viernes, 20 de febrero de 2015








El diseño asistido por computadoras (diseño asistido por ordenador en España), más conocido por sus siglas inglesas CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. El CAD es también utilizado en el marco de procesos de administración del ciclo de vida de productos.

También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CADD (computer-aided design and drafting), que significan «dibujo y diseño asistido por computadora».

Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo 2D y de modelado 3D. Las herramientas de dibujo en 2D se basan en entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y polígonos, con las que se puede operar a través de una interfaz gráfica. Los modeladores en 3D añaden superficies y sólidos.

CAD fue principalmente inventado por un francès, Pierre Bézier, ingeniero de los Arts et Métiers ParisTech. El ingeniero desarrolló los principios fundamentales de la CAD con su programa UNISURF en 1966.


El usuario puede asociar a cada entidad una serie de propiedades como color, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, material, etc., que permiten manejar la información de forma lógica. Además se pueden renderizar los modelos 3D para obtener una previsualización realista del producto, aunque a menudo se prefiere exportar los modelos a programas especializados en visualización y animación, como Autodesk Maya, Bentley MicroStation, Softimage XSI o Autodesk 3ds Max y la alternativa libre y gratuita Blender, capaz de modelar, animar y realizar videojuegos.


El control numérico o control decimal numérico (CN) es un sistema de automatización de máquinas herramienta que son operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas.



Las primeras máquinas de control remoto numéricos se construyeron en los años 1896 y 1950, basadas en las máquinas inexistentes con motores desmodificados cuyos números se relacionan manualmente siguiendo las instrucciones dadas en un microscopio de tarjeta perforada. Estos servomecanismos iniciales no se desarrollaron lentamente con equipos analógicos y digitales. El abaratamiento y miniaturización de los procesadores ha generalizado la electrónica digital en los toros herramienta, lo que dio lugar a la denominación control decimal numérico, control numérico por computadora , control numérico por computador o control numérico computarizado (CNC), para diferenciarlas de las máquinas que no tenían computadora. En la actualidad se usa el término control numérico para referirse a este tipo de sistemas, con o sin computadora.


Centros de maquinado CNC
































Principio de funcionamiento

Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el movimiento de la herramienta de corte.

El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador.

En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre.

En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales, que corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de la fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado únicamente a tres ejes.


viernes, 6 de febrero de 2015




PROCESO DE TROQUELADO:
La transformación de la lámina se realiza mediante herramientas especiales denominados troqueles o matrices, anclados con fuerza  sobre prensas de gran presión y velocidad. El objetivo de este proceso es poner en marcha una estrategia de fabricación para producir más y mejor, en la que influyen factores relacionados con la máquina, los troqueles, el material, la producción y características geométricas de la pieza. 

¿EN QUE CONSISTE?
La acción ejercida entre un punzón y una matriz actúa como una fuerza de cizallamiento en el material a procesar una vez que el punzón ha penetrado éste, sufriendo esfuerzos que rápidamente rebasan su límite elástico produciendo la ruptura o desgarramiento en ambas caras en el mismo lapso de tiempo, al penetrar más y más el punzón se produce la separación del material completando el proceso.

Se le llama claro de corte a la diferencia dimensional entre punzón y matriz, en donde el punzón es ligeramente más pequeño que la matriz. El correcto cálculo del claro de corte en el diseño permite obtener un corte limpio, libre de rebabas y filos cortantes. Este claro de corte depende del tipo de material y el espesor del mismo; cuando el claro de corte es adecuado se puede observar que el desgarramiento ocurre en el último tercio del espesor del material mientras que el resto se mantiene relativamente brillante.

Troqueles

En general a una operación realizada en un dado se le llama troquelado. Los troqueles puede ser de tres tipos: simples, compuestos y progresivos.

Simples.- Estos troqueles permiten realizar solamente una operación en cada golpe del ariete o carnero, son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder concluir una pieza y considerarla terminada.
Compuestos.- Estas herramientas permiten aprovechar la fuerza ejercida por el ariete realizando dos o más operaciones en cada golpe y agilizando así el proceso.
Progresivos.-: Estos troqueles constan de diferentes etapas o pasos, cada uno de ellos modifica el material en una determinada secuencia establecida por el diseñador (secuencia de corte), de tal manera que al final se obtiene una pieza o piezas terminadas.






El conformado de lámina en general, y en particular el troquelado, suele asociarse con un proceso mecánico relativamente simple de reducida aportación tecnológica y escasa complejidad. Sin embargo, la realidad es muy diferente ya que este trabajo, al igual que otros procesos de tipo mecánico, engloba una serie de técnicas llenas de virtuosismo y maestría. Los expertos matriceros, también llamados ‘ajustadores’,1 son reconocidos y respetados en toda la industria metalúrgica por sus habilidades y destrezas, comparables con los afamados relojeros suizos. 

ESTAMPADO

El estampado es un forjado mecánico en el que se emplea un molde o estampa para conformar la pieza. 

La estampa se compone de dos partes (estampa y contra estampa) que se acoplan entre sí. Al diseñar las estampas hay que aumentar sus dimensiones en previsión de la posterior contracción del material que se produce. También es preciso prever unas salidas de material para asegurar que el llenado de la estampa es correcto. La rebaba producida se eliminará en una operación posterior. 

La estampación se puede realizar tanto en frío como en caliente. Hasta hace poco la estampación en frío se reservaba únicamente para metales muy dúctiles (plomo, estaño, etc.) y para aceros con bajo contenido de carbono en piezas pequeñas. Actualmente es posible estampar en frío aceros aleados bajo ciertas condiciones.

Imagen



Se trata de un tipo de proceso en el cual se somete el material a compresión entre dos estampas La fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa. El material se coloca entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. El metal llena completamente los huecos de la estampa por medio de golpes o presión empleando martillos o prensas. El proceso de estampado termina cuando las dos matrices llegan a ponerse prácticamente en contacto.

No obstante, para obtener formas complicadas puede ser necesario realizar varias operaciones en una serie de estampas que se aproximan progresivamente a la forma final, a veces con otras operaciones intermedias.

EJEMPLO:
SIMULACIÓN DE ESTAMPADO (MARCADO)

Imagen



una gran ventaja es el ahorro de tiempo y dinero en el proceso y una desventaja es el gran costo del mantenimiento de esas maquinas y la configuración de las mismas cuando es un nuevo producto (pieza).

DOBLADO
El doblado es uno de los procesos de la manipulación del metal, en el cual la fuerza es aplicada a una lámina de metal, haciendo que se doble en el ángulo y la forma deseada. Por lo general el doblado se hace en un solo eje, pero la repetición de varias operaciones pueden lograr crear una pieza compleja. Se da la aparición de aristas y el cambio de dirección de vectores. En el trabajo de láminas metálicas el doblado se define como la deformación del metal alrededor de un eje recto. 

Durante la operación de doblado, el metal dentro del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se estira. El metal se deforma plástica-mente así que el doblez toma una forma permanente al remover los esfuerzos que lo causaron. El doblado produce poco o ningún cambio en el espesor de la lámina metálica.

large radius punch single v die.jpg


En el trabajo de láminas metálicas el doblado se define como la deformación del metal alrededor de un eje recto. Durante la operación de doblado, el metal dentro del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se estira. El metal se deforma plástica-mente así que el doblez toma una forma permanente al remover los esfuerzos que lo causaron. El doblado produce poco o ningún cambio en el espesor de la lámina metálica.






Doblado en V.

La lámina de metal se dobla entre un punzón y un dado en forma de V, los ángulos van desde los muy obtusos hasta los muy agudos. El doblado en V se usa generalmente para operaciones de baja producción y se realizan frecuentemente en una prensa de cortina, los correspondientes dados en V son relativamente simples y de bajo costo.

ventajas 

es muy barato y el proceso muy fácil

desventajas

que si algún día para la producción puedes perder mucho dinero ya que estas maquinas son muy especiales a el momento de arreglar ya que se calibran.


AQUÍ LA MUESTRA DE TODOS LOS PROCESOS:
TROQUELADO, ESTAMPADO Y DOBLADO. 

lunes, 10 de marzo de 2014

La probabilidad y sus características.......
 definición y características


probabilidad from Alexis Gallegos Najera
espero les allá servido la información, no olviden comentar.......... :)

PROBABILIDAD CON EL DEPORTE!!

miércoles, 5 de marzo de 2014

PROBABILIDAD DEPORTIVA EN LA UTT

QUI ESTAMOS TIRANDO CANASTAS DONDE TAMBIÉN SE CHECA LA PROBABILIDAD

PROBABILIDAD DEPORTIVA

ESTA PROBABILIDAD ES DE TIROS A PORTERÍA GRANDE .........TIROS PENALTI 

SON 25 PENALES..
                                     PONER ATENCIÓN!!!!!!

lunes, 3 de febrero de 2014

PROBLEMA DE PERNOS

En este enlace se muestra el problema de pernos solo da clic abajo/ para que le des un LIKE :)


MOSTRARE... EL PROCEDIMIENTO CORRECTO DE COMO RESOLVER ESTE PROBLEMA PERO PRIMERO NECESITAMOS MOSTRAD  LA IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL.

LA IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Uno de los principales campos de acción de la Ingeniería Industrial es el estudio de tiempos y movimientos; esto significa cuántos movimientos efectúan los operarios de una línea de producción para transformar la materia prima en un bien (producto final) y cuánto tiempo consume todo esto. Pues bien, como debes tomar nota de cientos de observaciones, la estadística te permite obtener promedios, y otro tipo de datos; de estos obtienes propuestas para eliminar los movimientos que no son necesarios, u optimizarlos (por ejemplo, minimizando el recorrido de un trabajador de una máquina a otra), eliminando lo innecesario y consumiendo menos tiempo para alcanzar la meta. Todo ello se traduce en economía de dinero para la empresa. Todos los Ingenieros Industriales toman por lo menos un curso en probabilidad y un curso en estadística. Los cursos de la especialidad de ingeniería industrial incluyen control de calidad, la simulación, y procesos estocásticos. Además cursos tradicionales en planeación de producción, el modelación del riesgo económico, y planeación de facilidades para emplear modelos estadísticos para entender estos sistemas. Algunas de las otras disciplinas de la ingeniería toman algo de probabilidad y estadística, pero ninguna ha integrado más estos tópicos más dentro de su estudio de sistemas. 

ESTE ES UN EJEMPLO                                                                                                                       en este enlace ya esta resuelto el problema donde tu miraras como se realizo cada uno de estos procedimientos

                                                                              EN ESTE APP ESTA RESUELTO PERO COMO ES MI NUMERO DE LISTA TAL VEZ TE SIRVA A TI INGENIERO INDUSTRIAL :)

COMO CONCLUSIÓN: La ingeniería industrial es la rama de los ingenieros encargada del análisis, interpretación, diseño y control de sistemas productivos con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de creación de bienes y servicio.
Uno de sus principales campos es el estudio y movimientos, ósea los movimientos que
Operarios de una línea de producción para transformar la materia prima en un bien y y cuanto tiempo consume todo esto.
Y es ahí donde la estadística entra para resolver dicho dilema, pues permite obtener promedios y otro tipo de datos, de estos mismos obteniendo propuestas para eliminar los movimientos que no son necesario y consumiendo menos tiempo para alcanzar la meta que se tiene con mas
Eficacia y evitando futuros problemas o perdidas en el trabajo que se desea realizar.
Así alcanzando el éxito o el resultado esperado. 



PARA QUE PUEDAS RESOLVER NECESITAS MIRAR Y TOMAR NOTA SOBRE ESTAS DIAPOSITIVAS, QUE LA VERDAD SON MUY IMPORTANTES PARA QUE PUEDAS REALIZAR ESTE TIPO DE PROBLEMAS:

primero necesitas mirar estas diapositivas para que tu puedas realizar, y para que le entiendas 

  1. diapositivas datos agrupados


Datos agrupados 01 from Matematica de Samos 

segunda diapositiva favor de tomar nota


Datos agrupados 02 from Matematica de Samos

diapositiva 3 favor de tomar nota, todo es importante :)


Datos agrupados 03 from Matematica de Samos
y por ultimo ............. 

Datos agrupados 04 from Matematica de Samos

ESPERO Y ALLÁ SIDO DE SU AGRADO..
INF. alexxis_egn@hotmail.com

domingo, 24 de noviembre de 2013

EL PROBLEMA DEL CILINDRO....

se desea fabricar una lata cilíndrica, con capacidad de un litro? que equivale a 1000 cm2 y queremos saber ¿CUALES DEBEN SER LAS DIMENSIONES DE LA LATA PARA QUE EL MATERIAL UTILIZADO SEA EL MÍNIMO POSIBLE?





aquí  esta el enlace 

En este enlace esta la gráfica y la tabla donde viene el punto mas alto y bajo del área total
donde la tabla demostrara que n el radio cinco se es donde demuestra las dimensiones aproximadas para obtener un mínimo material
ahora despejaremos
solo es de derivarlo con calculo diferencial, para así poder obtener los valores correspondientes.
RADIO=5.4192
ALTURA=10.8387
ÁREA DE LAS TAPAS=184.5338
ÁREA LATERAL=369.055
ÁREA TOTAL=553.5787
Y ASÍ ES COMO SE HACE...........



lunes, 28 de octubre de 2013