A prueba siempre

¿Qué son las pruebas de nodularidad y cuál es la más efectiva?

Por: Rubén Reyna

 

Las pruebas de nodularidad se realizan para saber si la composición o estructura interna de una pieza es la adecuada. Se utilizan principalmente en la industria automotriz ya que las distintas piezas de motores, cigüeñales, ensambles de frenos y de transmisión se hacen de hierro nodular. 

 

¿Qué es la nodularidad o fundición nodular?

Se le conoce como fundición nodular al tipo de hierro que, después de ser fundido en un horno, se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio o cerio, o ambos. El nombre de esta aleación es hierro nodular, el cual se caracteriza por sus propiedades deseables como: alta ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena endurecibilidad, fluidez para la colada y tenacidad.

El hierro nodular es ideal para las piezas que son utilizadas en contacto directo metal con metal, pues este permite que las piezas no se desgasten tan rápido y sean resistentes para soportar los impactos sin quebrarse.  

 

Una de las claves para asegurar la calidad de su producto

Dentro del hierro nodular encontramos nodos y, con base en la concentración de estos, podemos determinar si el material cumple con las propiedades deseadas, pues la concentración debe estar dentro de los parámetros requeridos dependiendo de su aplicación: que no quede por debajo, pero tampoco muy arriba, pues aunque el material luzca rígido, puede fracturarse al ser golpeado. 

Para tener certeza de lo anterior, es de suma importancia medir que la nodularidad resultante del proceso de fundición sea la correcta. Esto se logra con las pruebas de nodularidad, con las cuales podemos saber si la composición y estructura interna de nuestro material es la adecuada, y una de las pruebas más importantes son las de resonancia acústica. 

 

Medición global: la gran ventaja 

Existen distintos equipos de miden la nodularidad específica en las piezas, sin embargo hay un aspecto muy importante a considerar: al medir la nodularidad de una zona en específico, como sucede cuando se hace por ultrasonido, puede ser que nos arroje buenos resultados en esa parte, pero no hay garantía de que sea igual para el resto de la pieza. 

Las pruebas de resonancia acústica engloban a toda la pieza y gracias a esto podemos detectar una gran cantidad de defectos: niveles de nodularidad, grietas en la pieza, porosidades, inclusiones de otros materiales, rechupes (falta de material), etc. 

La manera en que se realiza es la siguiente:

  1. Una vez que se logra el grado de nodularidad correcto, se comienza a producir el resto de las piezas.  
  2. Todas las piezas de la línea de producción van a comenzar a pasar por el equipo encargado de realizar la Prueba de resonancia acústica, este da un golpe a la pieza para que genere un ruido.
  3. Por medio del micrófono y del analizador se examina la respuesta de la pieza ante el impacto. Se arroja una gráfica en la que indica cuál es el nivel de nodularidad que tiene la pieza respecto al patrón ya establecido.
  4. Se suelen usar como patrón tanto las piezas que tienen el grado de nodularidad correcto, como las que presentaron errores, pues con esto podemos identificar con detalle si la pieza está dentro de los estándares requeridos.

 

 

En esta gráfica las líneas rojas corresponden a las piezas que no cumplen con los estándares de nodularidad requeridos. 

Conozca todos los detalles en nuestro white paper Ventajas y desventajas de las pruebas de resonancia acústica.

 

El equipo que usted necesita 

Impact se especializa en la búsqueda de defectos en hierro nodular y es una de las marcas más actualizadas. En Grupo CTT le ofrecemos una solución después de escuchar atentamente sus necesidades para que tenga la certeza de que su requerimiento se soluciona con nuestros equipos. 

Pero nuestra labor no termina ahí, también podemos darle capacitación del equipo y el mantenimiento que requiere. En nuestro laboratorio tenemos patrones de medición calibrados en Estados Unidos, así podemos hacer la verificación necesaria para que usted tenga la certeza de que su equipo está funcionando como lo manda el fabricante al momento de que realice sus pruebas. 

 

Si tiene dudas o desea ampliar información sobre este tema, contáctenos. 

Ensayos de tracción de plásticos estructurales: ¿Cómo cumplir con los estándares globales?

Por Grupo CTT con información de MTS

 

Los plásticos estructurales están cobrando cada vez más importancia en la industria en general y en la automotriz en particular. Por ejemplo, son una solución cuando se busca la reducción de peso y costo de los vehículos. También se están volviendo muy comunes en la industria aeronáutica, ya que se emplean en partes de los asientos de los aviones. Su gran ventaja es que ofrecen una resistencia y durabilidad ideal.

Para los mezcladores, el tener la confianza de que sus materiales funcionarán tal y como se espera es un factor que no se pone en juego, pues es necesario cumplir con las características específicas que el moldeador requiere: durabilidad, flexibilidad o relación resistencia-peso. Varias decisiones de diseño dependen de las características del material que se empleará y las pruebas de tracción le brindarán los datos necesarios. 

 

Las pruebas de tracción son críticas en el análisis de materiales

Gracias a las pruebas de tracción podemos predecir con precisión el comportamiento que tendrán los productos en su aplicación real, pues nos brindan datos vitales de las propiedades de los materiales: tensión, la deformación, el módulo de tracción y la relación de Poisson, lo que la hace la prueba más popular para plásticos.

Además, nos permiten saber qué tan moldeable es el material, cuánta energía puede absorber y si se puede utilizar en una aplicación específica, así podemos saber si cumple con los estándares necesarios.

 

¿En qué consisten estas pruebas?

Estas pruebas consisten en medir la fuerza que se requiere para llevar a un espécimen a su punto de ruptura. En una máquina universal se colocan muestras planas de estilo “dogbone” y se someten a una extensión controlada hasta que fallan.

Uno de los principales retos al realizar las pruebas de tracción para plásticos es determinar con precisión cómo falla el material que se está probando. Su extensión hasta que falla depende de dos factores: del coeficiente de endurecimiento por deformación y de si el material es sensible a la velocidad de deformación. 

El enfoque suele ser el módulo o la parte elástica lineal de la prueba, que es una pequeña parte del tirón. Cuando el alargamiento general puede variar del 100 al 1000 por ciento de la deformación, puede ser complicado diferenciar el módulo de la deformación, pues se necesita de muchos puntos de datos. Sin embargo, existe una solución para esto: un extensómetro sin contacto, como lo es el extensómetro de vídeo MTS Advantage ™ (AVX). Esta herramienta le permite seguir la muestra completa a través de la falla sin afectarla mientras obtiene suficientes puntos de datos para calcular el módulo.

 

¿Cómo cumplir con las normas que rigen las pruebas de tracción para plásticos?

Actualmente se están creando innovaciones en los plásticos estructurales moldeados, constantemente se desarrollan y ajustan fórmulas patentadas que permiten brindar atributos específicos para cada aplicación en particular y cada uno de estos materiales requiere pruebas de tracción.

Las dos normas más comunes que rigen a estas pruebas son :

  • ISO 527: cubre los principios generales para determinar las propiedades de tracción de todo tipo de plásticos y tiene extensiones que se centran en plásticos de extrusión, películas y láminas, y compuestos plásticos reforzados con fibra. 
  • ASTM D638: ofrece pautas similares para producir datos de propiedades de tracción para todo tipo de plásticos.

 

MTS es uno de nuestros aliados con décadas de experiencia y sus sistemas de prueba electromecánicos MTS Criterion® son ideales para pruebas de tracción de plásticos según ISO 527-2 y ASTM D638. Además, están disponibles en numerosas configuraciones de alta rigidez, estos marcos cuentan con controles digitales MTS de alta resolución y variadores de servomotor de CA compactos para proporcionar pruebas de alta velocidad y baja vibración en una amplia gama de capacidades de fuerza.

 

Además, un aspecto fundamental es que su equipo esté calibrado para que tenga total seguridad de que sus datos son correctos. En Grupo CTT contamos con un laboratorio acreditado ante la EMA para que usted pueda tener total confianza en sus resultados.

Escríbanos para conocer todo lo que podemos hacer por usted. 

Cómo medir la deformación de un material sin errores

Por Daniel Rodea

 

Medir la deformación que tiene un material al ser sometido a situaciones extremas o determinadas condiciones de carga es crítico dentro de las pruebas y estudio de materiales. De esta manera podemos saber el comportamiento que tendrá con el paso del tiempo y asegurar su resistencia, garantizando, no solo la calidad de dichos materiales y los productos que se fabrican con ellos sino, en última instancia, seguridad en determinadas situaciones, como veremos más adelante.

Aunque a veces se crea que este tipo de mediciones se pueden hacer directamente con la máquina de pruebas, esta no es la manera correcta: las mediciones que se obtengan no serán precisas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que estamos midiendo la deformación con exactitud?

La respuesta es muy sencilla: con un extensómetro.

¿Qué es un extensómetro?

Un extensómetro es el dispositivo que se emplea para medir la deformación en los especímenes. Este no debe confundirse con un medidor de desplazamiento, pues estos no nos servirán para medir la deformación.

Un ejemplo de su uso lo encontramos en la industria metalmecánica. Allí se emplean para medir la deformación en barras de acero y encontrar sus propiedades mecánicas. Aunque también son muy utilizados en la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial.

 

¿Cómo funciona?

El principio de funcionamiento es la elasticidad. 

1. Cuando se hacen pruebas de materiales se calcula cuánto se puede deformar dicho material dentro de la zona elástica. Se busca evitar llegar a la zona plástica, que es cuando el material ya no puede recuperar su forma original.

2. El extensómetro lleva internamente un fleje que puede ser de acero, cobre u otro material semielástico. Este tiene fijas unas galgas extensiométricas que se pegan estratégicamente. Entonces, cuando este fleje se deforma, las galgas extensométricas varían su elasticidad: si la estira, se adelgaza y aumenta su resistividad; si la comprime, su resistencia queda algo por debajo. Ante las deformaciones, la galga responde con una variación de su propia resistencia eléctrica.

3. El fleje y las galgas forman un puente de wheatstone, con este usted puede medir con total precisión y exactitud la deformación que va sufriendo el fleje, lo cual funciona de manera lineal, mientras más deformo el fleje quiere decir que más estoy abriendo o cerrando el extensómetro, es proporcional. Al comportarse de manera lineal es muy fácil calcular la deformación: se tiene una salida en un display en una máquina y se puede medir cómo se deforma el material.

4. Entonces, el extensómetro se fija directamente sobre el espécimen y ve cómo se está deformando: cómo crece (en caso de ser una prueba de tensión) o cómo se encoge (si es una prueba de compresión). El resultado que entrega el extensómetro es adimensional porque al fijarlo en el espécimen hay una longitud fija llamada longitud calibrada (gage length, en inglés) que, por ejemplo, si fueran 20 milímetros y cuando yo aplico la fuerza crece dos milímetros, entonces podemos decir que creció el 10%. 

 

¿Qué está en juego?

Como hemos mencionado, en las pruebas de materiales la deformación no debe medirse con la misma máquina, ya que esta se deforma (esto es imperceptible al ojo humano, pero sucede) y por ende afecta a los resultados. 

Para garantizar que se está midiendo la deformación correctamente, se vuelve obligatorio usar un extensómetro. No importa si la máquina se deforma: usted está midiendo directamente la deformación en el espécimen y no en la máquina. Incluso existen regulaciones que solicitan el uso de extensómetros e indican la velocidad para la prueba y la forma que debe tener la probeta o el espécimen. 

Hay mucho en juego al no garantizar resultados que funcionen, usted podría imaginarse la pérdida de miles de millones de dólares que implicaría para la NASA el que su robot, Perseverance, no soportara la deformación provocada ante las bajísimas temperaturas a las que ha sido sometido en Marte y se rompiera. O el fatal accidente que ocurriría si el ala de un avión se deformara más del límite y se rompiera al no soportar las condiciones extremas a las que es sometido durante un vuelo.

Solución a la medida

Existen extensómetros para cualquier aplicación que usted necesite: 

  • Los hay pequeños, para medir poca deformación.
  • Hay otros que pueden medirla en un 300 % – 400 %. 
  • También existen extensómetros para medir deformación transversal y otros para la deformación longitudinal.
  • Y otros sirven para medir para altas temperaturas de 600 grados, entre otros.

En Grupo CTT le ofrecemos la solución completa. Nosotros le proveemos el extensómetro de acuerdo al material que va a ensayar, el grado de deformación y las normas en las que se está basando para ver el tamaño de longitud calibrada (gage length). 

Pero nuestra labor no termina ahí, pues también podemos hacer su instalación, darle asesoría sobre su uso y calibrarlo. Esto último es de suma importancia, pues con la calibración garantizamos que el extensómetro está midiendo bien. 

Esta delicada actividad debe realizarse en un laboratorio acreditado y el nuestro se encuentra acreditado por la norma ISO17025 ante la (EMA).

Para más información, le recomendamos leer Por qué su extensómetro debe estar bien calibrado.

Si tiene alguna duda o quiere comentarnos algo, solo póngase en contacto con nosotros.

Ventajas de trabajar con un laboratorio de calibración acreditado (video)

Por Grupo CTT

 

Conocer cómo trabaja un laboratorio de calibración es muy importante para toda industria que requiera, en algún momento, calibrar alguno de sus equipos. Y que usted tenga la certeza de que puede confiar en la calidad del servicio que se le brinde depende en gran medida de que la calibración se realice en un laboratorio acreditado, pues esto garantiza que constantemente se trabaja en la medición de riesgos para disminuir las probabilidades de que ocurra algo inesperado que ponga en riesgo la calidad de los resultados.

Para muchas empresas esto es un requisito, no solo para confiar en sus propios equipos, sino para cumplir con las normas de calidad.

 

Nuestro laboratorio se encuentra acreditado por la norma ISO17025 ante la (EMA)

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es la encargada de reconocer la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de calibración (entre otros), y el de Grupo CTT es uno de los pocos laboratorios de calibración en México que cuenta con esta acreditación.

 

 

¿Qué equipos se deben calibrar?

Desde los más sencillos como reglas, básculas, flexómetros, hasta los más complejos y sofisticados que necesitan mediciones exactas para funcionar. Por esto nuestra compañera, la ingeniera Diana Díaz, nos da una demostración y explicación del tipo de pruebas que se pueden realizar en un laboratorio de calibración. 

 

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Cómo elegir el sensor de medición adecuado

Por Rubén Reyna

 

Existe una extensa variedad de sensores empleados para monitoreo y uso preventivo que atienden a las necesidades de las distintas industrias: alimentaria, minera, médica, automotriz, aeronáutica, etc. Dependiendo del tipo de sensor y sus características, sus usos van desde facilitar el mantenimiento predictivo de una máquina hasta los que nos permiten detectar vibraciones en ultra altas temperaturas de hasta 900 ºF.
Dentro de las categorías que existen, podemos destacar tres: sensores de fuerza, acelerómetros y sensores de presión, de los cuales le contaremos a detalle.

 

Sensores de presión

Estos son utilizados para medir presiones en líneas de gas, de agua o de aire. Dos claros ejemplos de su uso son:
1. Para los casquillos de las balas. El casquillo es el que soporta la presión cuando se aprieta el envío en la pistola, el cual explota e impulsa la bala. Para fabricar un casquillo de forma correcta, este es probado a través de un sensor de presión para asegurar que soportará las especificaciones del fabricante y esto nos garantiza que, al momento de usar la pistola, el casquillo no vaya a tronar por cualquier golpe, sino que solo cuando se le aplique la fuerza indicada.

2. Industrias que tienen líneas de gas, como lo son la textil y la manufacturera. Las industrias que llevan aire comprimido para sus fábricas necesitan estar midiendo constantemente las variaciones que hay en el gas que pasa por ahí, para lograrlo se pone un sensor con un cable que va a la cabina de monitoreo. De esta manera se mide a distancia cuánta presión hay en esa cabina, y, en caso de detectar una variación importante les alertará para puedan revisar qué está sucediendo. Es algo preventivo.

 

Sensores de fuerza o carga

Con estos medimos la fuerza que se le está aplicando a un material y su deformación.

Existe una técnica llamada Resonancia Acústica, esta consiste en dar un golpe controlado a una pieza para hacerla vibrar y que emita un sonido. La forma correcta de ejecutarla es aplicando siempre la misma fuerza y para lograrlo se necesita un sensor que nos brinde la retroalimentación.

Entonces, se da un golpe a la pieza, se registra la fuerza que estamos utilizando, la ajustamos y dejamos que sea así siempre. El sensor de fuerza nos confirma que estamos aplicando el mismo golpe, además de indicar que hubo un golpe y permite que el micrófono se active para que comience a medir los resultados.
Para más información sobre este tipo de pruebas, no dude en leer nuestro White Paper Ventajas y desventajas de las Pruebas de Resonancia Acústica.

 

Acelerómetros

Con estos podemos medir vibraciones, velocidad y aceleración.
Existen distintos tipos de sensores, por un lado están los que tienen componentes electrónicos dentro, un ejemplo de su aplicación es para medir vibraciones en el cuerpo humano. Por otro lado tenemos sensores para ultra alta temperatura, con los que podemos detectar las vibraciones en motores y turbinas a temperaturas de hasta los 900 °F.
Otro ejemplo es detectar vibraciones a través de una señal inalámbrica. La ventaja de esto es que no hay sin necesidad de cableado o instalaciones molestas y se puede realizar el monitoreo de una manera muy efectiva.
Si quiere conocer más sobre los distintos acelerómetros, le recomendamos la lectura 5 tipos de acelerómetros según su aplicación.

 

¿Qué se pone en juego al optar por una marca que no sea confiable?

 

Al adquirir cualquier tipo de sensor, es indispensable tener la seguridad de que las especificaciones que indica son certeras, de lo contrario se pone en riesgo la precisión de las lecturas o mediciones que se obtengan, e incluso la calidad de lo que se está trabajando.
Con más de 50 años siendo un proveedor líder de sensores e instrumentación de precisión, PCB cuenta con sensores para cada etapa del desarrollo del producto y ofrece de las calidades más competitivas dentro del mercado, además de que garantiza el cumplimiento de sus especificaciones, siempre que se cumplan las condiciones normales de prueba. Incluso, cuentan con una línea de productos llamada Platinum, estos ofrecen una garantía de por vida en caso de presentar algún daño por defecto de fabricación.
Sin embargo, esto no quiere decir que sus sensores sean los más costosos, pues, a pesar de ofrecer un rendimiento impecable, sus costos son bastantes accesibles y sus tiempos de entrega buenos.

 

¿Cómo elegir el sensor adecuado y cuál es su mantenimiento?

 

A través de nuestra marca representada PCB, en su división IMI Sensors, podemos encontrar sensores para distintos tipos de medición. En Grupo CTT podemos asesorarle acerca del sensor que necesita, el medio del montaje, cableado, algún adquisidor de datos sencillo y a seleccionar los componentes correctos, basándonos en sus requerimientos.

Además, nuestro servicio integral nos permite acompañarle en sus necesidades, como lo es la calibración de sus sensores que podemos realizar en nuestro laboratorio acreditado ante la EMA. Así, usted tiene la certeza de que estaremos cerca y atentos a sus aplicaciones.

 

 

En busca de un impacto positivo para nuestra comunidad

Por: Estefany Padilla, Gerente de Calidad en Grupo CTT

 

En Grupo CTT nuestra prioridad es contar con los aliados más confiables y dar el mejor servicio a nuestros clientes. Pero hay otro factor que es de gran importancia para nosotros: ser una empresa socialmente responsable. 

¿Qué significa esto? En primer lugar, es importante saber qué es. Empresa Socialmente Responsable (ESR) es la distinción que se entrega a las empresas de México que cumplen con una serie de criterios que abarcan cuatro rubros: ética empresarial, calidad de vida en la empresa, la vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente. Esto va de la mano con tener operaciones que sean sustentables económicamente y ambientalmente.

Toda empresa que cuente con la distinción ESR adquiere un compromiso tanto de manera interna como externa, ya que integra a su personal, clientes, proveedores y a la comunidad, entre otros.

La institución encargada de otorgar la distinción ESR es el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que tiene como objetivo lograr una sociedad más solidaria, equitativa y próspera a través de la promoción de la participación filantrópica por parte de las empresas, organizaciones y ciudadanos.

 

¿Cómo se vive en Grupo CTT el ser una ESR?

 

En Grupo CTT estamos proponiendo acciones de mejora que impacten positivamente en cada uno de los rubros que abarca la distinción. Nosotros somos una empresa que no tiene un impacto ambiental porque no manejamos químicos y no afectamos al medio ambiente, en cambio sí estamos creando acciones de mejora que puedan beneficiar la calidad de vida.

1)  Cuidado y preservación del medio ambiente: 

En nuestras oficinas actualmente usamos paneles solares y ponemos en práctica el reciclaje.

Tenemos en puerta el proyecto de un vivero, que consistirá en plantar árboles y regalarlos en escuelas y comunidades, y hacer algunas campañas.

2)  Vinculación con la comunidad:

En la empresa ayudamos económicamente a una casa hogar. Cada navidad, los niños escriben sus cartitas y nosotros les llevamos sus regalos en una posada que les organizamos.

Hemos planeado hacer pláticas a las escuelas, nuestra idea es acudir y contarles lo que hace un ingeniero, qué hacemos nosotros en Grupo CTT, explicarles cómo funcionan las máquinas y transmitirles a los niños información sobre tecnología. Queremos que sea muy inspirador para ellos.

3)  Calidad de vida en la empresa:

Brindamos algunas prestaciones para el personal que colabora con nosotros, como los es el convenio que tenemos una coach experta brindando soporte en temas y emociones relacionadas con el trabajo. Cada colaborador que lo necesite, puede agendar una sesión virtual personalizada con ella.

Más adelante, queremos ofrecerles planes con nutriólogos. La idea es ofrecer soporte a cada miembro de nuestro equipo para ayudarle a mejorar su calidad de vida.

4)  Ética empresarial:

Esto lo trabajamos continuamente, tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes. Tenemos varias políticas, por ejemplo la de confidencialidad y anticorrupción, entre otras.

 

¿Por qué es importante ser una Empresa Socialmente Responsable?

 

Tenemos conciencia de que todos podemos aportar para aminorar los problemas sociales y ambientales, así que para nosotros es de suma importancia tomar iniciativas que beneficien a la sociedad y tengan un impacto positivo al interior y exterior de la empresa.

En Grupo CTT tenemos la distinción de Empresa Socialmente Responsable desde el año 2019, nosotros trabajamos continuamente para proponer y emprender acciones que mejoren a nuestra sociedad. 

 

Así funciona una máquina universal para pruebas de tensión (Video)

Por Grupo CTT

 

Las pruebas de resistencia a la tensión generan información valiosa que nos ayuda a conocer datos indispensables de nuestros materiales, como lo es el comportamiento elástico, el comportamiento plástico y el pico de fuerza, entre otros. Consisten en aplicar una fuerza de tracción que haga que el espécimen se estire lentamente hasta llegar al punto de ruptura y, mediante una gráfica que arroja, podemos analizar estos datos.

 

¿Cómo se realizan estas pruebas en la industria?

Las encargadas de esta tarea son las máquinas universales o máquinas de pruebas de materiales. Los sistemas MTS crean gráficas de manera automática que muestran puntos de gran interés.

 

¿Qué tipo de materiales se pueden probar en las máquinas universales?

Nuestro compañero, el ingeniero Francisco García, nos contesta esta pregunta y muchas más en esta demostración del funcionamiento de una máquina universal de MTS. 


Si llega a tener alguna duda sobre sus aplicaciones para pruebas de materiales, solo póngase en contacto con nosotros.

Caso de éxito: Adiós cuello de botella gracias a la actualización del sistema de ensamble

Problema

 

Uno de nuestros clientes de la industria automotriz se puso en contacto con nosotros debido a que comenzó a tener problemas en la línea que abastece la sección que alimenta transmisiones, la cual consiste en dos máquinas que abastecen la estación de toda la planta para hacer ensambles. 

Esto comenzó a convertirse en un cuello de botella, lo cual afecta los tiempos de producción y procesos. 

 

Solución

 

Después de acudir a hacer una revisión, dimos con la solución de migrar a un sistema más nuevo. 

Uno de los principales retos fue que si matábamos la línea íbamos a parar la producción de transmisiones de esta planta, y sabemos que cada minuto en el que no se puede trabajar se traduce en pérdidas de millones.  Para solucionarlo, hicimos un paro programado en el que se establecieron tiempos, los cuales logramos cumplir.  

Nuestra solución se llevó a cabo con diferentes procesos:

1. El primero, fue quitar todos los componentes antiguos u obsoletos que ya no circulaban en el mercado.

2. Después, montamos el sistema nuevo, que básicamente es una actualización a un sistema más moderno: todos los componentes de este tienen un tiempo de vida más amplio.

3. Por último, hicimos todas las configuraciones y ajustes necesarios para que el nuevo sistema hiciera match con toda la estación, ya que no todos los componentes fueron removidos:

  • Nos aseguramos de que tuviéramos comunicación con el PLC, que es quien genera los movimientos.
  • Confirmamos que tuviéramos conexión con su sistema de computadoras. Esto no se podía hacer en el sistema antiguo.

 

Beneficios

 

El resultado se tradujo en varios beneficios para esta empresa del sector automotriz:

  • En primer lugar, se logró optimizar el tiempo ciclo, lo cual es vital en el área de ensamble.
  • También, se le dio trazabilidad al proceso. Ahora se puede rastrear para saber quién, cómo y cuándo se ensambló.
  • Por último, pero también de gran importancia, ahora pueden estar monitoreando su sistema desde una red.

Precisas, rápidas y amigables: la conveniencia de hacer pruebas de resonancia acústica

Por: Rubén Reyna

 

Para toda industria que esté comprometida con asegurar la calidad de sus productos, se vuelve obligatorio contar con las herramientas necesarias para encontrar defectos internos que afecten el desempeño de sus piezas. ¿Qué pasaría si un cliente final hace un reclamo por una producto malo? La respuesta ya la conocemos: retrabajos, retorno completo de pedidos, contenedores detenidos en cuarentena o cancelaciones de contrato por reincidencias. 

Por esta razón, las pruebas de resonancia acústica se consideran importantes aliadas para probar la calidad de gran variedad de materiales. Una de sus principales aplicaciones es en hierro nodular, pues se logra detectar una gran cantidad de defectos como lo son: niveles de nodularidad, grietas en la pieza, porosidades, inclusiones de otros materiales, rechupes (falta de material), etc.

 

La gran ventaja: no destruyen

 

Este tipo de pruebas pertenecen a la categoría de las pruebas no destructivas, es decir, que podemos determinar las características de nuestros materiales o productos sin afectarlos físicamente. Lo que nos permite encontrar defectos internos que afectarían el desempeño de los productos y que son difíciles de detectar sin destruir el material.

En el caso de las pruebas por resonancia acústica, esto se logra excitando o estimulando una pieza al aplicarle un golpe controlado, por medio de un martillo eléctrico, lo que provoca que la pieza vibre y genere un sonido. El objetivo es que el sonido sea siempre el mismo o que esté dentro de la tolerancia permitida, pero las variaciones en frecuencia son muy sutiles e imposibles de percibir con el oído humano, por lo que se agrega un sistema para grabar el sonido y analizarlo. 

 

Esto se logra a través de un micrófono direccionado hacia el área donde se realiza el golpe a la pieza, el cual se conecta  a un analizador de frecuencias que se encarga de procesar la señal del sonido obtenido y la compara con los patrones preestablecidos. 

Según el resultado que se obtenga, podemos determinar si la pieza está correcta y tiene las características que queremos o si, por el contrario, la pieza es defectuosa y debe ser separada del proceso.

 

¿Son mejores o peores que otras pruebas?

 

Algunas de las principales ventajas de las pruebas por resonancia acústica es que son precisas, versátiles, rápidas y amigables con los usuarios, permitiéndoles obtener resultados concretos para garantizar la calidad de sus productos. 

Sin embargo, aún hay mucha más información sobre este tipo de pruebas. Conozca todos los detalles descargando gratis nuestro white paper especializado: Ventajas y desventajas de las pruebas de resonancia acústica

En Grupo CTT tenemos amplia experiencia ayudando a nuestros clientes a lograr el mejor equipo de pruebas de resonancia acústica para su línea de producción. Si tiene alguna duda o desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros.

 

 

Caso de éxito: De una calibración a una prueba de resistencia a tensión diagonal

Problemática

 

Todo empezó cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa nos contactó para realizar una calibración en alcance de 0 a 100 kilonewtons a una máquina para ensaye a compresión diagonal de muretes de mampostería.  

Este equipo fue diseñado para tener un alcance de 500 kilonewtons, pero no estaba operando a las capacidades para las que fue diseñado. Nos dispusimos a averiguar la razón de esto, ya que existen diferentes condiciones que pueden influir en el deterioro de un equipo, como la salinidad que presentan ciertos climas agresivos y los distintos polvos que llegan a haber en los departamentos de ingeniería de la construcción. 

 

Solución

 

La primera solución que encontramos fue cambiar el controlador, ya que por su antiguëdad, ya no tenía soporte. Pero esto resultaba muy costoso, así que tomamos el reto de dar con una solución diferente.

Una vez que el Ingeniero José Rodríguez acudió a la Universidad Autónoma de Sinaloa, tomó la iniciativa de hacer un análisis a detalle para lograr que el equipo diera la capacidad de 500 kilonewtons. La solución consistió en lo siguiente:

  • Reacondicionamos el sistema de enfriamiento y reparamos algunos fusibles fundidos para que el chiller funcionara correctamente.
  • Ajustamos parámetros de la bomba para que trabajara de manera óptima, ya que no estaba suministrando la presión suficiente.
  • Reparamos algunos cables roídos y de esta manera pudimos dejar la bomba funcionando. 

Gracias a esto, la máquina fue capaz de realizar una prueba para determinar la resistencia a tensión diagonal, la cual no se había logrado realizar antes.

 

El beneficio

 

Sin duda alguna, el ir más allá de lo solicitado marcó una diferencia e hizo posible solucionar el problema de raíz, superando así las expectativas que tenía la Universidad Autónoma de Sinaloa al momento de contactarnos. El poderles asesorar y apoyar en sus necesidades técnicas logró que el equipo pudiera funcionar a su máxima capacidad. 

Lo más importante es que nuestros clientes tengan la certeza de nunca van a estar solos, que sepan que Grupo CTT no es una empresa que entrega el equipo y abandona al cliente. Incluso, para algunas empresas, es un requisito que los equipos que adquieran tengan soporte, para asegurarse de que no estarán abandonados y tendrán una solución a sus problemas.

 

Cómo el DMA nos ayuda a hacer caracterizaciones precisas en Compuestos, Plásticos y Elastómeros

Por: Grupo CTT con información de MTS

 

El Análisis Mecánico Dinámico (DMA por sus siglas en inglés) es una técnica de caracterización dinámica que mide la tensión resultante en función de la aplicación de una tensión sinusoidal al material, o la fuerza en función del desplazamiento. Este análisis es de vital importancia para toda empresa que requiera la caracterización de cualquier material que presente amortiguación, como lo son los elastómeros, polímeros y aleaciones con memoria de forma; que suelen ser usados en aplicaciones donde el funcionamiento a frecuencias más altas es crítico.

Un área en la que se utiliza el DMA es en el desarrollo de nuevos materiales para componentes que son más ligeros pero que aún mantienen un alto rendimiento, lo cual es importante en varias industrias. 

El DMA da a los investigadores las herramientas para estudiar los efectos de la amortiguación con gran detalle, ya que les permite calcular:

  • El módulo complejo
  • El módulo de almacenamiento
  • El módulo de pérdida 
  • El Tan Delta de un material

¿Cómo puedo asegurar una medición de fase precisa mediante técnicas especializadas de corrección dinámica?

 

Uno de los principales retos del DMA se presenta en la precisión de la medición del movimiento y la fuerza con altas frecuencias. La capacidad de medir con precisión el desfase entre el desplazamiento aplicado y la fuerza resultante a estas frecuencias es un aspecto crítico de este análisis, ya que diferencía los materiales puramente elásticos de los materiales puramente viscosos. Y, los elastómeros, los polímeros y las aleaciones con memoria de forma, se encuentran en algún lugar entre los dos, debido a que exhiben propiedades viscoelásticas.

MTS ofrece una amplia cartera de sistemas de pruebas dinámicas adecuadas para DMA, que van desde 250 kN a 1,25 kN de capacidad de fuerza con una resolución de hasta 0,01 N. Para aplicaciones de mayor fuerza y mayor frecuencia, el paquete DMA está disponible con muchos de nuestros sistemas de prueba servo hidráulicos, incluidos los diseñados específicamente para la prueba de elastómeros. Los sistemas de prueba Acumen® de MTS, que son sistemas de prueba electrodinámica que realizan una amplia gama de pruebas dinámicas y estáticas de alta fidelidad, también son adecuados para las pruebas DMA. Se dispone de cámaras opcionales cuando se requieren para el Análisis Térmico Dinámico Mecánico (DMTA).

Varias pruebas, un solo sistema

 

Con el sistema de pruebas MTS Acumen, los investigadores tienen la versatilidad de realizar pruebas de DMA y de muchas otras, todas con un sistema. Lo cual es muy eficiente para los investigadores, ya que la actualidad exige hacer más con menos, sin tener que destinar presupuesto a adquirir un sistema de prueba para cada tipo de prueba. Además, está diseñado para medir fuerzas más bajas y desplazamientos muy pequeños con sus transductores de fuerza de precisión, su configuración de alta rigidez y su codificador digital de alta resolución.

MTS es capaz de ayudar a los investigadores de materiales a desarrollar una solución completa de DMA para prácticamente cualquier necesidad. Solo póngase en contacto con nosotros para conversar sobre los requerimientos del material que desea probar y en Grupo CTT le asesoraremos para que pueda tener la solución ideal para el desarrollo de su prueba.

 

Guía para realizar el mantenimiento preventivo de bombas hidráulicas sin riesgos

Por Grupo CTT

Ya sabemos que las servo-válvulas son uno de los elementos más delicados de las máquinas servohidráulicas, y por eso su mantenimiento es una tarea que debe realizarse con sumo cuidado y un equipo especializado. 

A veces, las empresas se arriesgan a asumir esta tarea internamente, pero este ahorro puede salir muy caro si la pieza se daña, ya que reponerla puede llegar a costar más de 4,000 USD.

Un consejo para cuidar las servo-válvulas es mantener el aceite siempre limpio. El cambio de aceite de una unidad de potencia hidráulica no se limita a intercambiar el aceite degradado por el nuevo. Se trata de una labor delicada que requiere de un extremo cuidado, casi quirúrgico.

¿Y cuándo hay que cambiar el aceite? Como ocurre en prácticamente todas las máquinas, el aceite tiene un tiempo aproximado de uso, pero se puede realizar un análisis para detectar el momento exacto en el que es necesario cambiarlo, y así optimizar al máximo el aceite y, por tanto, los costos del mantenimiento del sistema. 

En este análisis se podrá concluir si el aceite sigue cumpliendo con la norma ISO y se puede seguir usando o si el cambio es inminente. 

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Es importante acercarse a empresas especializadas para realizar el cambio de aceite a la unidad de potencia hidráulica. En Grupo CTT nos comprometemos a ser muy precisos al momento de realizar esta labor y ofrecemos la garantía de que el equipo se regresará funcionando exactamente como se entregó.