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NOSOTROS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Cursos Técnicos de Capacitación y Diplomados especializados en materiales poliméricos y procesos de Transformación del Plástico: Somos un grupo de personas, preocupadas y ocupadas en difundir, aspectos técnicos y científicos relacionados con el fascinante Mundo del Plástico; los diferentes tipos de Plástico, la relación entre sus propiedades físicoquímicas y las características que poseen, los diversos procesos de transformación, las innovaciones tecnológicas, las aplicaciones de acuerdo a estas características y los beneficios que hoy, disfrutamos. Tenemos más de veinte años, involucrados en el Fascinante Mundo del Plástico, la formación multidiciplinaria de nuestro grupo, nos permiten abordar problemáticas con diferentes enfoques y con una visión pro-positiva.
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CALENDARIO DE CURSOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Los Plásticos
jueves, 15 de enero de 2015
Polanco
Polietileno y Polipropileno
jueves, 22 de enero de 2015
Insurgentes Sur
Aditivos para Plásticos
jueves, 29 de enero de 2015
Insurgentes Sur
Mezclado de Plásticos
jueves, 05 de febrero de 2015
Polanco
Plásticos de Ingeniería
jueves, 12 de febrero de 2015
Polanco
Inyección de Plásticos
lunes, 9 de febrero de 2015
Insurgentes Sur
Moldes para Inyección
miércoles, 18 de febrero de 2015
Insurgentes Sur
Diseño de Piezas de Plástico
jueves, 26 de febrero de 2015
Polanco
Elastómeros y Poliuretano
jueves, 05 de marzo de 2015
Polanco
Reciclado de Plásticos
jueves, 12 de marzo de 2015
Insurgentes Sur
Caracterización de Plásticos
jueves, 19 de marzo de 2015
Insurgentes Sur
Moldeo por soplado
martes, 24 de marzo de 2015
Insurgentes Sur
Extrusión de Plásticos
jueves, 26 de marzo de 2015
Insurgentes Sur
Termoformado de Plásticos
martes, 07 de abril de 2015
Polanco
Rotomoldeo de Plásticos
jueves, 09 de abril de 2015
Polanco
Incremento de la productividad
jueves, 16 de abril de 2015
Insurgentes Sur
La Neumática en los Plásticos
martes, 21 de abril de 2015
Insurgentes Sur
La Hidráulica en los Plásticos
jueves, 23 de abril de 2015
Insurgentes Sur
Mecánica para los Plásticos
martes, 28 de abril de 2015
Insurgentes Sur
SolidWorks en los Plásticos
jueves, 30 de abril de 2015
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CALENDARIO DE CURSOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Los Plásticos
jueves, 07 de mayo de 2015
Polanco
Polietileno y Polipropileno
jueves, 14 de mayo de 2015
Insurgentes Sur
Aditivos para Plásticos
jueves, 21 de mayo de 2015
Insurgentes Sur
Mezclado de Plásticos
jueves, 28 de mayo de 2015
Polanco
Plásticos de Ingeniería
jueves, 04 de junio de 2015
Polanco
Inyección de Plásticos
lunes, 01 de junio de 2015
Insurgentes Sur
Moldes para Inyección
jueves, 11 de junio de 2015
Insurgentes Sur
Diseño de Piezas de Plástico
jueves, 18 de junio de 2015
Polanco
Elastómeros y Poliuretano
jueves, 25 de junio de 2015
Polanco
Reciclado de Plásticos
jueves, 02 de julio de 2015
Insurgentes Sur
Caracterización de Plásticos
jueves, 09 de julio de 2015
Insurgentes Sur
Moldeo por soplado
jueves, 16 de julio de 2015
Insurgentes Sur
Extrusión de Plásticos
jueves, 23 de julio de 2015
Insurgentes Sur
Termoformado de Plásticos
jueves, 30 de julio de 2015
Polanco
Rotomoldeo de Plásticos
jueves, 06 de agosto de 2015
Polanco
Incremento de la productividad
jueves, 13 de agosto de 2015
Insurgentes Sur
La Neumática en los Plásticos
martes, 18 de agosto de 2015
Insurgentes Sur
La Hidráulica en los Plásticos
jueves, 20 de agosto de 2015
Insurgentes Sur
Mecánica para los Plásticos
martes, 25 de agosto de 2015
Insurgentes Sur
SolidWorks en los Plásticos
jueves, 27 de agosto de 2015
Insurgentes Sur
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CALENDARIO DE CURSOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Los Plásticos
jueves, 03 de septiembre de 2015
Polanco
Polietileno y Polipropileno
jueves, 10 de septiembre de 2015
Insurgentes Sur
Aditivos para Plásticos
martes, 22 de septiembre de 2015
Insurgentes Sur
Mezclado de Plásticos
jueves, 24 de septiembre de 2015
Polanco
Plásticos de Ingeniería
jueves, 01 de octubre de 2015
Polanco
Inyección de Plásticos
lunes, 28 de octubre de 2015
Insurgentes Sur
Moldes para Inyección
jueves, 08 de octubre de 2015
Insurgentes Sur
Diseño de Piezas de Plástico
martes, 13 de octubre de 2015
Polanco
Elastómeros y Poliuretano
jueves, 15 de octubre de 2015
Polanco
Reciclado de Plásticos
Lunes, 19 de octubre de 2015
Insurgentes Sur
Caracterización de Plásticos
jueves, 22 de octubre de 2015
Insurgentes Sur
Moldeo por soplado
jueves, 29 de octubre de 2015
Insurgentes Sur
Extrusión de Plásticos
martes, 10 de noviembre de 2015
Insurgentes Sur
Termoformado de Plásticos
jueves, 12 de noviembre de 2015
Polanco
Rotomoldeo de Plásticos
martes, 24 de noviembre de 2015
Polanco
Incremento de la productividad
jueves, 26 de noviembre de 2015
Insurgentes Sur
La Neumática en los Plásticos
martes, 01 de diciembre de 2015
Insurgentes Sur
La Hidráulica en los Plásticos
jueves, 03 de diciembre de 2015
Insurgentes Sur
Mecánica para los Plásticos
martes, 08 de diciembre de 2015
Insurgentes Sur
SolidWorks en los Plásticos
jueves, 10 de diciembre de 2015
Insurgentes Sur
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NUESTROS CURSOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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RESINAS POLIMERICAS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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LOS PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Al terminar el curso el participante entenderá las características fundamentales de los plásticos, haciendo énfasis en la relación, estructura, propiedades y aplicaciones.
Temario Conceptos básicos
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta
José Luis Carbajal Propiedades Mecánicas
Qué son los polímeros
Resistencia a la Tensión
Polímeros naturales
Resistencia a la Compresión
Polímeros sintéticos
Resistencia a la Flexión
Estructura del Polímeros
Resistencia al Impacto
¿Amorfo o cristalino?
Elongación
Homopolímeros y copolímeros
Módulo
Polímeros Isometricos
Dureza
Peso Molecular
Moldeo por Extrusión
Temperatura de Transición vítrea
Moldeo por Extrusión soplado
Índice de Fluidez
Moldeo por Inyección
Densidad
Moldeo por Soplado
Cristalización
Moldeo por Inyección soplado
Termofijos y Termoplásticos
Moldeo por Termoformado
Aditivos y sustancias auxiliares
Moldeo por Rotomoldeo
Polietileno PE
Moldeo por Compresión
Polipropileno PP
Moldeo por Calandreado
Tácticidad Policloruro de Vinilo PVC
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
Moldeo por Recubrimiento Moldeo por Inmersión
Politereftalato de etilo PET Poliestireno PS Consumo de Plástico A nivel mundial A nivel Nacional Participación del plástico en diversos sectores
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POLIETILENO Y POLIPROPILENO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Estudiar las dos resinas más abundantes, económicas y versátiles para moldear, además identificaremos y resolveremos los problemas de procesado, formulado y estabilización que presenta cada resina a fin de obtener las propiedades requeridas para el producto final.
José Luis Carbajal
Temario 1.- POLIETILENO 1.1 Morfología. 1.2 Productos principales. 1.3 Polietileno ramificado. 1.4 Polietileno lineal 1.5 Polietilenos lineales de muy baja densidad 1.6 Polietileno de alta densidad 1.7 Degradación térmica 1.8 Degradación mecánica 1.9 Degradación química 1.9.1 Falla por oxidación 1.10 Falla por agrietamiento 1.11 Degradación por radiación 1.12 Degradación biológica 1.13 Antioxidantes 1.14 Estabilizadores ultravioleta 1.15 Tipo de fluido 1.16 .Reometría capilar y rotacional
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
1.17 Mezclado. 1.18 Extrusión. 1.19 Co-extrusión 1.20 Inyección. 2.- POLIPROPILENO
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta
Ciudad de México.
2.1 Introducción al polipropileno 2.2 Estructura molecular 2.3 Mecanismo de la polimerización 2.4 Proceso de reologia controlada 2.5 Nuevos avances en su producción 2.6 Homopolímero 2.7 Polipropileno impacto 2.8 Copolímeros 2.9 Polipropileno atáctico 2.10 Nuevos desarrollos 2.11 Mezclas de polipropileno / plásticos de ingeniería 2.12 Estabilización del polipropileno 2.13 Película biorientada 2.14 Fibras de polipropileno 2.15 Tuberías de polipropileno 2.16 Moldeo por inyección
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PLÁSTICOS DE INGENIERÍA El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer cómo se obtienen y cuáles son las principales propiedades de los polímeros de ingeniería, así como revisar los más destacados plásticos de ingeniería.
Temario
José Luis Carbajal
Obtención y Propiedades. Introducción Revisión del concepto de polímero y estructura molecular Orden en el estado sólido Relación estructura-propiedades Polímeros de Ingeniería (obtención y propiedades) Mezclas de ingeniería Procesamiento y Aplicaciones. Poliésteres Policarbonato (PC)
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
Poliamidas (PA) Oxido de Polifenileno (PPO) Poliacetales
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad
Polisulfuros Sulfuro de Polifenileno (PPS) Polieterimida (PEI) Polieter-eter-cetona (PEEK) Acrilonitrilo-butadieno-esireno (ABS) Mezclas y aleaciones de polímeros
Curso abierto, a distancia o en su planta
Ciudad de México.
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ELASTÓMEROS Y POLIURETANO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer los materiales elastoméricos y la resina de poliuretano, sus características, propiedades y principales aplicaciones.
Temario
Miriam Garza Rojas.
ELASTÓMEROS Introducción y Generalidades de los Elastómeros Historia del Hule Hules Naturales Evolución de los elastómeros Elastómeros Clasificación y Nomenclatura ASTM Estructura y propiedades Aplicaciones TPR ( Elastómeros Termoplásticos base caucho) TPE ( Elastómeros Termoplásticos base Estireno: SBS,SIS,SEBS) TPO (Elastómeros Termoplásticos base Olefinas: POE,EP,EPDMTPV,TPO CLORADO) TPV (Elastómeros Termoplásticos Vulcanizable) ETP( Elastómeros Copoliéster Termoplasticos)
DURACIÓN 8 HÓRAS
TPU (Elastómeros Termoplásticos base Uretano) TPN (Elastómeros Termoplásticos base Amida) POLIURETANO Conceptos generales del poliuretano
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta.
Ciudad de México.
Historia del Poliuretano
Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado. Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
Estructura química Principales características y clasificación Métodos de fabricación del Poliuretano TPU Aplicaciones
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ASPECTOS GENERALES El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Ciudad de México.
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ADITIVOS PARA PLÁSTICO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Capacitar al personal de la industria del plástico sobre los diferentes tipos de aditivos que se utilizan para obtener mejores propiedades y para obtener un mejor procesamiento de los polímeros. Conocer los diferentes tipos de sustancias químicas, su funcionamiento y concentraciones típicas en diferentes polímeros y su efecto sobre las propiedades del producto terminado.
Temario 1. INTRODUCCION 2. CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS 3. DEGRADACION DE LOS PLÁSTICOS POR ACCIÓN DEL CALOR 3.1. Antioxidantes 3.2. Capturadores de radicales libres 3.3. Destructores de peróxidos 3.4. Antioxidantes para polipropilenos 3.5. Desactivadores de iones metálicos 3.6. Estabilizadores térmicos
José Luis Carbajal
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
4. ESTABILIZADORES 4.1. Estabilizadores UV 4.2. Retardadores de la combustión
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta
Ciudad de México.
5. MODIFICADORES DE IMPACTO 5.1. Introducción 5.2. Mecanismos de deformación o acción 5.3. Materiales y técnicas 6. ADITIVOS PARA MEJORAR EL PROCESADO DE LOS PLÁSTICOS 6.1. Lubricantes 6.2. Ayudas de proceso 6.3. Antibloqueantes 6.4. Deslizantes 7. ADITIVOS QUE MEJORAN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 7.1. Plastificantes 7.2. Rellenos y reforzantes 8. OTROS ADITIVOS
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MEZCLADO DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer las técnicas y los equipos utilizados en el proceso de mezclado de polímeros, identificar, las principales cargas, refuerzos y rellenos que se emplean con el objetivo de mejorar las propiedades de los polímeros y/o impactar positivamente en el costo del producto final.
Temario
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta
Ciudad de México.
1.- Mezclado 1.1.- Mezclado, definiciones 1.2.- Etapas de mezclado 1.3.- Tipos de mezclado 1.4.- Dispersión 1.5.- Fuerzas en mezclado dispersivo 1.6.- Agentes de acoplamiento 2.- Equipos de Mezclado 2.1.- Mezclado Banbury 2.2.- Molino de rodillos abierto 2.3.- Mezclado Intensivo 2.4.- Extrusor monohusillo zona barrera 2.5.- Extrusor con cabezal de mezclado 2.6.- Extrusor monohusillo reciprocante 2.7.- Extrusor doble tornillo 3.- Ejemplos de Mezclado 3.1.- Mezclas con poliolefinas 3.2.- Mezclas secas de PVC 3.3.- Mezclas en hules 4- Concentrados y Compuestos 4.1.- Cargas y rellenos 4.2.- Propiedades de plásticos con cargas y rellenos 4.3.- Criterio de uso de cargas y rellenos 4.4.- Principales rellenos y reforzantes 4.5.- Cargas y rellenos en poliolefinas 4.6.- Efecto de cargas/rellenos en las propiedades finales de un termoplástico 4.7.- Rellenos fibrosos 4.8.- Efecto del tamaño de partícula, concentración y tratamiento superficial de una carga mezclada de un polímero.
Con valor oficial por parte de la STyPS.
José Luis Carbajal
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
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DISEÑO DE PIEZAS DE PLÁSTICO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo El participante obtendrá conocimientos para el diseño de piezas de plástico, interpretando los límites de trabajo máximo de la aplicación, así como la relación de estos límites con los procesos de transformación y los herramentales.
Temario
Miriam Garza Rojas. Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Principios sobre los materiales plásticos Resinas básicas Estructuras básica Densidad y gravedad especifica Elasticidad, Plasticidad, Ductibilidad Tenacidad – Fragilidad, Isotropía – Anisotropía
Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo.
Absorción de agua Contracción volumétrica en moldes, Propiedades mecánicas Esfuerzo normal Deformación normal Curvas esfuerzo - Deformación Temperatura de fusión
Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado.
Temperatura de transición vítrea Temperatura de flexión bajo carga Coeficiente de expansión térmica Conductividad Térmica Influencia térmica en las propiedades mecánicas Principios sobre Procesos de transformación de materiales poliméricos; Inyección, Extrusión, Termoformado, Rotomoldeo, Compresón.
DURACIÓN 8 HÓRAS
Factores de seguridad en el diseño de piezas Diseño estático, factor de seguridad Diseño dinámico, factor de seguridad Diseño en función al tiempo, factor de seguridad
PARA SU MAYOR
Propiedades de los materiales
Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
Procesamiento y Condiciones de operación
Comodidad
Resistencia de los materiales plásticos; Resistencia Tensil, Resistencia a la compresión, Resistencia a la torsión, Elongación.
Curso abierto, a distancia o en su planta.
Técnicas de ensamble Soldadura por ultrasonido, Ensamble por insertos, Soldadura por platos calientes, Soldadura vibracional, Soldadura electromagnética, Soldadura con solventes o adhesivos CAD; Herramientas convencionales de diseño CAE; Herramientas convencionales de validación y simulación Ejemplos, problemas y soluciones.
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RECICLADO DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer los métodos más importantes para la identificación de los materiales plásticos residuales, analizar los sistemas y equipos utilizados en la separación y en el molido de plásticos.
José Luis Carbajal
Temario Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
1 GENERALIDADES 1.1 Introducción 1.2 Tipos de materiales plásticos residuales 1.3 Codificación para el reciclado de los plásticos 1.4 Categorías en el proceso de reciclado 2 IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS 2.1 Pruebas primarias 2.2 Métodos químicos 2.3 Determinación cualitativa de los elementos 2.4 Métodos instrumentales 2.4.1 Espectroscópicos 2.4.2 Análisis térmico 2.4.3 Cromatográficos 3 SISTEMAS DE SEPARACIÓN. 3.1 Manual 3.2 Por densidad 3.3 Magnética 3.4 Electrostática 3.5 Óptica 4 SISTEMAS DE MOLIENDA
DURACIÓN 8 HÓRAS
4.1 Generalidades 4.2 Técnicas de reducción de tamaño 4.2.1 Procesos de corte 4.2.2 Procesos densificadores 4.2.3 Procesos de pulverización 5 PROBLEMAS TÍPICOS EN EL RECICLADO
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto a distancia o en su planta.
5.1 Generalidades 5.2 Degradación; 6.2.1 Mecanismos de degradación 5.2.2 Reestabilización con aditivos 5.3 Contaminación común en los polimeros 5.4 Mezclas de materiales plásticos. 6 Reciclado de diversos resinas 6.1 Polietilen tereftalato, (PET). 6.2 Poliolefinas; HDPE, LDPE, LLDPE, PP 6.3.PVC
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CARACTERIZACIÓN DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Formar personal especializado en la caracterización de materiales poliméricos, desarrollando las habilidades y competencias necesarias para la implementación y el desarrollo de técnicas de caracterización, tanto tradicionales como nuevas aplicables a los materiales poliméricos.
Temario 1.- Características generales de polímeros 1.1 Clases de polímeros 1.2 Relación estructura-propiedades 1.3 Propiedades físicas de plásticos 1.4 Propiedades químicas de plásticos 2.- Propiedades Físicas 2.1 Densidad 2.2. Contracción de moldeo 2.3 Absorción de Agua. 3.- Propiedades mecánicas 3.1- Resistencia a la Tensión 3.2.- Elongación 3.3.-Resistencia a la compresión 3.3.-Resistencia a la Flexión y modulo de flexión 3.4.-Resistencia al Impacto 3.4.1. Resistencia al impacto IZOD 3.4.2 Resistencia al impacto CHARPI DURACIÓN 12 HÓRAS
PARA SU MAYOR
3.4.-Dureza 4.- Propiedades térmicas 4.1.- Temperatura de Ablandamiento VICAT 4.2.- Temperatura de Deflexión
Miriam Garza Rojas. Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado. Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
4.3.- Resistencia al calor continúo
Comodidad
4.4.- Conductividad Térmica
Curso abierto, a distancia o en su planta.
4.6.- Flamabilidad
4.5.- Calor especifico 4.7.- Índice de Fluidez 5.- Propiedades eléctricas 5.1.- Resistencia dieléctrica 5.2.- Resistencia al Arco 6.- Propiedades ópticas 7.- Propiedades químicas
Ciudad de México.
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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer las herramientas, estrategias y metodologías que incrementen la productividad, en una empresa de transformación del plástico, incidiendo positivamente en la relación, mejora continua vs costo operativo.
José Luis Carbajal
Temario 1. IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD. 1.1 Marco conceptual de la productividad 1.2 Tipos y niveles de productividad 1.3 Selección de indicadores de productividad 1.4 El movimiento de productividad a nivel de empresa 2. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 2.1 Enfoques básicos para el mejoramiento de la productividad 2.2 Innovación versus Mejora Continua (KAIZEN) 2.3 Solución de problemas 2.4 Lo elemental 2.5 Ordenamiento del lugar de trabajo (5S) 2.6 Seguridad y Participación laboral
Ingeniero Químico egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, obtuvo el Diplomado en Plástico por el Centro de Investigación en Química Aplicada, 15 años de experiencia en asesoría técnica a la industria del plástico en México. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, herramientas de control estadístico, 5S´s, KAIZEN, KANBAN, certificado como auditor líder.
3. PRODUCTIVIDAD DE MÁQUINA 3.1 La importancia de la productividad de máquina en las empresas procesadoras de plástico. DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
Comodidad Curso abierto, a distancia o en su planta.
Ciudad de México.
3.2 El concepto de productividad de máquina 3.3 El cálculo de la productividad global de máquina. 3.4 Las seis pérdidas en la productividad de máquina. 3.5 Relevancia de los factores clave que afectan la productividad. 3.6 Mantenimiento de máquina y moldes 4. CÓMO IMPLANTAR MEJORAS 4.1 Entendimiento del problema 4.2 Establecimiento de objetivos de mejora 4.3 Análisis de causas raíz 4.4 Establecimiento de contramedidas 4.5 Implantación del plan de mejora 4.6 Evaluación de resultados 4.7 Prevención de la recurrencia del problema 4.8 Estado mejorado. Con valor oficial por parte de la STyPS.
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NEUMÁTICA EN LOS PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
Síganos
Objetivo Aprender a manejar los fundamentos de la Neumática, así como a realizar mejoras y modificaciones a sus equipos neumáticos. Implementar sus sistemas de automatización utilizando elementos de control neumático. Poder identificar los problemas reales con sistemas de control neumático, así cómo problemas en los sistemas de la red neumática. Interpretación de planos y diseños de sistemas Neumáticos.
Temario 1.- INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA 1.1 CONCEPTOS GENERALES DE NEUMÁTICA 1.2 INSTALACIONES NEUMÁTICAS. COMPONENTES 1.3 APLICACIONES DE LA NEUMÁTICA 1.4 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE CIRCUITOS NEUMÁTICOS 2. PRINCIPALES ELEMENTOS NEUMÁTICOS. 2.1. ACTUADORES
Carlos Alberto Bernal Martínez Doctor en el área de Ingeniería Mecánica, egresado de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en el área docente, impartiendo materias sobre Diseño de elementos mecánicos, Ciencia de Ingeniería de Materiales y Mecánica del medio continuo, Dibujo asistido por computadoras, Máquinas hidráulicas y térmicas, Estática y análisis de fluidos, Ciencia e Ingeniería de los materiales, ha publicado diversos artículos entre los que destaca la Optimización estructural mediante autómatas , celulares híbridos.
2.2. VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS 2.3. OTRAS VÁLVULAS
DURACIÓN 8 HÓRAS
2.4. CIRCUITOS ESQUEMÁTICOS 3. CIRCUITOS NEUMÁTICOS 3.1. CIRCUITOS BÁSICOS
PARA SU MAYOR
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3.2. SEGURIDADES Y CAPTACIÓN DE SEÑALES EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS ANEXO I: SIMBOLOGÍA Y DESIGNACIÓN DE ELEMENTOS NEUMÁTICOS ANEXO II: GLOSARIO DE TÉRMINOS NEUMÁTICOS
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HIDRÁULICA EN LOS PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Definir los conceptos fundamentales implicados en la Hidrodinámica y la Hidrostática; tales como hidráulica, fluidos, fuerza, masa, peso y densidad. Describir los conceptos y características de presión y viscosidad Describir los principios generales de operación de la hidráulica Explicar el funcionamiento general de los diferentes elementos hidráulicos, tales como motores, bombas, cilindros, válvulas y otros.
Temario 1. INTRODUCCIÓN A LA HIDRAULICA Conceptos generales de Hidráulica, Aplicaciones Móviles e Industriales, Hidrodinámica 2. PRINCIPIOS BÁSICO QUE RIGEN LA HIDRÁULICA. Fuerza, Masa, Volumen, Presión, Presión hidrostática, Peso Específico, Densidad Relativa, Temperatura, Viscocidad, Trabajo, Potencia, Caudal, Definición de fluidos, Principio de Arquímedes, Principio de Pascal, Principio de Continuidad, Teorema de Bernoulli, Flujo Laminar y Turbulento, El Flujo y Caída de Presión, Mantenimiento del nivel de un fluido 3. ELEMENTOS DE UN SISTEMA HIDRÁULICO Bombas y Actuadores 4. TRANSMISIÓN DE LA POTENCIA HIDRÁULICA
Carlos Alberto Bernal Martínez Doctor en el área de Ingeniería Mecánica, egresado de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en el área docente, impartiendo materias sobre Diseño de elementos mecánicos, Ciencia de Ingeniería de Materiales y Mecánica del medio continuo, Dibujo asistido por computadoras, Máquinas hidráulicas y térmicas, Estática y análisis de fluidos, Ciencia e Ingeniería de los materiales, ha publicado diversos artículos entre los que destaca la Optimización estructural mediante autómatas , celulares híbridos.
Funcionamiento de un Sistema Hidráulico 5 MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS Tipos de Motores y Bombas 6 CILÍNDROS HIDRAÚLICOS
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
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Función de los cilindros hidráulicos, Clasificación de los cilindros 7 TUBERIAS Y CONEXIONES Tuberías, Conexiones para tuberías, Mangueras, Conexiones para Mangueras, Caños, Conexión para Caños 8 VALVULAS Función y tipos de válvulas, Válvulas direccionales, Válvulas Check, Válvulas de Control de Presión, Válvulas de Control de Flujo 9 ACCESORIOS Enfriadores: Función y tipos, Tanques de Almacenamiento, Acumuladores, Amplificadores, 10 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS HIDRÁULICOS Definición de fluidos hidráulicos, Funciones principales del fluido, Requisitos de Calidad, El uso de Aditivos ANEXO I: SIMBOLOGÍA EN EL SISTEMA HIDRÁULICO
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MECÁNICA EN LOS PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Al finalizar este curso el trabajador tendrá los siguientes conocimientos:, Conocer los parámetros mecánicos de mayor importancia. Dominar el principio de desgaste y fricción. Conocer y dominar la tarea de lubricación. Conocer las distintas formas de transferencia de potencia. Conocer los conceptos básicos de electricidad relacionados a la mecánica. Entenderá la relación entre la mecánica y la seguridad.
Temario 1.
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA.
2.
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.
3.
DESGASTE Y LUBRICACIÓN.
4.
MATERIALES.
5.
TRANSFERENCIA DE CALOR.
6.
DISPOSITICOS DE MEDICIÓN.
Carlos Alberto Bernal Martínez Doctor en el área de Ingeniería Mecánica, egresado de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en el área docente, impartiendo materias sobre Diseño de elementos mecánicos, Ciencia de Ingeniería de Materiales y Mecánica del medio continuo, Dibujo asistido por computadoras, Máquinas hidráulicas y térmicas, Estática y análisis de fluidos, Ciencia e Ingeniería de los materiales, ha publicado diversos artículos entre los que destaca la Optimización estructural mediante autómatas , celulares híbridos.
DURACIÓN 8 HÓRAS
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SOLIDWORKS EN LOS PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo El curso básico de SolidWorks permite tener un alcance al término del mismo, suficiente para llevar a cabo tareas de diseño de modelos paramétricos de piezas y ensamblajes, así como a realizar dibujos de dichas piezas y ensamblajes.
Temario 1.
Uso de la interfaz
2.
Funcionalidad Básica
3.
Iniciación práctica
4.
Conceptos básicos de ensamblaje
5.
Conceptos básicos de dibujo:
6.
Conceptos básicos de SolidWorks Toolbox
7.
Conceptos básicos de SolidWorks eDrawings
8.
Tablas de Diseño
9.
Operaciones Revolución y Barrer
10.
Operaciones Recubrir
11.
Visualización
12.
Solidworks SimulationXpress
Carlos Alberto Bernal Martínez Doctor en el área de Ingeniería Mecánica, egresado de la Universidad de Guanajuato, con experiencia en el área docente, impartiendo materias sobre Diseño de elementos mecánicos, Ciencia de Ingeniería de Materiales y Mecánica del medio continuo, Dibujo asistido por computadoras, Máquinas hidráulicas y térmicas, Estática y análisis de fluidos, Ciencia e Ingeniería de los materiales, ha publicado diversos artículos entre los que destaca la Optimización estructural mediante autómatas , celulares híbridos.
DURACIÓN 8 HÓRAS
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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TERMOFORMADO DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer las técnicas de transformación del plástico mediante el proceso de termoformado, haciendo énfasis en su enorme potencial y sus principales aplicaciones.
Temario Miriam Garza Rojas.
1.- Principios y Generalidades del termoformado Historia de la industria del termoformado, Productos fabricados por termoformado. 2.- Calentamiento de plásticos Transferencia de calor: conducción, convección y radiación, Propiedades térmicas de los plásticos, Medios de transmisión de calor, Temperaturas y ciclos de formado, Determinación de la temperatura correcta. 3.- Polímeros idóneos para el termoformado Propiedades térmicas, Temperatura, La medición del calor, Calor específico, Conductividad térmica 4.- Equipos de termoformado Hornos de gas con circulación forzada de aire, Horno de calentamiento infrarrojo, Resistencias eléctricas de calentamiento lineal, Nuevos Desarrollos; Máquina eléctrica, Calentamiento Catalítico, Otros Avances. 5.- Moldes de termoformado. Elección del tipo de técnica de termoformado, Criterios para el diseño de productos termoformados, Criterios para el diseño del molde de termoformado, Consideraciones en el diseño de moldes de termoformado, Materiales empleados en la fabricación de moldes de termoformado.
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
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6.- Técnicas de termoformado Termoformado bidimensional, Termoformado tridimensional, Técnicas de moldeo en horno de calentamiento infrarrojo, Procesos Especiales; PET Cristalino, Polipropileno, Termoformado de “Hojas Gemelas”, Termoformado de plásticos Espumados. 7.- Enfriamiento de piezas termoformadas
Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado. Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
Métodos convencionales de enfriamiento, Métodos no convencionales de enfriamiento. 8.- Corte de piezas termoformadas, Equipos de corte y Técnicas de corte. Variables del termoformado Variables del material, Variables del molde, Variables en el preestirado, Variables en las ayudas mecánicas. 9.- Equipos periféricos: vacío, aire a presión y fuerzas mecánicas Formado al vacío, Formado con aire a presión, Formado mecánico, Técnicas combinadas, Diseño de ayudas mecánicas. 10.- Guía de problemas y soluciones.
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ROTOMOLDEO DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Formar personal capacitado en el proceso de Rotomoldeo y sus aplicaciones.
Temario Miriam Garza Rojas.
ELASTÓMEROS Introducción y Generalidades de los Elastómeros Historia del Hule Hules Naturales Evolución de los elastómeros Elastómeros Clasificación y Nomenclatura ASTM Estructura y propiedades Aplicaciones TPR ( Elastómeros Termoplásticos base caucho) TPE ( Elastómeros Termoplásticos base Estireno: SBS,SIS,SEBS) TPO (Elastómeros Termoplásticos base Olefinas: POE,EP,EPDMTPV,TPO CLORADO) TPV (Elastómeros Termoplásticos Vulcanizable) ETP( Elastómeros Copoliéster Termoplasticos) TPU (Elastómeros Termoplásticos base Uretano) TPN (Elastómeros Termoplásticos base Amida)
DURACIÓN 8 HÓRAS
POLIURETANO Conceptos generales del poliuretano Historia del Poliuretano
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Estructura química
Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado. Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
Principales características y clasificación Métodos de fabricación del Poliuretano TPU Aplicaciones
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EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer los fundamentos del proceso de Extrusión de termoplásticos, el impacto que tienen los herramentales y las instalaciones y cómo influyen las variables en las características y propiedades de los productos terminados.
Temario
DURACIÓN 8 HÓRAS
PARA SU MAYOR
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Miriam Garza Rojas.
1.- Fundamentos Densidad, Peso Molecular, Índice de fluidez, Materiales Amorfos y Cristalinos, Temperaturas de fusión y de Transición vítrea. 2.- Máquina extrusora Principales partes de la extrusora, Plato rompedor y conjunto de mallas, Sistema de calentamiento, Sistema de enfriamiento, Capacidad de una extrusora, Tipo de extrusora; Extrusoras monohusillo y Extrusoras Doblehusillo. 3.- Teoría de la extrusión. Mecanismos de flujo: transporte, plastificación y mezclado, Análisis del flujo, Influencia de las condiciones de proceso. 4.- Cabezal, herramentales y equipos complementarios. Cabezal e hilera: características fundamentales, Inestabilidad e hinchamiento a la salida de la hilera, Gradiente de presiones, Tipos de hileras, Cabezal para tubería rígida, Herramentales y equipo complementario: Secador y/o deshumidificador, Bomba de engranajes, Mezcladores estáticos, Sistemas de: calibración, enfriamiento, estiraje y recogida. 5.-Problemas comunes en el proceso de extrusión. 5.1.- Problemas del caudal de salida: caudal bajo, variaciones, fractura del fundido, resonancia del estiraje. 5.2.- Problemas de aspecto o apariencia del producto: líneas, barbas, decoloración, geles. 5.3.- Alta temperatura del fundido. 5.4.- Carga excesivamente elevada del motor. 5.5.- Desgaste del cilindro y el husillo 5.6.- Problemas de máquina y mantenimiento. 6.- Principales Procesos de extrusión: 6.1.- Fabricación de compuestos. 6.2.- Fabricación de tubería rígida, flexible y corrugada. 6.3.- Extrusión de perfiles. 6.4.- Extrusión de lámina. 6.5.- Extrusión de película soplado. 6.6.- Recubrimientos. 6.7.- Coextrusión.
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Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado. Fue responsable de proyectos de investigación, síntesis e investigación, de la Universidad de Guanajuato campus en Salamanca Guanajuato, en donde desarrollo el control de tamaño y forma de puntos cuánticos del Sulfuro de Cadmio CdS amorfo y su caracterización óptica.
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MOLDEO POR SOPLADO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer el proceso de moldeo de Extrusión-Soplado, los fundamentos, la maquinaría y los equipos, así como las principales técnicas de éste importante proceso de transformación, además revisaremos los principales problemas, sus causas y soluciones.
Temario 1.
Fundamentos en la técnica para la fabricación de productos de cuerpos huecos.
2.
Las resinas que se emplean
3.
El ciclo de moldeo por soplado.
4.
Máquina de extrusión, equipos e instalaciones.
5.
Calculo de la Fuerza de Cierre.
6.
Sistemas de regulación del espesor de pared del parison.
7.
Equipos auxiliares adicionales.
8.
Técnicas de moldeo: 8.1 Multicapa y Coextrusión. 8.2 Técnicas de Soplado Tridimensional (3D). 8.3 Tecnología de Moldes de soplado.
DURACIÓN
9. Problemas, causas y soluciones en el proceso de moldeo por soplado de cuerpos huecos.
8 HÓRAS
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INYECCIÓN DE PLÁSTICOS El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Formar personal técnico especializado en el moldeo por inyección de materiales termoplásticos, desarrollando las habilidades, competencias, experiencias y conocimientos necesarios para participar, pro-activamente en la operación y con la sensibilidad para tomar decisiones que incrementen la competitividad de las empresas transformadoras del plástico.
Temario 1.- Materiales Poliméricos. Polietileno PE, Polipropileno PP, Poliamidas, Acrilonitrilo Butadieno Estreno ABS, Plásticos de Ingeniería 2.- Maquinas de Inyección. Principales de la máquina de inyección, Unidad de Cierre, Unidad de Inyección, Unidad de Control. 3.- Proceso de Moldeo por Inyección. Generalidades del proceso de inyección, Ciclo de inyección, Almacenamiento de datos de piezas inyectadas Checklist /hojas de trabajo, Mantenimiento de la unidad de cierre, Sistemas mecánicos, Sistemas electromecánicos e hidráulicos, Ajuste del cierre, Columnas, Placas, Mantenimiento preventivo de la máquina de inyección. 4.- Parámetros de Inyección.
DURACIÓN 16 HÓRAS
PARA SU MAYOR
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Optimización del Ciclo de Inyección; Tiempo de enfriamiento, Temperatura de material, Presión de Inyección, Velocidad de Inyección, Tipo de Molde, Diámetro de la esprea, Volumen de Inyección, Tipo de material, Selección de la inyectora optima, Calculo del tamaño de disparo. Ajustes de Proceso; Inyección dependiente del tiempo, Inyección dependiente del recorrido, Inyección dependiente de la presión, Control del ciclo de Moldeo. 5.- Moldes para Inyección.
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Función del Moldeo, Diseño básico, Componentes del Molde, Arreglos para multicavidades, Sistema de enfriamiento en el molde, Colada caliente, Montaje y desmontaje de un molde, Almacenamiento y mantenimiento preventivo del molde, Principales Problemas en el molde. 6.- Problemas, causas y soluciones.
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MOLDES PARA INYECCIÓN El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Objetivo Conocer la importancia del molde en el proceso de transformación del plástico en el moldeo por inyección, cuáles son sus características y la función de cada uno de sus principales componentes, los aspectos que deben procurarse en materia de seguridad y mantenimiento, además conoceremos los aspectos que deben considerarse en el diseño de un molde.
Temario 1.Intro-
Miriam Garza Rojas. Es Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales Poliméricos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos técnicos de capacitación para la Universidad Politécnica Juventino Rosas en las carreras de Ingeniería en Plástico, donde fue profesora de tiempo completo. Desarrolló la Ingeniería Inversa para la producción y caracterización de un aislador del efecto corona para el sector privado.
ducción 2.- ¿Qué es un molde?
DURACIÓN
3.- Características de los moldes
12 HÓRAS
4.- Funciones del molde 5.- Criterios de clasificación
PARA SU MAYOR
6.- Partes constitutivas
Comodidad
7.- Mantenimiento a moldes
Curso abierto, a distancia o en su planta.
8.- Diseño de moldes
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9.- Materiales en los moldes 10.- Problemas de Moldeo
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RECONOCIMIENTO OFICIAL El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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CURSOS EN SU PLANTA El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Nuestros cursos en su planta, tienen el objetivo de conocer y satisfacer todos sus requerimientos de capacitación técnica al interior de su planta, nos adaptamos para celebrar los cursos en las fechas, lugares y horarios que más le convengan y que menos afecten su operación. Modificamos, incrementando o reduciendo el contenido temático de nuestros cursos a fin de ofrecer un curso que satisfaga las necesidades de capacitación de su grupo de trabajo. Ofrecemos el formato Constancia de Competencia o Habilidades Laborales DC-3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de que su área de recursos humanos cumpla con sus Planes y Programas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad DC-2 y con su Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales DC-4 ante la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nuestros cursos en su planta, son su mejor alternativa económica, debido a que con una mínima inversión, usted capacitaca a un grupo grande de sus colaboradores. Integramos en nuestra presentación, Manuales y Diplomas su logotipo e imagen corporativa. Para mayor información, por favor llámenos o envíenos un e-mail, para conocer sus necesidades de capacitación y hacerles una propuesta a la medida de dichas necesidades.
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CURSOS A DISTANCIA El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Consisten en sesiones teóricas de ocho horas de duración, que podrán dividirse hasta en cuatro sesiones de dos horas cada una, en las fechas y horarios más convenientes para los asistentes y se imparten mediante el uso de una videoconferencia a través de Skype o Go ToMeeting.
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DIPLOMADO EN PLÁSTICO El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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¿NO SABE QUÉ CURSOS ELEGIR? El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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NUESTROS CLIENTES El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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UBICACIONES El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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Av. Ejército Nacional No. 436, 6to. Piso, Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México.
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INSTALACIONES El conocimiento nos hace libres, la capacitación más competentes.
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