SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Mandrinado
OPERACIONES
Subtemas
• ¿Qué es un mandrinado o una mandrinadora?
• Tipos de maquinas
• Partes de la maquina
• Operaciones que realiza
• Procedimientos de uso
• Normas de seguridad e higiene
Se llama mandrinado a una operación de mecanizado que se realiza
en agujeros de piezas ya realizados para obtener mayor precisión
dimensional, mayor precisión geométrica o una menor rugosidad
superficial, pudiéndose utilizar para agujeros cilíndricos como
cónicos, así como para realizar roscas interiores.
¿Qué es un Mandrinado?
¿Qué es una mandrinadora? Se denomina mandrinadora a una máquina
herramienta que se utiliza para el mecanizado de agujeros de piezas cúbicas
que deben tener una tolerancia muy estrecha y una calidad de mecanizado
buena.
Tipos de maquinas: El mandrinado puede realizarse en varias máquinas
de herramientas diferentes como el torno de cabeza giratoria. Si la pieza es
un sólido de revolución pequeño con un agujero en su eje de simetría, el
mandrinado puede realizarse en un torno, haciendo girar la pieza en el plato
giratorio y fijando una barra de mandrinar con el filo adecuado en el
contrapunto del torno. Para otras piezas, con uno o varios agujeros, se
utilizan fresadoras, mandrinadoras y centros de mecanizado con una
herramienta rotatoria.
Partes de la maquina: Este tipo de máquinas está compuesto por una
bancada donde hay una mesa giratoria para fijar las piezas que se van a
mecanizar, y una columna vertical por la que se desplaza el cabezal motorizado
que hace girar al husillo portaherramientas donde se sujetan las barrinas de
mandrinar. Cuando se madrinan piezas cúbicas, éstas se fija en la mesa de
trabajo de la máquina, y lo que gira es la herramienta de mandrinar sujeta al
husillo dela máquina, y donde se le imprime la velocidad adecuada de acuerdo
con las características del material constituyente de la herramienta y el avance
axial adecuado.
En las mandrinadoras y centros de mecanizado, es necesario seleccionar en
forma adecuada las herramientas pues debido al alto costo que tiene el
tiempo de mecanizado, se deben realizar los mecanizados en el menor
tiempo posible y en condiciones de precisión y calidad.
TIPOS DE MAQUINAS MANDRINADORAS:
• Mandrinadoras Para Plantillas:
Está diseñada para localizar y hacer agujeros en plantillas, accesorios,
matrices, calibradores y otras partes de precisión. Las maquinas
mandrinadoras para plantillas, semejan una fresa vertical, pero se
construyen con mayor precisión y van equipadas con dispositivos de
medición muy precisos, para controlar los movimientos de la mesa. Se
pueden hacer ajustes de 0.0025 mm (0.0001 pulg.) partiendo de los dibujos
directamente. Cuenta con dos conjuntos de cuadrantes para lecturas
directas, una para dimensionado longitudinal y otro para transversal.
Mandrinadora Vertical:
La mandriladora vertical recibe este nombre, debido a que el trabajo gira sobre
una mesa horizontal en forma similar al antiguo torno para cerámica. Las
herramientas de corte son estacionarias, excepto para el avance, y están
montadas sobre la cruceta de altura ajustable. Estas herramientas son del
mismo tipo que las de torno y cepillo, y se adaptan al trabajo de refrentado
horizontal, torneado vertical y mandrilado. Esta máquina se llama
frecuentemente cepillo rotatorio, y su acción de corte sobre discos planos es
idéntica a la de un cepillo. Clasificadas según el diámetro de la mesa varían en
tamaños de 0.9 a 12 m.
Mandriladora Horizontal:
La mandriladora horizontal, que difiere de la vertical en que el trabajo es
estacionario y la herramienta gira, se adapta al trabajo de agujeros
horizontales. El husillo horizontal para sujetar a la herramienta, se encuentra
soportado en un extremo y puede ajustarse verticalmente dentro de los límites
de la máquina. Este movimiento y el rotatorio que se imparten a la
herramienta, son los únicos que normalmente Tiene esta. Una mesa de trabajo
con movimiento longitudinal y transversal, se encuentra soportada sobre guías
en la bancada de la máquina.
OPERACIONES REALIZABLES
Las mandrinadoras se emplean principalmente para mandrinar agujeros de
importancia sobre todo en piezas de formas irregulares como cilindros de
máquinas de vapor, soportes de bielas, y en general, piezas que deben
permanecer fijas y mandrinarse girando la herramienta.
Mandrinado:
Se realiza con herramientas en voladizo cuando son mandrinados cortos. Si se trata de mandrinados largos, se
utiliza la barra de mandrinar.
Taladrado:
Aunque no es un trabajo propio de la mandriladora, se realizan con frecuencia taladros utilizando brocas con
mangos cónicos.
Escariado:
Se repasan los orificios con escariadores fijos o regulables.
Refrentado:
Se realiza esta operación utilizando el plato con el portaherramientas desplazable radialmente.
Roscado:
En algunos tipos de mandrinadoras pueden darse avances al husillo, igual a los pasos normalizados de las
roscas, y por tanto.
Fresado:
Es una operación frecuente en las mandrinadoras y se realiza con fresas montadas sobre el eje cuando son de
pequeños diámetros o sobre el plato cuando se trata se fresas grandes. Utilizando un portaherramientas
orientable especial puede fresarse en cualquier ángulo.
Torneado:
Si la mandriladora va equipada con mesa circular dotada de rotación independiente pueden realizarse
torneados.
a- Recta para Cilindrar;
b- Acodada para Cilindrar;
c- De Tope;
d- De Refrentar (para caras);
e- De Tronzar;
f- De Acanalar;
g- De Perfilar;
h- De Roscar;
i- De Mandrinar Orificios
Pasantes;
j- De Tope para Mandrinar
Otros tipos de operaciones de mandrilado son:
Mandrinado de un solo filo:
Generalmente aplicado en operaciones de acabado, y para desbaste y acabado en materiales donde se
requiere un control de virutas. El mandrilado con un solo filo puede ser también una solución cuando la
potencia de máquina es el factor limitador.
Mandrinado Multi-filo:
Implicando dos ó tres filos de corte, es utilizado en operaciones de desbaste donde la prioridad es el promedio
de material arrancado. Se puede mantener un alto nivel de productividad con dos o tres plaquitas situadas en
la misma posición axial, cada una trabajando con el avance por diente recomendado. Esto da como resultado
un alto avance por revolución en el mecanizado del agujero.
Mandrinado escalonado:
Este se realiza con una herramienta de mandrinar con plaquitas de mandrinar de diferentes diámetros y
longitudes tanto en acero como en metal duro.
El cabezal de mandrinar Micro A 42 016 monta un juego completo de barras con un diámetro de amarre de 16
mm. Y diferentes proyecciones de 5, 6, 8, 10, 12 y 16 mm, cubriendo en total la gama de 6 a 38 mm. De
agujero.Todos los cabezales de mandrinar Micro pueden montarse en los diferentes tipos de acoplamientos del
programa PINZBOHR.
TIPOS Y APLICACIONES:
MANDRINADORA
En las mandrinadoras y centros de mecanizado, debido al alto coste que tiene el tiempo de mecanizado, es de
vital importancia hacer una selección adecuada de las herramientas que permita realizar los mecanizados en el
menor tiempo posible y en condiciones de precisión y calidad requeridas.
Factores de selección para operaciones de mandrinar:
Diseño y limitaciones de la pieza. Tamaño, tolerancias, tendencia a vibraciones, sistemas de sujeción, acabado
superficial. Etc.
Operaciones de mandrinado a realizar: Exteriores o interiores, ranurados, desbaste, acabados, etc.
Estabilidad y condiciones de mecanizado: Cortes intermitente, voladizo de la pieza, forma y estado de la pieza,
estado, potencia y accionamiento de la máquina, etc.
Disponibilidad y selección del tipo de máquina: Posibilidad de automatizar el mecanizado, poder realizar varias
operaciones de forma simultánea, serie de piezas a mecanizar, calidad y cantidad del refrigerante, etc.
Material de la pieza: Dureza, estado, resistencia, maquinabilidad, barra, fundición, forja, mecanizado en seco o
con refrigerante, etc.
Disponibilidad de herramientas: Calidad de las herramientas, sistema de sujeción de la herramienta, acceso al
distribuidor de herramientas, servicio técnico de herramientas, asesoramiento técnico.
Aspectos económicos del mecanizado: Optimización del mecanizado, duración de la herramienta, precio de la
herramienta, precio del tiempo de mecanizar.
Aspectos especiales de las herramientas para mandrinar:
Se debe seleccionar el mayor diámetro de la barra posible y asegurarse una
buena evacuación de la viruta. Seleccionar el menor voladizo posible de la
barra. Seleccionar herramientas de la mayor tenacidad posible. Cuando se
madrinan piezas cúbicas, éstas se fija en la mesa de trabajo de la máquina, y lo
que gira es la herramienta de mandrinar que va sujeta en el husillo de la
máquina, y donde se le imprime la velocidad adecuada de acuerdo con las
características del material, y el material constituyente de la herramienta y el
avance axial adecuado.
En el mandrinado hay seis parámetros clave:
1. Velocidad de corte. Se define como la velocidad lineal en la periferia de la herramienta que está
mecanizando. Su elección viene determinada por el material dela herramienta, el tipo de material de la pieza
y las características de la máquina. Una velocidad alta de corte permite realizar el mecanizado en menos
tiempo pero acelera el desgaste de la herramienta. La velocidad de corte se expresa en metros/minuto.
2. Velocidad de rotación de la herramienta, normalmente expresada en revoluciones por minuto. Se calcula a
partir de la velocidad de corte y del diámetro mayor de la pasada que se está mecanizando.
3. Avance, definido como la velocidad de penetración de la herramienta en el material. Se puede expresar de
dos maneras: bien como milímetros de penetración por revolución de la pieza, o bien como milímetros de
penetración por minuto de trabajo.
4. Profundidad de pasada: Es la distancia radial que abarca una herramienta en su fase de trabajo. Depende
de las características de la pieza y de la potencia de la máquina.
5. Potencia de la máquina: Está expresada en kW, y es la que limita las condiciones generales del mecanizado,
cuando no está limitado por otros factores.
6. Tiempo de mandrinado. Es el tiempo que tarda la herramienta en efectuar una pasada. Estos parámetros
están relacionados por las fórmulas siguientes:
Generalmente, la velocidad de corte óptima de cada herramienta y el avance de la misma vienen indicados en
el catálogo del fabricante de la herramienta o, en su defecto, en los prontuarios técnicos de mecanizado.
Seguridad e higiene
Los puntos de peligro a proteger son:
- La(s) herramienta(s) de trabajo.
- La zona de atrapamiento (aproximación de la herramienta a la
pieza a mecanizar).
- - Las virutas generadas.
- - El refrigerante utilizado.
Los sistemas de protección que aplicaremos son: - Protección por
resguardos.
- Protección por dispositivos de seguridad.

More Related Content

What's hot

Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)
Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)
Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)carloslosa
 
Teoría del maquinado de metales
Teoría del maquinado de metalesTeoría del maquinado de metales
Teoría del maquinado de metalesdilver8512
 
Teorias y fundamentos del buril de corte
Teorias y fundamentos del buril de corteTeorias y fundamentos del buril de corte
Teorias y fundamentos del buril de corteJose Mecanico
 
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONES
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONESPARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONES
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONESMario_b
 
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNC
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNCHoja de procesos de mecanizado por torno CNC
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNCLenin Jiménez
 
Presentacion Cepillo
Presentacion CepilloPresentacion Cepillo
Presentacion CepilloJesus Triz
 
Procesos sin arranque de viruta
Procesos sin arranque de virutaProcesos sin arranque de viruta
Procesos sin arranque de virutaSergio Osorio
 
Informacion completa de torno
Informacion completa de tornoInformacion completa de torno
Informacion completa de tornocarloslosa
 
Procesos de remoción de material
Procesos de remoción de materialProcesos de remoción de material
Procesos de remoción de materialProcesosManufactura
 
Esmerilado y procesos abrasivos
Esmerilado y procesos abrasivosEsmerilado y procesos abrasivos
Esmerilado y procesos abrasivosjulibar21
 
Torneado Mecanico
Torneado Mecanico Torneado Mecanico
Torneado Mecanico Ma Jo
 

What's hot (20)

Fresado
Fresado Fresado
Fresado
 
Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)
Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)
Velicidad de corte, avance y t. torno 2 (red.)
 
Herramientas de corte
Herramientas de corteHerramientas de corte
Herramientas de corte
 
Teoría del maquinado de metales
Teoría del maquinado de metalesTeoría del maquinado de metales
Teoría del maquinado de metales
 
Torneado
TorneadoTorneado
Torneado
 
Velocidades de-corte3
Velocidades de-corte3Velocidades de-corte3
Velocidades de-corte3
 
Instrucciones para aprender a usar un torno
Instrucciones para aprender a usar un tornoInstrucciones para aprender a usar un torno
Instrucciones para aprender a usar un torno
 
Teorias y fundamentos del buril de corte
Teorias y fundamentos del buril de corteTeorias y fundamentos del buril de corte
Teorias y fundamentos del buril de corte
 
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONES
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONESPARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONES
PARTES DE UNA FRESADORA Y SUS FUNCIONES
 
T O R N O ( U N I V E R S A L)
T O R N O ( U N I V E R S A L)T O R N O ( U N I V E R S A L)
T O R N O ( U N I V E R S A L)
 
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNC
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNCHoja de procesos de mecanizado por torno CNC
Hoja de procesos de mecanizado por torno CNC
 
F R E S A D O R A ( U N I V E R S A L)
F R E S A D O R A ( U N I V E R S A L)F R E S A D O R A ( U N I V E R S A L)
F R E S A D O R A ( U N I V E R S A L)
 
Presentacion Cepillo
Presentacion CepilloPresentacion Cepillo
Presentacion Cepillo
 
Procesos sin arranque de viruta
Procesos sin arranque de virutaProcesos sin arranque de viruta
Procesos sin arranque de viruta
 
Informacion completa de torno
Informacion completa de tornoInformacion completa de torno
Informacion completa de torno
 
Procesos de remoción de material
Procesos de remoción de materialProcesos de remoción de material
Procesos de remoción de material
 
Esmerilado y procesos abrasivos
Esmerilado y procesos abrasivosEsmerilado y procesos abrasivos
Esmerilado y procesos abrasivos
 
Fresadora informe
Fresadora informeFresadora informe
Fresadora informe
 
Procesos de viruta
Procesos de virutaProcesos de viruta
Procesos de viruta
 
Torneado Mecanico
Torneado Mecanico Torneado Mecanico
Torneado Mecanico
 

Similar to Mandrinado

FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptx
FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptxFUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptx
FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptxRonaldSabinoTrinidad
 
procesos de maquinado
procesos de maquinadoprocesos de maquinado
procesos de maquinadoDiego Armand
 
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix cova
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix covaMaquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix cova
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix covamarwix cova
 
Maquinas herramientas
Maquinas herramientasMaquinas herramientas
Maquinas herramientasdanielquero1
 
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempo
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempoUnidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempo
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempoVanessaBarrera13
 
Informe fresadora daniela_cordero
Informe fresadora daniela_corderoInforme fresadora daniela_cordero
Informe fresadora daniela_corderoDaniela Cordero
 

Similar to Mandrinado (20)

Informe fresadora
Informe fresadoraInforme fresadora
Informe fresadora
 
FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptx
FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptxFUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptx
FUNCIONES DE LAS FRESADORAS Y TORNO (1).pptx
 
Máquinas herramientas convencionales
Máquinas herramientas convencionalesMáquinas herramientas convencionales
Máquinas herramientas convencionales
 
Informe valentina quinonez
Informe valentina quinonezInforme valentina quinonez
Informe valentina quinonez
 
Proyecto cnc
Proyecto cncProyecto cnc
Proyecto cnc
 
procesos de maquinado
procesos de maquinadoprocesos de maquinado
procesos de maquinado
 
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix cova
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix covaMaquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix cova
Maquinas herramientas utilizadas en la industria metalmecánica marwix cova
 
Fresadora
FresadoraFresadora
Fresadora
 
Centros de Mecanizado CNC
Centros de Mecanizado CNCCentros de Mecanizado CNC
Centros de Mecanizado CNC
 
Proceso mecanizado
Proceso mecanizadoProceso mecanizado
Proceso mecanizado
 
Fundamentos de maquinas herramientas
Fundamentos de maquinas herramientasFundamentos de maquinas herramientas
Fundamentos de maquinas herramientas
 
Maquinas herramientas
Maquinas herramientasMaquinas herramientas
Maquinas herramientas
 
Informe La Fresadora
Informe La FresadoraInforme La Fresadora
Informe La Fresadora
 
Proceso de-manufactura-torno
Proceso de-manufactura-tornoProceso de-manufactura-torno
Proceso de-manufactura-torno
 
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempo
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempoUnidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempo
Unidad 4 Datos Estándar y Propósito de los estándares de tiempo
 
Exposicion u4 et
Exposicion u4 etExposicion u4 et
Exposicion u4 et
 
Informe de fresadora
Informe de fresadoraInforme de fresadora
Informe de fresadora
 
Fresadora
FresadoraFresadora
Fresadora
 
Informe fresadora daniela_cordero
Informe fresadora daniela_corderoInforme fresadora daniela_cordero
Informe fresadora daniela_cordero
 
Fresadora
FresadoraFresadora
Fresadora
 

Recently uploaded

Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosJhonJairoRodriguezCe
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 

Recently uploaded (10)

Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 

Mandrinado

  • 2. Subtemas • ¿Qué es un mandrinado o una mandrinadora? • Tipos de maquinas • Partes de la maquina • Operaciones que realiza • Procedimientos de uso • Normas de seguridad e higiene
  • 3. Se llama mandrinado a una operación de mecanizado que se realiza en agujeros de piezas ya realizados para obtener mayor precisión dimensional, mayor precisión geométrica o una menor rugosidad superficial, pudiéndose utilizar para agujeros cilíndricos como cónicos, así como para realizar roscas interiores. ¿Qué es un Mandrinado?
  • 4. ¿Qué es una mandrinadora? Se denomina mandrinadora a una máquina herramienta que se utiliza para el mecanizado de agujeros de piezas cúbicas que deben tener una tolerancia muy estrecha y una calidad de mecanizado buena.
  • 5. Tipos de maquinas: El mandrinado puede realizarse en varias máquinas de herramientas diferentes como el torno de cabeza giratoria. Si la pieza es un sólido de revolución pequeño con un agujero en su eje de simetría, el mandrinado puede realizarse en un torno, haciendo girar la pieza en el plato giratorio y fijando una barra de mandrinar con el filo adecuado en el contrapunto del torno. Para otras piezas, con uno o varios agujeros, se utilizan fresadoras, mandrinadoras y centros de mecanizado con una herramienta rotatoria.
  • 6.
  • 7. Partes de la maquina: Este tipo de máquinas está compuesto por una bancada donde hay una mesa giratoria para fijar las piezas que se van a mecanizar, y una columna vertical por la que se desplaza el cabezal motorizado que hace girar al husillo portaherramientas donde se sujetan las barrinas de mandrinar. Cuando se madrinan piezas cúbicas, éstas se fija en la mesa de trabajo de la máquina, y lo que gira es la herramienta de mandrinar sujeta al husillo dela máquina, y donde se le imprime la velocidad adecuada de acuerdo con las características del material constituyente de la herramienta y el avance axial adecuado.
  • 8. En las mandrinadoras y centros de mecanizado, es necesario seleccionar en forma adecuada las herramientas pues debido al alto costo que tiene el tiempo de mecanizado, se deben realizar los mecanizados en el menor tiempo posible y en condiciones de precisión y calidad.
  • 9. TIPOS DE MAQUINAS MANDRINADORAS: • Mandrinadoras Para Plantillas: Está diseñada para localizar y hacer agujeros en plantillas, accesorios, matrices, calibradores y otras partes de precisión. Las maquinas mandrinadoras para plantillas, semejan una fresa vertical, pero se construyen con mayor precisión y van equipadas con dispositivos de medición muy precisos, para controlar los movimientos de la mesa. Se pueden hacer ajustes de 0.0025 mm (0.0001 pulg.) partiendo de los dibujos directamente. Cuenta con dos conjuntos de cuadrantes para lecturas directas, una para dimensionado longitudinal y otro para transversal.
  • 10.
  • 11. Mandrinadora Vertical: La mandriladora vertical recibe este nombre, debido a que el trabajo gira sobre una mesa horizontal en forma similar al antiguo torno para cerámica. Las herramientas de corte son estacionarias, excepto para el avance, y están montadas sobre la cruceta de altura ajustable. Estas herramientas son del mismo tipo que las de torno y cepillo, y se adaptan al trabajo de refrentado horizontal, torneado vertical y mandrilado. Esta máquina se llama frecuentemente cepillo rotatorio, y su acción de corte sobre discos planos es idéntica a la de un cepillo. Clasificadas según el diámetro de la mesa varían en tamaños de 0.9 a 12 m.
  • 12.
  • 13. Mandriladora Horizontal: La mandriladora horizontal, que difiere de la vertical en que el trabajo es estacionario y la herramienta gira, se adapta al trabajo de agujeros horizontales. El husillo horizontal para sujetar a la herramienta, se encuentra soportado en un extremo y puede ajustarse verticalmente dentro de los límites de la máquina. Este movimiento y el rotatorio que se imparten a la herramienta, son los únicos que normalmente Tiene esta. Una mesa de trabajo con movimiento longitudinal y transversal, se encuentra soportada sobre guías en la bancada de la máquina.
  • 14.
  • 15. OPERACIONES REALIZABLES Las mandrinadoras se emplean principalmente para mandrinar agujeros de importancia sobre todo en piezas de formas irregulares como cilindros de máquinas de vapor, soportes de bielas, y en general, piezas que deben permanecer fijas y mandrinarse girando la herramienta.
  • 16. Mandrinado: Se realiza con herramientas en voladizo cuando son mandrinados cortos. Si se trata de mandrinados largos, se utiliza la barra de mandrinar. Taladrado: Aunque no es un trabajo propio de la mandriladora, se realizan con frecuencia taladros utilizando brocas con mangos cónicos. Escariado: Se repasan los orificios con escariadores fijos o regulables. Refrentado: Se realiza esta operación utilizando el plato con el portaherramientas desplazable radialmente. Roscado: En algunos tipos de mandrinadoras pueden darse avances al husillo, igual a los pasos normalizados de las roscas, y por tanto. Fresado: Es una operación frecuente en las mandrinadoras y se realiza con fresas montadas sobre el eje cuando son de pequeños diámetros o sobre el plato cuando se trata se fresas grandes. Utilizando un portaherramientas orientable especial puede fresarse en cualquier ángulo. Torneado: Si la mandriladora va equipada con mesa circular dotada de rotación independiente pueden realizarse torneados.
  • 17. a- Recta para Cilindrar; b- Acodada para Cilindrar; c- De Tope; d- De Refrentar (para caras); e- De Tronzar; f- De Acanalar; g- De Perfilar; h- De Roscar; i- De Mandrinar Orificios Pasantes; j- De Tope para Mandrinar
  • 18. Otros tipos de operaciones de mandrilado son: Mandrinado de un solo filo: Generalmente aplicado en operaciones de acabado, y para desbaste y acabado en materiales donde se requiere un control de virutas. El mandrilado con un solo filo puede ser también una solución cuando la potencia de máquina es el factor limitador. Mandrinado Multi-filo: Implicando dos ó tres filos de corte, es utilizado en operaciones de desbaste donde la prioridad es el promedio de material arrancado. Se puede mantener un alto nivel de productividad con dos o tres plaquitas situadas en la misma posición axial, cada una trabajando con el avance por diente recomendado. Esto da como resultado un alto avance por revolución en el mecanizado del agujero. Mandrinado escalonado: Este se realiza con una herramienta de mandrinar con plaquitas de mandrinar de diferentes diámetros y longitudes tanto en acero como en metal duro. El cabezal de mandrinar Micro A 42 016 monta un juego completo de barras con un diámetro de amarre de 16 mm. Y diferentes proyecciones de 5, 6, 8, 10, 12 y 16 mm, cubriendo en total la gama de 6 a 38 mm. De agujero.Todos los cabezales de mandrinar Micro pueden montarse en los diferentes tipos de acoplamientos del programa PINZBOHR.
  • 19.
  • 20. TIPOS Y APLICACIONES: MANDRINADORA En las mandrinadoras y centros de mecanizado, debido al alto coste que tiene el tiempo de mecanizado, es de vital importancia hacer una selección adecuada de las herramientas que permita realizar los mecanizados en el menor tiempo posible y en condiciones de precisión y calidad requeridas. Factores de selección para operaciones de mandrinar: Diseño y limitaciones de la pieza. Tamaño, tolerancias, tendencia a vibraciones, sistemas de sujeción, acabado superficial. Etc. Operaciones de mandrinado a realizar: Exteriores o interiores, ranurados, desbaste, acabados, etc. Estabilidad y condiciones de mecanizado: Cortes intermitente, voladizo de la pieza, forma y estado de la pieza, estado, potencia y accionamiento de la máquina, etc. Disponibilidad y selección del tipo de máquina: Posibilidad de automatizar el mecanizado, poder realizar varias operaciones de forma simultánea, serie de piezas a mecanizar, calidad y cantidad del refrigerante, etc. Material de la pieza: Dureza, estado, resistencia, maquinabilidad, barra, fundición, forja, mecanizado en seco o con refrigerante, etc. Disponibilidad de herramientas: Calidad de las herramientas, sistema de sujeción de la herramienta, acceso al distribuidor de herramientas, servicio técnico de herramientas, asesoramiento técnico. Aspectos económicos del mecanizado: Optimización del mecanizado, duración de la herramienta, precio de la herramienta, precio del tiempo de mecanizar.
  • 21. Aspectos especiales de las herramientas para mandrinar: Se debe seleccionar el mayor diámetro de la barra posible y asegurarse una buena evacuación de la viruta. Seleccionar el menor voladizo posible de la barra. Seleccionar herramientas de la mayor tenacidad posible. Cuando se madrinan piezas cúbicas, éstas se fija en la mesa de trabajo de la máquina, y lo que gira es la herramienta de mandrinar que va sujeta en el husillo de la máquina, y donde se le imprime la velocidad adecuada de acuerdo con las características del material, y el material constituyente de la herramienta y el avance axial adecuado.
  • 22. En el mandrinado hay seis parámetros clave: 1. Velocidad de corte. Se define como la velocidad lineal en la periferia de la herramienta que está mecanizando. Su elección viene determinada por el material dela herramienta, el tipo de material de la pieza y las características de la máquina. Una velocidad alta de corte permite realizar el mecanizado en menos tiempo pero acelera el desgaste de la herramienta. La velocidad de corte se expresa en metros/minuto. 2. Velocidad de rotación de la herramienta, normalmente expresada en revoluciones por minuto. Se calcula a partir de la velocidad de corte y del diámetro mayor de la pasada que se está mecanizando. 3. Avance, definido como la velocidad de penetración de la herramienta en el material. Se puede expresar de dos maneras: bien como milímetros de penetración por revolución de la pieza, o bien como milímetros de penetración por minuto de trabajo. 4. Profundidad de pasada: Es la distancia radial que abarca una herramienta en su fase de trabajo. Depende de las características de la pieza y de la potencia de la máquina. 5. Potencia de la máquina: Está expresada en kW, y es la que limita las condiciones generales del mecanizado, cuando no está limitado por otros factores. 6. Tiempo de mandrinado. Es el tiempo que tarda la herramienta en efectuar una pasada. Estos parámetros están relacionados por las fórmulas siguientes: Generalmente, la velocidad de corte óptima de cada herramienta y el avance de la misma vienen indicados en el catálogo del fabricante de la herramienta o, en su defecto, en los prontuarios técnicos de mecanizado.
  • 23. Seguridad e higiene Los puntos de peligro a proteger son: - La(s) herramienta(s) de trabajo. - La zona de atrapamiento (aproximación de la herramienta a la pieza a mecanizar). - - Las virutas generadas. - - El refrigerante utilizado. Los sistemas de protección que aplicaremos son: - Protección por resguardos. - Protección por dispositivos de seguridad.