  Embrague siempre despacio. Un embrague brusco, especialmente en el arranque, o estando sometido

    a carga, puede provocar peligrosos encabrita mientes.−  En carretera únase solidarios los dos pedales de freno mediante la traba. Si se frena con los pedales

    separados, puede provocarse el brusco desplazamiento lateral del tractor.−  No tome las curvas con el diferencial enclavado: los peligros son muchos y graves.−  Antes de virar, disminuya la velocidad. Cuando sea necesario usar el freno, písese el pedal

    gradualmente.−  Regule correctamente el enganche del remolque, a fin de asegurar estabilidad al tractor durante la

    marcha.−  No se debe subir o bajar del tractor estando este en marcha.− 

    Nunca descienda una pendiente en desembrague o con el cambio en punto muerto.−  Nunca haga funcionar la toma de fuerza sin su respectiva guarda. Procure no vestir ropas sueltas que

    puedan ser atrapadas.−  Durante la marcha procúrese no llevar los pies sobre los pedales de freno y embrague.−  Procúrese que el tractor repose sobre terreno plano y con los frenos apretado.−  En las rampas, además de apretar los frenos, es preciso meter la primera marcha en pendiente

    ascendente, o la marcha atrás en una cuesta abajo.−  Nunca intente limpiar, engrasar ni reparar el tractor y los aperos accionados por la toma de fuerza

    mientras el motor funciona.−  No deje el motor en funcionamiento en un local cerrado; los gases de escape son venenosos.−  En la marcha por carretera, respete siempre las normas del código de circulación.