jueves, 7 de mayo de 2009

ACTIVIDAD 9

Partes de la culata:

Culata: lograr una buena relación de compresion en su camara, mediante el sello hermetico del cilindro, esta lleva unas partes que son:


Válvula de admision: encargada mediante la apertura la entrada de mezcla fresca en la fase de admision.



Valvula de escape: es la encargada por medio de su apertura de la salida de los gases quemados.



Reten opturador de valvula: cellar hermeticamente entre guia y válvula para evitar el paso de aceite a la cámara de combustión.



Muelles de recuperación: como su nombre lo indica volver a su estado inicial para el cierre y apertura de válvulas.



Balancin: permitir el cierre y apertura de las válvulas.



Arbol de levas: dar movimiento a los valancines y por ende a las valvulas; en otras palabras es un programador mecanico



Cilindro: desplazar el pistón dentro de el, durante el funcionamiento del motor.



Juntas de culata: cellar de manera hermética para evitar la fuga de compresion y de lubricante.



Conjunto Cigueñal: transmitir la fuerza cinetica mediante unos contrapesos lo cuales le ayudan a impulsar a sus demas piezas acopladas a el.











Biela:transformar mediante el movimiento de vaiven perpendicular en movimiento rotativo del cigueñal.



Embolo o Pistón: recibir el impacto de la expansión para transmitir al cigüeñal la fuerza de inercia al descender,este sufre desgastes por falta de lubricacion.



Tipos de segmentos:
Bulon: sujetar el piston a la viela.


Fuego y Compresion: cerrar de manera hermética el cilindro.



Rascadores: durante el descenso del piston barrer el aceite que rodea las paredes del cilindro


Tapa de Volante: Esta tapa cella la parte izquierda del motor para proteger el volante y el piñón de salida de arrastre.



Volante: genera corriente alterna mediante sus imanes y el plato porta bobinas , por su peso también ayuda a regular el jiro del motor mediante la fuerza de inercia.





Plato Porta bobinas: lleva consigo unos embobinados de alambre de cobre los cuales generan corriente alterna.




Piñón de distribución del cigüeñal: dar movimiento a toda la distribución mecánica.





Trapesio tensor: tensionar la cadenilla de distribución a un limite determinado




Buje tensor Hidráulico: es el encargado de presionar el trapesio tensor.Este buje tiene unos orificios por donde entra aceite y actúa como las barras telescopicas.




Piñón Lubricador: tiene como funcion la lubricasion de todo el sistema de distribución y a su vez acciona la bomba de aceite por medio de un eje.

Piñon guia: guiar la cadenilla de distribucion.



Piñon de arrastre: darle el mavimiento a la llanta trasera por medio de la catalina.

Caja de cambios: La caja de cambios es la encargada de acoplar todo el funcionamiento del motor y el sistema de trasmisión con diferentes engranajes, de tal forma que la velocidad del cigüeñal puede tranformarlas en distintas velocidades y fuerzas y transmitirlas a las ruedas.





Eje primario: recibe el movimiento del motor a través del piñon receptor del eje primario y el sistema de embrague, en su giro arrastra todos los piñones que van sobre él. El número de velocidades de la caja de cambios viene determinado por los piñones montados en el eje.





Eje secundario : es el encargado de resivir toda la fuerza y el movimiento por el primario para luego transmitirla al quit de arrastre.





Orquillas: Las orquillas son las encargadas de mantener en una posición los dos ejes, y desplazan los piñones de arriba hacia abajo para que estos engranen.



Buje selector: como su nombre lo indica selecciona los cambios cuando es activado por el sincronizador. Este sufre desgastes por falta de lubricacion, por lo cual la moto devuelve los cambios.





Piñones de ambos ejes: consta de piñones que designan las velocidades del motor dentro de los cuales encontramos tres clases de piñones:



a) Locos: jiran libremente sobre el eje.



b) Desplazables: se desplazan en el eje ya que poseen unos dientes en su orificio.



c) Fijos: Están pegados al eje esto nos dice que solo jiran con el eje.


Cram o eje de patada: acciona todo el conjunto cigüeñal para dar paso al encendido de la moto.



Tapa closh: cellar herméticamente el lado derecho del motor para contener la cantidad de aceite lubricante necesario para la lubricacion.





Campana del embrague: se encuentra en la muñequilla derecha del cigueñal debajo de esta se encuentran un piñon porta discos , piñon del cubo, un buje autolubricado, y un buje suplementario cuya funcion es contener lodiscos de embrague.
Prensa de embrague: Lleva cuatro muelles que son los encargados de presionar los discos de embrague y cumplir con la funcion de aislar el movimiento rotativo del motor con el de la caja; unos son de asbesto y otros son metálicos, que tienen para su instalación un lado determinado.




Bomba de Aceite tipo Trocoidal: encargada de surtir el aceite a todo el interior del motor, su recorrido inicial es por uno de los espárragos lubricando el árbol de levas, balancines y piñón de distribución su retorno se hace por medio de la cadenilla de distribución lubricandola para almacenarce de nuevo el cárter por el orificio ubicado en el eje primario.








Piñón Receptor del eje primario o conductor:Es un piñon el cual lleva consigo unos cauchos al interior los cuales ayudan en la amortiguación del impulso inicial del motor.





Sincronizador de Cambios: Su función es seleccionar un cambio y sostenerlo

martes, 28 de abril de 2009

ACTIVIDAD 8

ACEITES LUBRICANTES Y PROPIEDADES:

Los aceites lubricantes se distinguen entre si según sus propiedades o según su comportamiento en las máquinas.

Debemos de conocer las propiedades de los aceites lubricantes, para poder determinar cual utilizaremos según la misión que deba desempeñar.

Un buen aceite lubricante, a lo largo del tiempo de su utilización, no debe formar excesivos depósitos de carbón ni tener tendencia a la formación de lodos ni ácidos; tampoco debe congelarse a bajas temperaturas.

Las propiedades más importantes que deben tener los aceites lubricantes son:

COLOR: Cuando observamos un aceite lubricante a través de un recipiente transparente el color nos puede dar idea de el grado de pureza o de refino.

DENSIDAD: La densidad de un aceite lubricante se mide por comparación entre los pesos de un volumen determinado de ese aceite y el peso de igual volumen de agua destilada, cuya densidad se acordó que sería igual a 1 (UNO), a igual temperatura.

Para los aceites lubricantes normalmente se indica la densidad a 15ºC.

VISCOSIDAD: Es la resistencia que un fluido opone a cualquier movimiento interno de sus moléculas, dependiendo por tanto, del mayor o menos grado de cohesión existente entre estas.

ÍNDICE DE VISCOSIDAD:
Se entiende como índice de viscosidad, el valor que indica la variación de viscosidad del aceite con la temperatura.

Siempre que se calienta un aceite, éste se vuelve más fluido, su viscosidad disminuye; por el contrario, cuando el aceite se somete a temperaturas cada vez más bajas, éste se vuelve más espeso o sea su viscosidad aumenta.

UNTUOSIDAD: La untuosidad es la propiedad que representa mayor o menor adherencia de los aceites a las superficies metálicas a lubricar y se manifiesta cuando el espesor de la película de aceite se reduce al mínimo, sin llegar a la lubricación límite.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: El punto de inflamación de un aceite lo determina la temperatura mínima a la cual los vapores desprendidos se inflaman en presencia de una llama.

PUNTO DE COMBUSTIÓN: Si prolongamos el ensayo de calentamiento del punto de inflamación, notaremos que el aceite se incendia de un modo más o menos permanente, ardiendo durante unos segundos, entonces es cuando se ha conseguido el punto de combustión.

PUNTO DE CONGELACIÓN: Es la temperatura a partir de la cual el aceite pierde sus características de fluido para comportarse como una sustancia sólida.

ACIDEZ: Los diferentes productos terminados, obtenidos del petróleo bruto pueden presentar una reacción ácida o alcalina.

En un aceite lubricante, una reacción ácida excesiva puede ser motivo de un refinado en malas condiciones. A esta acidez se le llama acidez mineral.

ÍNDICE DE BASICIDAD T.B.N: Es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos formados por la combustión en los motores.

El T.B.N. (total base number) indica la capacidad básica que tiene el aceite. Si analizamos un aceite usado el T.B.N residual nos puede indicar el tiempo (en horas) que podemos prolongar los cambios de aceite en ese motor.



DEMULSIBILIDAD: Es la mayor o menor facilidad con que el aceite se separa del agua, ésto es, lo contrario de emulsibilidad.



CLASIFICACION DE LOS ACEITES LUBRICANTES POR SU ORIGEN

Aceites Minerales: Los aceites minerales proceden del Petroleo, y son elaborados del mismo despues de múltiples procesos en sus plantas de producción, en las Refinarías. El petroleo bruto tiene diferentes componentes que lo hace indicado para distintos tipos de producto final, siendo el más adecuado para obtener Aceites el Crudo Parafínico.

Aceites Sintéticos: Los Aceites Sintéticos no tienen su origen directo del Crudo o petroleo, sino que son creados de Sub-productos petrolíferos combinados en procesos de laboratorio. Al ser más largo y complejo su elaboración, resultan más caros que los aceites minerales. Dentro de los aceites Sintéticos, estos se puden clasificar en:

-Oligomeros-olefinicos
-Esteres organicos
-Poliglicoles
-Fosfato esteres

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ADlTIVOS DE LOS ACEITES LUBRICANTES INDUSTRIALES

Antidesgaste: La finalidad de los lubricantes es evitar la fricción directa entre dos superficies que están en movimiento, y estos aditivos permanecen pegados a las superficies de las partes en movimiento, formando una película de aceite, que evita el desgaste entre ambas superficies.

Detergentes: La función de estos aditivos es lavar las partes interiores en el motor, que se ensucian por las partículas de polvo, carbonilla, etc., que entran a las partes del equipo a lubricar, motor, etc.

Dispersantes: Este tipo de aditivos pone en suspensión las partículas que el aditivo detergente lavó y las disipa en millones de partes, reduciendo su impacto para la zona a lubricar.

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CLASIFICACION DE LOS ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES


S.A.E: está basada en la viscosidad del aceite a dos temperaturas, en grados Farenheit, 0ºF y 210ºF, equivalentes a -18º C y 99º C, estableciendo ocho grados S.A.E. para los monogrados y seis para los multigrados.


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API - CATEGORIA DE SERVICIO: Los rangos de servicio API, definen una calidad mínima que debe de tener el aceite. Los rangos que comienzan con la letra C (Compression (compresión)– por su sigla en ingles) son para motores tipo DIESEL, mientras que los rangos que comienzan con la letra S (Spark (chispa) - por su sigla en ingles) son para motores tipo GASOLINA.
Alineación a la izquierda

LA LUBRICACION CON GRASA: Se define a la grasa lubricante como una dispersión semilíquida a sólida de un agente espesante en un líquido (aceite base). Consiste en una mezcla de aceite mineral o sintético (85-90%) y un espesante. Al menos en el 90% de las grasa, el espesante es un jabón metálico, formado cuando un metal hidróxido reacciona con un ácido graso. Un ejemplo es el estearato de litio (jabón de litio).

Cuando la grasa tiene que contener propiedades especiales, se incluyen otros constituyentes que actúen como inhibidores de la oxidación y mejoren la resistencia de la película Existe otro tipo de aditivo: los estabilizadores. Cambiando el jabón, aceite o aditivo, se pueden producir diferentes calidades de grasas por una amplia gama de aplicaciones

GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES: Cuando dos cuerpos sólidos se frotan entre sí, hay una considerable resistencia al movimiento sin importar lo cuidadosamente que las superficies se hayan maquinado y pulido. La resistencia se debe a la acción abrasiva de las aristas y salientes microscópicas y la energía necesaria para superar esta fricción se disipa en forma de calor o como desgaste de las partes móviles.

En la actualidad los lubricantes suelen clasificarse en grasas y aceites, estas dos clases de lubricantes aparecieron teniendo en cuenta factores tales como velocidades de operación, temperaturas, cargas, contaminantes en el medio ambiente, tolerancias entre las piezas a lubricar, períodos de lubricación y tipos de mecanismos;

Existen diferentes grados de grasas y aceites dependiendo de la necesidad que se tenga y de los factores de operación, muchas de las fallas que ocurren en este campo tienen su origen aquí; de ahí la seguridad que se debe tener cuando se seleccione un lubricante.

Cuándo empleo grasa?

La grasa se emplea generalmente en aplicaciones que funcionan en condiciones normales de velocidad y temperatura. La grasa tiene algunas ventajas sobre el aceite. Por ejemplo, la instalación es más sencilla y proporciona protección contra la humedad e impurezas. Generalmente se utiliza en la lubricación de elementos tales como cojinetes de fricción y antifricción, levas, guías, correderas, piñonería abierta algunos rodamientos.

Cuándo empleo aceite?

Se suele emplear lubricación con aceite cuando la velocidad o la temperatura de funcionamiento hacen imposible el empleo de la grasa, o cuando hay que evacuar calor. El aceite, tiene su mayor aplicación en la lubricación de compresores, motores de combustión interna, reductores, motorreductores, transformadores, sistemas de transferencia de calor, piñoneras abiertas, cojinetes de fricción y antifricción y como fluidos hidráulicos.

La función del lubricante es:

Formar una película entre los componentes en movimiento, para evitar el contacto metálico. La película debe ser suficientemente gruesa para obtener una lubricación satisfactoria, incluso bajo fuertes cargas, variaciones grandes de temperatura y vibraciones;
Reducir el rozamiento y eliminar el desgaste;
Proteger contra la corrosión;
Obturar (en el caso de la grasa) contra impurezas tales como suciedad, polvo, humedad o agua.
Concepto de grasas lubricantes

La primera grasa lubricante se fabricó en 1872. Desde el principio las grasas se basaron en jabones cálcicos y líticos. En 1940 se desarrollaron las grasas líticas, y en una década después se lanzaron las grasas de jabón compuesto de aluminio.

La grasa es un producto que va desde sólido a semilíquido y es producto de la dispersión de un agente espesador y un líquido lubricante que dan las prosperidades básicas de la grasa. Las grasas convencionales, generalmente son aceites que contienen jabones como agentes que le dan cuerpo.

El tipo de jabón depende de las necesidades que se tengan y de las propiedades que debe tener el producto.
La propiedad más importante que debe tener la grasa es la de ser capaz de formar una película lubricante lo suficientemente resistente como para separar las superficies metálicas y evitar el contacto.
Existen grasas en donde el espesador no es jabón sino productos, como arcillas de bentonita. El espesor o consistencia de una grasa depende del contenido del espesador que posea, puede fluctuar entre un 5% y un 35% por peso según el caso.
El espesador es el que le confiere propiedades tales como resistencia al agua, capacidad de sellar y de resistir altas temperaturas sin variar sus propiedades ni descomponerse.

PROPIEDADES Y COMPONENTES DE LAS GRASAS

Hay ciertos factores a tener en cuenta cuando se habla de una grasa, como por ejemplo:

VISCOSIDAD: La viscosidad es una de las propiedades mas importantes de un líquido y mas rápidamente observada. Es una medida de rozamiento que acontece entre las diferentes capas cuando un líquido se pone en movimiento. En la vida diaria este fenómeno no es de interés real, pero en la industria el concepto de viscosidad tiene un significado considerable. Es un dato principal en el proceso de fabricación y en la inspección del proceso acabado; en el empleo de la lubricación por aceite, la viscosidad es muy importante al seleccionar el lubricante adecuado. La viscosidad se especifica en mm²/s, aunque también se indica algunas veces en cSt (centistoke). Normalmente se indica para 40 y 100ºC, aunque en ciertos casos se pueden usar temperaturas de 37.8 (100º F), 50 y 98.9ºC (210º F).

ESTABILIDAD MECANICA: Ciertas grasas, particularmente las líticas de los tipos antiguos, tienen una tendencia para ablandarse durante el trabajo mecánico, pudiendo dar lugar a pérdidas. En instalaciones con vibración, el trabajo es particularmente severo, ya que la grasa está continuamente vibrando en los elementos lubricados.

MISCIBILIDAD: En los reengrases, hay que tener el máximo cuidado de no usar grasas diferentes a las originales. De hecho hay tipos de grasas que no son compatibles; si dos de estas grasas se mezclan, la mezcla resultante tiene normalmente una consistencia más blanda que puede causar la pérdida de grasa y fallo en la película lubricante.

Las bases metálicas son las que dan las características que se quieren lograr en la grasa, Así, las de calcio, aluminio y litio imparten buena resistencia a la acción del agua y a la humedad, mientras que las de sodio permiten soportar altas temperaturas.
Las deficiencias que puedan tener las grasas se pueden modificar mediante la adición de aditivos.

DISTINTOS TIPOS DE GRASAS Y ADITIVOS EMPLEADOS

Los tipos de grasa más comunes emplean como espesante un jabón de calcio (Ca), sodio (Na), o litio (Li).

Grasas cálcicas (Ca)

Las grasas cálcicas tienen una estructura suave, de tipo mantecoso, y una buena estabilidad mecánica. No se disuelven en agua y son normalmente estables con 1-3% de agua. En otras condiciones el jabón se separa del aceite de manera que la grasa pierde su consistencia normal y pasa de semilíquida a líquida. Por eso no debe utilizarse en mecanismos cuya temperatura sea mayor a 60ºC. Las grasas cálcicas con aditivos de jabón de plomo se recomiendan en instalaciones expuestas al agua a temperaturas de hasta 60ºC.

Grasas sódicas (Na)

Las grasas sódicas se pueden emplear en una mayor gama de temperaturas que las cálcicas. Tienen buenas propiedades de adherencia y obturación. Las grasas sódicas proporcionan buena protección contra la oxidación, ya que absorben el agua, aunque su poder lubricante decrece considerablemente por ello. En la actualidad se utilizan grasas sintéticas para alta temperatura del tipo sodio, capaces de soportar temperaturas de hasta 120ºC.

Grasas líticas (Li)

Las grasas líticas tienen normalmente una estructura parecida a las cálcicas; suaves y mantecosas. Tienen también las propiedades positivas de las cálcicas y sódicas, pero no las negativas. Su capacidad de adherencia a las superficies metálicas es buena. Su estabilidad a alta temperatura es excelente, y la mayoría de las grasas líticas se pueden utilizar en una gama de temperaturas más amplia que las sódicas. Las grasas líticas son muy poco solubles en agua; las que contienen adición de jabón de plomo, lubrican relativamente, aunque estén mezcladas con mucho agua. No obstante, cuando esto sucede, están de alguna manera emulsionadas, por lo que en estas condiciones sólo se deberían utilizar si la temperatura es demasiado alta para grasas de jabón de calcio-plomo, esto es, 60ºC.


Grasas extrema presión (EP)

Normalmente una grasa EP contiene compuestos de azufre, cloro ó fósforo y en algunos casos ciertos jabones de plomo. Con ello se obtiene una mayor resistencia de película, esto es, aumenta la capacidad de carga de la película lubricante. Tales aditivos son necesarios en las grasas para velocidades muy lentas y para elementos medianos y grandes sometidos a grandes tensiones.

ADITIVOS PARA LAS GRASAS

Para obtener una grasa con propiedades especiales, se incluyen a menudo uno o más aditivos. Entre los existentes, relacionamos los más comunes:

Los aditivos antidesgaste: mejoran la protección que la propia grasa ofrece. Es especialmente importante que el equipo en contacto esté bien protegido contra la oxidación si funciona en ambientes húmedos.
Los antioxidantes: retrasan la descomposición del aceite base a alta temperatura. Esto da lugar a mayores intervalos de relubricación, manteniendo bajos los costos.

Los aditivos EP: (extrema presión), por ejemplo jabones de plomo y compuestos de azufre, cloro o fósforo, aumentan la capacidad de carga de la película.
Los estabilizadores: hacen posible el espesado de aceite base con jabones con los que no forma compuestos fácilmente. Generalmente, sólo se precisa poca cantidad, por ejemplo, la grasa cálcica tiene un 1 a 3% de agua como estabilizador.


















viernes, 3 de abril de 2009

MOTOR CUATRO TIEMPOS



Realiza cuatro carreras del embolo
por dos vueltas completas del cigueñal para cumplir con su ciclo de funcionamiento y brindar un trabajo util.




Primer tiempo (Admisión): En esta fase el descenso del pistón aspira la mezcla aire combustible en los motores de encendido provocado o el aire en motores de encendido por compresión. La válvula de escape permanece cerrada, mientras que la de admisión está abierta. En el primer tiempo el cigüeñal da 180º y el árbol de levas da 90º y la válvula de admisión se encuentra abierta y su carrera es descendente.

Segundo tiempo (Compresión): Al llegar al final de carrera inferior, la válvula de admisión se cierra, comprimiéndose el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En el 2º tiempo el cigüeñal da 360º y el árbol de levas da 180º, y además ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es ascendente.

Tercer tiempo (Explosión): 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 inflamación de la mezcla, mientras que en los motores diésel, se inyecta con jeringa el combustible que se autoinflama por la presión y temperatura existentes en el interior del cilindro. En ambos casos, una vez iniciada la combustión, esta progresa rápidamente incrementando la temperatura en el interior del cilindro y expandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase en la que se obtiene trabajo. En este tiempo el cigüeñal da 170º mientras que el árbol de levas da 240º, ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es descendente.

Cuarto tiempo (Escape): 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 al final de carrera superior, se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, reiniciándose el ciclo. En este tiempo el cigüeñal da 360º y el árbol de levas da 180º y su carrera es ascendente.

miércoles, 25 de marzo de 2009

MOTOR DOS TIEMPOS

Motores de dos tiempos Los motores de dos tiempos, son motores de pistón, a diferencia del de cuatro tiempos; las cuatro estapas del ciclo de trabajo se realizan en solo una vuelta del cigueñal.Estos motores pueden ser tanto Diesel como de gasolina, siendo este último el mas común. Los motores de dos tiempos de gasolina, generalmente son de carter seco, y encuentran su mayor campo de aplicación en las pequeñas potencias: motocicletas, máquinas manuales a gasolina (sopladores, fumigadoras, motosierras etc.), y en los pequeños motores de aeromodelismo y similares.En general su rendimiento térmico es menor que el de los motores de cuatro tiempos.Veamos como es el principio de trabajo de estos motores.
Durante la carrera ascendente del pistón, se comprime la mezcla de aire y gasolina, previamente introducida en el cilindro. Al mismo tiempo y debido al movimiento del pistón, se produce vacío en el carter del motor, obligando a entrar mezcla nueva de aire y gasolina procedente del carburador, por un conducto provisto de un válvula de apertura por la propia succión. De manera entonces, que durante esta carrera ascendente se producen dos atapas del ciclo de trabajo, es decir:1.- Compresión2.- Admisión Una vez que el pistón llega al punto muerto superior, tendremos la mezcla completamente comprimida, y lista para la aparición de la chispa en la bujía, y además, el carter o carcasa del motor lleno con mezcla fresca procedente del carburador.Como en todo motor de pistones, en ese momento se produce el salto de la chispa en la bujía y se inflama la mezcla, produciendo la carrera descendente del pistón y generando trabajo.
Cuando el pistón realiza su carrera de descenso, impulsado por la fuerza de los gases de la combustión, y estos han perdido ya suficiente energía, el propio pistón descubre un agujero lateral conocido como lumbrera que comunica al exterior. La presión remanente aun en los gases, hace que estos escapen del cilindro. Al mismo tiempo, el movimiento descendente del pistón, comprime la mezcla fresca de aire y gasolina del carter ( la válvula se ha cerrado) elevando allí la presión.

Con el consecuente movimiento descendente, el pistón
termina por descubrir otra lumbrera inferior, que comunica con el carter, y permite la entrada de la mezcla fresca comprimida al interior del cilindro, para comenzar un nuevo ciclo de compresión.
FALLAS:
1.Taponamiento en los chicleres del carburador
2.Taponamiento del filtro de aire
3. (desgaste, labios de los empaques tostados, resortes en mal estado, picaduras) en los empaques del cigueñal cuya funcion es mantenerlo hermeticamente sellado.
4.Desgaste de la junta de la culata
5.Desgaste de los segmentos del piston
6.Desgaste del cilindro
7.Cilindro rallado
8.Piston perforado
9.Lainas en mal estado
10.Mal torqueado de la culata
11.Pandeo de la culata
12.Ovalamiento del cilindro
Mejoras o Trucajes:
1.Ampliacion de las lumbreras
2.Cepillado en la culata
3.Adaptar camaras en el exosto. ejemplo:Para ganar fuerza retraso la salida de los gases
Para ganar velocidad agilizo la salida delos gases.

martes, 24 de marzo de 2009

SISTEMA DE FRENOS


Funcion:
1.Reducir la velocidad de la moto
2.Detener la moto
3.Mantener la moto detenida*

*moto, bicicleta, coche, camion, autobus...... pero en este caso nos vamos a centrar en la moto

Se trata de disminuir o anular el trabajo producido por el motor.
En el momento que entran en funcionamiento deben absorber y/o disipar la energia cinetica del vehículo en movimiento.

Cualquier sistema de frenado esta compuesto de 4 elementos:

1.Una leva (maneta) o un pedal que da la "orden" de frenar
2.Un cable, un vastago o un latiguillo (con liquido dentro), que transmite(n) la "orden" de frenar
3.La bomba, generalmente fijada al chasis de la moto (el manillar se considera parte del chasis)
4.La parte movil, generalmente fijada a la(s) rueda(s)

NOTA: Existen muchos sistemas de frenado (electromagnetico, neumatico,...), pero nos vamos a centrar en los que se utilizan en las motos

Nos vamos a centrar en los frenos de tambor y en los frenos de disco


FRENO DE TAMBOR

Hasta 1970, el freno de tambor habia sido el mas utilizado

Si el freno de tambor se sigue usando en la actualidad, es debido a su simplicidad de fabricacion y en efecto muchas motos no usan freno de disco detras

La constitucion del freno de tambor es muy sencilla

Tiene 3 partes distintas:

1.El Tambor
2.Las Zapatas
3.El Porta zapatas

El Tambor:

Es un cilindro ubicado en el centro de la llanta, abierto por un lado
La superficie interior del tambor constituye la parte de frenad
Este gira solidario con la rueda


Las Zapatas:

Van fijadas en el soporte (E)
Van recubiertas de un material que tiene un gran coeficiente de friccion (Ferodos)
Crean la friccion para que el tambor frene



El PortaZapatas

Cierra el tambor
Contiene las zapatas
Contiene el sistema de mando del tambor: La Leva (D)
Contiene los muelles de retroceso (B)

Lo mas normal es encontrarse tambores de Simple leva o monolevas, que solo llevan una leva (F), pero tambien los hay de doble leva (G)


Funcionamiento del tambor:



El piloto acciona la maneta o pedal de freno
Su accion hace pivotar a la palanca de mando de la leva (K)
Esta va fijada a la leva (I)
La leva (I) empuja a las zapatas (H)
Las zapatas (H) entran en contacto con la pista del tambor (G)
La friccion creada entre H y G reduce la velocidad de la rueda

Un freno de tambor de moto comienza a perder eficacia por encima de los 100 km/H, presentando varios puntos debiles

A esas velocidades se pueden generar temperaturas de hasta 700ºC en algunos puntos del sistema

Esa temperatura puede crear una ovalizacion de la pista del tambor


Durante mucho tiempo, el freno de tambor se uso casi en la totalidad de la producción de motocicletas, siendo despues sustituido por sistemas mas eficaces como el Freno de Disco

No obstante todavia se sigue fabricando y montando en serie

El tambor se usa principalmente como freno trasero en algunos tipos de moto:

Las de poca cilindrada
Las custom
Las scooter (en algunos casos tambien delante; HONDA LEAD 100, por ejemplo)



EL FRENO DE DISCO

El freno de disco esta derivado de la derivacion:
Jaguar lo uso por primera vez en competiciones automovilisticas, siendo rapidamente incorporado despues como OEM (Original Equipment Manufacture), o lo que es lo mismo, en serie.

A mediados de la decada de los años 60, se comenzo a usar en algunas motos de competicion

Fue necesario esperar hasta finales de los años 60 para verlo incorporado de serie en las motocicletas
Honda fue la primera marca en incorporar frenos de disco en modelos de calle, HONDA CB750 Four, pero los resultados no eran del todo buenos; los frenos de tambor se siguieron empleando durante varios años o mas

El freno de disco es bastante sencillo



Tiene 4 partes bien diferenciadas:

1.El cilindro maestro (Bomba+maneta) (A,B y C)
2.El latiguillo y el liquido de freno (D)
3.La(s) pinza(s) (E)
4.El disco(s) (F)

Aque­ os pongo un corte seccionado de un sistema de freno de doble disco delantero montado en una horquilla de moto (los de un solo disco funcionan de la misma manera, al igual que los montados en la rueda trasera)

Barras de horquilla (G)
Botellas de horquilla (H)
Llanta (I)
Neumático (J)

El Cilindro maestro (Bomba)


(Bomba de freno radial)

(Bomba de freno convencional)

El pedal o la maneta de freno (C)
El cilindro maestro, compuesto por el muelle y el piston (B)
El vaso de expansion (A)

El Latiguillo, compuesto por:
(ver 2ª figura del funcionamiento)
El latiguillo (D)
El liquido de freno
Los racores

La pinza:
(ver 2ª figura del funcionamiento)
Una pinza en forma de que va fijada en la horquilla o el basculante (o el motor, como es el caso de los scooter) (E)
Las pastillas de freno

El disco:
(ver esquema del corte seccionado)
El disco (F) va fijado a la llanta (I)
La seccion dedicada al frenado se denomina pista (al igual que en un tambor)

Funcionamiento del freno por disco:




El piloto acciona la maneta (A) (o pedal en el caso del freno trasero)
Esto empuja al piston de la bomba hacia el interior de la misma
Lo que hace que el liquido circule por el latiguillo (D)
El liquido empuja al piston o pistones de la(s) pinza(s) de freno (E)
Esto epuja a las pastillas contra el disco haciendo que frene


El cilindro maestro (bomba)



Compuesto por:
1.Un pedal o una manigueta de freno: que empuja al piston de la bomba hacia su interior
2.Un cilindro maestro: que contiene un piston que empuja el liquido de freno
3.Un vaso de expansion: que contiene el liquido empujado por el piston, y tambien lo alamacena mientras que no se usa




El disco de freno:

Es una pieza circular que gira solidaria a la llanta, con la misma velocidad que esta

La principal diferencia con el freno de tambor, es que el disco va permanentemente refrigerado, cosa que no ocurre con el tambor; y por lo tanto el disco se calienta mucho menos que el tambor, lo que reduce el riesgo de bloqueo por temperatura

Esta compuesto de 2 partes diferentes:
El aro (la fijacion del disco)
La pista (donde actuan las pastillas)

Cuando se accionan los frenos, los pistones de la pinza empujan las pastillas y estas muerden la pista del disco, siendo el efecto de las mismas lo que hace que estas funcionen.

viernes, 20 de marzo de 2009

HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS BASICAS

MARTILLOS: Lo utilizamos como herramienta de golpe
-De bronce
-Neopreno
-De bola





DESATORNILLADORES: Los utilizamos para ajustar o desajustar tornillos los hay diferentes tipos
-De pala
-Estrella
-Tork
-Copa
-De allen o bristol






RACHE COPAS Y EXTENCIONES:
- El racho lo utilizamos para mas ajilidad cuando ajustemos o desajustemos una tuerca.

-Las extenciones las utilizamos en lugares donde no alcancemos a ajustar o desajustar normalmente

-Las copas las utilizamos dependiendo el ancho de la cabeza del tornillo







LLAVE DE BOCA FIJA: La utilizamos para ajustar o desajustar tuercas pero sin exeder el torque







ALICATES: Lo utilizamos para templar guayas




LLAVE DE BUJIA:La utilizamos para sacar las bujias






PINZAS:Las utilizamos para cortar las encontramos de estos tipos
-Plana
-Redonda
-Curba
-Punta de garza
-Pico de pato





PINZA PINADORA DE USO EXTERNO E INTERNO: las utilizamos para pinar y despinar pines


COPAS DE EXAGONO Y ESTRELLAS:Las utilizamos para sacar tuercas puden ser grandes o pequeñas




BROCHA: La utilizamos para limpiar los reciduos de polbo que encintremos eje: los reciduos de polbo que dejan las bandas








CEGUETA: La utilizamos para cortar











LLAVE INGLESA PARA TUBO: La utilizamos para ajustar o desajustar tuercas





PULIDORA:la utilizamos para pulir las piesas eje: descristalisar las bandas










LLAVE MIXTA: La utilizamos para ajustar odesajustar tuercas








LLAVE DE CORONA: La utilizamos para ajustar tuercas fuertemente o desajustarlas






HOMBRESOLO: Lo utilizamos para aflojar o sostener tuercas, sacar ejes cuando estan muy apretados






PRENSA DE BANCO:La utilizamos para prensar o sostener piesas











BOTADOR: Lo utilizo para ajustar o desajustar tuercas bien ajustadas







LLAVE DE PESTON O EXPANCIBA: es una llave graduable se utiliza para ajusta o desajustar tuercas




CEPILLO DE ALAMBRE:Se utiliza para limpiar limpiar la grsa que encontremos en las piesas






MOTOR TOOL: Se utiliza para hacer orificios donde lo nececitemos







CORTA FRIO: Lo utilizamos para cotar piesas aceradas eje:guayas






MANGO DE FUERZA:Lo utilizamos para ajusar tuercas o desajustar tuercas bien ajustadas







LLAVE DE GANCHO PARA TUERCA DE DIRECCION: La utilizamos para ajustar o desajustar las tuercas de la direccion








MANGO DE FUERZA CORREDISO:Lo utilizamos para ajustar o desajustar un tonillo cuando este bien ajustado o apretado






ACEITERA: La utilizamos para aceitar las piesas





DESATORNILLADOR DE IMPACTO: Lo utilizamos para sacar un tornillo cuando este muy ajustado basta con darle un pequeño golpe



BIRBIQUI:Lo utilizamos para ajilizar el ajuste o sacada de una tuerca



LLAVE ACODADA PARA FUERZA: Se utiliza para ajustar tuercas apretadas o desajustar tuercas bien apretadas



HERRAMIENTAS ESPECIALISADAS:

EXTRACTOR DE GUILLOTINA: Se utiliza para sacar balineras de ejes


EXTRACTOR UNIVERSAL DE UÑA: Lo utilizamos para extraer balineras,poleas,piñones externamente o se lo hase desde afuera



EXTRACTOR DE BALINERAS Y DE CARCASAS O COJINETES DE BOLA: Se usa para sacar balineras por la parte interior


PRENSA PARA PINAR Y DESPINAR PINES: Lo utilizamos para pinar o despinar los pines de las valvulas





LLAVE DINAMOMETRICA DE TRINQUETE: Para calcular o medir la fuerza que se le va a aplicar al ajustar












EXTRACTOR DE BOLANTE UNIVERSAL: Estrae los bolantes por la parte interna













PISTOLA STROBOSCOPICA: Se utiliza para medir tiempo electrico











COMPRESOMETRO: Lo utilizamos para medir comprecion eje: las libras que compricion del cilindro








VACUOMETRO: Lo utilizamos para medir el vasio ( especializado para graduar carburadores











MULTIMETRO DIJITAL: Lo utilizamos para medir la corriente electrica