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PARA LA TITULACIÓN DE INSTRUCTORES EGRESADOS DEL SENATI
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COMUNICACIÓN TÉCNICA
UNIDAD 1. TECNOLOGÍA BÁSICA DEL DIBUJO TÉCNICO
Contenido
INTRODUCCIÓN 3
Objetivos 4
Letras y números ISO 3996 5
Concepto de escalas 7
Normalización de formatos 9
Lista de materiales 11
Codificación de planos 13
Clases de líneas 21
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INTRODUCCIÓN
Este manual se ha preparado con el propósito de reforzar en los Instructores su
conocimiento sobre el Dibujo Técnico, realizando una recopilación de datos de
diferentes fuentes de información y propiciando que el participante, ahonde en el tema
de su mayor interés o aplicación.
Cada capítulo comienza con una exposición de las definiciones principales y teoría
correspondiente acompañada con ilustraciones que permitan aclarar los conceptos
vertidos. En los problemas propuestos se pretende aplicar el conocimiento desarrollado.
Los temas en cada capítulo tratan de resumir los aspectos más importantes
relacionados con los conocimientos básicos del dibujo técnico, los mismos que puedan
ser vertidos en los estudiantes a su cargo.
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Objetivos
Identifique las medidas de los formatos.
Identifique y coloque los datos de la lista de materiales con letras
normalizadas.
Aplique las clases de escala.
Aplique las diferentes clases de líneas.
Aplique la codificación de planos.
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En esta primera unidad se verá conceptos de letras normalizadas ISO 3996, concepto
de escalas, normalización de formatos, líneas normalizadas clase de líneas y
codificación de planos.
Letras y números ISO 3996
Una de las características del dibujo técnico es que debe ser fácil de entender por lo
tanto es importante que se usen letras y números normalizados que deben ser legibles
y uniformes.
En la escritura y representación se usan líneas del mismo espesor. La escritura puede
ser vertical o con una inclinación hacia la derecha de 15° (cursiva).
Alturas Normalizadas de letras y números (h) en mm.
2.5 3.5 5 7 10 14 20
altura de la mayúscula (h) 10/10 h
altura de la minúscula (c) 7/10 h
espesor de las líneas (d) 1/10 h
distancia mínima entre renglones (b) 14/10 h
distancia mínima entre letras (a) 2/10 h
EJERCICIOS
b
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Realizar la siguiente práctica de letras mayúsculas y números normalizados.
Realizar la siguiente práctica de letras minúsculas normalizadas.
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Concepto de escalas
Norma UNE-EN ISO 5455:1996.
La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy
grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos
de dimensiones poco manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la
definición de los mismos.
Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción
necesarias en cada caso para que los objetos queden claramente representados en el
plano del dibujo.
Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su
dimensión real, esto es:
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Si el numerador de esta fracción es mayor que el
denominador, se trata de una escala de ampliación,
y será de reducción en caso contrario. La escala
1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño
real (escala natural).
Escalas normalizadas
Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier
valor de escala, en la práctica se recomienda el uso
de ciertos valores normalizados con objeto de
facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso
de reglas o escalímetros.
Estos valores para metal mecánica y afines son:
Tabla 1 Escalas
Reducción Ampliación
1:2 2:1
1:5 5:1
1:10 10:1
1:20 20:1
1:50 50:1
1:100
1:200
No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean
ciertas escalas intermedias tales como:
1:25, 1:30, 1:40, etc…
Ejemplos prácticos
EJEMPLO 1
Se desea representar en un formato A3 la planta de un edificio de 60 x 30 metros.
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La escala más conveniente para este caso sería 1:200 que proporcionaría unas
dimensiones de 30 x 15 cm, muy adecuadas al tamaño del formato.
EJEMPLO 2:
Se desea representar en un formato A4 una pieza de reloj de dimensiones 2 x 1 mm.
La escala adecuada sería 10:1
Práctica 02
1. Completar el cuadro de escalas
Longitud de la
pieza
Escala 1:1
Longitud en el dibujo
Escala 2:1 Escala 5:1 Escala 1:2.5
10 20 50 4
7 14 35 2.8
25 50 125 10
105 210 525 42
Normalización de formatos
Concepto
Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya forma y
dimensiones en mm. Están normalizados. En la norma UNE 1026-2 83 Parte 2,
equivalente a la ISO 5457, se especifican las características de los formatos.
Dimensiones
Las dimensiones de los formatos responden a las reglas de doblado, semejanza y
referencia. Según las cuales:
1. Un formato se obtiene por doblado transversal del inmediato superior.
2. La relación entre los lados de un formato es igual a la relación existente entre el
lado de un cuadrado y su diagonal, es decir 1/√2.
3. Finalmente para la obtención de los formatos se parte de un formato base de 1
m².
Aplicando estas tres reglas, se determina las dimensiones del formato base llamado
A0 cuyas dimensiones serían 1189 x 841 mm.
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Dimensiones del formato A0
El resto de formatos de la serie A, se obtendrán por doblados sucesivos del formato
A0.
Dimensionas de los formatos del A0 al A4
Los formatos A3 al A0 son solo validos si son utilizados horizontalmente, por su parte,
el formato A4 solo se permite si las hojas se utilizan verticalmente.
La norma establece para sobres, carpetas, archivadores, etc. dos series auxiliares B y
C.
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Las dimensiones de los formatos de la serie B, se obtienen como media geométrica de
los lados homólogos de dos formatos sucesivos de la serie A.
Las dimensiones de los principales formatos que se usan son:
TAMAÑO DIMENSIÓN (MM)
A0 841 X 1189
A1 594 X 841
A2 420 X 594
A3 297 X 420
A4 210 X 297
Lista de materiales
Todo plano de taller debe tener un cajetín, que servirá para reconocer el plano, su
codificación y otros datos requeridos. Este cajetín debe contener los siguientes
elementos:
1. Nombre de la pieza.
2. Datos del diseño: Dibujado por y
fecha
3. Escala
4. Nombre de la empresa
5. Número del plano,
6. Datos de sustitución de plano.
En nuestro medio las empresas varían la forma del cajetín que es
estructurado según sus necesidades.
En nuestro país, la Normalización de hojas y cajetines se realiza
progresivamente.
La lista de materiales sirve para indicar la característica del material, su tamaño en
bruto, cantidad requerida, tipo del material, piezas normalizadas y se ubica,
generalmente, sobre el cajetín, y en algunos casos se confecciona en hoja aparte.
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Como se ve en el gráfico presentado a continuación
1 Tornillo
hexagonal
3 M 10 x 20 DIN 931
1 Arandela 2 A 16 DIN 125
1 Eje 1 0 34 x 264 EB 80 2,11 07.01
Ctd. Denominación Item Medidas en bruto / N° de
pedido / DIN
Material N° del Diseño O
Compañía
Fech
a
Nombre
Dibuj.
Revis.
Aprob
Escala EJE DE ACCIONAMIENTO
La forma en la que deberemos inscribir toda la información así como los requisitos
mínimos que debe cumplir todos los materiales del conjunto viene especificada en la
Norma ISO 7573:2008. UNE 1135:1989.
La lista de materiales es una relación completa de las piezas que constituyen un
conjunto o subconjunto. Figura 1.
Figura 1 Cajetín
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La lista de materiales debe colocarse en el mismo dibujo, en la parte superior del
cuadro de rotulación, o bien en un documento separado, en este caso, su sentido de
lectura debe ser de abajo hacia arriba. Contendrá tanto renglones como piezas tenga
el conjunto.
Cuando un plano sea muy complejo la lista de materiales podrá colocarse en un
documento separado, se realizará en formato A4. En este caso la numeración se
realizará de arriba hacia abajo. Deberá de numerarse con el mismo número que el
plano de referencia.
La lista de materiales mostrará la información de cada uno de los elementos del plano,
(UNE_ EN ISO 7200: 2004 campos de datos en bloques de títulos y en cabeceras de
documentos). Como mínimo deberá de contener los elementos siguientes:
a) Cantidad (número de piezas)
b) Denominación y observaciones
c) Marca
También puede incluirse los elementos siguientes:
d) Dibujo nº
e) Material y dimensiones en bruto
f) Modelo
g) Peso.
Codificación de planos
Es la identificación que se hace de un plano o conjunto de planos de una máquina o
elementos de máquina, por medio de caracteres alfanuméricos, de tal manera que sea
único en la empresa. Esta codificación la adopta y establece la empresa guardando
criterios técnicos que esta maneja.
Todo plano debe recibir un número de identificación, el cual se indicará en el campo
destinado a tal fin dentro del bloque de títulos. Este número debe ser único, al menos
dentro de la organización del propietario legal, ya que se utiliza como referencia del
plano.
La numeración exigirá una codificación específica, de forma que el número de
identificación deberá estar compuesto por varios grupos de cifras y/o letras. Aunque el
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sistema de numeración de planos depende de las normas internas de cada empresa,
se exponen a continuación una serie de ejemplos.
En proyectos de máquinas y mecanismos se puede utilizar un sistema para la
numeración de planos consistente en varios números separados entre sí con el
siguiente significado:
PRIMERA CIFRA. Representa el número asignado al conjunto del aparato, dispositivo,
utillaje, máquina, etc., de tal forma que en esta numeración ordinal deberán estar
catalogados todos los planos de conjunto que se desee archivar.
SEGUNDA CIFRA. Representa el número ordinal de uno de los subconjuntos que
componen el conjunto. Las máquinas suelen descomponerse en varios subconjuntos
que, independientemente considerados, forman una unidad en sí mismos. El montaje
de todos estos subconjuntos formará el conjunto total de la máquina.
TERCERA CIFRA. Representa el número de orden de cada uno de los planos que
componen el subconjunto y normalmente coincidirá con el número de marca asignado
a cada pieza.
EJEMPLO. Disponemos de un plano en el que se ha dibujado el eje de un motor
eléctrico asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito y cuyo número de identificación
es: 24. 02. 10.
La cifra “24” que aparece en la numeración del plano corresponde al número de orden
del “conjunto motor eléctrico” de corriente alterna asíncrono trifásico, la cifra “02” que
aparece a continuación corresponde al número de orden del subconjunto “rotor en
cortocircuito” y la cifra “10” corresponde al número asignado a la pieza “eje” del
subconjunto anterior.
En proyectos de construcción se puede utilizar otro sistema para la numeración de
planos. En este caso se dispone una serie de letras y números separados entre sí con
el siguiente significado:
Número asignado al proyecto-
Área o sector dentro del proyecto.
Código del departamento de ingeniería que elabora el plano
Número de orden del plano dentro del departamento.
EJEMPLO. Disponemos de un plano en el que se ha representado el esquema
eléctrico unifilar correspondiente al centro de transformación de una industria
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destinada a la fabricación de equipos hidráulicos y cuyo número de identificación es:
140- 05- IE- 14.
La cifra “140” que aparece en la numeración del plano corresponde al número
asignado al proyecto, la cifra “05” indicada a continuación corresponde al sector
asignado al “centro de trasformación”, las letras “IE” corresponden a la codificación
del departamento de ingeniería eléctrica que ha diseñado la instalación y la cifra “14”
corresponde con el número de orden asignado al plano dentro de dicho departamento.
No cabe duda de que esta forma de numerar los planos facilitará enormemente la
localización de la pieza representada dentro del contexto general de la industria.
En la figura 2 se presenta un conjunto de un extractor, que no forma parte de ningún
otro conjunto, numerado con 25.00.00. Esto nos indica que se trata de un conjunto con
el número de orden “25”, la cifra “00” nos indica que no forma parte de ningún conjunto
y la tercera cifra nos indica el número de orden asignado a la pieza “00”. Como puede
observarse por tratarse de un plano de fabricación y ensamblaje, únicamente vendrá
numerado el conjunto ya que el resto de los componentes están indicados en el mismo
plano.
En cambio en las figuras 3, 4, 5 y 6, las numeraciones serían 25.00.01- 25.00.02 -
25.00.03 -25.00.04 en donde la tercera cifra se corresponde con el número de orden
de cada una las piezas de que se compone el conjunto.
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Figura 2 Plano de conjunto
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Figura 3 Plano de detalle
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Figura 4 Plano de detalle
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Figura 5 Plano de detalle
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Figura 6 Plano de detalle
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Clase de líneas
En la representación de piezas en dibujo técnico mecánico utilizamos diferente tipo de
líneas de acuerdo a lo que se desea representar (está normalizado) a continuación
tiene un ejemplo práctico del uso de las líneas y la aplicación que se le da en función
al grosor de las mismas y su forma.
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Figura 7 Tipo de líneas
Tipo de líneas Ancho
mm Uso
Línea continua
(gruesa) 0.7 0.5
Aristas visibles, límites de
rosca
Líneas continua (fina) 0.35 0.25
Líneas de cota, líneas
auxiliares de cota, diagonales
cruzadas, líneas de rosca
trazo aprox. 4 mm
espesor 1 mm
Línea de trazos
(espesor mediano) 0.5 0.35 Aristas ocultas
Trazo aprox. 7 mm
Espacio 1 mm.
Líneas de trazo y
punto (gruesas
cortas)
0.7 0.5
Líneas de sección
Trazo
aprox. 10 mm espacio
1 mm
Líneas de trazo y
punto (fina, larga)
0.35 0.25
Línea de eje.
Línea a pulso (fina) 0.35 0.25 Línea de rotura.
Otras posibilidades de uso:
Línea continua gruesa: Costura de soldadura, símbolo de soldadura, moleteado.
Línea continua fina: Líneas de referencia, aristas de doble, cortes.
Línea gruesa de trazo y punto: Caracterización de dureza limitada.
Líneas finas de trazo y punto: Sector de engranaj46@es, perforación circular, demasía
de mecanizado, líneas de extensión.
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