Cavitación en bombas: NPSH, causas, prevención y simulador
Qué es la cavitación, cómo calcular el NPSH disponible (con corrección del ejemplo), cómo afectan la temperatura y la altitud, y un simulador con burbujas en el ojo del impulsor.
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Qué es la cavitación, cómo calcular el NPSH disponible (con corrección del ejemplo), cómo afectan la temperatura y la altitud, y un simulador con burbujas en el ojo del impulsor.
Partes de una bomba centrífuga, curvas H–Q, eficiencia y potencia, punto de operación, leyes de afinidad, cebado y fallas comunes, con un simulador interactivo de curvas.
Componentes, inspección, lubricación e ISO VG, fallas y señales de alerta de una caja de engranajes, con un simulador de diagnóstico, viscosidad y cronograma de mantenimiento.
Reductores helicoidal, sinfín-corona, planetario y cónico: relación de transmisión, torque de salida, eficiencia y factor de servicio, con un selector interactivo y esquema animado.
Picado, scuffing, desgaste abrasivo, rotura y deformación plástica: cómo reconocerlas, qué dice la huella de contacto y qué hacer, con herramienta de diagnóstico y reto interactivo.
Elementos del diente, módulo, paso circular, ángulo de presión y perfil de evolvente, con un simulador que calcula las cotas y dibuja dos engranajes engranando.
Cómo elegir la grasa, cuánto poner al llenar y al relubricar, cada cuánto hacerlo según n·dm y la temperatura, y cómo comprobar la viscosidad del aceite base con una calculadora interactiva.
Cómo montar rodamientos en frío, con inducción o con prensa; ajustes ISO 286 del eje y el alojamiento en micrómetros, temperatura de calentamiento y un simulador con lista de verificación.
Cómo leer un espectro FFT, frecuencias características de giro, rodamientos (BPFO, BPFI, BSF, FTF) y engranes (GMF), montaje del acelerómetro, rutas de medición y diagnóstico rápido, con simulador de espectro y reto.
Amplitud, frecuencia y fase, relación entre desplazamiento, velocidad y aceleración, causas y síntomas de la vibración, puntos de medición, severidad ISO 20816 y correcciones, con simulador interactivo.
Tipos de desequilibrio, fuerza centrífuga, balanceo en uno y dos planos, cálculo del peso de corrección, procedimiento y criterios de aceptación G.
Desalineación paralela y angular, medición con regla, reloj comparador o láser, secuencia de corrección, tolerancias orientativas y cálculo de calces.
Cómo el torque genera la precarga de un perno, la fórmula T = K·F·d, el apriete cruzado por etapas, los tipos de torquímetro y los errores más comunes.
Galga de espesores, peines de rosca, galga de radios, pasa / no pasa y galga de soldadura: cómo leerlas, usarlas con la presión correcta y conservarlas.
Cómo leer un reloj comparador de 0,01 mm, sus partes, cómo montarlo y cómo usarlo para medir excentricidad, planitud, alineación y juego axial.
Reloj comparador, comparador de palanca, alesómetro, galgas y bloques patrón: principio de la medición comparativa, puesta a cero, soportes y errores a evitar.
EPP esencial, riesgos comunes de un taller mecánico, bloqueo y etiquetado (LOTO), prohibiciones claras y cómo calcular la exposición al ruido.
Para qué sirve el refrigerante en mecanizado, qué tipos existen, cómo preparar la concentración, medirla con refractómetro y mantener el fluido sano.
Qué son Vc, f y ap, cómo calcular rpm y avance en torneado y fresado, y cómo influye cada parámetro en acabado, temperatura y vida de la herramienta.
Ángulos de la herramienta, plaquitas ISO, materiales (HSS, carburo, cerámica, CBN) y cómo reconocer y controlar el desgaste del filo.
Tipos de brocas, partes y geometría de la broca helicoidal, materiales HSS y carburo, ángulos de punta por material, afilado y diagnóstico de fallas.
Partes del taladro de columna, cómo calcular rpm y avance, sujeción, centrado, secuencia segura y fallas comunes, con una corrección a la regla de rpm de la ficha.
Porosidad, falta de fusión, socavado, inclusiones, grietas y exceso de penetración: cómo identificarlos, por qué aparecen y qué ajustes los corrigen.
Cómo funcionan la soldadura SMAW, MIG/MAG y TIG, qué equipo, gas y polaridad usan, cómo elegir según el espesor y cuánto calor aportan.
Cómo funcionan los ensayos de dureza Brinell, Rockwell y Vickers, cómo se calculan, qué espesores y separaciones respetar y cómo evitar errores de medición.
Recocido, normalizado, temple, revenido, cementación y nitruración: cómo son sus ciclos, qué propiedades cambian, cómo elegir y qué fallas evitar.
Propiedades, familias, aplicaciones y selección del aluminio, cobre, bronce y latón, con cálculos de masa y de equivalencia eléctrica cobre-aluminio.
Cómo distinguir aceros de bajo, medio y alto carbono, aleados, inoxidables y los tres tipos de fundición, con sus propiedades, soldabilidad y criterios de selección.
Retenes radiales, O-rings, juntas planas, laberintos y empaquetaduras: dónde se usan, qué material elegir, cómo instalarlos y por qué fallan.
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Resortes de compresión, tracción, torsión, ballesta y Belleville: parámetros, constante elástica, selección, materiales, acabados y fallas.
Siete tipos de uniones mecánicas, comparación, guía de elección con árbol de decisión, inspección y fallas, con ejemplos de cálculo de remaches, soldadura e interferencia.
Perfiles de rosca (métrica, UNC, UNF, Whitworth, trapezoidal y G), cómo leer una designación, pasos comunes, medición y fallas.
Diferencias entre tornillo, perno, espárrago y tuerca, cabezas, clases de resistencia, arandelas, pretensión, torque de apriete y fallas comunes.
Tipos de chavetas, esfuerzos de cizalla y aplastamiento, tabla de dimensiones, ajustes, montaje correcto y fallas comunes.
Diferencia entre eje y árbol, geometría, cargas y esfuerzos (torsión, flexión, axial y von Mises), materiales, concentradores de tensión y fallas.
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Cadenas de rodillos, silenciosas, de placas y transportadoras: partes, paso, relación con los piñones, tensión, elongación y fallas comunes.
Poleas fijas, móviles, planas, en V y dentadas: partes, diámetro primitivo, relación de transmisión, diámetros mínimos recomendados y fallas.
Correas planas, en V, dentadas y Poly-V: cómo se construyen, cómo elegirlas, cálculos de relación, longitud y arco de contacto, y sus fallas más comunes.
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Aceites, grasas, lubricantes sólidos y emulsiones: para qué sirve cada uno, cómo seleccionarlos, los errores más comunes y cómo calcular la cantidad de grasa.
Diferencias entre mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y proactivo, cuándo usar cada uno y cómo calcular MTBF, MTTR y disponibilidad.
Qué significan G00, G01, G02, G03, G54, G90, M03, M06 y M30; cómo leer un programa línea por línea y cómo probarlo en un simulador que dibuja la trayectoria de la herramienta.
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Engranajes, correas y poleas, cadenas, acoplamientos y sinfín con corona: cómo funcionan, cómo compararlos y cálculos básicos de velocidad y par.
Tipos de engranajes (rectos, helicoidales, cónicos, sinfín y cremallera), módulo, relación de transmisión y eficiencia con ejemplos.
Causas, señales y prevención de las siete fallas más comunes en rodamientos, y cómo calcular sus frecuencias de falla.
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