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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Accesorios para máquinas cosechadoras o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Accesorios para máquinas cosechadoras. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Accesorios para máquinas cosechadoras, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| NORWICH | Accesorios para máquinas cosechadoras, repuestos para cosechadoras | Somos proveedores de Accesorios para máquinas cosechadoras en Juan Señor 75 San Vicente, Santa Fe C.P. 2447 . Argentina Datos y productos de NORWICH |
| Industria Metalurgica Audoglio | Concavos y cilindros para maquinas cosechadoras, Equipo axial para maquinas cosechadoras | Ofrecemos Concavos y cilindros para maquinas cosechadoras en Vieytes 618 Col. San José de la Esquina Argentina, Buenos Aires C.P. 2185 . Argentina Datos y productos de Industria Metalurgica Audoglio |
| John Deere cobertura: México | Máquinas cosechadoras para caña de azúcar, Cosechadoras de forrajes | Somos un proveedor de Máquinas cosechadoras para caña de azúcar en Boulevard Díaz Ordaz 500 Col. Garza García Nuevo lén, Monterrey C.P. 66210 . México Datos y productos de John Deere |
| Gates de México cobertura: México | Máquinas y accesorios | Somos proveedores de Máquinas y accesorios en Cerrada de Galeana Nº 5 Col. Toluca Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54060 . México Datos y productos de Gates de México |
| Makilezzo cobertura: LATINOAMERICA | Accesorios para máquinas | Ofrecemos Accesorios para máquinas en España, España . España Datos y productos de Makilezzo |
| Celmar cobertura: LA | Accesorios para máquinas, Accesorios para máquinas | Somos fornecedores de Accesorios para máquinas en Av. Cond. Elisabeth de Robiano, 930 Col. Tatuape Sao Paulo, São Paulo . Brasil Datos y productos de Celmar |
| Printing Solutions | maquinas tampograficas - accesorios, maquinas tampograficas | Somos proveedores de maquinas tampograficas - accesorios en Magdalena No. 424-A Col. Del Valle México, Distrito Federal C.P. 03100 . México Datos y productos de Printing Solutions |
| Poleman cobertura: Latinoamérica | Maquinas y accesorios de Termofusión, Accesorios de termofusión | Ofrecemos Maquinas y accesorios de Termofusión en Av. México 3370-3U Col. Monraz Guadalajara, Jalisco . México Datos y productos de Poleman |
| Westek cobertura: Latinoamérica | Accesorios para máquinas universales, Mordazas y accesorios para máquinas universales, Accesorios y consumibles para pruebas de lavado y estabilidad dimensional, Máquinas universales | Somos un proveedor de Accesorios para máquinas universales en Casas Grandes 341-2 Col. Narvarte D.F., D.F. C.P. 3020 . México Datos y productos de Westek |
| HIDRAULICA BAUER | Accesorios para máquinas viales, Accesorios para automotores | Somos proveedores de Accesorios para máquinas viales en Ruta 8 Km 114 San Antonio de Areco, Bs. As. C.P. 2760 . Argentina Datos y productos de HIDRAULICA BAUER |
| ACEROS MARKERT cobertura: ecuador, colombia, venezuela. | accesorios para maquinas agro | Somos suplidores de accesorios para maquinas agro en AUTOPISTA GIRON KILOMETRO 6 # 6 - 36 Col. giron bucaramanga Colombia, SANTANDER . Colombia Datos y productos de ACEROS MARKERT |
| Electrónica Mandelli cobertura: - | Máquinas y accesorios para la colocación | Somos un proveedor de Máquinas y accesorios para la colocación en Juan Agustín García 4033 Capital Federal, Bs. As. C.P. 1407 . Argentina Datos y productos de Electrónica Mandelli |
| Herramental Monterrey cobertura: Norte y Centro de Mexico | Accesorios para Maquinas Herramienta, Accesorios para Taller | Somos proveedores de Accesorios para Maquinas Herramienta en Av. Madero 2701 Pte
Col. Centro Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64000 . México Datos y productos de Herramental Monterrey |
| Joframa | Accesorios para máquinas hidráulicas | Ofrecemos Accesorios para máquinas hidráulicas en Calle La Encina, S/N Paterna, Valencia C.P. 46980 . España Datos y productos de Joframa |
| DAVONIS Maquinas Herramienta cobertura: mundial | Accesorios para Máquinas Herramienta, Máquinas de Electroerosión | Somos un proveedor de Accesorios para Máquinas Herramienta en Calle 74 (D. Pombo) 4346/64 Col. San Martin - Buenos Aires Buenos Aires, Argentina C.P. 1650 . Argentina Datos y productos de DAVONIS Maquinas Herramienta |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
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Solicitudes de compradores de: Accesorios para máquinas cosechadoras |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 308123 | Compra de Accesorios para máquinas cosechadoras | 5000 Gramos Mensual |
Comprador de Accesorios para máquinas cosechadoras en MANAGUA, Nicaragua | EMPRESARIO |
PRIMARIO
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| 163882 | Compra de Máquinas cosechadoras | 1 Piezas Anual |
Comprador de Máquinas cosechadoras en Central, Paraguay | Dirrector |
para caña de azúcar
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| 64742 | Compra de Equipo axial para maquinas cosechadoras | 1 Servicios Para pruebas |
Comprador de Equipo axial para maquinas cosechadoras en buenos aires, Argentina | dueño |
cosecha maquina gleaner r 62
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| 156603 | Compra de Concavos y cilindros de dientes para maquinas cosechadoras | 1 Piezas Anual |
Comprador de Concavos y cilindros de dientes para maquinas cosechadoras en Entre Rios, Argentina | Titular |
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| 575886 | Compra de Barras dentadas (batidores) para cilindro de maquinas cosechadoras | 8 Metros Anual |
Comprador de Barras dentadas (batidores) para cilindro de maquinas cosechadoras en casa, Chile | productor |
para una trilladora en chile
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| 55781 | Compra de maquinas tampograficas - accesorios | 1 Toneladas Única vez |
Comprador de maquinas tampograficas - accesorios en CHIAPAS, México | GERENTE GENERAL |
necesito informacion para adquirir una maquina tampografica
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| 242068 | Compra de maquinas tampograficas - accesorios | 1 Piezas Semanal |
Comprador de maquinas tampograficas - accesorios en Boyaca, Colombia | gerente |
tampografica manual
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| 263586 | Compra de Maquinas y accesorios de Termofusión | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de Maquinas y accesorios de Termofusión en d.f., México | direccion |
estamos buscando una extrusora/pistola/ de termofusion para soldar perfiles de HDPE
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| 543412 | Compra de maquinas tampograficas - accesorios | 1 Piezas Única vez |
Comprador de maquinas tampograficas - accesorios en BS.AS, Argentina | ADMINISTRATIVA |
TAMPOGRAFICA MOD SDK05
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| 549434 | Compra de maquinas y Accesorios de Confeccion | 10000 Piezas Bimestral |
Comprador de maquinas y Accesorios de Confeccion en lima, Perú | prol. huanuco |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Accesorios para máquinas cosechadoras o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Accesorios para máquinas cosechadoras o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Accesorios para máquinas cosechadoras | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 147919 (16-Ene-2008) |
RCS S.A. |
Sonora, México |
5 Piezas Única vez |
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| 64742 (22-Feb-2007) |
trabajos rurales |
buenos aires, Argentina |
1 Servicios Para pruebas |
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| 55781 (22-Nov-2006) |
CREATIVA |
CHIAPAS, México |
1 Toneladas Única vez |
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|
| 148432 (17-Ene-2008) |
ARQS AGUAYO |
VERACRUZ, México |
1 Piezas Para pruebas |
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|
| 148289 (17-Ene-2008) |
FABRICA DE TPAPAS DE TUXTEPEC |
OAXACA, México |
1 Piezas Única vez |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Accesorios para máquinas cosechadoras |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Raumak Máquinas | Rua Araquari, 136 - CEP 89258-170 - Jaragua do Sul - SC - Bairro Ilha da Figueira Col. Bairro: Ilha da Figueira Jaragua do Sul, Santa Catarina C.P. 89258 , Brasil |
| ACCESORIOS DAQUA | Zona Ind. Mariches, Km 10. Carretera Petare Santa Lucia Col. Petare Caracas, Miranda , Venezuela |
| Ferraz Maquinas | Via anhanguera Km 320
Caixa Postal 510
CEP 14001-970 Col. Industrial Ribeirao Preto, Sao Paulo C.P. 14001 , Brasil |
| ACCESORIOS EL TREBOL | Coronel Rondeau 129 Wilde, Bs. As. , Argentina |
| Rodamientos y Accesorios | AVE. NOGALAR SUR 107 Col. CUAUHTÉMOC San Nicolás de los Graza, Nuevo León C.P. 00000 , México |
| Válvulas y Accesorios | México |
| Lonas y Accesorios | México |
| ENVASES Y ACCESORIOS | Acevedo 3402 L. Del Mirador, Bs. As. C.P. 1752 , Argentina |
| B & H Equipos y Máquinas | Colombia, Colombia , Colombia |
| Máquinas & Servicios | Perú |
Ofertas de proveedores de: Accesorios para máquinas cosechadoras |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
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Las cosechadoras de cereales
Tradicionalmente la recolección del grano de los cereales se realizaba manualmente por grupos de segadores que se trasladaban de unas regiones a otras con utensilios muy rudimentarios. Estas labores manuales consistían en el segado del cereal con ayuda de hoces, agavillado o amontonado de la paja en pequeños bloques, y el atado y transporte en carretas hasta la era. Una vez allí, se realizaba la trilla, para separar el grano de la paja, con ayuda de los tradicionales ruellos o molas de piedra tirados por una caballería.
Con el tiempo cada una de estas operaciones se ha ido mecanizando. Las primeras máquinas que aparecieron fueron las guadañadoras en 1834, más tarde aparecieron las primeras segadoras-agavilladoras, que segaban y dejaban la mies en montones, sin atar, sobre el suelo. Luego, aparecieron las aventadoras, las segadoras-atadoras y las trilladoras estáticas. Pero no es hasta 1890 cuando aparecen las primeras cosechadoras. Estas máquinas complejas realizan las labores de siega, trilla, separación y limpieza del grano por sí solas. Al principio se trataban de máquinas accionadas con motores de vapor o arrastradas por animales de tiro. En 1938 aparece en los Estados Unidos la primera cosechadora integral autopropulsada con motores de gasolina.
En general las cosechadoras se pueden clasificar en:
• Cosechadoras autopropulsadas. Son las más extendidas en la actualidad.
• Cosechadoras de arrastre. Dentro de ellas tenemos las accionadas por la toma de fuerza del tractor y las que lo son mediante un motor auxiliar.
En la actualidad son muchos los modelos y marcas de cosechadoras de cereales que existen en el mercado, compuestas generalmente por elementos muy similares, que varían poco de un fabricante a otro. En los últimos años se experimentado una importante evolución en el mundo de las cosechadoras, adaptándose correctamente a las condiciones y características de recolección de un amplio abanico de cultivos.
Entre los cultivos que se recogen con este tipo de maquinaria destacan los cereales (trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo, arroz, etc.), otros tipos de granos oleaginosos como girasol, colza, soja, cártamo, así como las leguminosas para grano (lentejas, yeros, judías, guisantes, garbanzos, etc.).
Destaca la aparición de cosechadoras que adaptan su plataforma de corte a las irregularidades y desniveles del terreno, la instalación de un sistema inversor en el sinfín que elimina los atascos de material a la entrada del alimentador, los sistemas de nivelación automática de la cosechadora cuando se encuentra trabajando en laderas inclinadas, los sistemas de limpia de cilindros de flujo axial, así como la instalación de todo tipo de sensores de control y mandos de accionamiento que facilitan y hacen más cómoda la tarea del operario.
¿Cómo funciona la cosechadora?
De forma resumida podemos decir que una cosechadora realiza las siguientes operaciones:
1. El molinete empuja los tallos de las plantas contra la barra de siega.
2. La barra de siega corta los tallos y deja las partes aéreas de las plantas sobre la plataforma contra el conductor transversal.
3. El conductor transversal conduce el material cortado hacia la parte central de la plataforma, donde se encuentra el conductor de alimentación.
4. El conductor de alimentación conduce el material hacia el mecanismo de trilla para su trillado.
5. La paja se separa de los granos mediante el llamado sacapajas de la unidad de separación y limpieza. La paja sale detrás de la máquina.
6. El mecanismo de limpieza de la unidad de separación y limpieza separa la pajilla y demás impurezas de los granos.
7. Los granos son conducidos al tanque.
¿Qué componentes tiene la cosechadora?
Tras conocer de forma general el funcionamiento de una cosechadora, a continuación se describirán los componentes fundamentales que intervienen en el proceso. Normalmente en una cosechadora se distinguen tres partes o mecanismos fundamentales: el mecanismo de siega, el de trilla y el de separación y limpia.
La siega del cereal tiene lugar en la plataforma de corte, que está compuesta por los siguientes elementos y dispositivos:
Barra de corte
Es la encargada de cortar la mies. Es una guadañadora provista de una pletina móvil sobre la que se disponen unas cuchillas y unos dedos fijos unidos al bastidor de la plataforma. El corte se produce al ser atrapadas las plantas entre los dedos y las cuchillas por cizalladura en su movimiento de vaivén, producido por un brazo.
La capacidad de trabajo de una cosechadora viene determinada teóricamente por la anchura de la barra de corte, aunque en realidad el factor limitante es la cantidad de paja que pueden trabajar los sacudidores. La anchura de la barra de corte viene determinada por las dimensiones del cilindro desgranador y cóncavo, normalmente esta relación tiene un valor constante para que la operación sea lo más homogénea posible, siendo el más usual 0,3. La anchura de trabajo de una cosechadora autopropulsada puede oscilar entre 2 y 6 metros.
La altura de la barra de corte puede regularse y equiparse con dedos auxiliares levantamies, para adaptarla a los diferentes cultivos que se deseen cosechar.
Molinete
Tiene la misión de acercar la mies hacia la barra de corte para, una vez segada, empujarla sobre el sinfín alimentador, evitando que puede caerse por delante de la barra. Es una especie de jaula metálica, que gira alrededor de un eje central. formada por una serie de dedos. Estos dedos deber ser verticales para que estén paralelos al vegetal que se quiere cortar, de esta forma se consigue mejorar la eficiencia del sistema de trilla y disminuir las pérdidas de grano. Para ello se recurre a un sistema articulado formado por dos circunferencias circunscritas, actuando una de ellas como rueda conductora y la otra como rueda conducida.
El molinete admite varias regulaciones en cuanto a su velocidad de giro y posiciones en altura y en avance respecto a la cuchilla de corte. El diámetro del molinete es de 100 a 150 cm, y su velocidad de giro oscila entre 15 y 25 r.p.m.
Tornillo de arquímedes
El órgano de alimentación consiste en un tornillo sinfín alimentador cuya misión es la de canalizar toda la mies segada por la barra de corte hacia el centro de la plataforma de corte donde es recogida por los dedos retráctiles y empujada sobre la banda elevadora.
La banda elevadora está constituida por dos o tres cadenas unidas mediante angulares de chapa de borde dentado, que empujan a la mies a través de la rampa inclinada que asciende hasta el cilindro desgranador.
Es el encargado de separar el grano de las espigas y de la paja. Los órganos fundamentales del mecanismo de trilla son el cilindro desgranador y el cóncavo, con los que se separa alrededor del 90% de los granos. Normalmente del 90% del grano que se separa en el cilindro desgranador y cóncavo el 80% cae por el cóncavo y el 20% restante pasa a los sacudidores.
Cilindro desgranador y cóncavo
Es donde realmente se produce la trilla. Existen dos tipos de cilindros desgranadores:
De dientes o dedos. Están formados por barras longitudinales con resaltes verticales o dedos. El cilindro desgranador está formado por dos partes; una móvil o cilindro y una estática o cóncavo. El cilindro va girando y sus dedos se van insertando entre los dedos del cóncavo. Entre ambos queda un hueco donde por fricciones se produce la separación del grano de la espiga. En él se tritura toda la planta. La separación entre los dedos ha de ser la idónea para que no se rompan los granos y viene determinada en función del tamaño medio de los mismos.
De barras. Está formado por una estructura de discos trasversales unidos mediante un eje central. Sobre los discos se fijan unas barras cuya zona exterior es estriada, dispuesta con sus ranuras orientadas en sentidos opuestos. Con ello se consigue que las estrías empriman a la mies un movimiento de zigzag evitando que se amontone en un solo lado a su paso por la trilla y la separación del grano de la paja. Los cilindros de barras producen menos ruido y mejoran la eficacia de la trilla para las mismas condiciones de trabajo que los cilindros de dedos.
Hoy en día es común el empleo de cilindros desgranadores de flujo axial. La masa entra paralela a éste. Está formado por unas barras helicoidales en el primer tramo y longitudinales en un segundo tramo. En la parte más alta estas barras ya son lisas.
Eficiencia del sistema de trilla
La separación entre el cilindro y el cóncavo es regulable para poder adaptar así el sistema de trilla al cultivo que deseamos recolectar. Existen una serie de parámetros geométricos que relacionan entre sí al cilindro y al cóncavo. Estos parámetros son la separación a la entrada (S1) y la separación a la salida (S2) entre ambos elementos. La separación a la entrada ha de ser mayor que a la salida (S1>S2), para que la planta pueda pasar desde la banda elevadora hasta el sistema de trilla. La separación de la entrada es de 13 a 18 mm y la de la salida normalmente es menor al diámetro medio (dm) de los granos.
Respecto al cóncavo, se caracteriza por el ángulo de trilla, que varía entre 100º y 120º, determinado por el sector que abarca desde la entrada hasta la descarga. La longitud de dicho sector y su anchura establecen la superficie de trilla. Esta longitud está comprendida entre 50 y 65 cm, según el diámetro del cilindro.
A mayor número de revoluciones del cilindro, la eficiencia de trilla es mayor y las pérdidas de grano menores, aunque también hay más peligro de daños por rotura del grano.
MECANISMO DE SEPARACIÓN Y LIMPIA.
Las funciones que realiza el sistema de limpia de una cosechadora son:
La separación del grano de la paja.
La limpieza del grano o separación del tamo, envolturas de polvo y semillas extrañas.
Los órganos de separación y limpia de una cosechadora convencional son:
Sacudidores
Consiste en una criba única o conjunto de cribas con amplios agujeros y con movimiento de vaivén, que sirve para separar el resto del grano (10%) que queda entre la paja. Están formados por un conjunto de rejillas calibradas que permiten el paso del grano y de la paja corta.
Puede estar formado por un solo elemento o por varios elementos dentados en forma de rampas oscilatorias accionadas por el cigüeñal, cuyo radio de muñequilla varía entre 4 y 10 cm, desplazándose adelante y atrás a un ritmo de 200 a 250 oscilaciones por minuto. Esta rejilla tiene una pendiente desde la zona de carga del cilindro de 8 a 15º, y ha de ser suficiente para que se separe el grano que queda sin trillar.
El tamaño del sacudidor es uno de los parámetros que en gran medida condicionan la capacidad de asimilación de producto de la cosechadora. Normalmente se estima entre 1 y 1,2 kg/s por metro cuadrado de superficie.
Caja de limpia
Los granos y la paja corta e impurezas son vertidas desde los sacudidores al sistema de limpieza, donde se produce la separación del grano de la paja. Este sistema de limpieza está formado por una o varias cribas, con un movimiento oscilante para separar el grano de la paja corta y del tamo, que son arrastrados por la corriente del ventilador.
Los primeros granos desprendidos caen sobre la parte anterior de las cribas, más cercana al cóncavo debajo del cilindro desgranador, que está formada por una bandeja de orificios, llamada bandeja de grano. Las diferentes cribas están dotadas de una pendiente para facilitar la caída del grano, y van colocadas en tandas (una superior y otra inferior). La criba superior elimina los restos de paja y la inferior deja el grano limpio.
Las cribas vibran con un movimiento oscilatorio de 200 a 300 oscilaciones por minuto. La superficie de la criba superior está comprendida entre 1,7 y 2,2 m2 por metro de anchura del cilindro, mientras que la inferior oscila entre 1,2 y 1,4 m2.
Debajo de las cribas existe un ventilador que genera una corriente de aire que separa las partículas más pesadas (grano) de las más ligeras (tamo, impurezas). También se encuentra un tornillo sinfín que sirve para recoger los trozos de espiga sin desgranar que puedan caer desde el final de los sacudidores y cribas. Mediante los canales de retorno estas espigas se incorporan de nuevo al cilindro desgranador para ser trilladas. El grano ya separado se almacena en una tolva.
Durante la recolección pueden producirse unas pérdidas de grano que dependen generalmente de:
Las condiciones atmosféricas en el momento de la cosecha. Si existe viento, puede que las espigas no entren a la cosechadora o que se desprendan de la plataforma de corte.
Humedad del grano. Los granos con elevada humedad pueden sufrir daños en la recolección ya que no tienen la dureza exigida, por lo que las pérdidas serán mayores.
Mala regulación de la máquina y diseño de cada uno de los elementos que la componen.
Dentro de las cosechadoras, las pérdidas de grano pueden ocurrir:
Antes de la recolección, por dehiscencia natural de las espigas.
En la plataforma de corte y en el molinete.
En el cilindro desgranador y cóncavo; el grano se parte, no se trilla suficiente.
En los sacudidores: el grano se pierde con la paja.
En las cribas: el grano se pierde con el tamo.
Las pérdidas totales de grano oscilan entre el 2-6%, pudiendo llegar al 10%. Para evitarlo es conveniente regular la máquina adecuadamente, para lo que se realizan numerosos ensayos empíricos para obtener resultados precisos.
POTENCIA NECESARIA.
La máxima demanda de potencia viene determinada por la anchura de la plataforma de corte y oscila entre los 20-23 kW/m. La mayor potencia se consume en:
Cilindro desgranador. Se consume aproximadamente el 40% de la potencia suministrada por el motor.
Sacudidores y cribas: 16%.
Plataforma de corte: 10%.
Sistema de transmisión: 4%.
Desplazamiento: 30%.
La potencia está directamente relacionada con la velocidad de giro del cilindro desgranador y cóncavo. Habrá que adecuar las revoluciones del cilindro con las revoluciones óptimas desde el punto de vista de consumo energético. El consumo por desplazamiento se debe al elevado peso de la maquinaria.
ÚLTIMOS AVANCES EN COSECHADORAS.
Durante los últimos años la maquinaria de recolección de grano ha experimentado numerosas innovaciones técnicas principalmente orientadas a aumentar su capacidad de trabajo. El objetivo final de una cosechadora es el de obtener una gran capacidad de trabajo, versatilidad, obtención de un producto de alta calidad, confort y fácil mantenimiento de las mismas.
Para aumentar la capacidad de trabajo de las cosechadoras se ha mejorado la eficiencia y capacidad de todos sus sistemas. Los cebezales de siega se han modificado para asegurar una alimentación continua de mies hacia el sistema de trilla y poseen sistemas de regulación de las alturas de corte y de las revoluciones del molinete. Así mismo se han diseñado sistemas que permiten adecuar la labor a las características del terreno, como salvar pendientes laterales de hasta 45º.
Para mejorar el sistema de trilla se ha aumentado la anchura del tambor de desgranado y la posibilidad de regular la velocidad de giro del tambor y la separación entre cóncavo y cilindro de forma electro-hidráulica desde la cabina. Se están sustituyendo los sistemas de separación de grano transversales por los de cilindros rotativos longitudinales.
Para asegurar la versatilidad, es decir, la aplicación de estas máquinas para la recolección de diferentes cultivos, se pueden cambiar y regular fácilmente los cabezales de siega. Otras mejoras permiten obtener un producto de alta calidad, sin daños y libre de impurezas, mediante el empleo de sistemas de regulación de la apertura de las cribas y de la ventilación de los mecanismos de separación y limpia.
Además de todas estas mejoras, es importante destacar la evolución que han sufrido las cabinas de control. En ellas el operario puede controlar de una forma más fácil y cómoda todas aquellas operaciones que la máquina está realizando y de los posibles problemas o averías, gracias a la existencia de numerosos monitores y sistemas automatizados que albergan en su interior. Unas operaciones de mantenimiento más accesibles permiten que se disminuyan los tiempos muertos de la máquina y por tanto los costes sean menores.
Para conocer a proveedores de cosechadoras haga clic aquí
BIBLIOGRAFÍA.
ANÓNIMO. 1985. Manuales para educación agropecuaria. Cosechadoras de granos. Área: Mecánica Agrícola. Ed. Trillas. México. 78 pp.
GARCÍA, F. & VALERO, C. 1997. Cosechadoras de cereales. Revisión del mercado actual. Vida Rural nº 44. pág. 42-47.
GIL, J. 1999. Criterios económicos para elegir la cosechadora de cereales. Vida Rural nº 86. pp. 62-64.
GIL, J. & A.L. 1996. Cosechadoras de cereales. Características de los modelos más importantes del mercado español. Vida Rural nº 29. pág. 42-44.
LAGUNA, A. 2000. Maquinaria agrícola. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 361 pp.
ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 1995. Las máquinas agrícolas. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 464 pp.
ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 1989. Técnica de la mecanización agraria. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 642 pp.
VALERO, C. & GARCÍA-RAMOS, F.J. 1999. Últimos avances en cosechadoras de cereales y forrajes. Vida Rural nº 83. pág. 34-36.
VALERO, C. & ORTÍZ-CAÑAVATE, J. 2000. Cosechadoras de cereales: historia, elementos y funcionamiento. Vida Rural nº 108. pág 66-76.
Es muy común que los autos sufran cierto desgaste al circular por la ciudad, sobre todo cuando no se le da el correcto mantenimiento a las calles y avenidas, pero ¿Qué es lo que sucede cuando son los propios equipos de control vehicular y seguridad vial los que causan estos daños? Qué es lo que sucede cuando estos daños son causados dentro de un estacionamiento?
Cada vez son menos los estacionamientos o vialidades que optan por instalar topes o reductores de velocidad hechos en concreto, éstos, más que proteger al conductor, al peatón o al vehículo, son generadores de accidentes y fallas mecánicas en los autos.
La mayor parte de estos productos hechos a base de concreto no tienen medidas estandarizadas, por lo que en ocasiones podemos ver reductores de velocidad demasiado altos que nos ponen a dudar si en realidad nuestro auto puede pasar por ahí, o demasiado bajos que ni siquiera los sentimos y no tenemos la necesidad de bajar la velocidad.
Lo mismo sucede con los topes para cajón de estacionamiento, aunque en este caso, más que ser un riesgo para terceras personas, es un riesgo para nuestro propio auto.
La función principal del tope es poder hacer uso del famoso “golpe avisa” sin preocuparnos de lo que le pueda suceder al vehículo. En el caso del concreto, con un simple roce podemos dañar la defensa del auto, por lo que la mayoría de las veces preferimos estar mal estacionados que arriesgarnos a un daño mayor.
GNR Technologies es el fabricante líder en soluciones de seguridad para estacionamientos y ha diseñado, desarrollado y surtido dispositivos de hule reciclado para la seguridad vial en Norte América por los últimos 10 años.
En GNR México se ha preocupado por dar solución a estos problemas tomando en cuenta tanto las necesidades del usuario final como las del contratista o instalador.
Su línea de reductores de velocidad (Easy Rider y Safety Rider) está diseñada con medidas estándar que logran cumplir con su función de reducir la velocidad sin dañar los autos, ya que están fabricados con hule reciclado. Lo mismo sucede con su línea de topes de estacionamiento (Park It y Home Park It), los cuales están diseñados con las medidas justas para no dañar la defensa de los autos.
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Easy Rider |
Safety Rider |
Esta solución se vuelve a la vez muy efectiva para el contratista, ya que su instalación es rápida, sencilla y más económica porque se logra optimizar tiempos y recursos. Además de tener la ventaja de ser desmontables, por lo que en cualquier momento se pueden retirar, almacenar y reinstalar en una nueva locación.
GNR ofrece una solución inteligente pensada en pro del cliente, del contratista y del medio ambiente.
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Park It |
Home Park It |
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El fresado es el procedimiento de manufactura por arranque de viruta mediante el cual una herramienta (fresa o cortador) provista de múltiples aristas cortantes dispuestas simétricamente alrededor de un eje que gira con movimiento uniforme y arranca el material a la pieza que es empujada contra ella.
A la herramienta se le denomina fresadora. A la herramienta se le llama cortador o fresa.
Las máquinas fresadoras se clasifican en:
La selección del tipo de máquina dependerá de la profundidad y anchura del corte, la potencia requerida, el tipo proferido de cortador y el tiempo de operación. Sin embargo, siempre se pretende obtener el mecanizado más económico. La forma y tamaño de las piezas a trabajar juegan un papel importante a la hora de seleccionar una máquina. Otros factores como el costo del equipo, calidad, reputación de la marca, etc. se deben considerar al adquirir una fresadora.
Las piezas deben ser sujetadas a la mesa de una fresadora para poder trabajar en ellas.
Los dispositivos para sujetar las piezas pueden ser de acción mecánica, ya sea por prensas, tornillos, bridas, levas excéntricas o palancas articuladas. También pueden ser dispositivos de acción hidráulica o neumática por cilindro.
Otra parte importante de las fresadoras es el cabezal divisor. Este dispositivo sirve para sujetar la pieza durante su maquinado, permite realizar una serie de fresados equiangulares alrededor de una circunferencia y permite ejecutar ranuras helicoidales a lo largo de una superficie cilíndrica.
El cortador o fresa es una herramienta constituida por un sólido de revolución cuya superficie presenta un cierto número de aristas de corte iguales entre sí, equidistantes y dispuestas simétricamente respecto al eje de giro.
Los filos de corte actúan durante un limitado arco de su trayectoria arrancando una viruta en forma de coma.
Los dientes, durante su rotación en vacío, tienen la oportunidad de enfriarse obteniendo como ventaja la mayor duración del filo de corte.
Existen dos disposiciones básicas del dentado:
Principales tipos de fresas:
Son de gran diámetro constituidas por un cuerpo de acero al carbón con una serie de insertos de metal duro o carburos dispuestos simétricamente
Si usted tiene requerimientos de producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. no dude en contactar a AFIMAQ, especialistas en servicios de torneado, fresado, cepillado, afilado y rectificado.
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