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PROCESOS DEPROCESOS DE
CONFORMADOCONFORMADO
Modelado (formado) deModelado (formado) de
metal y trabajo de metales.metal y trabajo de metales.
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
El Conformado de metales incluye varios
procesos de manufactura en los cuales se usa
la deformación plástica para cambiar la forma
de las piezas metálicas.
La deformación resulta del uso de una
herramienta que usualmente es un dado para
formar metales, el cual aplica esfuerzos que
exceden la resistencia a la fluencia del metal.
Por tanto, el metal se deforma para tornar la
forma que determina la geometría del dado.
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
En general, se aplica el esfuerzo de
compresión para deformar plásticamente
el metal. Sin embargo, algunos procesos
de formado estiran el metal, mientras que
otros lo doblan y otros más lo cortan.
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
PRENSAS
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
CORTADORAS
FUDAMENTOS DEL FORMADO
DE METALES
DOBLADORAS
FUDAMENTOS DEL
CONFORMADO DE METALES
Para formar exitosamente un metal éste debe
poseer ciertas propiedades. Las propiedades
convenientes para el formado son:
– Baja resistencia a la fluencia
– Alta ductilidad.
Estas propiedades son afectadas por la
temperatura. La ductilidad se incrementa y la
resistencia a la fluencia se reduce cuando se
aumenta la temperatura de trabajo.
FUDAMENTOS DEL
CONFORMADO DE METALES
El efecto de la temperatura da lugar a la
siguiente clasificacion:
– Trabajo en frío,
– Trabajo en tibio trabajo en caliente por
debajo de la temperatura de recristalización
– Trabajo en caliente arriba de la temperatura
de recristalización.
Recristalizacion: formación de granos libres de
deformación.
FUDAMENTOS DEL
CONFORMADO DE METALES
La velocidad de formación y la fricción son factores
adicionales que afectan el desempeño del formado de
metales.
Cuando el metal se deforma en frío aumenta su
resistencia debido al endurecimiento por deformación,
pero si el metal se deforma a una temperatura lo
suficientemente elevada (por arriba del punto de
recristalizacion) no ocurre el endurecimiento por
deformación, en su lugar se forman nuevos granos libres
de deformación, esta temperatura es aproximadamente
al 50% de la temperatura de fusión del metal,
llamándose temperatura de recristalizacion y se requiere
aproximadamente una hora para la formación de nuevos
granos.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Los procesos de deformación de metales
aprovechan las propiedades de flujo plástico del
material a medida que es deformado para
producir la forma deseada: el material se
comprime o estira hasta adquirir la forma
deseada.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Los procesos de deformación de metales
aprovechan las propiedades de flujo
plástico del material a medida que es
deformado para producir la forma
deseada: el material se comprime o estira
hasta adquirir la forma deseada.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Un lingote metálico tiene un uso muy reducido hasta que
le es dada una forma tal que pueda usarse en un
proceso de manufactura.
Si el lingote es admitido en frío, se vuelve bastante
difícil, si no imposible, convertir el material por medios
mecánicos en una forma estructural, acero en barra o
lámina.
Sin embargo, si el lingote se trabaja en caliente, puede
martillarse, prensarse, laminarse o extruirse en otras
formas. Debido a la oxidación y otras desventajas del
trabajo en caliente a temperaturas elevadas, la mayoría
de los metales ferrosos se trabajan en frío o se terminan
en frío después del trabajo en caliente para obtener un
buen acabado superficial, alta exactitud dimensional y
mejorar las propiedades mecánicas.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Laminando el acero en formas intermedias-lupias,Laminando el acero en formas intermedias-lupias,
tochos y planchas.tochos y planchas.
Procesando lupias, tochos y planchas en placas,Procesando lupias, tochos y planchas en placas,
láminas, barras, formas estructurales u hojalata.láminas, barras, formas estructurales u hojalata.
– Una lupia tiene una sección transversal con un tamañoUna lupia tiene una sección transversal con un tamaño
mínimo de 150 x 150 mm.mínimo de 150 x 150 mm.
– Un tocho es más pequeño que una lupia y puede tenerUn tocho es más pequeño que una lupia y puede tener
cualquier sección desde 40 mm hasta el tamaño de una lupia.cualquier sección desde 40 mm hasta el tamaño de una lupia.
– Las planchas pueden laminarse ya sea de un lingote o de unaLas planchas pueden laminarse ya sea de un lingote o de una
lupia. Tienen un área de sección transversal rectangular conlupia. Tienen un área de sección transversal rectangular con
un ancho mínimo de 250 mm y un espesor mínimo de 40 mm.un ancho mínimo de 250 mm y un espesor mínimo de 40 mm.
El ancho siempre es 3 o más veces el espesor y puede serEl ancho siempre es 3 o más veces el espesor y puede ser
cuando mucho de 1500 mm. Placas, plancha para tubos ycuando mucho de 1500 mm. Placas, plancha para tubos y
fleje se laminan a partir de planchas.fleje se laminan a partir de planchas.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Las características principales son:
– Por encima de la temperatura mínima de recristalización.
– La forma de la pieza se puede alterar significativamente.
– Se requiere menor potencia para deformar el metal.
– Las propiedades de resistencia son generalmente isotrópicas
debido a la ausencia de una estructura orientada de granos
creada en el trabajo en frío.
– El trabajo en caliente no produce fortalecimiento de la pieza.
– Precisión dimensional más baja.
– Mayores requerimientos de energía.
– Oxidación de la superficie de trabajo.
– El utillaje está sometido a elevados desgastes y consiguientes
mantenimientos.
– El término Utillaje se define como el conjunto de útiles, herramientas,
maquinaria, implementos e instrumental de una industria
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Las tecnologías de fabricación para el
proceso de conformado en caliente son:
– Laminación
– Forja
– Extrusión
– Estirado
– Doblado
– Embutido
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Teniendo en cuenta los usos de los
productos metálicos obtenidos (automóvil,
minería, ferrocarril, construcción naval,
etc…) y el volumen fabricado, se
consideran como procesos más
relevantes dentro del conformado en
caliente la laminación en caliente y la
forja.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Laminación en caliente:
– Conformado en el cual se hace pasar el metal
por trenes de rodillos que le dan una forma
progresivamente más parecida a la deseada.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Un efecto del trabajo en caliente con laUn efecto del trabajo en caliente con la
operación de laminado, es el refinamientooperación de laminado, es el refinamiento
del grano causado por recristalización.del grano causado por recristalización.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
El trabajo en caliente tiene las ventajas siguientes:
– La porosidad en el metal es considerablemente eliminada. La mayoría
de los lingotes fundidos contienen muchas pequeñas sopladuras. Estas
son prensadas y a la vez eliminadas por la alta presión de trabajo.
– Las impurezas en forma de inclusiones son destrozadas y distribuidas a
través del metal.
– Los granos gruesos o prismáticos son refinados. Dado que este trabajo
está en el rango recristalino, seria mantenido hasta que el límite inferior
es alcanzado para que proporcione una estructura de grano fino.
– Las propiedades físicas generalmente se mejoran, principalmente
debido al refinamiento del grano. La ductilidad y la resistencia al
impacto se perfeccionan, su resistencia se incrementa y se desarrolla
una gran homogeneidad en el metal. La mayor resistencia del acero
laminado existe en la dirección del flujo del metal.
– La cantidad de energía necesaria para cambiar la forma del acero en
estado plástico es mucho menor que la requerida cuando el acero está
frío.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Desventajas::
– Debido a la alta temperatura del metal existeDebido a la alta temperatura del metal existe
una rápida oxidación o escamado de launa rápida oxidación o escamado de la
superficie con acompañamiento de un pobresuperficie con acompañamiento de un pobre
acabado superficial. Como resultado delacabado superficial. Como resultado del
escamado no pueden mantenerse toleranciasescamado no pueden mantenerse tolerancias
cerradas. El equipo para trabajo en caliente ycerradas. El equipo para trabajo en caliente y
los costos de mantenimiento son altos, perolos costos de mantenimiento son altos, pero
el proceso es económico comparado con elel proceso es económico comparado con el
trabajo de metales a bajas temperaturas.trabajo de metales a bajas temperaturas.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Con el paso de los años ha habido una clara tendencia a optimizar
el proceso. Un tren de laminación puede definirse como máquina
de fabricación para trabajar materiales por presión entre cilindros
rotativos. Pero esta definición no está completa, ya que en la
mayoría de los casos la laminación de un metal necesita varias
etapas tecnológicas, siendo además necesarias ciertas operaciones
auxiliares, como pueden ser:
– El transporte de los materiales
– Su almacenaje
– Manipulación
– Corte en las longitudes requeridas
– Recalentadores
– Enfriadores
– Identificación, etc...
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
La demanda de fabricación en serie del material
laminado lleva consigo un alto grado de
mecanizado y por tanto un alto grado de
automatización. Las máquinas que trabajan el
metal laminado se colocan en una cadena de
fabricación y se conectan con los medios
necesarios que permitan transportar las piezas
de una máquina a la siguiente. Estos sistemas
de máquinas son típicos de los talleres más
modernos y suelen englobarse también en el
tren de laminación.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Un tren de laminación moderno de gran
producción es, generalmente, un conjunto
complejo de máquinas y mecanismos que
realizan una serie de operaciones
consecutivas e interrelacionadas.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
El desarrollo de la tecnología, en general, y de la automatización en particular,
subraya el principio de enlazar todas las etapas de la fabricación, desde la materia
prima hasta el embalaje de los productos terminados, en una cadena automatizada.
FORJADOFORJADO
A pesar de que la forja es el método más antiguo de
trabajar el metal (año 8000 a.C.), aún se sigue utilizando
en la actualidad ya que asegura las mejores
aracterísticas mecánicas de los materiales y la más alta
calidad en cualquier tipo de producto.
Aunque puede no ser el método más económico para
hacer productos en ciertas geometrías, la historia ha
demostrado que la forja tiene el más alto nivel de
precisión y combinación de propiedades mecánicas.
Las instalaciones y los equipos actuales son cada vez
más modernos y automáticos, siempre buscando una
mejora en la productividad del proceso.
FORJADOFORJADO
Forja: Conformado en caliente mediante la
aplicación de grandes presiones:
– intermitentemente (golpes) o
– e forma continua (prensado).
FORJADOFORJADO
1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo
2.Forja con martinete2.Forja con martinete
3.Forja horizontal3.Forja horizontal
4.Forja con prensa4.Forja con prensa
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
6.Estampado6.Estampado
FORJADOFORJADO
1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo
– No se obtienen tolerancias cerradasNo se obtienen tolerancias cerradas
– No formas complicadasNo formas complicadas
–
FORJADOFORJADO
1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo
– No se obtienen tolerancias cerradasNo se obtienen tolerancias cerradas
– No formas complicadasNo formas complicadas
–
FORJADOFORJADO
2.Forja con martinete2.Forja con martinete
– Este es el equivalente moderno del forjadoEste es el equivalente moderno del forjado
de herrero en donde la fuerza limitada delde herrero en donde la fuerza limitada del
herrero ha sido reemplazada por un martilloherrero ha sido reemplazada por un martillo
mecánico o de vapor. El proceso puedemecánico o de vapor. El proceso puede
llevarse a cabo en forjado abierto donde elllevarse a cabo en forjado abierto donde el
martillo es reemplazado por un mazo y elmartillo es reemplazado por un mazo y el
metal es manipulado manualmente sobre unmetal es manipulado manualmente sobre un
yunque.yunque.
FORJADOFORJADO
2.Forja con martinete2.Forja con martinete
Figura 9. Martillo para forja por caída libre.
FORJADOFORJADO
2.Forja con martinete2.Forja con martinete
FORJADOFORJADO
3.Forja horizontal3.Forja horizontal
– No hay choque o vibración en la máquinaNo hay choque o vibración en la máquina
– Igualmente en ambos ladosIgualmente en ambos lados
– Menos tiempo de contacto entre el material yMenos tiempo de contacto entre el material y
el dadoel dado
– se requiere menos energía que con otrosse requiere menos energía que con otros
procesos de forjaprocesos de forja
FORJADOFORJADO
3.Forja horizontal3.Forja horizontal
FORJADOFORJADO
3.Forja horizontal3.Forja horizontal
El penetrado progresivo
Los dados no se limitan al
recalcado, pueden usarse también
para penetrado, punzonado,
recorte o extrusión.
Puede alimentar barra de acero
calentada por inducción a la
cavidad del dado
FORJADOFORJADO
4.Forja con prensa4.Forja con prensa
– Emplean una acción lenta de compresiónEmplean una acción lenta de compresión
deformando el metal plástico, contrariamentedeformando el metal plástico, contrariamente
al rápido impacto del golpe del martillo.al rápido impacto del golpe del martillo.
– Pueden ser operadas ya sea mecánica oPueden ser operadas ya sea mecánica o
hidráulicamentehidráulicamente
– pueden ejercer una fuerza de 4 a 90 MNpueden ejercer una fuerza de 4 a 90 MN
FORJADOFORJADO
4.Forja con prensa4.Forja con prensa
– Forjas de más de 100 ton de peso pueden serForjas de más de 100 ton de peso pueden ser
movidas fácilmente en estas prensasmovidas fácilmente en estas prensas
forjadoras y los productos de más alta calidadforjadoras y los productos de más alta calidad
son manufacturados por esta técnica.son manufacturados por esta técnica.
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
– La forja por laminado se usa en una ampliaLa forja por laminado se usa en una amplia
variedad de piezas, incluyendo ejes, barrasvariedad de piezas, incluyendo ejes, barras
para propulsores de avión, palancas, hojas depara propulsores de avión, palancas, hojas de
cuchillos, cinceles, estrechado de tubos ycuchillos, cinceles, estrechado de tubos y
extremos de muelles. Las piezas hechas deextremos de muelles. Las piezas hechas de
este modo tienen muy buen terminado deeste modo tienen muy buen terminado de
superficie y las tolerancias son iguales a otrossuperficie y las tolerancias son iguales a otros
procesos de forja. El metal es trabajadoprocesos de forja. El metal es trabajado
completamente en caliente y tiene buenascompletamente en caliente y tiene buenas
propiedades físicas.propiedades físicas.
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
– Laminado de anillos
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
– Laminado de anillos
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
FORJADOFORJADO
5.Forja de laminado5.Forja de laminado
– Laminado de cuerdas
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
– El estampado difiere de la forja con martillo en que seEl estampado difiere de la forja con martillo en que se
usa más bien una impresión cerrada que dados deusa más bien una impresión cerrada que dados de
cara abiertacara abierta
– Para asegurar el flujo propio del metal durante losPara asegurar el flujo propio del metal durante los
golpes intermitentes, las operaciones se dividen engolpes intermitentes, las operaciones se dividen en
un número de pasos. Cada paso cambia la formaun número de pasos. Cada paso cambia la forma
gradualmente, controlando el flujo del metal hastagradualmente, controlando el flujo del metal hasta
que la forma final se obtiene.que la forma final se obtiene.
– El número de pasos requeridos varia de acuerdo alEl número de pasos requeridos varia de acuerdo al
tamaño y forma de la pieza, las cualidades de forjatamaño y forma de la pieza, las cualidades de forja
del metal y las tolerancias requeridasdel metal y las tolerancias requeridas
–
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
–
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
–
Necesidad de un proceso posterior de
desbarbado
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
–
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
– Las temperaturas aproximadas de forjadoLas temperaturas aproximadas de forjado
son:son:
– acero 1100 a 1250 °C;acero 1100 a 1250 °C;
– cobre y sus aleaciones 750 a 925°C;cobre y sus aleaciones 750 a 925°C;
– magnesio 370 a 450°C.magnesio 370 a 450°C.
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
– Con dados cerradosCon dados cerrados
FORJADOFORJADO
6.Estampado6.Estampado
– El forjado sin rebaba se clasifica
frecuentemente como un proceso de forjado
de precisión
FORJADOFORJADO
Dados de forjado Es importante el diseño
de los dados para el éxito de la operación
de forjado. Las partes que se forjan deben
diseñarse con el conocimiento de los
principios y limitaciones de este proceso.
FORJADOFORJADO
Factores Críticos
– El principal factor que se debe controlar en el proceso de
conformado en caliente es la temperatura a la cual se está
calentando el material. Si el calentamiento es insuficiente el
metal será más difícil de trabajar debido a que posee una menor
ductilidad y maleabilidad propiedades que se le confieren al
calentarlos a una temperatura adecuada.
– El proceso de laminado en caliente debe seguir una secuencia:
primero calentamiento, pasar la chapa por el tren de desbaste,
luego por el tren de laminación y por ultimo el tren de acabado.
Si no se respeta esta secuencia se presentan diversos
problemas tales como: desgaste excesivo de los rodillos de
laminación, excesiva potencia para realizar el trabajo, etc.
FORJADOFORJADO
Factores Críticos
– Como variables críticas de proceso tenemos: velocidad de
alimentación, tiempo de tratamiento, número de pasadas en
laminador y temperatura de salida.
– La calidad de la colada es un factor limitante para los
posteriores procesos de conformado
– El mantenimiento de los equipos también es determinante, ya
que del buen funcionamiento depende una buena productividad.
Aquí incluimos el recambio y mantenimiento de los utillajes.
– La situación geográfica de la planta industrial. Hay que
favorecer la cercanía a las acerías y/o plantas de laminación y la
cercanía a los puertos. Todo ello abaratará excesivamente los
costes logísticos.
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Laminado
– Materiales:
– • metales puros: Al, Cu, Fe, Ti, Zn
– • aleaciones: Acero, de Al, (Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Mn) de Mg
( Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Mn), de Cu (Cu-Zn, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Pb) o
bronces (Cu-Al, Cu-Ni, Cu-Si)
Forjado
– Materiales:
– • metales puros: Al, Cu, Fe, Ti, Zn
– • aleaciones: Acero, de Al, (Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Mn) de Mg
( Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Mn), de Cu (Cu-Zn, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Pb) o
bronces (Cu-Al,Cu-Ni, Cu-Si)
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Ejemplos:
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Ejemplos:
– Molinos laminadores
Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
Ejemplos:
FORJADOFORJADO
FORJADOFORJADO
EXTRUSIONEXTRUSION
Los metales que pueden trabajarse enLos metales que pueden trabajarse en
caliente pueden extruirse con formas decaliente pueden extruirse con formas de
sección transversal uniforme con ayudasección transversal uniforme con ayuda
de presiónde presión
EXTRUSIONEXTRUSION
El principio de extrusión, similar a laEl principio de extrusión, similar a la
acción del chorro de la pasta de dientesacción del chorro de la pasta de dientes
de un tubo, ha sido muy usado parade un tubo, ha sido muy usado para
procesos en serie desde la producción deprocesos en serie desde la producción de
ladrillos, tubo de desagüe, tubo deladrillos, tubo de desagüe, tubo de
drenaje, hasta la manufactura dedrenaje, hasta la manufactura de
macarrones.macarrones.
EXTRUSIONEXTRUSION
Algunos metales como el plomo, estaño yAlgunos metales como el plomo, estaño y
aluminio pueden extruirse en fríoaluminio pueden extruirse en frío
Consiste en forzar al metal (confinado en unaConsiste en forzar al metal (confinado en una
cámara de presión) a salir a través de dadoscámara de presión) a salir a través de dados
especialmente formados.especialmente formados.
Varillas, tubos, guarniciones moldeadas, formasVarillas, tubos, guarniciones moldeadas, formas
estructurales, cartuchos de bronce, y cablesestructurales, cartuchos de bronce, y cables
forrados con plomo son productosforrados con plomo son productos
característicos de metales extruidos.característicos de metales extruidos.
EXTRUSIONEXTRUSION
Las velocidades de operación dependenLas velocidades de operación dependen
sobre todo de la temperatura y material,sobre todo de la temperatura y material,
varían de unos cuantos metros sobrevarían de unos cuantos metros sobre
minuto hasta 275 m/min.minuto hasta 275 m/min.
EXTRUSIONEXTRUSION
Temperaturas de varios metales en la extrusión en calienteTemperaturas de varios metales en la extrusión en caliente
EXTRUSIONEXTRUSION
Aluminium hot extrusion dieAluminium hot extrusion die
EXTRUSIONEXTRUSION
Ventajas de la extrusiónVentajas de la extrusión::
– facilidad de producir una variedad de formasfacilidad de producir una variedad de formas
de alta resistencia, buena exactitud yde alta resistencia, buena exactitud y
terminado de superficie a altas velocidadesterminado de superficie a altas velocidades
de producción, y relativamente con un bajode producción, y relativamente con un bajo
costo de los dadoscosto de los dados..
– Longitudes casi ilimitadasLongitudes casi ilimitadas
EXTRUSIONEXTRUSION
Existen muchas variantes de esteExisten muchas variantes de este
proceso.proceso.
– Extrusión DirectaExtrusión Directa
– Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta
– Extrusión por ImpactoExtrusión por Impacto
EXTRUSIONEXTRUSION
Extrusión DirectaExtrusión Directa
– El metal es extruido a través del dadoEl metal es extruido a través del dado
abriéndolo hasta que sólo queda unaabriéndolo hasta que sólo queda una
pequeña cantidadpequeña cantidad
EXTRUSIONEXTRUSION
Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta
– parte extruida es forzada a través delparte extruida es forzada a través del
vástago apisonadorvástago apisonador
EXTRUSIONEXTRUSION
Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta
– Se requiere menos fuerza por este método,Se requiere menos fuerza por este método,
debido a que no existe fuerza de rozamientodebido a que no existe fuerza de rozamiento
entre el tocho y la pared continente.entre el tocho y la pared continente.
– El debilitamiento del apisonador cuando esEl debilitamiento del apisonador cuando es
hueco y la imposibilidad de proveer soportehueco y la imposibilidad de proveer soporte
adecuado para la parte extruida constituyenadecuado para la parte extruida constituyen
las restricciones de este proceso.las restricciones de este proceso.
EXTRUSIONEXTRUSION
Extrusión por Impacto:Extrusión por Impacto:
– Un punzón es dirigido al pedazo de metalUn punzón es dirigido al pedazo de metal
con una fuerza tal que éste es levantado acon una fuerza tal que éste es levantado a
su alrededor.su alrededor.
– La mayoría de las operaciones deLa mayoría de las operaciones de
extrusión por impacto, tales como laextrusión por impacto, tales como la
manufactura de tubos plegables, sonmanufactura de tubos plegables, son
trabajadas en frío.trabajadas en frío.
EXTRUSIONEXTRUSION
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Pueden hacerse por soldadura eléctrica oPueden hacerse por soldadura eléctrica o
a tope, plancha para formado de tubos,a tope, plancha para formado de tubos,
perforado y extrusionperforado y extrusion. (para tuberia sin. (para tuberia sin
costura)costura)
Tuberia sin costuraTuberia sin costura alta presión yalta presión y
temperatura como también paratemperatura como también para
transportar gas y líquidos químicos.transportar gas y líquidos químicos.
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Pueden hacerse por soldadura eléctrica oPueden hacerse por soldadura eléctrica o
a tope, plancha para formado de tubos,a tope, plancha para formado de tubos,
perforado y extrusionperforado y extrusion. (para tuberia sin. (para tuberia sin
costura)costura)
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Tuberia sin costuraTuberia sin costura alta presión y temperaturaalta presión y temperatura
como también para transportar gas y líquidoscomo también para transportar gas y líquidos
químicos. Hasta de 400 mm de diámetroquímicos. Hasta de 400 mm de diámetro..
Tubo soldado a tope es el más común y se usaTubo soldado a tope es el más común y se usa
con propósitos estructurales, postes y paracon propósitos estructurales, postes y para
transporte de gas, agua y desperdiciostransporte de gas, agua y desperdicios..
Tubo con soldadura eléctrica se usaTubo con soldadura eléctrica se usa
principalmente para líneas de tubería queprincipalmente para líneas de tubería que
transportan productos del petróleo o agua.transportan productos del petróleo o agua.
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
tamaños hasta
de 75 mm de
diámetro.
Soldadura a Tope
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
tamaños hasta
de hasta 400 mm
mm de diámetro
3 a 15 mm
espesor.
Soldadura
Eléctrica a Tope
formado en frío
dos rodillos
electrodo que
abastecen corriente
al generar el calor
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
tamaños hasta
de hasta 150 mm
mm de diámetro
Perforado
Para producir tubo sin costura
Calor de forja en un horno antes de
ser perforado
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Perforado
tubos grandes hasta de 350 mm de
diámetro se les da una segunda
operación
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Perforado
tubos grandes hasta de 350 mm de
diámetro se les da una segunda
operación
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
Extrusión de Tubo
operación completa debe ser rápida y
velocidades hasta de 180 m/min
MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA
EMBUTIDOEMBUTIDO
Para productos sin costura que no puedenPara productos sin costura que no pueden
hacerse con equipo convencional dehacerse con equipo convencional de
roladorolado..
EMBUTIDOEMBUTIDO
Se calienta una lupia aSe calienta una lupia a
temperatura de forja ytemperatura de forja y
con un punzón decon un punzón de
penetración operadopenetración operado
con una prensacon una prensa
vertical, la lupia severtical, la lupia se
forma por forja dentroforma por forja dentro
de un extremo huecode un extremo hueco
cerrado.cerrado.
EMBUTIDOEMBUTIDO
Se calienta una lupia aSe calienta una lupia a
temperatura de forja ytemperatura de forja y
con un punzón decon un punzón de
penetración operadopenetración operado
con una prensacon una prensa
vertical, la lupia severtical, la lupia se
forma por forja dentroforma por forja dentro
de un extremo huecode un extremo hueco
cerrado.cerrado.
EMBUTIDOEMBUTIDO
Para cilindros largos oPara cilindros largos o
tubos de paredtubos de pared
delgada, puedendelgada, pueden
requerirserequerirse
calentamientos ycalentamientos y
embutidos repetidosembutidos repetidos
EMBUTIDOEMBUTIDO
Para cilindros largos oPara cilindros largos o
tubos de paredtubos de pared
delgada, puedendelgada, pueden
requerirserequerirse
calentamientos ycalentamientos y
embutidos repetidosembutidos repetidos
EMBUTIDOEMBUTIDO
EMBUTIDOEMBUTIDO
RECHAZADO EN CALIENTERECHAZADO EN CALIENTE
Se usa comercialmente para conformar
o formar placas circulares gruesas de
alguna forma sobre un cuerpo giratorio y
estrangular o cerrar los extremos de
tubos
RECHAZADO EN CALIENTERECHAZADO EN CALIENTE
En ambos casos una especie de torno se usa
para hacer girar la pieza rápidamente. El
formado se hace con una herramienta de
presión roma o rodillo que entra en contacto
con la superficie de la pieza en rotación y
provoca el flujo del metal y que éste se
conforme a un mandril de la forma deseada.
Una vez que la operación se desarrolla, se
genera un considerable calor por rozamiento
el cual ayuda a mantener al metal en estado
plástico.
FORJADO TIBIOFORJADO TIBIO
Conocido como Termoforjado utiliza unaConocido como Termoforjado utiliza una
temperatura intermedia que normalmentetemperatura intermedia que normalmente
se usa para trabajo en frío y en caliente.se usa para trabajo en frío y en caliente.
No hay cambios metalúrgicos en el metalNo hay cambios metalúrgicos en el metal
ni imperfecciones de superficieni imperfecciones de superficie
frecuentemente asociadas con el metalfrecuentemente asociadas con el metal
trabajado a temperaturas elevadas.trabajado a temperaturas elevadas.
FORJADO TIBIOFORJADO TIBIO
Las líneas de flujo
siguen el contorno de la
pieza, se reducen las
concentraciones de
esfuerzos. La
temperatura del metal y
las presiones y
velocidades de forjado
deben controlarse
cuidadosamente,
puesto que el metal
está abajo de la
temperatura de
recristalización.

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Conformado

  • 1. PROCESOS DEPROCESOS DE CONFORMADOCONFORMADO Modelado (formado) deModelado (formado) de metal y trabajo de metales.metal y trabajo de metales.
  • 2. FUDAMENTOS DEL FORMADO DE METALES El Conformado de metales incluye varios procesos de manufactura en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar la forma de las piezas metálicas. La deformación resulta del uso de una herramienta que usualmente es un dado para formar metales, el cual aplica esfuerzos que exceden la resistencia a la fluencia del metal. Por tanto, el metal se deforma para tornar la forma que determina la geometría del dado.
  • 4. FUDAMENTOS DEL FORMADO DE METALES En general, se aplica el esfuerzo de compresión para deformar plásticamente el metal. Sin embargo, algunos procesos de formado estiran el metal, mientras que otros lo doblan y otros más lo cortan.
  • 5. FUDAMENTOS DEL FORMADO DE METALES PRENSAS
  • 6. FUDAMENTOS DEL FORMADO DE METALES CORTADORAS
  • 7. FUDAMENTOS DEL FORMADO DE METALES DOBLADORAS
  • 8. FUDAMENTOS DEL CONFORMADO DE METALES Para formar exitosamente un metal éste debe poseer ciertas propiedades. Las propiedades convenientes para el formado son: – Baja resistencia a la fluencia – Alta ductilidad. Estas propiedades son afectadas por la temperatura. La ductilidad se incrementa y la resistencia a la fluencia se reduce cuando se aumenta la temperatura de trabajo.
  • 9. FUDAMENTOS DEL CONFORMADO DE METALES El efecto de la temperatura da lugar a la siguiente clasificacion: – Trabajo en frío, – Trabajo en tibio trabajo en caliente por debajo de la temperatura de recristalización – Trabajo en caliente arriba de la temperatura de recristalización. Recristalizacion: formación de granos libres de deformación.
  • 10. FUDAMENTOS DEL CONFORMADO DE METALES La velocidad de formación y la fricción son factores adicionales que afectan el desempeño del formado de metales. Cuando el metal se deforma en frío aumenta su resistencia debido al endurecimiento por deformación, pero si el metal se deforma a una temperatura lo suficientemente elevada (por arriba del punto de recristalizacion) no ocurre el endurecimiento por deformación, en su lugar se forman nuevos granos libres de deformación, esta temperatura es aproximadamente al 50% de la temperatura de fusión del metal, llamándose temperatura de recristalizacion y se requiere aproximadamente una hora para la formación de nuevos granos.
  • 11. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Los procesos de deformación de metales aprovechan las propiedades de flujo plástico del material a medida que es deformado para producir la forma deseada: el material se comprime o estira hasta adquirir la forma deseada.
  • 12. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Los procesos de deformación de metales aprovechan las propiedades de flujo plástico del material a medida que es deformado para producir la forma deseada: el material se comprime o estira hasta adquirir la forma deseada.
  • 13. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Un lingote metálico tiene un uso muy reducido hasta que le es dada una forma tal que pueda usarse en un proceso de manufactura. Si el lingote es admitido en frío, se vuelve bastante difícil, si no imposible, convertir el material por medios mecánicos en una forma estructural, acero en barra o lámina. Sin embargo, si el lingote se trabaja en caliente, puede martillarse, prensarse, laminarse o extruirse en otras formas. Debido a la oxidación y otras desventajas del trabajo en caliente a temperaturas elevadas, la mayoría de los metales ferrosos se trabajan en frío o se terminan en frío después del trabajo en caliente para obtener un buen acabado superficial, alta exactitud dimensional y mejorar las propiedades mecánicas.
  • 14. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Laminando el acero en formas intermedias-lupias,Laminando el acero en formas intermedias-lupias, tochos y planchas.tochos y planchas. Procesando lupias, tochos y planchas en placas,Procesando lupias, tochos y planchas en placas, láminas, barras, formas estructurales u hojalata.láminas, barras, formas estructurales u hojalata. – Una lupia tiene una sección transversal con un tamañoUna lupia tiene una sección transversal con un tamaño mínimo de 150 x 150 mm.mínimo de 150 x 150 mm. – Un tocho es más pequeño que una lupia y puede tenerUn tocho es más pequeño que una lupia y puede tener cualquier sección desde 40 mm hasta el tamaño de una lupia.cualquier sección desde 40 mm hasta el tamaño de una lupia. – Las planchas pueden laminarse ya sea de un lingote o de unaLas planchas pueden laminarse ya sea de un lingote o de una lupia. Tienen un área de sección transversal rectangular conlupia. Tienen un área de sección transversal rectangular con un ancho mínimo de 250 mm y un espesor mínimo de 40 mm.un ancho mínimo de 250 mm y un espesor mínimo de 40 mm. El ancho siempre es 3 o más veces el espesor y puede serEl ancho siempre es 3 o más veces el espesor y puede ser cuando mucho de 1500 mm. Placas, plancha para tubos ycuando mucho de 1500 mm. Placas, plancha para tubos y fleje se laminan a partir de planchas.fleje se laminan a partir de planchas.
  • 15. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
  • 16. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Las características principales son: – Por encima de la temperatura mínima de recristalización. – La forma de la pieza se puede alterar significativamente. – Se requiere menor potencia para deformar el metal. – Las propiedades de resistencia son generalmente isotrópicas debido a la ausencia de una estructura orientada de granos creada en el trabajo en frío. – El trabajo en caliente no produce fortalecimiento de la pieza. – Precisión dimensional más baja. – Mayores requerimientos de energía. – Oxidación de la superficie de trabajo. – El utillaje está sometido a elevados desgastes y consiguientes mantenimientos. – El término Utillaje se define como el conjunto de útiles, herramientas, maquinaria, implementos e instrumental de una industria
  • 17. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Las tecnologías de fabricación para el proceso de conformado en caliente son: – Laminación – Forja – Extrusión – Estirado – Doblado – Embutido
  • 18. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Teniendo en cuenta los usos de los productos metálicos obtenidos (automóvil, minería, ferrocarril, construcción naval, etc…) y el volumen fabricado, se consideran como procesos más relevantes dentro del conformado en caliente la laminación en caliente y la forja.
  • 19. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Laminación en caliente: – Conformado en el cual se hace pasar el metal por trenes de rodillos que le dan una forma progresivamente más parecida a la deseada.
  • 20. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Un efecto del trabajo en caliente con laUn efecto del trabajo en caliente con la operación de laminado, es el refinamientooperación de laminado, es el refinamiento del grano causado por recristalización.del grano causado por recristalización.
  • 21. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
  • 22. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente El trabajo en caliente tiene las ventajas siguientes: – La porosidad en el metal es considerablemente eliminada. La mayoría de los lingotes fundidos contienen muchas pequeñas sopladuras. Estas son prensadas y a la vez eliminadas por la alta presión de trabajo. – Las impurezas en forma de inclusiones son destrozadas y distribuidas a través del metal. – Los granos gruesos o prismáticos son refinados. Dado que este trabajo está en el rango recristalino, seria mantenido hasta que el límite inferior es alcanzado para que proporcione una estructura de grano fino. – Las propiedades físicas generalmente se mejoran, principalmente debido al refinamiento del grano. La ductilidad y la resistencia al impacto se perfeccionan, su resistencia se incrementa y se desarrolla una gran homogeneidad en el metal. La mayor resistencia del acero laminado existe en la dirección del flujo del metal. – La cantidad de energía necesaria para cambiar la forma del acero en estado plástico es mucho menor que la requerida cuando el acero está frío.
  • 23. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
  • 24. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Desventajas:: – Debido a la alta temperatura del metal existeDebido a la alta temperatura del metal existe una rápida oxidación o escamado de launa rápida oxidación o escamado de la superficie con acompañamiento de un pobresuperficie con acompañamiento de un pobre acabado superficial. Como resultado delacabado superficial. Como resultado del escamado no pueden mantenerse toleranciasescamado no pueden mantenerse tolerancias cerradas. El equipo para trabajo en caliente ycerradas. El equipo para trabajo en caliente y los costos de mantenimiento son altos, perolos costos de mantenimiento son altos, pero el proceso es económico comparado con elel proceso es económico comparado con el trabajo de metales a bajas temperaturas.trabajo de metales a bajas temperaturas.
  • 25. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente
  • 26. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Con el paso de los años ha habido una clara tendencia a optimizar el proceso. Un tren de laminación puede definirse como máquina de fabricación para trabajar materiales por presión entre cilindros rotativos. Pero esta definición no está completa, ya que en la mayoría de los casos la laminación de un metal necesita varias etapas tecnológicas, siendo además necesarias ciertas operaciones auxiliares, como pueden ser: – El transporte de los materiales – Su almacenaje – Manipulación – Corte en las longitudes requeridas – Recalentadores – Enfriadores – Identificación, etc...
  • 27. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente La demanda de fabricación en serie del material laminado lleva consigo un alto grado de mecanizado y por tanto un alto grado de automatización. Las máquinas que trabajan el metal laminado se colocan en una cadena de fabricación y se conectan con los medios necesarios que permitan transportar las piezas de una máquina a la siguiente. Estos sistemas de máquinas son típicos de los talleres más modernos y suelen englobarse también en el tren de laminación.
  • 28. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Un tren de laminación moderno de gran producción es, generalmente, un conjunto complejo de máquinas y mecanismos que realizan una serie de operaciones consecutivas e interrelacionadas.
  • 29. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente El desarrollo de la tecnología, en general, y de la automatización en particular, subraya el principio de enlazar todas las etapas de la fabricación, desde la materia prima hasta el embalaje de los productos terminados, en una cadena automatizada.
  • 30. FORJADOFORJADO A pesar de que la forja es el método más antiguo de trabajar el metal (año 8000 a.C.), aún se sigue utilizando en la actualidad ya que asegura las mejores aracterísticas mecánicas de los materiales y la más alta calidad en cualquier tipo de producto. Aunque puede no ser el método más económico para hacer productos en ciertas geometrías, la historia ha demostrado que la forja tiene el más alto nivel de precisión y combinación de propiedades mecánicas. Las instalaciones y los equipos actuales son cada vez más modernos y automáticos, siempre buscando una mejora en la productividad del proceso.
  • 31. FORJADOFORJADO Forja: Conformado en caliente mediante la aplicación de grandes presiones: – intermitentemente (golpes) o – e forma continua (prensado).
  • 32. FORJADOFORJADO 1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo 2.Forja con martinete2.Forja con martinete 3.Forja horizontal3.Forja horizontal 4.Forja con prensa4.Forja con prensa 5.Forja de laminado5.Forja de laminado 6.Estampado6.Estampado
  • 33. FORJADOFORJADO 1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo – No se obtienen tolerancias cerradasNo se obtienen tolerancias cerradas – No formas complicadasNo formas complicadas –
  • 34. FORJADOFORJADO 1.Forja de herrero o con martillo1.Forja de herrero o con martillo – No se obtienen tolerancias cerradasNo se obtienen tolerancias cerradas – No formas complicadasNo formas complicadas –
  • 35. FORJADOFORJADO 2.Forja con martinete2.Forja con martinete – Este es el equivalente moderno del forjadoEste es el equivalente moderno del forjado de herrero en donde la fuerza limitada delde herrero en donde la fuerza limitada del herrero ha sido reemplazada por un martilloherrero ha sido reemplazada por un martillo mecánico o de vapor. El proceso puedemecánico o de vapor. El proceso puede llevarse a cabo en forjado abierto donde elllevarse a cabo en forjado abierto donde el martillo es reemplazado por un mazo y elmartillo es reemplazado por un mazo y el metal es manipulado manualmente sobre unmetal es manipulado manualmente sobre un yunque.yunque.
  • 36. FORJADOFORJADO 2.Forja con martinete2.Forja con martinete Figura 9. Martillo para forja por caída libre.
  • 38. FORJADOFORJADO 3.Forja horizontal3.Forja horizontal – No hay choque o vibración en la máquinaNo hay choque o vibración en la máquina – Igualmente en ambos ladosIgualmente en ambos lados – Menos tiempo de contacto entre el material yMenos tiempo de contacto entre el material y el dadoel dado – se requiere menos energía que con otrosse requiere menos energía que con otros procesos de forjaprocesos de forja
  • 40. FORJADOFORJADO 3.Forja horizontal3.Forja horizontal El penetrado progresivo Los dados no se limitan al recalcado, pueden usarse también para penetrado, punzonado, recorte o extrusión. Puede alimentar barra de acero calentada por inducción a la cavidad del dado
  • 41. FORJADOFORJADO 4.Forja con prensa4.Forja con prensa – Emplean una acción lenta de compresiónEmplean una acción lenta de compresión deformando el metal plástico, contrariamentedeformando el metal plástico, contrariamente al rápido impacto del golpe del martillo.al rápido impacto del golpe del martillo. – Pueden ser operadas ya sea mecánica oPueden ser operadas ya sea mecánica o hidráulicamentehidráulicamente – pueden ejercer una fuerza de 4 a 90 MNpueden ejercer una fuerza de 4 a 90 MN
  • 42. FORJADOFORJADO 4.Forja con prensa4.Forja con prensa – Forjas de más de 100 ton de peso pueden serForjas de más de 100 ton de peso pueden ser movidas fácilmente en estas prensasmovidas fácilmente en estas prensas forjadoras y los productos de más alta calidadforjadoras y los productos de más alta calidad son manufacturados por esta técnica.son manufacturados por esta técnica.
  • 43. FORJADOFORJADO 5.Forja de laminado5.Forja de laminado – La forja por laminado se usa en una ampliaLa forja por laminado se usa en una amplia variedad de piezas, incluyendo ejes, barrasvariedad de piezas, incluyendo ejes, barras para propulsores de avión, palancas, hojas depara propulsores de avión, palancas, hojas de cuchillos, cinceles, estrechado de tubos ycuchillos, cinceles, estrechado de tubos y extremos de muelles. Las piezas hechas deextremos de muelles. Las piezas hechas de este modo tienen muy buen terminado deeste modo tienen muy buen terminado de superficie y las tolerancias son iguales a otrossuperficie y las tolerancias son iguales a otros procesos de forja. El metal es trabajadoprocesos de forja. El metal es trabajado completamente en caliente y tiene buenascompletamente en caliente y tiene buenas propiedades físicas.propiedades físicas.
  • 46. FORJADOFORJADO 5.Forja de laminado5.Forja de laminado – Laminado de anillos
  • 47. FORJADOFORJADO 5.Forja de laminado5.Forja de laminado – Laminado de anillos
  • 50. FORJADOFORJADO 5.Forja de laminado5.Forja de laminado – Laminado de cuerdas
  • 51. FORJADOFORJADO 6.Estampado6.Estampado – El estampado difiere de la forja con martillo en que seEl estampado difiere de la forja con martillo en que se usa más bien una impresión cerrada que dados deusa más bien una impresión cerrada que dados de cara abiertacara abierta – Para asegurar el flujo propio del metal durante losPara asegurar el flujo propio del metal durante los golpes intermitentes, las operaciones se dividen engolpes intermitentes, las operaciones se dividen en un número de pasos. Cada paso cambia la formaun número de pasos. Cada paso cambia la forma gradualmente, controlando el flujo del metal hastagradualmente, controlando el flujo del metal hasta que la forma final se obtiene.que la forma final se obtiene. – El número de pasos requeridos varia de acuerdo alEl número de pasos requeridos varia de acuerdo al tamaño y forma de la pieza, las cualidades de forjatamaño y forma de la pieza, las cualidades de forja del metal y las tolerancias requeridasdel metal y las tolerancias requeridas –
  • 55. FORJADOFORJADO 6.Estampado6.Estampado – Las temperaturas aproximadas de forjadoLas temperaturas aproximadas de forjado son:son: – acero 1100 a 1250 °C;acero 1100 a 1250 °C; – cobre y sus aleaciones 750 a 925°C;cobre y sus aleaciones 750 a 925°C; – magnesio 370 a 450°C.magnesio 370 a 450°C.
  • 57. FORJADOFORJADO 6.Estampado6.Estampado – El forjado sin rebaba se clasifica frecuentemente como un proceso de forjado de precisión
  • 58. FORJADOFORJADO Dados de forjado Es importante el diseño de los dados para el éxito de la operación de forjado. Las partes que se forjan deben diseñarse con el conocimiento de los principios y limitaciones de este proceso.
  • 59. FORJADOFORJADO Factores Críticos – El principal factor que se debe controlar en el proceso de conformado en caliente es la temperatura a la cual se está calentando el material. Si el calentamiento es insuficiente el metal será más difícil de trabajar debido a que posee una menor ductilidad y maleabilidad propiedades que se le confieren al calentarlos a una temperatura adecuada. – El proceso de laminado en caliente debe seguir una secuencia: primero calentamiento, pasar la chapa por el tren de desbaste, luego por el tren de laminación y por ultimo el tren de acabado. Si no se respeta esta secuencia se presentan diversos problemas tales como: desgaste excesivo de los rodillos de laminación, excesiva potencia para realizar el trabajo, etc.
  • 60. FORJADOFORJADO Factores Críticos – Como variables críticas de proceso tenemos: velocidad de alimentación, tiempo de tratamiento, número de pasadas en laminador y temperatura de salida. – La calidad de la colada es un factor limitante para los posteriores procesos de conformado – El mantenimiento de los equipos también es determinante, ya que del buen funcionamiento depende una buena productividad. Aquí incluimos el recambio y mantenimiento de los utillajes. – La situación geográfica de la planta industrial. Hay que favorecer la cercanía a las acerías y/o plantas de laminación y la cercanía a los puertos. Todo ello abaratará excesivamente los costes logísticos.
  • 61. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Laminado – Materiales: – • metales puros: Al, Cu, Fe, Ti, Zn – • aleaciones: Acero, de Al, (Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Mn) de Mg ( Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Mn), de Cu (Cu-Zn, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Pb) o bronces (Cu-Al, Cu-Ni, Cu-Si) Forjado – Materiales: – • metales puros: Al, Cu, Fe, Ti, Zn – • aleaciones: Acero, de Al, (Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Mn) de Mg ( Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Mn), de Cu (Cu-Zn, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Pb) o bronces (Cu-Al,Cu-Ni, Cu-Si)
  • 62. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Ejemplos:
  • 63. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Ejemplos: – Molinos laminadores
  • 64. Trabajo del metal en calienteTrabajo del metal en caliente Ejemplos:
  • 67. EXTRUSIONEXTRUSION Los metales que pueden trabajarse enLos metales que pueden trabajarse en caliente pueden extruirse con formas decaliente pueden extruirse con formas de sección transversal uniforme con ayudasección transversal uniforme con ayuda de presiónde presión
  • 68. EXTRUSIONEXTRUSION El principio de extrusión, similar a laEl principio de extrusión, similar a la acción del chorro de la pasta de dientesacción del chorro de la pasta de dientes de un tubo, ha sido muy usado parade un tubo, ha sido muy usado para procesos en serie desde la producción deprocesos en serie desde la producción de ladrillos, tubo de desagüe, tubo deladrillos, tubo de desagüe, tubo de drenaje, hasta la manufactura dedrenaje, hasta la manufactura de macarrones.macarrones.
  • 69. EXTRUSIONEXTRUSION Algunos metales como el plomo, estaño yAlgunos metales como el plomo, estaño y aluminio pueden extruirse en fríoaluminio pueden extruirse en frío Consiste en forzar al metal (confinado en unaConsiste en forzar al metal (confinado en una cámara de presión) a salir a través de dadoscámara de presión) a salir a través de dados especialmente formados.especialmente formados. Varillas, tubos, guarniciones moldeadas, formasVarillas, tubos, guarniciones moldeadas, formas estructurales, cartuchos de bronce, y cablesestructurales, cartuchos de bronce, y cables forrados con plomo son productosforrados con plomo son productos característicos de metales extruidos.característicos de metales extruidos.
  • 70. EXTRUSIONEXTRUSION Las velocidades de operación dependenLas velocidades de operación dependen sobre todo de la temperatura y material,sobre todo de la temperatura y material, varían de unos cuantos metros sobrevarían de unos cuantos metros sobre minuto hasta 275 m/min.minuto hasta 275 m/min.
  • 71. EXTRUSIONEXTRUSION Temperaturas de varios metales en la extrusión en calienteTemperaturas de varios metales en la extrusión en caliente
  • 72. EXTRUSIONEXTRUSION Aluminium hot extrusion dieAluminium hot extrusion die
  • 73. EXTRUSIONEXTRUSION Ventajas de la extrusiónVentajas de la extrusión:: – facilidad de producir una variedad de formasfacilidad de producir una variedad de formas de alta resistencia, buena exactitud yde alta resistencia, buena exactitud y terminado de superficie a altas velocidadesterminado de superficie a altas velocidades de producción, y relativamente con un bajode producción, y relativamente con un bajo costo de los dadoscosto de los dados.. – Longitudes casi ilimitadasLongitudes casi ilimitadas
  • 74. EXTRUSIONEXTRUSION Existen muchas variantes de esteExisten muchas variantes de este proceso.proceso. – Extrusión DirectaExtrusión Directa – Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta – Extrusión por ImpactoExtrusión por Impacto
  • 75. EXTRUSIONEXTRUSION Extrusión DirectaExtrusión Directa – El metal es extruido a través del dadoEl metal es extruido a través del dado abriéndolo hasta que sólo queda unaabriéndolo hasta que sólo queda una pequeña cantidadpequeña cantidad
  • 76. EXTRUSIONEXTRUSION Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta – parte extruida es forzada a través delparte extruida es forzada a través del vástago apisonadorvástago apisonador
  • 77. EXTRUSIONEXTRUSION Extrusión IndirectaExtrusión Indirecta – Se requiere menos fuerza por este método,Se requiere menos fuerza por este método, debido a que no existe fuerza de rozamientodebido a que no existe fuerza de rozamiento entre el tocho y la pared continente.entre el tocho y la pared continente. – El debilitamiento del apisonador cuando esEl debilitamiento del apisonador cuando es hueco y la imposibilidad de proveer soportehueco y la imposibilidad de proveer soporte adecuado para la parte extruida constituyenadecuado para la parte extruida constituyen las restricciones de este proceso.las restricciones de este proceso.
  • 78. EXTRUSIONEXTRUSION Extrusión por Impacto:Extrusión por Impacto: – Un punzón es dirigido al pedazo de metalUn punzón es dirigido al pedazo de metal con una fuerza tal que éste es levantado acon una fuerza tal que éste es levantado a su alrededor.su alrededor. – La mayoría de las operaciones deLa mayoría de las operaciones de extrusión por impacto, tales como laextrusión por impacto, tales como la manufactura de tubos plegables, sonmanufactura de tubos plegables, son trabajadas en frío.trabajadas en frío.
  • 80. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Pueden hacerse por soldadura eléctrica oPueden hacerse por soldadura eléctrica o a tope, plancha para formado de tubos,a tope, plancha para formado de tubos, perforado y extrusionperforado y extrusion. (para tuberia sin. (para tuberia sin costura)costura) Tuberia sin costuraTuberia sin costura alta presión yalta presión y temperatura como también paratemperatura como también para transportar gas y líquidos químicos.transportar gas y líquidos químicos.
  • 81. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Pueden hacerse por soldadura eléctrica oPueden hacerse por soldadura eléctrica o a tope, plancha para formado de tubos,a tope, plancha para formado de tubos, perforado y extrusionperforado y extrusion. (para tuberia sin. (para tuberia sin costura)costura)
  • 82. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Tuberia sin costuraTuberia sin costura alta presión y temperaturaalta presión y temperatura como también para transportar gas y líquidoscomo también para transportar gas y líquidos químicos. Hasta de 400 mm de diámetroquímicos. Hasta de 400 mm de diámetro.. Tubo soldado a tope es el más común y se usaTubo soldado a tope es el más común y se usa con propósitos estructurales, postes y paracon propósitos estructurales, postes y para transporte de gas, agua y desperdiciostransporte de gas, agua y desperdicios.. Tubo con soldadura eléctrica se usaTubo con soldadura eléctrica se usa principalmente para líneas de tubería queprincipalmente para líneas de tubería que transportan productos del petróleo o agua.transportan productos del petróleo o agua.
  • 83. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA tamaños hasta de 75 mm de diámetro. Soldadura a Tope
  • 84. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA tamaños hasta de hasta 400 mm mm de diámetro 3 a 15 mm espesor. Soldadura Eléctrica a Tope formado en frío dos rodillos electrodo que abastecen corriente al generar el calor
  • 85. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA tamaños hasta de hasta 150 mm mm de diámetro Perforado Para producir tubo sin costura Calor de forja en un horno antes de ser perforado
  • 86. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Perforado tubos grandes hasta de 350 mm de diámetro se les da una segunda operación
  • 87. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Perforado tubos grandes hasta de 350 mm de diámetro se les da una segunda operación
  • 89. MANUFACTURA DE TUBERIAMANUFACTURA DE TUBERIA Extrusión de Tubo operación completa debe ser rápida y velocidades hasta de 180 m/min
  • 91. EMBUTIDOEMBUTIDO Para productos sin costura que no puedenPara productos sin costura que no pueden hacerse con equipo convencional dehacerse con equipo convencional de roladorolado..
  • 92. EMBUTIDOEMBUTIDO Se calienta una lupia aSe calienta una lupia a temperatura de forja ytemperatura de forja y con un punzón decon un punzón de penetración operadopenetración operado con una prensacon una prensa vertical, la lupia severtical, la lupia se forma por forja dentroforma por forja dentro de un extremo huecode un extremo hueco cerrado.cerrado.
  • 93. EMBUTIDOEMBUTIDO Se calienta una lupia aSe calienta una lupia a temperatura de forja ytemperatura de forja y con un punzón decon un punzón de penetración operadopenetración operado con una prensacon una prensa vertical, la lupia severtical, la lupia se forma por forja dentroforma por forja dentro de un extremo huecode un extremo hueco cerrado.cerrado.
  • 94. EMBUTIDOEMBUTIDO Para cilindros largos oPara cilindros largos o tubos de paredtubos de pared delgada, puedendelgada, pueden requerirserequerirse calentamientos ycalentamientos y embutidos repetidosembutidos repetidos
  • 95. EMBUTIDOEMBUTIDO Para cilindros largos oPara cilindros largos o tubos de paredtubos de pared delgada, puedendelgada, pueden requerirserequerirse calentamientos ycalentamientos y embutidos repetidosembutidos repetidos
  • 98. RECHAZADO EN CALIENTERECHAZADO EN CALIENTE Se usa comercialmente para conformar o formar placas circulares gruesas de alguna forma sobre un cuerpo giratorio y estrangular o cerrar los extremos de tubos
  • 99. RECHAZADO EN CALIENTERECHAZADO EN CALIENTE En ambos casos una especie de torno se usa para hacer girar la pieza rápidamente. El formado se hace con una herramienta de presión roma o rodillo que entra en contacto con la superficie de la pieza en rotación y provoca el flujo del metal y que éste se conforme a un mandril de la forma deseada. Una vez que la operación se desarrolla, se genera un considerable calor por rozamiento el cual ayuda a mantener al metal en estado plástico.
  • 100. FORJADO TIBIOFORJADO TIBIO Conocido como Termoforjado utiliza unaConocido como Termoforjado utiliza una temperatura intermedia que normalmentetemperatura intermedia que normalmente se usa para trabajo en frío y en caliente.se usa para trabajo en frío y en caliente. No hay cambios metalúrgicos en el metalNo hay cambios metalúrgicos en el metal ni imperfecciones de superficieni imperfecciones de superficie frecuentemente asociadas con el metalfrecuentemente asociadas con el metal trabajado a temperaturas elevadas.trabajado a temperaturas elevadas.
  • 101. FORJADO TIBIOFORJADO TIBIO Las líneas de flujo siguen el contorno de la pieza, se reducen las concentraciones de esfuerzos. La temperatura del metal y las presiones y velocidades de forjado deben controlarse cuidadosamente, puesto que el metal está abajo de la temperatura de recristalización.