EDIC. 65 HERRAMIENTAS MANUALES

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“Ay, ay, ay, ay… canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo,

LOS CORAZONES…”

“Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer, y enriquecer a sus hermanos” Ignacio Allende (1769-1811)


El oficio del vidrio y aluminio

En nuestro país, el ámbito de influencia de un taller de cancelería de vidrio y aluminio, se limita realmente a su barrio o colonia, suelen ser negocios pequeños que en promedio dan empleo de cinco o seis personas. Las vidrierías necesitan encaminarse a la profesionalización, crecer en tamaño, personal y tecnología; pues la demanda del vidrio en la tendencia constructiva actual es creciente. Las tecnologías de cerramiento en oficinas y edificios corporativos demandan herrajes modernos, altamente eficientes con la aplicación de vidrio templado. Por su parte, la utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal, uno de los más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos.



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Perfiles de aluminio La extrusión es un proceso industrial que consiste en moldear una masa, haciéndola pasar a presión por una abertura, especialmente dispuesta para conseguir perfiles de diseño especial, para lo cual se debe mantener un flujo continuo de la materia prima. Para mejorar las propiedades estructurales del aluminio, se alea con otros metales; de esta forma se utiliza para producir variados y complicados tipos de perfiles que se usan principalmente en las construcciones de cancelería metálica. Se puede extruir el aluminio primario, como secundario, producto del reciclado.



Cortes rectos del vidrio

Por seguridad, se deben utilizar guantes gruesos y gafas protectoras. Se comienza por situar la hoja de vidrio sobre una mesa de trabajo estable, sobre un tejido grueso que amortigĂźe los movimientos. Se deben marcar los trazos rectos con la ayuda de una regla, para enseguida rayar la superficie con el corta-vidrios con movimientos firmes y continuos. Ejercer una presiĂłn constante sobre la herramienta, de lo contrario el corte puede resultar irregular o con rebabas. Para desprender el vidrio, coloque la pieza al borde de la mesa de trabajo y golpee con una herramienta metĂĄlica las lĂ­neas de corte.



Mejora continua de su taller

Todo negocio opera de la misma manera: si el cliente se siente a gusto y satisfecho, volverá y nos recomendará. Por tanto, capacite a todo su equipo en los conceptos del servicio al cliente, es importante que ellos perciban su disposición para comprender, usted y su personal, exactamente qué quieren. Analice con cuidado la competencia directa que podría enfrentar en su zona; no se niegue a remodelar su establecimiento, modernizar sus equipos o capacitar al personal de su taller; a pesar de que considere que le está yendo muy bien, justo esa es la mejor razón más importante para invertir en su negocio.



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EDITORIAL

CORPORATIVO

Director Editorial ESANZ

Director General Enrique Sánchez Ceballos

Editor Eduardo Anaya Co Editora Alice Mora

Dirección de Administración Lic. Angélica Morales administracion@ todoferreteria.com.mx

Diseño Montserrat Gamboa

Gerente Administrativo Rocío García C.

Diseño Gráfico Nely Casanova Gloria Rojas Coordinación Editorial Alejandra González

/TFTV

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Ilustración Daniel Olivares, Jaime Ruelas

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Fotografía ESANZ, Karina Sánchez, Jessi Sanmore

Logística Gerardo Arvízu

Colaboradores Nancy Corro, Ana Bravo Mejía, Guillermo Salas, Adán Hernández, Alicia Paz, Alice Mora, Lara Alvárez, Saúl Linares, Pepe Ochoa, Eloisa Ontiveros.

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Web Master Eduardo Reyes

www.todoferreteria.com.mx www.todoferreteria.tv Año. 7 Núm.65 Número de reserva al título en Derechos de Autor: 04-2017-011915005000-102. Certificado de licitud y contenido: 15302. Editor responsable: Eduardo Anaya. Preprensa e impresión: Best Printing. Av. Eugenia No. 701-A Col. Del Valle, Benito Juárez C.P, 03100, México, CDMX. Distribución: Despacho Everardo Flores Serrato. Centeno No. 580, Col. Granjas México, Del Iztacalco, C.P. 08400. Precio: $50 El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los derechos están reservados. Prohibida la reproducción parcial o total incluyendo cualquier medio electrónico o magnético con fines comerciales. Fecha de impresión: Septiembre 2017. Editada e impresa en México.

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DAME TRES DISCOS PARA DESBASTE MEJORES ACABADOS

Acabados de la construcción & decoración

®

VENTANA DE ALUMINIO

Cada línea ofrece ventajas para un efectivo proceso de desbaste dependiendo del material a trabajar y de la potencia de la máquina.

En la línea de ventanería, el aluminio ha ganado terreno; gracias a su resistencia, ligereza, a su facilidad de montaje, resistencia a la oxidación, variedad en acabados, colores, fácil mantenimiento y fácil limpieza. Conoce todas las ventajas de una ventana de aluminio.

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Contenido

COMPRESORES CATÁLOGO DE FILTROS

HERRAMIENTAS MANUALES

BOMBAS PARA INUNDACIONES

El filtro es un mecanismo para regular, tratar y garantizar la calidad del agua, separando las partículas a través de una membrana porosa.

Estos equipos son necesarios para trabajos mecánicos más eficientes en áreas médicas, en equipos dentales, en el funcionamiento de algunas herramientas de taller, en instrumentos para pintar, en llaves de impacto, vulcanizadoras, e incluso en usos industriales para tuberías de alta presión que transportan gases.

Los fabricantes de herramientas manuales estudian constantemente la interrelación entre el rendimiento de la capacidad humana y el diseño de herramientas, con el fin de garantizar que se utilicen de manera eficaz, precisa, cómoda y segura.

Las bombas sumergibles son ideales para el desalojo de agua sucia de una inundación, y el tipo de bomba sumergible más utilizada en estos casos es la bomba centrífuga o también conocida como rotodinámica.

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Editorial

¡VIVA MÉXICO SEÑORES!

Una cita con el futuro

En los próximos años veremos un interés creciente, de productores y comercializadores de todo el mundo, por el mercado mexicano; de hecho, por los mercados de toda América Latina; sin embargo, gracias a su gente, tamaño, ubicación y recursos, México está destinado a ser un protagonista exitoso de la economía mundial. Es cosa de tiempo y un poco de organización; porque, sinceramente, por trabajo, esfuerzo y talento, los mexicanos no hemos escatimado, ni adolecido, nunca.

Los artículos, contenido digital, eventos, streamings, videos, redes sociales, estudios de mercado, premiaciones, tutoriales, entrevistas y congresos; que hemos producido como Empresa de Comunicación, con gran éxito, y seguiremos realizando en el futuro; se enmarcan dentro de nuestra misión de trabajo: “Promover en el Canal Ferretero de México, una cultura de negocios mejor informada, estratégica y mucho más responsable y comprometida con la sociedad, la mejora continua y la sustentabilidad”. Sabemos que esta filosofía está tomando mucha fuerza en líderes y empresas, que con los pies bien puestos en el presente, tienen ya su visión y planeación estratégica en lo que sucederá en los próximos 20 años. Felices Fiestas Patrias El editor en jefe

“El camino del progreso no es, ni rápido, ni fácil” “Usted no puede esperar construir un mundo mejor, sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora” Marie Curie Científica polaca, nacionalizada francesa



El polidimetilsiloxano (PDMS) o

SILICONA es un polímero inorgánico derivado del

POLISILOXANO,

está constituido por una serie de átomos de silicio y oxígeno alternados.

Son compuestos sintéticos e inertes, con una gran variedad de presentaciones, por ejemplo: en aceite, grasa, caucho y resina de silicona. Son resistentes al calor y similares a los elastómeros, por lo que se utilizan como selladores, adhesivos, lubricantes, utensilios de cocina, aislamiento térmico y en aplicaciones médicas.

MATERIALES EN EL MUNDO DE HOY

Las siliconas son muy buenos elastómeros porque la cadena principal es muy flexible. Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos, son altamente flexibles. El PDMS es viscoelástico, lo que significa que a temperaturas altas o a tiempos de flujo altos, actúa como un líquido viscoso, parecido a la miel. Sin embargo, a bajas temperaturas o tiempos de flujo bajos, se comporta como un sólido elástico, como la goma.


Se espera que la

DEMANDA MUNDIAL DE SILICONAS Aumente 5,9% por Año

18.9 mil millones de dólares en 2017

PIONERO EN EL ESTUDIO El químico inglés Frederick Kipping es considerado el pionero en el estudio de los compuestos orgánicos de silicio, fue quien acuñó el término silicona. Desde 1903, Kipping trabajó en buscar técnicas para la síntesis de una variedad de compuestos orgánicos que contenían silicio, a los que llamó siliconas. Al principio se destinaron como lubricantes, en especial durante la Segunda Guerra Mundial. Las siliconas fueron producidas industrialmente a partir del año de 1930.

Grados de

MÚLTIPLES APLICACIONES El silicio es un elemento vital en numerosas industrias, el dióxido de silicio (arena y arcilla) es un importante constituyente del hormigón y los ladrillos, también se emplea en la producción del cemento portland. Debido a que es semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica, como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos.

la silicona

Como fluidos

Formulación

Los fluidos de silicona, constituidos por un encadenamiento de átomos de silicio y de oxigeno, se llaman PDMS (polidimetilsiloxanos). Existen diferentes compuestos derivados de los fluidos como emulsiones, pastas, grasas y antiespumantes.

Los elastómeros se formulan a partir de cadenas lineales reactivas, a las que se agrega un agente reticulante y cargas minerales, todo para mejorar las propiedades mecánicas.

Elastómeros

Como resinas

Los elastómeros se usan principalmente en juntas de sellado, aislamiento de cables, conducción de gases y líquidos calientes; prótesis y aparatos quirúrgicos, así como en compuestos de sellado.

Al ser resinas, son polímeros de masa molecular relativamente baja, que poseen una estructura tridimensional; sus principales usos son como barnices aislantes, pinturas industriales y agentes de encapsulación e impregnación.


DE TODO UN POCO DTP

LA CANTIDAD DE LUZ REDUCE EL ESTRÉS Un estudio de Lighting Research Center (LRC) encontró que los oficinistas que recibían una gran cantidad de luz efectiva para el ciclo circadiano durante la mañana, ya fuera de luz natural o artificial, experimentan un mejor sueño y niveles más bajos de depresión y estrés que quienes no reciben buenos niveles de iluminación. Se busca con este tipo de investigación, apoyar los esfuerzos en el desarrollo de nuevas prácticas de iluminación que puedan optimizar los beneficios para la salud de los trabajadores.

HERRAMIENTAS MANUALES PARA AVIONES Cuentan con características especiales para los trabajos en este sector, por ejemplo, las tijeras de aviación, se usan para cortar chapa y materiales plásticos en la producción de aviones. Dependiendo del estilo de corte pueden ser básicas, lineales, izquierda y derecha; entre otras particularidades, sus mandíbulas dentadas evitan que se resbalen cuando se trabaja con materiales de alta resistencia, además permiten hacer cortes largos y rectos, y operar en espacios reducidos. Los martillos de bola, tienen cabezas de acero de alto carbono con un extremo plano y otro de bola, se usan para trabajos con la lámina de aviones y para redondear remaches.

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PURIFICACIÓN DE AGUA

Elimina virus, parásitos y bacterias sin

necesidad de cloro

Elimina el

fluoruro

causante de diversas enfermedades

SEGURIDAD DE VENTANAS El nivel de seguridad que ofrece una ventana depende del material con el que se fabrica: Las de madera, por su estilo y sencillez, logran un efecto muy estético para una construcción colonial o rural, pero son la opción con el nivel más inferior de seguridad, por la facilidad de rotura del marco. Las de PVC o aluminio, al contrario, son las más resistentes si el ladrón se propusiese romperlas para acceder a través de ellas. Y las mixtas, lo más habitual es que lleven el aluminio o PVC en la parte de fuera, combinada con la madera en la cara interna. En cualquier caso, deberán tener una calidad alta para tu tranquilidad.

UN PLÁSTICO ECOLÓGICO HECHO CON CO2 Y LIMÓN Los científicos del ICIQ en Cataluña, España, han desarrollado un plástico respetuoso con el medio ambiente, utilizando extractos de limón y dióxido de carbono. Este material podría reemplazar a aquellos materiales potencialmente cancerígenos, como las cubiertas de teléfonos móviles, biberones y DVD´s. Además, sería capaz de reemplazar un componente peligroso actualmente utilizado en policarbonatos comerciales, el BPA, un potencial disruptor endocrino, neurotóxico y carcinógeno.

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Elimina los

plaguicidas y metales pesados

Proporcionan

mejor sabor

Reduce hasta en un 33% el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

CLAVES PARA NEGOCIOS FAMILIARES

En México más del 90 por ciento de las unidades económicas son pequeñas y medianas empresas. Muchas de éstas se crean como negocios familiares que tienen que superar distintas dificultades de mercado, pero además, las complicaciones propias del trabajo con los miembros de la familia que deben cubrir múltiples roles. Éste modelo de negocio es sólido por la confianza entre sus integrantes, permitiendo asignar actividades estratégicas y de manejo de valores para su mayor control. A decir de los especialistas, es importante romper con el tabú de que, al ser un negocio familiar, está destinado al fracaso; en realidad, se puede asumir el riesgo con motivación personal, capacitación y un plan estratégico. Existen claves sencillas para lidiar con conflictos que pudieran vulnerar la operación, como poner las reglas claras en cuanto autoridad y responsabilidad, ello para evitar malos entendidos. No tener preferencias en trato con un familiar y con un trabajador. Tener un plan claro de cómo se dará la sucesión para los hijos, si es que ellos desean continuar con el negocio. En caso de conflictos, buscar una opinión neutral, para establecer soluciones.


CUIDADOS A FILTROS DE AGUA Los cartuchos intercambiables de filtros, ya de fibra sintética o de celulosa, deben reemplazarse cada mes o dos meses como máximo, según la calidad del agua de la zona en que se encuentre; si se observa que disminuye el flujo de salida del agua significa que los sedimentos -es decir, los sólidos no disueltos-, se han acumulado en el cartucho. Tratándose de un filtro de luz ultravioleta, el tubo de cuarzo debe mantenerse perfectamente limpio, por ello es necesario lavarlo cuando menos cada seis meses de la siguiente manera: remójelo en agua jabonosa o en una solución de vinagre o de amoníaco, enjuáguelo y séquelo perfectamente; nunca se deben utilizar solventes o agua caliente.


EQUIPOS PURIFICADORES Un purificador de agua es un aparato que elimina de manera mecánica y eléctrica aquellos elementos químicos dañinos, bacterias, polvo y demás partículas no deseadas, haciendo pasar el agua por varios filtros que retienen bacterias y con luz ultravioleta, eliminan virus y microorganismos. Este proceso también se puede llevar a cabo por osmosis inversa que consiste en hacer pasar el agua por una membrana en la que se separan los restos sólidos que no deseamos, y que son el origen del mal olor y sabor.

Frase:

AZAR ES UNA PALABRA VACÍA DE SENTIDO, NADA PUEDE EXISTIR SIN CAUSA Voltaire

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA AFECTA A LAS PLANTAS Un estudio del CentroMet de Querétaro, revela que el fenómeno de la contaminación lumínica, que es la intensificación de la luz artificial en ambientes nocturnos producida por urbanizaciones y complejos industriales; afecta los procesos biológicos de las plantas, modificando los fitocromos -pigmentos vegetales que controlan diferentes aspectos del desarrollo de las plantas-, los que en función del tipo de luz detectada pueden desencadenar la floración, la germinación, crecimiento y la actividad metabólica, procesos biológicos que sólo se pueden realizar en ambientes nocturnos.

¿SABÍAS QUE…? El pavimento de asfalto negro común absorbe entre 80% y 95% de la luz solar mientras que el revestimiento claro la refleja, lo que baja la temperatura del suelo de manera significativa. El pavimento que refleja el calor del sol, así como también los techos refractarios o la siembra de árboles, son algunas de las estrategias que las ciudades pueden aplicar para reducir las temperaturas urbanas.

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TRATAMIENTO DE AGUA CON LUZ ULTRAVIOLETA El principio de estos sistemas de tratamiento consiste en la aplicación de “radiación” del flujo de agua con una o más lámparas de silicio cuarzo, con longitudes de onda de 200 a 300 nanómetros. La luz UV no cambia las propiedades del agua o aire, es decir, no altera químicamente la estructura del fluido tratado y ofrece un proceso de desinfección limpio, seguro y efectivo, eliminando un porcentaje muy alto de los agentes patógenos. Generalmente se combina con un filtro de carbono activo para retener sedimentos sólidos del agua.

EL COBRE Y LA SALUD El cobre además de ser un excelente conductor de electricidad, tiene propiedades antimicrobianas y tiene la capacidad de eliminar virus, bacterias y hongos, por lo que ya en diversos países se emplea para producir equipamiento hospitalario como porta sueros, manijas, camas, lavamanos y su uso de tuberías de conducción. En relación a los acabados propios de un hospital, hay empresas que están trabajando, por ejemplo, en la producción de láminas adhesivas de cobre para forrar superficies de alto contacto con estos ambientes.


UN FILTRO DE AGUA OFRECE:

Mejor sabor que el agua puede tener por las partículas que contiene, las cuales pueden ser impurezas y partículas sólidas indeseadas, sobre todo en el caso del agua simple que proviene de grifos.

Pureza. Es común que el

agua contenga sustancias químicas utilizadas en su tratamiento, principalmente cloro, sustancia que elimina gérmenes, bacterias, virus y otros microorganismos.

Limpieza. Además del cloro, otros elementos comunes que el agua potable y no potable, pero entubada, puede contener, son diversos productos químicos, metales, nitratos o pesticidas.

Ahorro. Utilizar un sistema de filtración de agua puede reducir el consumo de agua embotellada.

VENTANAS DE ALUMINIO Y GALVANIZADAS Una ventana de aluminio requiere de poco mantenimiento, basta limpiarlas con agua y una esponja. Su variedad de colores elimina la necesidad de pintarlas y darles un acabado. Sin embargo, las de acero galvanizado, requieren de una buena dosis de mantenimiento. Por ejemplo, debes pintar las ventanas de acero para protegerlas de la exposición a las inclemencias del tiempo y de la luz UV. Sin embargo, las propiedades de conductividad térmica del acero hacen que el agua se forme en su superficie. Esto puede dañar y quitar la pintura, por lo que requieren pintarse regularmente. Las ventanas de acero también pueden presentar problemas con la humedad que pasa a través del marco y dentro de la edificación.

MILLONES DE ARBOLES SEMBRADOS EN 12 HORAS En la India han roto su propio récord sembrando más de 66 millones de árboles en tan sólo 12 horas. Este proyecto se llevó a cabo debido a que en este país se han comprometido a aumentar su cobertura forestal a 95 millones de hectáreas para el 2030; así lo anunciaron en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París. El hecho de que la India se ha ganado la fama como un país altamente contaminante, lo compromete y por ello destinará 6 millones de euros e integrará a los 29 estados del país a participar.

UNA REALIDAD AUTOS VOLADORES Después de varios prototipos desarrollados durante 20 años por Stefan Klein, se dice que en los próximos años ya entrarán a producción, al menos 500 unidades del Aeomobil 4.0, que pesa poco más de 700 kilos, y tiene un motor turbo de combustión de cuatro cilindros, con un depósito de 90 litros de gasolina de 95 octanos, que le da una autonomía de 700 kilómetros por carretera y 750 kilómetros en el aire. Las primeras entregas están programadas para el 2020 en Europa para después buscar el mercado de Estados Unidos.

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SEGURIDAD CON LOS COMPRESORES DE AIRE El principio de un compresor es el manejo de aire a presión para diversos propósitos, pero se debe tener medidas contra los siguientes problemas: La ruptura del cilindro que, para su control, estos equipos deben tener en buen estado el medidor de presión. Fugas de aceite, que podría generar un incendio o explosión al trabajar con otras herramientas que produzcan calor o llama. Sobrecalentamiento de las partes que lo componen. Y el aceite que entra en contacto con el tanque del compresor de aire y puede causar una explosión peligrosa al estar bajo presión extrema.

FILTRO DE GRAFENO PARA AGUA DE MAR Ya son múltiples las aplicaciones que puede tener el grafeno como material del futuro, como el tamiz a base del mismo, que han desarrollado investigadores de Reino Unido y que aseguran tiene la capacidad de filtrar la sal del agua de mar. Esta invención podría ser de gran ayuda para millones de personas que no tienen acceso a agua potable y que, según la ONU, representarán un 14% de la población mundial para 2025. Las membranas de óxido de grafeno ya demostraron su capacidad para filtrar nanopartículas pequeñas y moléculas orgánicas en sales grandes.


DAME 1 PEGAMENTO PARA PVC Los cementos para PVC son relativamente de rápida acción, por lo que se debe preparar las tuberías y accesorios antes de aplicar el pegamento. La rugosidad superficial influye en gran medida en la resistencia de la unión.

TANGIT TODA PRESIÓN Adhesivo especial para tuberías y conexiones de PVC rígido con diámetros de hasta 30”, cédula 40 y 80. Ideal para uniones de tuberías en sistemas de alta presión de agua potable, riego agrícola, en instalaciones industriales, químicas de alcantarillado, sistemas de ventilación y desperdicio, en albercas e hidromasajes. Presentaciones: Tubo 25ml, 50ml, 100ml y lata de 125ml, 240ml, 475ml,950ml y 3.78L. Fácil de aplicar, con viscosidad extra gruesa sin escurrimientos. Rellena holguras entre tubo y la conexión de hasta 0.6 mm.

NORMA ASTM D-2564 Algunas de las especificaciones a las que habrán de apegarse los pegamentos para PVC son: que en sus compuestos consideren las propiedades térmicas, ópticas, de resistencia a las inclemencias del tiempo, de las superficies a las que está destinada su aplicación; asimismo, la tensión del material, para productos o sistemas de tuberías de presión.

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¿Sabías que…? La viscosidad del adhesivo debe ser adecuada a la estructura geométrica fina y al estado energético de la superficie. Esto significa que las desigualdades de la superficie deben ser rellenadas y que las capas de adhesivo deben tener un espesor capaz de recubrir las holguras entre los sustratos. De ser así, la totalidad de la superficie logrará la adherencia.


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DAME 2 SELLADORES PARA VENTANAS La instalación de puertas y ventanas debe considerar el control de la humedad, las filtraciones de aire y la eficiencia térmica y energética en casas y edificios. Un elemento que contribuye a este efecto el sellador de las mismas es el sellador.

ACRILASTIC® SUPERFICIES LISAS, POROSAS Y LIGERAMENTE HÚMEDAS Sellador acrílico de fácil aplicación y larga duración; ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, así como grietas no mayores a 6 mm en losas que después recibirán impermeabilizante y, en muros de concreto o tabique que serán pintados.

A considerar Si la ventana presenta alguna filtración, puede deberse a que el sello se ha resecado por el sol y habrá que sustituirlo; para lo cual, debemos retirarlo completamente con una navaja, limpiar con un trapo humedecido de alcohol isopropílico toda el área de sellado y secar. Enmascarillar con cinta los vidrios y marcos, y colocar un sellador a base de poliuretano en el perímetro de pared y marco.

PENS®SILICÓN 100% USO GENERAL SUPERFICIES LISAS Sellador 100% de silicón, ideal para sellar juntas que necesiten ser impermeables y durables; formulado con un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, produciendo un hule de silicón durable y económico. Útil para superficies como vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos, porcelana y azulejos.

Recomendaciones - Nunca bloquee los orificios de drenaje con sellador o cualquier otro material que evite que el agua se drene correctamente. - No bloquee los orificios de ventilación con sellador en las unidades de doble hoja. Hay agujeros de ventilación para permitir la circulación del aire. - Use selladores compatibles que estén diseñados para permitir el movimiento debido a la expansión, contracción o desplazamiento entre materiales.

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DAME 3 DISCOS LAMINADOS PARA DESBASTE

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IMPERIAL Ideal para el trabajo de acero inoxidable ya que no contamina.

· Fabricado con grano cerámico. · Respaldo de plástico ABS fácilmente recortable. · Rosca integrada de ⅝"-11 para un montaje rápido y seguro · Desbaste rápido y sin quemaduras. · Para máquinas de alta potencia (>1kw). Disponible en 4 ½" y 7"

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SUPERLAM ALUMINIO Especial para desbaste de aluminio y metales no ferrosos

· Fabricado con zirconio con recubrimiento anti-tapado. · Respaldo de plástico recortable · Con barreno de ⅞” · No se tapa · Máximo rendimiento · Disponible 4 ½"

¿Sabias qué...? El recorte del respaldo de plástico ABS es mucho más seguro en comparación con el respaldo de fibra de vidrio, además de que se puede aprovechar mejor la lija. Los elementos cortantes que se utilizan “se entierran” en el plástico y no generan polvos dañinos al tracto respiratorio y a la piel. Los discos fabricados con este material son “flexibles” por lo cual se aumenta el rendimiento de la lija y se obtiene un mejor acabado.

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SUPERLAM Súper rendimiento y máxima remoción de acero al carbón, acero inoxidable y soldadura.

. Fabricado con zirconio . Respaldo de plástico ABS recortable . Rosca integrada de ⅝"-11 para un montaje rápido y seguro · No desperdicia lija. · Disponible 4 ½" y 7"

SELECCIÓN DE LOS DISCOS Cada línea ofrece ventajas para un efectivo proceso de desbaste dependiendo el material a trabajar y a la potencia de la máquina. También es necesario seleccionar el tamaño de disco de acuerdo a la máquina que se va a emplear.


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NOVEDADES

PRESIÓN DE AGUA

Es uno de los ejes fundamentales del funcionamiento de los calentadores. Equipos que cuentan con estabilizador de caudal garantizan que el agua se caliente aún bajo condiciones de presión baja.

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CALENTADOR DE PASO INSTANTÁNEO

Calentador que ofrece 70% de ahorro de gas, disponible en versión de 4.5 L y 10 L para Gas L.P. y Gas Natural. Es ideal para hogares con baja presión de agua o espacios pequeños, cumpliendo con las normas de calidad de seguridad NOM011-SESH-2012 Y NOM-003-ENER-2011. www.anbec.com

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STIHL TRONZADORA TSA 230 La tronzadora de acumulador TSA 230, es la primera de su tipo que trabaja a batería con un disco 230 mm de diámetro, además, al tener sólo 3,9 kg de peso (sin batería), es especialmente ligera y pequeña. Gracias a la tecnología de batería, libre de gases de escape, la tronzadora hace un trabajo limpio tanto en interiores como en el exterior. Cuenta con conexión de agua y los accesorios para conectar a un aspirador que consigue una efectiva captura del polvo. Ofrece profundidad de corte de hasta 70 mm. www.stihl.com.mx

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SCHNEIDER ELECTRIC CENTRO DE CARGA QOX Cuenta con espacio para alojar un medio de desconexión principal y una sección para circuitos derivados. Así el equipo puede alimentarse instalando un interruptor principal, o bien, puede ser alimentado directamente a sus zapatas principales. También cuenta con barra de tierra y barra de neutro aislado, por lo que puede ser usado como derivado o como tablero de entrada de servicio. Usos residencial y comercial para sistemas electros de 1 ó 2 fases+neutro+tierra 120/240V www.schneider-electric.com.mx

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NOVEDADES

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SISTA RE-NEW El nuevo Sista Re-New es un renovador de juntas fácil de aplicar. Contiene un sistema de triple protección para las juntas: repele las esporas en el ambiente, previene la reproducción y acumulación de hongos y mata los hongos que se encuentran en las uniones. Cuenta con perfecta adherencia a selladores de silicón existentes y es ideal para juntas de baños y cocinas. Presentación en tubo de 100 ml. www.sista-selladores.com

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KARLEN GUÍA PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO Una herramienta auxiliar para la instalación eléctrica es la guía de conductor eléctrico, propia para grandes instalaciones o de difícil acceso. La línea KARLEN cuenta con diferentes modelos de 100, 200, 250 y hasta 300 metros de longitud. Fabricados con cable de fibra de vidrio, calibre 9 milímetros y 6 puntas intercambiables. Para instalaciones pequeñas están disponibles las guías con caja de plástico y con punta fija, de 30 y 15 metros, calibre 1.5 milímetros. O bien, el modelo 36679A guía con caja y punta giratoria de cobre con una longitud de 60 metros calibre 1.5 milímetros. www.karlen.com.mx

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BOSCH TALADRO GBS 18V Taladro inalámbrico con motor EC sin escobillas, cuenta con función de percusión integrada para trabajos en mampostería de hasta 13mm. Diseñado con luz LED integrada para iluminación del área de trabajo y con soporte para rocas que se puede montar para transporte y almacenamiento de las mismas. De tamaño compacto para un manejo cómodo y trabajo en lugares pequeños, además, de clips de colores intercambiables para facilitar la identificación y reconocimiento de la herramienta. www.bosch.com.mx

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INSTALACIONES

VENTANAS DE ALUMINIO

Visiblemente ligeras Por: Adán Hernández

La importancia de una ventana radica en el cumplimiento de las necesidades de iluminación, ventilación o belleza, desde luego, procurando una correcta instalación para mantener la seguridad y resistencia. En esta ocasión hablaremos de las populares ventanas de aluminio. 36


por ejemplo, si una ventana va a dar a un exterior muy ruidoso, se deben contemplar perfiles y vidrios que permitan un aislamiento acústico. La forma y apertura de la ventana serán clave, si el objetivo principal es una ventilación adecuada para una renovación constante de aire o para brindar una conexión bella con el exterior.

L

as primeras ventanas, surgieron como una respuesta a la búsqueda por llevar la mayor cantidad de luz y aire posible al interior de las construcciones, entre los materiales que se usaban se encontraban la madera y el hierro, sin embargo el aluminio fue ganando terreno en este ámbito; gracias a su resistencia, ligereza, a su facilidad de montaje, resistencia a la oxidación, variedad en acabados, colores, fácil mantenimiento y fácil limpieza.

Ubicación La eficiencia de ventilación e iluminación, dependen en gran medida de la ubicación de la ventana, por ello se debe pensar en los obstáculos próximos o cercanos a ella, en la profundidad y tamaño del interior del lugar donde se pondrá, tomando en cuenta la relación de su orientación, con la trayectoria del sol; básicamente se debe pensar en las necesidades del área donde se va a colocar,

El aluminio es un material con alta conductividad térmica, por eso a la hora de comprar una ventana de aluminio, debemos tener en cuenta que existen perfiles que incorporan elementos que separan los componentes internos de la ventana, de los externos, mejorando así el aislamiento de la misma. A este sistema se le conoce como ventana de rotura de puente térmico. En cuestión de las hojas de vidrio más adecuadas para el aislamiento acústico y control térmico, encontramos el doble vidrio o vidrio aislante, de hasta 16mm, donde a mayor espesor intermedio entre vidrio y vidrio, se obtendrá un mejor aislamiento.

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INSTALACIONES

¿Sabías que…? En la Norma Mexicana de Ventanas NMX-R-060-SCFI-2013 se establecen los Espesores mínimos de paredes en perfiles de aluminio básicos (1.4 mm) y complementarios (1.2 mm). Además, establecen los requisitos en cuanto a temple, aleación, composición química y propiedades físicas.

PARTES DE LA VENTANA La base de una ventana está compuesta por un sistema de perfiles. Un perfil es una barra que puede ser de diferentes materiales, cuya sección transversal define su figura, los hay de diferentes tipos. Entre los perfiles de aluminio para ventanas, encontramos el bastidor que conforma el perímetro de la ventana, básicamente es el conjunto (fijo o móvil) de perfiles, sobre el cual se fijan los

paneles, además está el perfil ángulo liso o también conocido como “L”, que forma la hoja de la ventana con movimiento, sea corrediza o abatible. Las cejas del perfil “T” sirven para sostener el vidrio. El perfil “Z”, utilizado comúnmente en ventanas abatibles, mantiene la misma función que el perfil “T”, pero con una proporción desigual en la ceja. El riel que se utiliza en las ventanas corredizas, permite que una o ambas hojas de la ventana

se deslicen en forma horizontal de izquierda a derecha y viceversa. La felpa es una tira de fibra plástica, y es un accesorio de la ventana que evita la entrada de polvo, aire y agua. También para el sellado y la hermeticidad de la ventana se utilizan los adhesivos a base de silicona. Según la ventana que se requiera, el mercado nos ofrece una variedad de procesos para cambiar las propiedades o enriquecer las características del vidrio, como esmerilado, laminado, templado, y con aplicación de película para el control solar. Los herrajes son un elemento fundamental en el ensamblaje permanente o desmontable de las ventanas, los hay de diversas aleaciones de metal como acero inoxidable, aluminio, etc. La gama de los herrajes para la instalación de las ventanas de aluminio es muy amplia, donde encontramos a las bisagras, brazos, balancines, carretillas para hojas corredizas o para los mosquiteros (que pueden ser de tela de fibra de vidrio u otros materiales), jaladeras, operadores de brazos y seguros; todos ellos de diversos tamaños, modelos y acabados.

TIPOS DE VENTANAS Existen diversas gamas y modelos de ventanas de aluminio, por mencionar algunos, tenemos a la ventana fija, como su nombre lo dice, está conformada por un panel fijo, y por tanto su objetivo no es brindar ventilación, más bien su estructura está enfocada a proveer iluminación. La guillotina, es una ventana conformada por un panel fijo superior y un panel corredizo inferior que se desliza de abajo hacia arriba, está recomendada para dimensiones donde el alto es mayor que el ancho. El tipo de ventana proyectable está conformada de una hoja móvil con apertura hacia el exterior, esta ventana es recomendable para dimensiones pequeñas. El cancel está conformado por un panel fijo superior y una ventana corrediza inferior que se desliza de izquierda a derecha y viceversa, también los hay a escala mayor, a la altura de una puerta, que permiten el acceso o el paso. La ventana corrediza, consta de un panel fijo y un panel corredizo con deslizamiento a la izquierda o derecha, características que la hacen propicia para dimensiones en donde el ancho del espacio de la ventana es mayor que

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el alto. Para acabados visualmente discretos, está la ventana corrediza de hoja oculta, que favorecen la entrada de luz natural. Como ejemplo de un sistema un poco más complejo entre las ventanas de aluminio, está la ventana oscilobatiente que permite modular el flujo de aire, ya que tienen una versatilidad que permite tanto la apertura angular donde la parte superior de la ventana se proyecta hacia adentro, y también la apertura de una ventana abatible, que se abre cuando la hoja gira sobre un eje vertical provisto de bisagras, y permiten la apertura exterior e interior.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Debe asegurarse que tanto de lo largo, como de lo ancho de la ventana de aluminio exista una holgura de 5mm máximo, en relación a las medidas del vano en el que se va a colocar. El vano debe estar bien nivelado. En el caso de una ventana corrediza, verificar que el panel

corredizo cumpla con la capacidad de carga que se requiere. Durante la instalación, es importante evitar ralladuras y manchas en la superficie de los perfiles de aluminio, ya que ese tipo de deterioros pueden ser difíciles de reparar. Hay que evitar también el contacto del aluminio con morteros o pastas de cementos y también se debe evitar la humedad.

MANTENIMIENTO El mantenimiento dependerá de varios factores como la exposición a ambientes corrosivos, carga de viento, peso, tamaño y tipo de herrajes que se utilizaron, pero básicamente se recomienda hacer una limpieza de los perfiles de aluminio con una esponja o un paño suave, humedecido con agua combinada con algún producto de limpieza no alcalino y enjuagar con agua. Para los perfiles que tienen un proceso de recubrimiento, se debe evitar su limpieza cuando estén calientes o soleados.

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CATÁLOGO

FILTRO DE AGUA Es un mecanismo para regular, tratar y garantizar la calidad del agua, separando las partículas sólidas y semisólidas a través de una membrana porosa que permite el libre paso del líquido y retiene las partículas.

U

n sistema de filtración de agua se puede instalar desde el punto de entrada o acometida del suministro, o bien aplicarlo sólo en un punto que generalmente es el grifo de cocina. El primero, puede representar un ahorro considerable de dinero porque protegería las tuberías de agua y los electrodomésticos que utilicen agua; reteniendo los sedimentos, la cal y la acumulación de calcio y óxido. Los métodos de purificación de agua han evoluciona-

1.

DE CERÁMICA

Estos filtros realizan la separación gracias a un poro muy fino que retienen partículas muy pequeñas. El filtro más sencillo está formado por una barra de cerámica cubierta por un cilindro metálico que se adapta a la llave del agua.

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2.

do, usando temperaturas altas, cristales de cuarzo y productos naturales para la eliminación de bacterias. Para llevar a cabo la purificación se utilizó cobre, plata y técnicas de electrólisis. La filtración con arenas fue un invento de Lu Antonio Porzo en 1685. En 1746, el científico francés Joseph Amy recibe la primera patente por el diseño de un filtro, que es utilizado en casas por primera vez en el año 1750. Los filtros estaban hechos de algodón, fibras de esponja y carbón.

CARBÓN ACTIVADO

El sistema de filtración de carbón activado, contiene millones de agujeros microscópicos que capturan y rompen las moléculas de los contaminantes. Es útil para eliminar cloro, el mal olor, sabores desagradables y sólidos pesados.

3.

OSMOSIS INVERSA

Utiliza una membrana semipermeable que separa y elimina del agua sólidos, sustancias orgánicas, virus y bacterias disueltas en el agua. Puede eliminar alrededor de 95% de los sólidos disueltos totales y 99% de todas las bacterias.


MANTENIMIENTO • Filtro de cerámica: Para evitar la disminución del flujo de agua debido a la saturación de contaminantes, procure lavar la burla o cerámica una o dos veces por semana; para ello es conveniente cepillarla suavemente bajo el chorro del agua -procurando no golpearla- hasta que adquiera un color claro y una consistencia áspera. Nunca utilice agua caliente, jabón, detergente o cloro, basta usar agua y un cepillo de nylon o una fibra suave. • Filtros de carbón activado: El cartucho tiene una duración de seis meses, sin embargo debe revisarse constantemente pues es muy difícil prever cuando se satura. Este tipo de filtros debe retrolavarse, es decir, dejar que el agua circule en sentido contrario, conectando la manguera del grifo a la llave por la que sale el agua del filtro. Esto debe realizarse cada mes, o cuando transcurran más de cinco días sin usar el filtro. Fuente: PROFECO, Estudio de Calidad Filtros de Agua.

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CATÁLOGO

Estándar

De carbón activado

Fontanilla Duo

Para refrigerador

Cerámico

Sobre tarja

Bajo tarja

UV tres estapas

Carbón activo y fibras huecas

DESINFECCIÓN La desinfección es necesaria debido a que algunas bacterias y virus pueden pasar a través de los filtros. Puede ser mediante cloración con pastillas o lejía, que tras un tiempo de actuación, permiten que el agua sea potable. La cantidad de cloro dependerá de la temperatura y acidez del agua.

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Acua Nano Rena Ware

De polipropileno

Para refrigerador

FILTRO DE ACUARIO

Industrial elemento activo

Estándar tamaño jumbo Se ha creado un mito de que el filtro de las peceras absorbe toda la suciedad del agua, pero la realidad es que éstos no convierten el agua sucia en limpia, y sí, se encargan de eliminar los residuos producidos por los peces y otros animales acuáticos, así como los restos de comida y/o plantas acuáticas que aparecen en algunas ocasiones. El principal elemento de estos filtros es la bomba hidráulica, la cual hace que el agua del tanque circule a través de los diferentes materiales filtrantes de múltiples porosidades y funciones.

Inhibidor de sarro

Mini cartucho para filtro

TRATAMIENTO DE LODOS La filtración es el método más utilizado para lodos producidos en el tratamiento de las aguas residuales. Se realiza a través de filtros prensa que funcionan mediante la aplicación de altas condiciones de presión (desde 5 a 15 bares o más). También se utilizan lechos de arena y medios de aspiración.

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EQUIPOS

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COMPRESOR Trabajando a presión Por: Karen Galvez

El compresor, o también conocido como máquina compresora, es un equipo que sirve para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como gases y vapores.

H

oy día el uso de los compresores sigue vigente, pues posibilitan, a través de fluidos compresibles, trabajos mecánicos más eficientes en áreas médicas, en equipos dentales, en el funcionamiento de algunas herramientas de taller, en instrumentos para pintar, en llaves de impacto, vulcanizadoras, e incluso en usos industriales para tuberías de alta presión que transportan gases, etcétera. En esta entrega nos enfocaremos a explorar las características básicas a tomar en cuenta para la elección de un compresor, dependiendo de su uso, ya sea doméstico o comercial.

PARTES DE UN COMPRESOR En función de las necesidades, se han desarrollado una variedad de compresores, cada uno con características muy particulares, pero básicamente, estas máquinas se componen de cabezal donde se comprime el aire. De un motor que hace que gire la bomba y posibilita el proceso de compresión, en algunos casos puede ser accionado por medio de un combustible como la gasolina (usado para lugares en los que el acceso a la electricidad es escaso), pero comúnmente es más utilizado el motor eléctrico. Comúnmente los compresores constan de un tanque para el almacenamiento del aire comprimido, sin embargo hay pequeños compresores portátiles de baja capacidad que no tienen tanque. Manómetros, que son instrumentos que miden la presión del aire. Un instrumento para regular la salida y la presión del aire, denominado regulador. Por último, un automático que permite el encendido y apagado cuando es necesario.

TIPOS DE COMPRESORES COMERCIALES

A la hora de comprar un compresor, hay que preguntarse en primer lugar, ¿qué tipo de trabajos voy a desarrollar?, pues de eso dependerán las características a tomar en cuenta de la máquina, para que nos brinde un rendimiento adecuado a las horas de trabajo que vamos a exigir del compresor. Para un uso doméstico frecuente o comercial, los compresores más utilizados son lo de tipo reciprocante o también conocidos como compresores de pistón, que pertenecen a el tipo de compresores de desplazamiento positivo; en los cuales sucesivas cantidades de gas quedan atrapadas dentro de un espacio cerrado y, mediante un pistón, se eleva su presión hasta que se llega a un valor de la misma que consigue abrir las válvulas de descarga. Los compresores reciprocantes pueden ser portátiles, generalmente manejados en forma de carretilla; o estacionarios operados en vertical. Ambos tipos están ofertados en el mercado con una gran variedad de tamaños. Además los compresores de pistón se dividen en lubricado o libres de aceite. Los compresores reciprocantes lubricados, están subdivididos en baja presión (una etapa), adecuados para talleres pequeños o para uso doméstico frecuente; y alta presión (dos etapas), tienen aplicaciones muy presentes en talleres e industria de mediana y grande escala, que mantengan operaciones discontinuas: como llanteras estacionarias, herramientas neumáticas, en automatizado o engrapado para el armado de cajas de cartón, muebles o carpintería. Los compresores reciprocantes libres de aceite, son un tipo de máquina muy particular, pues se utilizan en casos en los que se requiere de la obtención de un aire sumamente

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EQUIPOS

limpio, por ejemplo, en áreas médicas como hospitales, laboratorios o clínicas dentales que por lo regular tienen demandas muy altas de aire libre de partículas. También son utilizados en talleres, cuando se requiere una pintura muy limpia y una mayor precisión en el ciclo de aplicación de laca, barniz, esmalte, etc.

Recomendaciones En entrevista con especialistas en compresores, de Ferretería Galicia e hijos, ubicada en el mercado de portales, mencionan que “entre los aspectos más importantes a tomar en cuenta para la compra de un compresor, está el de preferir los de marcas reconocidas, con una amplia trayectoria en el mercado, pues así será más sencillo ubicar los centros de servicio y encontrar refacciones en caso de necesitarlas. También otro aspecto al que debemos estar atentos es a los ciclos de trabajo y a la capacidad del motor, esto para saber qué tiempo podemos usar la compresora y qué tiempo debemos dejarla descansar. Un exceso de trabajo en tu compresora puede afectar seriamente su rendimiento y su tiempo de vida”. Y es que, en el caso de los compresores de pistón más pequeños, tienen un ciclo de trabajo permisible de 70% con 30% de descanso. La capacidad del tanque también es importante, por ejemplo, un compresor con capacidad de 25 litros, es comúnmente utilizado para pequeños talleres que realizan trabajos de carpintería, pintura, o incluso para un constante

mantenimiento del hogar, que exija menos de ocho horas continuas de trabajo. Entre mayor sea el tanque, más será el trabajo que pueda realizarse con la presión, antes de que se detenga la máquina para volver a acumular presión dentro del tanque. Los compresores de aire se dividen en los de una o dos etapas; los de una etapa pueden tener uno, dos o cuatro cilindros, pero el aire se comprime solamente una vez. La mayoría de los compresores de aire de una etapa tienen una presión máxima de 125 PSI (libra por pulgada cuadrada), y dentro de esta clasificación están los compresores comerciales, útiles para pintar, y para usarse en herramientas neumáticas. También los compresores de uso profesional que mantienen un trabajo dividido en intervalos. En cambio, los compresores de aire de dos etapas comprimen el aire dos veces antes de enviarlo al tanque de almacenamiento. Un

compresor de dos etapas tiene mínimo dos cilindros, un cilindro de baja presión (mayor) y un cilindro de alta presión (menor). Dentro de esta clasificación se encuentran los compresores industriales, donde su uso es continuo. El motor es un factor muy importante en el accionamiento de un compresor, y su capacidad se encuentra medida en caballos de fuerza (HP). Como ya se mencionó, los más usuales son eléctricos, y en esos casos, un compresor de baja presión que es ideal para trabajos que no requieren de su uso continuo, va a tener un motor monofásico, cuyo voltaje va de los 110 a los 220 V. En cambio hay motores trifásicos que van de 220V a los 440V, ideales para compresores de uso industrial, en maquiladoras, llanteras, agencias automotrices y demás.

MANTENIMIENTO Importante aspecto a considerar es el mantenimiento, pues si no es adecuado, puede traducirse en pérdidas económicas mayores al costo inicial del compresor. • Algo básico es la ubicación del compresor en un área limpia que no contamine con polvo, abrasiones o humedad, los componentes del compresor. Se debe mantener un espacio adecuado alrededor de la máquina para su limpieza y para mantener una revisión periódica. Estar en un lugar con una correcta circulación del aire ayudara a evitar el sobrecalentamiento del motor. El mantenimiento debe estar pensado en función de la cantidad de horas de trabajo ejecutadas por el compresor.

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PORTADA

Por: Guillermo Salas

DiseĂąo y evo Herramienta 48


A pesar de los enormes desarrollos tecnológicos en la industria, las herramientas de mano siguen siendo la interfaz principal para los operadores en el trabajo. Sin las herramientas manuales adecuadas, así como los conocimientos oportunos sobre su uso, cualquier técnico perdería eficiencia y calidad en sus tareas.

C

uando se utilizan las herramientas manuales, la precisión y su uso adecuado, son mucho más importantes, por encima de la velocidad del proceso de trabajo. Definimos la herramienta manual al utensilio o artefacto, generalmente manufacturado en un metal o en alguna aleación dura, como hierro o acero; pero también las hay de madera, fibra o polímeros. Se utilizan para ejecutar de manera más eficiente y sencilla, tareas constructivas o de reparación, que sólo con un alto grado de dificultad y esfuerzo, se podrían hacer sin ellas. El invento de las herramientas manuales, en un pasado ya muy remoto, así como su largo desarrollo al paso de los siglos, probando el ingenio humano en combinaciones, formas, materiales y diseños diversos; sin duda está sustentado en el fuerte instinto de supervivencia y la natural búsqueda de mejores condiciones de vida, primero para las tribus, luego para las comunidades y actualmente para toda la sociedad. Una herramienta de mano de alta calidad, será sencilla, ecológica, de bajo ruido y muy eficiente para resolver, de forma inmediata, operaciones de trabajo en la casa, comercio, taller o fábrica.

Muchos siglos han pasado

Las herramientas de mano se han utilizado desde la Edad de Piedra, cuando éstas se utilizaron para martillar y cortar; durante la Edad de Bronce se hicieron herramientas de fundición de cobre y aleaciones de estaño, las herramientas de bronce eran más agudas y duras que las de piedra. El hierro reemplazo al bronce, precisamente en el periodo de la humanidad llamada la Edad del Hierro, por lo que las herramientas se hicieron aún más fuertes y duraderas. El primer uso, documentado, del principio que utilizan los tornillos, se refiere a una invención de Arquímedes alrededor del año 300 aC., utilizando tornillos de madera muy grandes en edificaciones, mientras que los tornillos de metal comenzaron a aparecer durante el siglo XV. Los romanos desarrollaron herramientas que son muy similares a las que se producen hoy en día. A partir de la revolución industrial, la fabricación de herramientas, pasó de una manufactura artesanal, a una producción en serie, aplicando nuevos materiales, diseños y procesos industriales sofisticados.

lución de la Manual 49


PORTADA

HERRAMIENTA MANUAL O DE MOTOR En los procesos de manufactura, construcción o mantenimiento, el técnico debe decidir si cierta operación se realizará con las herramientas de mano o con herramientas de poder, o tal vez con máquinas-herramientas automatizadas, tal decisión está supeditada a las herramientas que dispone y domina en su uso. Sin embargo, también toma en cuenta, qué procedimiento será el más eficiente, con qué herramienta obtendrá el mejor resultado, la mejor economía y la mayor productividad. Por experiencia, un buen resultado generalmente reside en el equilibrio entre el trabajo manual y el trabajo de las máquinas. Existe la versión de que las herramientas de motor, operadas por electricidad o algún otro tipo de energía, también son herramientas de mano, sin embargo para efectos de este artículo, sólo nos referimos a las herramientas que utilizan la fuerza de las manos humanas. Si se trabaja en un proyecto único, es muy probable que las herramientas manuales sean suficientes, incluso mejor y más rápidas que otras opciones, ya que programar y configurar una herramienta de poder o una máquina, tomaría más tiempo. Por supuesto, si la necesidad está en una producción en serie, donde la

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velocidad y productividad son esenciales, las herramientas de poder y automatizadas, serán indispensables.

DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS Los tres factores más importantes en el diseño de las herramientas manuales son la funcionalidad, interacción física y apariencia; sin embargo, la funcionalidad e interacción física, son los factores más importantes para el diseño. Los fabricantes de herramientas manuales estudian constantemente la interrelación entre el rendimiento de la capacidad humana y el diseño de herramientas, con el fin de garantizar que las herramientas manuales se utilicen de manera eficaz, precisa, cómoda y segura. El propósito también ha sido desarrollar directrices ergonómicas para diseñar nuevas herramientas, o rediseñar las ya existentes. A lo largo de los años, las herramientas manuales pareciera que no han sido suficientemente ajustadas o evolucionadas a los cambios en la antropometría humana, sin embargo las apariencias engañan. Las herramientas manuales de alta calidad, generalmente de


las marcas de prestigio y, por consecuencia, de mayor precio, ofrecen diseños ergonómicos muy eficientes, por lo que además de funcionalidad, evitan malas posturas y daño de los músculos, irritación y dolor de manos o dedos. En el pasado, el diseño de herramientas manuales se focalizó en la función de la herramienta, para mejorar la eficiencia de las tareas y permitir la estandarización; mientras que en los años recientes, se hace mucho más hincapié en la necesidad del usuario, para hacer el trabajo sin lastimarse, con menor esfuerzo y más cómodamente.

USO SEGURO DE LAS HERRAMIENTAS Para el uso de las herramientas manuales, la norma NOM-031-STPS-2011, “Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo”, establece las siguientes medidas de seguridad: contar con las instrucciones sobre su utilización, revisión, mantenimiento y resguardo; adiestrar a los trabajadores sobre el manejo, mantenimiento y prevención de riesgos de las herramientas manuales, considerando sus limitaciones y posibles fallos; utilizar los equipos de protección personal apropiados al tipo de trabajo que se realiza, o a la herramienta que se utiliza, respetando siempre las etiquetas de aviso de seguridad impresas en los equipos. Se debe verificar que los mangos de las herramientas manuales sean duros y de tamaño adecuado, no deberán ser resbaladizos; comprobar que la unión de los mangos con el resto de la herramienta manual sea firme, para impedir que por su rotura se produzca peligro para el trabajador. Comprobar que las herramientas manuales disponen de las protecciones necesarias para evitar que el operador pueda entrar en contacto directo con sus partes móviles; impedir la operación de las herramientas manuales sin sus guardas de protección, cuando cuentan con ellas desde su diseño. Evitar trabajar con herramientas manuales en malas condiciones o estropeadas; realizar el trabajo con herramientas manuales, preferentemente, sobre superficies niveladas; situar las herramientas manuales en lugares suspendidos y si están en el suelo, protegerlas o señalizarlas adecuadamente; verificar que la pieza a trabajar esté sujeta firmemente y bien acomodada.

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PORTADA

Ya sea que esté trabajando en un modesto taller o en una sofisticada planta de la industria automotriz; un buen set de herramientas manuales confiables, será una necesidad absoluta. Para ser productivo, debe seleccionar herramientas que proporcionarán muchos años de servicio confiable.

SELECCIÓN DE LOS ACEROS PARA HERRAMIENTAS Se deben armonizar las características metalúrgicas de los aceros para herramientas, con los requisitos del acero en funcionamiento. La selección no se limita a un solo tipo, o a una serie particular; se debe considerar la productividad esperada, facilidad de fabricación y el costo. La mayoría de estos aceros pueden dividirse en los tipos de operación que ejercerán: corte, cizallado, formado, estirado, extracción y laminado. Por ejemplo, si la principal función del acero es cortar debe tener alta dureza, buena resistencia al calor y al desgaste. Los factores a tener en cuenta en la elección de aceros para herramientas son la dureza, resistencia al desgaste y la dureza al rojo (capacidad cortante a pesar del calor de operación), siendo los factores más importantes al escoger aceros para herramientas. En aplicaciones individuales, deben considerarse seriamente muchos otros factores, como propiedades no deformadoras, templabilidad, tenacidad, resistencia al desgaste y dureza al rojo.

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ACEROS PARA HERRAMIENTAS En este grupo se incluyen todos los aceros que pueden emplearse para la fabricación de herramientas. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de este término queda limitada a los aceros especiales de gran calidad, utilizados en la fabricación de útiles o herramientas destinados a trabajar los materiales por corte o por presión. Los aceros utilizados para la fabricación de herramientas tienen generalmente un contenido en carbono superior a 0.30%. Los principales tipos de aceros de herramientas son: • Al carbón. Para la fabricación de herramientas de usos diversos, se emplean aceros sin otros elementos de aleación, con porcentajes de carbono variables de 0.50 a 1.40%. Para herramientas que deban tener gran tenacidad como martillos y cinceles, se emplean contenidos de carbono medio, entre 0.50 a 0.70%. Para herramientas de corte como brocas, cuchillas, y limas, cantidades intermedias de carbono, entre 0.70 a 1%. Para conseguir en cada caso la máxima dureza, deben ser templados en agua. • Aceros rápidos: la característica fundamental de estos aceros es conservar su filo en caliente, pudiéndose trabajar con las herramientas casi al rojo vivo, sin disminuir su rendimiento. • Aceros indeformables: reciben este nombre los aceros que en el temple no sufren casi deformaciones y con frecuencia después del temple y revenido, quedan con dimensiones prácticamente idénticas a las que tenían antes del tratamiento. Esto se consigue empleando principalmente el cromo y el manganeso como elementos de aleación. Estos aceros se templan con un simple enfriamiento al aire o en aceite. • Aceros al corte no rápidos: se agrupan varios aceros aleados, principalmente con cromo y wolframio, empleados para la fabricación de herramientas de corte que no deben trabajar en condiciones muy forzadas. Pueden considerarse como unas calidades intermedias, entre los aceros rápidos y los aceros al carbono, y la mayoría de herramientas fabricadas con ellos suelen quedar con durezas comprendidas entre 60 y 66 Rockwell-C.

¿QUÉ HERRAMIENTA COMPRAR? Cuando acudimos a una ferretería y constatamos la enorme variedad de herramientas y todas las marcas disponibles, es muy natural que nos confundamos un poco. Y para colmo, no falta el consejo de: “esta marca es muy barata… y está saliendo muy buena”. Ahorrarnos una ‘lana’ nos seduce, y a veces, francamente los recursos no alcanzan. Pese a todo, vale la pena investigar más, por internet es muy sencillo llegar a blogs, especialistas, tutoriales y artículos técnicos. No se precipite y compre mejor. Un buen consejo para seleccionar la marca adecuada, es conocer su historia, trayectoria y prestigio, a lo largo del siglo pasado, y lo que va del presente; han surgido y desaparecido muchas marcas de herramientas. Las marcas que se han mantenido, a pesar de las crisis y retos del mercado -y vaya que han sucedido muchas cosas-, generalmente lo han logrado por algo: inversión en investigación tecnológica, diseño, calidad de manufactura y materiales, así como mucha seriedad en suministros, garantías y requerimientos del mercado. No lo olvide: Lo barato sale caro.

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PORTADA

1

2

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD Al seleccionar una herramienta manual, se debe analizar que estén hechas con materiales duraderos, sean de fácil operación y sencillo funcionamiento. Considerando que la fuerza a utilizar será la fuerza de manos y brazos, la potencia, durabilidad y ergonomía son factores esenciales. No hay secreto, las herramientas de mano de mayor calidad son el resultado de utilizar los mejores materiales y procesos de fabricación. Los modernos procesos de tratamientos térmicos con láser, hacen que duren más los filos y los dientes de cortar, razón por la cual, son las herramientas que le dan al usuario una herramienta de mejor rendimiento.

ROTURAS Y FALLAS Una de las principales causas de rotura o falla de la herramienta manual, se debe a un acero defectuoso, el cual puede presentar áreas porosas como resultado del rechupe durante la solidificación del lingote; inclusiones no metálicas que corroen longitudinalmente, respecto a

la barra. También la presencia de fisuras (superficiales e internas), originadas por el enfriamiento demasiado rápido, después de la última operación de forja o laminado. Un tratamiento térmico defectuoso también es causa de un alto número de falla de las herramientas manuales, por ejemplo utilizar temperaturas excesivamente altas, produce crecimiento de grano.

3

SOBRECARGA MECÁNICA Los factores mecánicos que generan fallas, debido a sobrecargas, son frecuentemente por excesiva concentración de esfuerzos y alineaciones deficientes. Una falla común debida a factores de operación se produce en herramientas para trabajo en caliente, debido al calentamiento y enfriamiento alternado de las mismas, lo cual da como resultado, una red de grietas muy finas. Por tanto, los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el uso correcto de cada herramienta que deba emplear en su trabajo. No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los específicamente planeados, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente, han sido concebidas.

ERGONOMÍA Expresar que una herramienta está diseñada ergonómicamente, se está diciendo que su diseño está pensado en proteger a los usuarios de la herramienta, es decir a trabajadores, técnicos u operadores; de uno o más factores de riesgo ergonómico. Los trastornos músculo- esquelético, son de los reclamos, en salud laboral, más frecuentes por parte de los trabajadores. La Ergonomía es la ciencia que se encarga de ajustar el trabajo al trabajador, los ergonomistas profesionales en una primera etapa utilizan la fisiología, la antropometría y la biomecánica, para entender como ajustar el trabajo al trabajador; y una vez que existe una comprensión precisa de la mecánica corporal, los ergonomistas se enfocan en la ingeniería y diseño, en nuestro caso, de herramientas de mano.

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PORTADA

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA En opinión del ingeniero Ricardo Aispuro López, Category Manager de Herramienta Mecánica de Grupo URREA, el diseño de las herramientas va perfeccionándose, principalmente para ser más cómodas y funcionales, es decir más ergonómicas. “Aprender de los modos de falla para hacerlas más robustas, logrando rediseños para que esos modos de falla dejen de existir, buscando evitar, sobre todo, daños al usuario. La principal causa de los modos de falla en una herramienta manual son, por mucho, el mal uso de la misma, ya que en nuestro caso, tanto los proceso de manufactura y el diseño, están sumamente cuidados, es

muy difícil que fallen”, nos comparte en una breve, pero interesante entrevista telefónica. ¿Cómo seleccionan las aleaciones de acero? Antes de seleccionar el material para cada tipo herramientas, analizamos primero a qué tipo de esfuerzo mecánico estará sometida, como torques, golpes, fatiga por impactos, por mencionar algunas; a partir de ahí, definimos primero un acero que proteja al usuario y en seguida cumpla con dichas propiedades. Trabajamos con aceros aleados muy diversos, que traemos de los Estados Unidos; en México, desafortunadamente, aún no hemos encontrado un fabricante de aceros que nos de la calidad y el precio que andamos buscando. Verificamos muy bien que la aleación que convenimos con el proveedor, sea la que se está surtiendo, que venga libre de fisuras, y que cuente con las propiedades características de esa aleación. ¿Qué ha pasado con la relación, precio, calidad y competencia? Fíjate que hemos logrado que nuestros productos sean totalmente competitivos en precio y calidad; ¿cómo lo hemos logrado?, analizando precisamente las aleaciones, alcanzando mayor eficiencia en nuestras líneas de producción; siendo más productivos, reduciendo

MANTENIMIENTO La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación con nuestra herramienta manual; la deberá realizar personal calificado, evitando siempre efectuar reparaciones provisionales. En general para el afilado de las herramientas se deberán seguir las instrucciones del fabricante. El transporte de las herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados para ello. Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos, sean punzantes/cortantes o no. Cuando se deba subir escaleras, o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden siempre libres. Un buen estante o caja de herramientas, será el complemento ideal para nuestras siempre útiles, leales y poderosas herramientas de mano.

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¡NO SE PRECIPITE, Y DECIDA MEJOR SU HERRAMIENTA...! desperdicios, logrando de esta manera ser muy competitivos en precio, sin sacrificar para nada la calidad. Esto es muy necesario, sobre todo para afrontar ese gran reto que tenemos enfrente con las importaciones que provienen de China. El ingeniero Aispuro, con dos décadas de colaborar para Grupo Urrea, quienes cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación de herramientas, termina la entrevista señalando su perspectiva del sector a futuro: “La industria se está renovando todos los años, sobre todo en materiales y diseños. En nuestro caso, estamos comprometidos en hacer herramientas que sigan haciendo el trabajo más simple, más rápido y más seguro, obviamente cuidado la calidad y la ergonomía de nuestras herramientas.”

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ELECTRICIDAD

BALASTROS

Regulando la energía eléctrica Por: Saúl Linares

Generar el voltaje de encendido de una lámpara de descarga gaseosa, limitar la corriente eléctrica consumida en un sistema de iluminación y estabilizar la descarga en el interior del tubo de la lámpara, son funciones que desempeñan los balastros.

E

l ahorro a partir de un eficiente manejo del consumo eléctrico, es un paradigma bajo el cual se han desarrollado diversos productos en sistemas de iluminación, tales como las lámparas fluorescentes, que han ido sustituyendo poco a poco a las lámparas incandescentes. Este control de la potencia eléctrica de los sistemas de iluminación fluorescente, se ha logrado en gran medida gracias al desarrollo de los balastros, ya que son un elemento auxiliar muy importante para la operación correcta de una lámpara de este tipo.

SU PAPEL EN LA ILUMINACIÓN La lámpara fluorescente es un dispositivo de descarga eléctrica, de vapor de mercurio de baja presión contenida en un tubo de vidrio, en su interior esta revestida con un material fluorescente. Ésta se compone por: - un tubo de descarga, que puede tener forma de cilindro cerrado, circular, en “U” o una forma compacta.

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• Casquillos que se localizan en cada extremo de la lámpara, con una o dos terminales dependiendo del tipo de lámparas. • Electrodos que son fabricados en tungsteno, normalmente en doble espiral, y cubiertos

con un material emisor (como el bario [Ba], estroncio [Sr], y óxido de calcio [CaO]); en la calidad de éstos, está determinada la duración de la lámpara, puesto que cuando uno de los electrodos pierde esta sustancia, la lámpara no consigue encenderse.


Los balastros que forman parte de la estructura de las lĂĄmparas de descargas de gas, generan una cantidad controlada de energĂ­a para el arranque o precalentamiento de los electrodos de la lĂĄmpara, suministran la tensiĂłn y corriente controlada. 59


ELECTRICIDAD

• Gas de llenado que consiste en vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas inerte que rellenan el tubo de descarga, para facilitar el encendido y controlar la descarga de electrones. • El balastro es el dispositivo que limita la corriente que atraviesa la lámpara y evita un exceso de electrones circulando por el gas, que aumentaría el valor de la corriente hasta producir la destrucción de la lámpara.

Los balastros electromagnéticos están formados por una bobina de hilo de cobre esmaltado con un núcleo magnético, que puede estar concentrado dentro de un contenedor metálico.

Comúnmente se utilizan dos diferentes tipos de balastros, electromagnéticos y electrónicos. Los primeros, son balastros que consisten en una reactancia (oposición al paso de una corriente alterna), formada por una bobina de tipo inductivo, que satisfacen los requisitos de funcionamiento pero que lo hacen de una forma poco eficiente desde el punto de vista energético. Esta deficiencia generó investigaciones que dieron como resultado el surgimiento del balastro electrónico, pues se incrementó la frecuencia de operación en el tubo de descarga, aumentando su eficiencia luminosa. Actualmente, los balastros que forman parte de la estructura de las lámparas de descargas de gas, como tubos fluorescentes, compactos fluorescentes y HID (alta intensidad de descarga), generan una cantidad controlada de energía para el arranque o precalentamiento de los electrodos de la lámpara, suministran la tensión y corriente controlada, para el adecuado funcionamiento, y limitan la energía eléctrica en los valores adecuados.

UN POCO DE HISTORIA En 1976, el ingeniero Edward Hammer desarrolló la lámpara fluorescente compacta (CFL), esta innovación consistía en la reducción obtenida en el diámetro del tubo de una lámpara de descarga de gas al enrollarlo en forma de espiral. N

En base a esta tecnología, la empresa Philips presentó un modelo de lámpara fluorescente compacta que utilizaba el mismo mecanismo de rosca que una lámpara incandescente, haciéndola más cómoda y fomentando así, la sustitución de las lámparas incandescentes.

F

Balastro

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Finalmente, Osram en 1985 introdujo un cambio en el encendido de la lámpara fluores-


cente compacta, al llevar a cabo la sustitución del elemento que provocaba el encendido del tubo fluorescente, el balastro electromagnético de reactancia inductiva, fue remplazado por un balastro electrónico, que permitía un encendido instantáneo y sin parpadeos de la lámpara, además esta tecnología ofrecía un mayor rendimiento energético.

CARACTERÍSTICAS Los balastros electromagnéticos están formados por una bobina de hilo de cobre esmaltado con un núcleo magnético, que puede estar concentrado dentro de un contenedor metálico. Estos dispositivos se alimentan con corriente alterna (CA), pueden ser de alto o bajo factor de potencia (capacitores). Este tipo de balastros son económicos, pero tienen una serie de desventajas, pues no permiten un control de la intensidad luminosa, operan a baja frecuencia alrededor de los 50 ó 60 Hz., lo que provoca un zumbido ligeramente perceptible y parpadeos en la lámpara a la hora de encenderla, no regulan las variaciones de voltaje de alimentación y son pesados y voluminosos. Los balastros electrónicos, se alimentan con corriente alterna (CA) que es la estructura más utilizada comercialmente, o con corriente directa (CD) estructura con mayor aplicación en casas de campo, zonas rurales alejadas de la línea de distribución o zonas de acceso remoto, ya que son alimentados con energía alternativa, como la solar. Este tipo de balastros pueden ser de alto o bajo factor de potencia (activos, pasivos o híbridos). A pesar de que los balastros electrónicos generalmente son más costosos que los electromagnéticos, ofrecen muchas ventajas, porque pueden regular la intensidad luminosa ante variaciones de la tensión de alimentación por envejecimiento o variaciones de temperatura: trabajan a alta frecuencia, y en comparación con los electromagnéticos, permiten realizar un mayor ahorro de energía en un promedio del 20% al 25% para los mismos niveles de salida de luz; son más ligeros y ocupan menos espacio. El mercado actual ofrece diversos modelos de balastros electrónicos.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN A la hora de instalar balastros electrónicos, debemos tener varias precauciones, ya que estamos trabajando con alta frecuencia. La alta frecuencia encuentra un camino conductor en las capacidades que se forman, tanto entre conductores, como a tierra. En caso de que se deseara cambiar de una instalación de balastros magnéticos, a una con balastros electrónicos, el cambio puede ser gradual. Pero dentro de un mismo circuito cableado en serie o en paralelo, no se deben incluir distintos tipos de balastros. Los balastros electrónicos que poseen un contenedor metálico no requieren de tantas condiciones. Todos aquellos con contenedor plástico tienen restricciones, por ejemplo, no pueden ser utilizados en hospitales ni centros de salud a causa de su radiación de alta frecuencia. Es recomendable que el balastro se monte en una zona dentro de la luminaria donde exista menor concentración de calor. Se debe evitar siempre el montaje en zonas próximas a los filamentos de las lámparas. Los balastos suelen durar alrededor de 20 años por lo que reemplazar estos no es una necesidad común. Sin embargo, el aire frío y los tubos de lámparas de baja calidad pueden reducir en gran medida su vida útil. Los balastros son fácilmente reemplazables y se consiguen en la mayoría de las ferreterías.

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EQUIPOS

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BOMBAS PARA INUNDACIONES

Desalojando aguas negras Por: Karen Galvez

Las inundaciones provocan la invasión de aguas negras a niveles inusuales, causando daños en la infraestructura de casas, edificios y negocios. Afortunadamente las bombas espéciales para desalojo de aguas residuales llegan al rescate.

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rotección civil cataloga las inundaciones en tres tipos, las fluviales, que son generadas cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos. Inundaciones de zonas costeras, generadas por la marea de tormentas que se desarrollan durante ciclones, y que llegan a cubrir grandes extensiones de tierra. Por último, las inundaciones pluviales, que se miden en milímetros y en cierto lapso (intensidad), que ocurren cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla, acumulándose por horas o días sobre éste.

En nuestro país el problema de las inundaciones va más allá de la intensidad de las lluvias, pues existen otros factores como la falta de infraestructura, falta de actualización en el sistema de drenajes, falta de mantenimiento, y sumado a todo esto; la basura acumulada en las calles por los malos hábitos de las personas, que provoca que el alcantarillado se tape y reduzca su capacidad para conducir grandes volúmenes de agua. Para combatir este problema, vamos a conocer tres tipos de bombas que pueden ser nuestras mejores aliadas a la hora de desalojar agua sucia de una inundación.

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EQUIPOS

¿Sabías que…? La medición de la lluvia y del nivel de agua de los ríos y quebradas tiene por objetivo hacer un seguimiento a las condiciones hidrológicas que pueden producir una inundación. Los instrumentos de medición del volumen de lluvia son los pluviómetros y escalas hidrométricas. Y la Comisión Nacional del Agua es la encargada de integrar todas las mediciones hidrométricas para generar estudios estadísticos.

CLASIFICACIÓN Las bombas sumergibles son ideales para el desalojo de agua sucia de una inundación, y el tipo de bomba sumergible más utilizada en estos casos es la bomba centrífuga o también conocida como rotodinámica, ésta se compone de dos elementos principales impulsor y voluta. El impulso está construido por álabes, que son paletas curvas de la turbina encargadas de conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga impulsarlo hacia el exterior con una presión de salida superior a la de entrada. La voluta, es la encargada de conducir al fluido desde la salida del impulsor, hasta la tubería de descarga. El sellado de la bomba es importantísimo para su adecuado funcionamiento, el cierre mecánico, es un tipo de sellado muy utilizado en estas bombas, éste se compone de dos elementos, uno fijo a la carcasa que recibe el nombre de asiento y otro móvil que gira con el eje de la bomba y que se denomina cara. Las bombas centrífugas se clasifican en tres tipos, la primera es la de flujo radial, la segunda de flujo mixto y la tercera de flujo axial. Estas son bombas comúnmente empleadas para el desalojo de aguas negras o residuales.

Bombas de flujo radial En estas bombas se emplea la fuerza centrífuga para formar un remolino, con el líquido que por medio de la boquilla de aspiración, entra axialmente en el impulsor (en dirección paralela al eje), y se descarga radialmente (en dirección perpendicular al eje), hacia la carcasa. Por lo general, los álabes de estos impulsores están curvados hacia atrás. Son el tipo de bomba más utilizado para el desalojo de aguas negras.

Bombas de flujo mixto En este tipo de bombas, la descarga se ejecuta con el impulsor, por fuerza centrífuga y por el empuje de los álabes. Esto se consigue con álabes de curva doble o en forma de hélice, de tal forma que la descarga es una combinación de flujo axial y radial.

Bombas de flujo axial o tipo hélice Las bombas de flujo axial se emplean para bombear grandes caudales a poca altura. Son más baratas que las bombas de flujo radial o

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mixto. Pero la desventaja es que este tipo de bombas no deben utilizarse para bombear agua residual sin tratar, ya que sus álabes podrían atascarse.

Consejos de compra La elección de la bomba más adecuada tiene que ver con la aplicación, si es para desalojo de aguas negras en el área doméstica, en ciudades o municipios, o en el área industrial; de eso dependerá que se requiera de capacidad baja, media o alta en una bomba. Las propiedades que hay que tener en cuenta, a la hora de comprar una bomba para desalojo de aguas residuales son: - El flujo o caudal que es medido en LPM (litros por minuto). –La profundidad máxima a la que pueden ser utilizadas. –La capacidad (medida en pulgadas) que tiene para el paso de sólidos que es importante para determinar en qué tipo de aguas se puede usar la bomba. - El número de etapas de la bomba (monofásica o trifásica). –El material del que está fabricado el cuerpo de la bomba (para las bombas de aguas negras, por lo general se usa el acero inoxidable). – El material del sello (generalmente fabricado de carburo

de silicio, carbón y cerámica). – El tipo de impulsor y el material del que está hecho. Para aplicación doméstica encontramos las bombas sumergibles para movimiento de agua sucia, y las características a tomar en cuenta durante su elección son, en primer lugar, las relacionadas al motor, que por su simplicidad y economía generalmente es eléctrico. En una bomba de este tipo; la potencia del motor, por lo general es de 0.50 hp, las revoluciones por minuto alcanzadas comúnmente son de 3450 RPM. Con un voltaje que va entre los 115 y los 120 V. La fase correspondiente a esta gama es la monofásica. Además, 120 LPM es un caudal adecuado por una bomba de uso doméstico, en cuestión de altura optima, las encontramos con hasta 3m de profundidad y con paso de solidos de 0.50 pulgadas. Con un diámetro de descarga de 1.50 a 2 pulgadas. Las bombas de uso doméstico llegan a pesar aproximadamente 4 kg y su precio puede variar según sus características o materiales, pero puede oscilar entre los $4000. En cambio, cuando se requiere una bomba, por ejemplo, para el desahogo de un estacionamiento público o de las calles de

una colonia, las bombas trituradoras o especiales para lodos, resultan adecuadas, ya que los sólidos que se encuentran en las calles pueden ser difíciles de tratar. Las características de este tipo de bombas son más potentes. Encontramos bombas con potencia de hasta 20 hp, con motores de tres fases, con una capacidad de caudal de 4250 LPM, y que alcanzan profundidades alrededor de los 12 m, con capacidad para el paso de solidos de 3”, y con un peso que puede oscilar entre los 280 kg. El precio depende de la potencia y componentes de la bomba, puedes encontrar bombas de este tipo desde los $20,000, hasta los $200,000 o más.

Consejos de mantenimiento Antes de ser manipulada, se debe dejar enfriar la bomba hasta que alcance la temperatura ambiente. Para la limpieza de la bomba no deben utilizarse sustancias agresivas como thinner o ácidos, y cuando la bomba ya no se vaya a utilizar por un periodo prolongado, se debe desconectar, y enjuagarla con agua limpia para prevenir corrosión.

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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO Las empresas convencidas de las bondades de la capacitación y el entrenamiento en el trabajo, aprovechándolo de manera efectiva, son aquellas que se comprometen con él y lo convierten en un valor fundamental de su operación. Tales organizaciones llevan a cabo la capacitación cuando dicen que lo harán, y no cancelan simplemente porque otros proyectos necesitan atención. En el Canal Ferretero es fundamental que los vendedores, almacenistas, personal de reparto o compradores, por mencionar sólo algunos casos, estén muy bien capacitados para dominar las líneas de producto, atender mejor a los clientes, detectar tendencias del mercado oportunamente y comprometerse con la calidad y seguridad de los productos que manejan. Es importante que la capacitación se otorgue en el mismo ámbito de trabajo, mas allá de aulas y recintos teóricos, ya que de esta manera la formación será natural, pudiendo dar retroalimentación inmediata sobre lo que no entienden y ofrecer sugerencias. La formación en el ambiente de trabajo también mejora la retención del aprendizaje.

Si los colaboradores no perciben claramente cómo la capacitación hará una diferencia en su trabajo cotidiano, estarán menos interesados en participar y se mostraran escépticos. La parte más difícil para lograr que el aprendizaje se integre eficazmente en el trabajo cotidiano de los colaboradores, es la consistencia en los programas de capacitación.

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Mesa 3 CONGRESO DEL CANAL FERRETERO DE MÉXICO Tema: El valor de la capacitación y el entrenamiento. 6 de julio de 2017 www.canalferretero.mx www.facebook.com/todoferreteria1 www.youtube.com/tftv


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