Página de información de Ánodo de latón en barra 80/20 y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
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Proveedores de Ánodo de latón en barra 80/20 |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Ánodo de latón en barra 80/20 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 Ánodo de latón en barra 80/20. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Ánodo de latón en barra 80/20, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Metalurgica Lazcano | Ánodo de latón en barra 80/20, Ánodo de latón en barra 70/30, Anodo de latón, Ánodo de latón | Somos proveedores de Ánodo de latón en barra 80/20 en Dr. Lavista No. 9 Col. Doctores México, D.F. C.P. 06720 . México Datos y productos de Metalurgica Lazcano |
| Galvanoquimica cobertura: Latinoamérica | Anodo de latón, Anodo de zinc, Anodo de plomo, Anodo de plata | Ofrecemos Anodo de latón en Enrique Rébsamen No. 706 Col. Narvarte México, D.F. C.P. 03020 . México Datos y productos de Galvanoquimica |
| Enthone cobertura: Costa Rica, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Brasil | Anodo de Zinc Barra, Anodo de cobre | Somos un proveedor de Anodo de Zinc Barra en Norte 59 No. 896 Col. Industrial Vallejo Mexico, D.F, D.F. C.P. 02300 . México Datos y productos de Enthone |
| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | ANODO DE LATON PARA CELDA HULL, ANODO DE ZINC PARA CELDA HULL, ANODO DE ZINC PARA CELDA DE HULL, ANODO DE NIQUEL PARA CELDA HULL | Somos proveedores de ANODO DE LATON PARA CELDA HULL en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| PYPESA cobertura: Mundial | Barra de latón, Válvula de latón de 1/4", Válvulas de latón de 1/4", Barras de latón | Ofrecemos Barra de latón en Calle 5 No. 1080 Col. Zona Industrial Guadalajara, Jalisco C.P. 44940 . México Datos y productos de PYPESA |
| Cobralum cobertura: Internacional | Barra de latón, Latón, Soleras de latón, Cintas de latón | Somos un proveedor de Barra de latón en Av. Océano Pacífico No.114 Col. Lomas Lindas Atizapán de Zaragoza, Estado de México C.P. 54500 . México Datos y productos de Cobralum |
| Tubos Y Perfiles De Aluminio Hall cobertura: Todo el pais | Barra de latón, Soleras de latón | Somos proveedores de Barra de latón en España 370 Col. San Nicolas Tolentino Mexico, Iztapalapa C.P. 09850 . México Datos y productos de Tubos Y Perfiles De Aluminio Hall |
| Operaciones Internacionales Sabre, S.A. de C.V. cobertura: Latinoamérica | Latón en barra, Barra de latón | Ofrecemos Latón en barra en Emilio Cardenas 139-B Col. Zona Industrial Tlalnepantla, Estado de Mèxico C.P. 54030 . México Datos y productos de Operaciones Internacionales Sabre, S.A. de C.V. |
| AMCO cobertura: Toda la Republica Méxicana. | Barra Hexagonal de Latón, Barra Cuadrada de Latón | Somos un proveedor de Barra Hexagonal de Latón en AV. EDUARDO MOLINA 114 (ESQUINA EJE 1 NORTE ALBAÑILES)
Col. MORELOS MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15270 . México Datos y productos de AMCO |
| Tecnología y Desarrollo en Electromáquinas cobertura: Nacional | Prueba barra-barra en motores C.D. | Somos proveedores de Prueba barra-barra en motores C.D. en Soto y Gama # 24 Col. Sta. Ma. Aztahuacan México, Distrito Federal C.P. 09570 . México Datos y productos de Tecnología y Desarrollo en Electromáquinas |
| Electroanodos Anahuác cobertura: Nacional | Anodo, Anodo de sacrificio, Anodo aluminio, Anodo para calentador | Ofrecemos Anodo en Cerro Azul No. 177 Col. San Pedrito Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45625 . México Datos y productos de Electroanodos Anahuác |
| Mapig cobertura: Latinoamérica | Anodo, Tambores de 200 litros | Somos un proveedor de Anodo en Calle Iturbide No 16 Col. Col. Centro Coacalco, Estado de México C.P. 55700 . México Datos y productos de Mapig |
| PROQUILAB LTDA cobertura: Colombía | Ánodo de Mg, Ánodo de Al | Somos suplidores de Ánodo de Mg en Colombía Col. --------------------- ---------------------, --------------------- C.P. 0057 . Colombia Datos y productos de PROQUILAB LTDA |
| Corporativo Quimico Global, SA de CV cobertura: Latinoamérica | ANODO DE COBRE, ANODO DE ESTAÑO, ANODO DE NICKEL, Anodo de niquel | Ofrecemos ANODO DE COBRE en . México Datos y productos de Corporativo Quimico Global, SA de CV |
| Propulsora cobertura: Colombia y Latinoamérica | Anodo de zinc, Latón, laton, Lingote de latón | Somos un proveedor de Anodo de zinc en Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa No.3 Vía privada Propal Col. La Cabaña Caloto, Cauca C.P. 8165 . Colombia Datos y productos de Propulsora |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Ánodo de latón en barra 80/20 |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 404760 | Compra de Ánodo de latón en barra 70/30 | 10 Kilogramos Mensual |
Comprador de Ánodo de latón en barra 70/30 en Boyacá, Colombia | Subgerente |
cotizacion, formas y tamaños.
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| 167731 | Compra de Anodo de Zinc Barra | 20 Piezas Anual |
Comprador de Anodo de Zinc Barra en U.A.T.M., México | cooridnador tecnico |
ANODO DE ZINC PARA PROTECCION CATODICA CON CABLE CAL No. 8 awg
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| 290265 | Compra de Anodo de Zinc Barra | 4 Piezas Anual |
Comprador de Anodo de Zinc Barra en Capital Federal, Argentina | Tecnico |
Para paliteras de helaos
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| 477923 | Compra de Barra anodo de Zinc | 10 Piezas Semanal |
Comprador de Barra anodo de Zinc en Edo. de Mexico, México | Aux. Admin. |
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| 568001 | Compra de anodo de magnesio, anodo de grafito, anodo de oxidos metalico | 1 Piezas Diario |
Comprador de anodo de magnesio, anodo de grafito, anodo de oxidos metalico en TAMAULIPAS, México | VENDEDOR |
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| 99732 | Compra de barra de laton | 6250 Kilogramos Mensual |
Comprador de barra de laton en Pcia de Buenos aires, Argentina | Socio Gerente |
barra cuadrada de 14mm entre caras trafilada, para zocalos de manometros, mecanizable
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| 113541 | Compra de laton en barra | 500 Kilogramos Quincenal |
Comprador de laton en barra en VERACRUZ, México | GTE GRAL |
fabricacion de partes
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| 129619 | Compra de barra de laton | 2500 Kilogramos Semestral |
Comprador de barra de laton en Region metropolitana, Chile | Grte. Comercial |
12,5 mm x 6,5 mm y 10mm x 6,5mm y 13mm x 6,5mm
alta rigidez dielectrica, resistencia mecanica ...
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| 176834 | Compra de BARRA DE LATÓN | 50 Piezas Mensual |
Comprador de BARRA DE LATÓN en COMPRAS, México | COMPRAS |
HEXAGONAL DE 3/8 PARA SUJETAR CABLE
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| 340069 | Compra de laton en barra | 256 Metros Única vez |
Comprador de laton en barra en Guanajuato, México | Arquitecto |
barra de 1/4 pulgada
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Clientes o compradores de: Ánodo de latón en barra 80/20 |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Ánodo de latón en barra 80/20 o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Ánodo de latón en barra 80/20 o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Ánodo de latón en barra 80/20 | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 147810 (16-Ene-2008) |
IMESA |
Mexico, México |
1 Trayecto sencillo Semanal |
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|
| 147780 (16-Ene-2008) |
IMESA |
Mexico, México |
1 Trayecto sencillo Semanal |
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|
| 147585 (16-Ene-2008) |
Imesa |
Compras, México |
2 Piezas Para pruebas |
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|
| 137465 (10-Dic-2007) |
CUPROMETAL |
SANTIAGO, Chile |
15 Toneladas Bimestral |
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|
| 130269 (16-Nov-2007) |
Water Saver Faucet |
Nuevo Leon, México |
2000 Libras Quincenal |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Ánodo de latón en barra 80/20 |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Com. Alejandro Barra C | Talagante, Parcela 56A Santiago, Chile , Chile |
| soid acero 2008 | AV PPAL EL MILAGRO Nº24 Col. EL MILAGRO SANTA LUCIA, MIRANDA C.P. 1214 , Venezuela |
| IMPER 2000 | México |
| Ingenieria Electrica Milenio 2000 | Calle Monte Santo no. 399 Col. Valle Dorado Torreón, Coahuila C.P. 27280 , México |
| Productos Quimicos Fm 2005 | Poligono Lastaola, parcela B Col. Poligono lastaola Hernani, Guipuzcoa C.P. 20120 , España |
| ETICA 2000 | D.F., México , México |
| Enviro-Pro Tecomex 2003 | Av. Insurgentes Sur No. 664-4to Piso Col. Del Valle México, D.F. C.P. 03100 , México |
| QUELITA 2001 | BOGOTA, Colombia , Colombia |
| MAQUIPA 2000 | Venustiano Carranza # 37 Col. San Mateo Texcoco, de Mexico C.P. 56110 , México |
| Procesos 2000 | calle 12 sur No 52-195 Col. Guayabal Medellin, Antioquia , Colombia |
Ofertas de proveedores de: Ánodo de latón en barra 80/20 |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| BARRAS NUTRITIVAS CON CEREALES Y FRUTAS DESHIDRATADAS | Puebla, México | 150000 Piezas | 2.5 Peso mexicano | HACEMOS BARRAS NUTRITIVAS CON LOS CEREALES QUE EL CLIENTE PIDA Y CON LAS FRUTAS DESHIDRATADAS ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
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Cromado electrolítico
El cromo es un metal muy difícil de trabajar en frío porque es muy duro y quebradizo, en caliente es igual de difícil porque se oxida con una capa de oxido de cromo dura e infusible. Por estas razones el cromo no se suele emplear como metal puro salvo en ocasiones muy raras aunque eso si, entra a formar parte de muchas aleaciones. Especialmente es aleado con el hierro porque mejora su dureza y resistencia a la corrosión. El acero inoxidable contiene entre un 8 y un 12 % de cromo, y es el principal responsable de que sea inoxidable. Muchas herramientas están fabricadas con aleaciones de hierro cromo y vanadio. El nicrom o cromoniquel se emplea para fabricar resistencias eléctricas.
Debido a las dificultades de la metalurgia de cromo cuando es necesario aplicarlo se emplean básicamente dos procedimiento, sputering y recubrimiento electrolítico. El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para proteger metales de la corrosión y mejorar su aspecto. También se emplea para restaurar piezas metálicas o conseguir superficies muy duraderas y con bajo coeficiente de rozamiento (cromo duro).
El llamado cromo duro son depósitos electrolíticos de espesores relativamente grandes ( 0.1 mm ) que se depositan en piezas que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste. Se realizan este tipo de depósitos especialmente en asientos de válvulas, cojinetes cigüeñales ejes de pistones hidráulicos y en general en lugares donde se requiera bastante precisión. El cromo duro se emplea especialmente en el rectificado de motores de explosión. Los cigüeñales y otras piezas fundamentales de los motores de explosión sufren desgastes que se manifiestan como holguras en sus rodamientos y que pueden comprometer su funcionamiento. Por ello antes de que exista una rotura grave se reponen las partes de metal perdidas mediante cromo electrolítico. Generalmente la capa de cromo depositada no es totalmente uniforme por lo cual se da espesor mayor del necesario y después se rectifican las piezas para conseguir las dimensiones y acabado adecuadas .
El cromo brillante o decorativo son finas capas de cromo que se depositan sobre cobre o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. El famoso niquelado de paragolpes y otros embellecedores de coche suele consistir en una capa de níquel terminada con un Flash de cromo de algunas micras de espesor. El color del cromo es mas azulado y reflectante que el níquel y es mucho mas resistente a la corrosión ya que inmediatamente se forma una fina e imperceptible capa de oxido que protege al metal.
El cromo tiene poco poder cubriente, menos aun si las capas que se depositan son tan finas como una micra. Por ello las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas ya que el cromo no va a tapar ninguna imperfección. Es por esto por lo que frecuentemente las piezas que se croman con objeto decorativo se recubren con cobre y níquel antes de ser cromadas. El cromo se aplica bien sobre el cobre el níquel y el acero, pero no sobre el zinc o la fundición.
Para conseguir un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido crómico en agua en una proporción de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como ánodo un electrodo de plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque se forma una placa de oxido de plomo que es conductor pero que impide que se siga corroyendo por oxidación anódica. Al contrario que en otros baños como los del níquel el cromo que se deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del ánodo, por lo que poco a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo se va agotando y hay que reponerlo añadiendo mas ácido crómico.
El ácido crómico se descompone por la corriente eléctrica en cromo metálico que se deposita en el cátodo y oxígeno que se desprende en el ánodo. El ácido crómico (en realidad es un anhídrido soluble en agua) contiene aproximadamente un 50% en cromo metálico, esto significa que para que un litro de baño pierda solo un 10 % de concentración tienen que haberse depositado 15 gramos de cromo. Lo cual equivale a recubrir una superficie de aproximadamente dos metros cuadrado con una capa de cromo de 1 micras, mas que suficiente para efectos decorativos.
Anodos
Los ánodos se fabrican en plomo o mejor en una aleación de plomo-antimonio. También se pueden realizar en grafito. Es conveniente aunque no imprescindible que el ánodo tenga al menos diez veces mas superficie que la de la pieza a recubrir, Para el recubrimiento en cromo duro, cuanto mas cerca este el ánodo del cátodo mas uniforme es la distribución del cromo. En ese caso se recomienda que ambos estén separados entre 2 y 3 cm. Un ánodo que este trabajando bien debe tener un color grisáceo de oxido de plomo. Si el ánodo tiene un color amarillento es que se ha formado una capa de cromato de plomo debido a que hay poca densidad de corriente. Conviene sacar los ánodos del electrolito cuando no este en operación.
Corriente
Para la electrólisis del cromo es conveniente emplear corriente continua filtrada. No es conveniente emplear corriente rectificada de media onda sin filtrar ya que el los momentos en que la tensión es nula el ácido crómico ataca al cromo pasivandolo . Al pasivarse aumenta la resistencia eléctrica del cromo y se disminuye la adherencia de las capas subsiguientes. De igual manera no se deben dejar las piezas a cromar inmersas en el electrolito sin corriente y cuando se sumerjan por primera vez deberán llevar la corriente conectada.
Voltaje
El voltaje esta determinado por la configuración de la cuba y los electrodos. Lo que hay que controlar es la intensidad. De cualquier manera el voltaje suele estar por debajo de los 7 voltios. El cromo duro y el cromo brillante son exactamente iguales, lo único que ocurre es que la capa de cromo duro suele ser mucho mas gruesa y se aplican mayores intensidades para que este mayor espesor se consiga antes.
El proceso de cromado electrolítico requiere pericia y el manejo de sustancias peligrosas, por lo que no debe ser llevado a cabo por personas sin experiencia.
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Al analizar el desempe ño de un tractor se debe tomar en cuenta la cantidad de combustible necesario para trabajar una hectárea. A iguales condiciones de trabajo el más eficiente será aquel que menos combustible consuma para realizar el mismo trabajo. La eficiencia de un tractor depende tanto de su motor como del acondicionamiento y uso del equipo.
La experiencia dice que se pueden conseguir ahorros de más del 20 % en el consumo de combustible de los tractores con sólo seguir algunas reglas y formas de uso para cada labor que se emprenda.
El secreto de un uso eficiente radica en minimizar las pérdidas que ocurren a campo tomando como puntos extremos la energía contenida en el gasoil y la que valoramos como trabajo agrícola realizado. Para ello debe tenerse en cuenta:
- El correcto mantenimiento del tractor.
- La amortización del conjunto tractor, implemento, regulación y ajuste.
- Uso correcto de marchas y régimen del motor.
- El contacto rueda-suelo.
- El mantenimiento del equipo
Equipos con un deficiente mantenimiento registran consumos mayores del 10% de lo normal, así como también mermas de potencia ocasionadas especialmente por la falta de mantenimiento en los filtros de aire. Esto se traduce en menor velocidad de trabajo, menor ancho posible de labor y mayor consumo para trabajar la misma superficie.
El mantenimiento preventivo del tractor permite la reducción del número de fallas durante los períodos críticos de trabajo. Las roturas y fallas se producen cuando se hace uso intensivo del tractor lo cual generalmente coincide con períodos críticos de trabajos donde una demora significaría seguramente enormes pérdidas (preparación del suelo tardía, siembra fuera de fecha, atraso en la cosecha).
Para poder efectuar correctamente el seguimiento y mantenimiento del tractor se necesita contar con cuentahoras operando correctamente debido a que en base a ese dato se dan las recomendaciones de servicio.
Por otro lado es fundamental considerar la interacción entre el tractor y su implemento con el que se labora. La armonía entre estas partes define en gran medida la eficiencia con la cual se trabaja a campo. Equipos de gran tamaño sobrecargan a tractor y en muchos casos no se pueden realizar las labores a la velocidad deseada. Por otro lado equipos muy chicos exigen muy poco al tractor pero al ser este de mayor potencia tiene un consumo acorde sin poder utilizar esa energía en trabajo útil.
Ambos casos bien conocidos en el campo pero no se tiene una real apreciación económica de este problema. Por ejemplo en trabajos pesados la demanda de potencia del motor puede superar niveles del 85 % mientras que en el transporte de cargas livianas sólo se llegará al 10 o 15 %.
El adecuado aprovechamiento de la potencia del tractor permite la máxima eficiencia de tracción en la barra de tiro que se traduce en un aumento de la capacidad de trabajo y reducción del costo.
En tractores de tracción simple realizando trabajos de labranza o disco pueden lograrse mayores transferencias de peso al tren trasero, regulando correctamente la posición de la barra de tiro. El aumento en la carga sobre las ruedas propulsoras puede provocar incrementos notables en la capacidad tractiva.
Por otro lado es importante considerar que el consumo de un motor varía con su régimen de marcha y con carga que se le imponga. La potencia entregada por el motor del tractor depende principalmente del tipo de trabajo que tiene que realizar, el tamaño del equipo, la velocidad de avance y las condiciones del suelo.
Se deberá tener en cuenta que no solamente hay que ajustar el nivel e potencia según la aplicación sino también el régimen del motor.
Partiendo del cálculo práctico en los tractores que poseen una buena superposición de relaciones de transmisión (cambios) se tienen grandes posibilidades de reducir drásticamente el consumo.
Las mayores pérdidas de energía se producen en la transmisión de la potencia en el contacto rueda-suelo. Estas pérdidas pueden ser clasificadas en pérdidas por rodadura y patinamiento. La energía demandada por la rodadura se debe a la resistencia que opone el suelo al desplazamiento del tractor y que variará en función del tipo y tamaño del neumático, el peso del tractor y la condición del suelo. Esta pérdida se traduce en una menor capacidad de tiro a la barra ya que esos "kilos" de esfuerzo adicional que se emplean en el traslado y la compactación del suelo se deben restar a los "kilos" potenciales de tiro en la barra.
De este modo el trabajo con un tractor grande o lastrado para realizar labores livianas demandará un mayor consumo de combustible traducido en el campo en una mayor compactación del suelo.
Las pérdidas por patinamiento se producen por el giro en falso de la rueda motriz sobre el suelo y provoca una disminución de la velocidad de avance. Esta reducción se verá afectada fundamentalmente por el peso del tractor, el estado y diseño de los neumáticos y por el uso supuesto al estado del suelo.
La incorrecta selección del neumático agrícola ocasiona que en algunos casos el tractor se encuentre subdimensionado en tamaño de rodado y el sólo hecho de dotar al mismo equipo con ruedas de mayor diámetro permitiría lograr incrementos superiores al 10 % en la potencia a la barra de tiro y reducir el consumo específico de combustible. Una precisión de inflado excesiva puede provocar un incremento en el patinamiento debido a una disminución de "agarre" de los rodados.
Las pérdidas por patinamiento y rodadura se contraponen ya que por un ejemplo un aumento en el lastrado reducirá las pérdidas por patinamiento pero al mismo tiempo se incrementará la rodadura por lo cual se debe lograr una situación intermedia donde la reducción de las pérdidas totales sea mínima.
Para lograr ese equilibrio en los trabajos de tanto esfuerzo de tracción se deberá disminuir en forma prioritaria las perdidas por patinamiento empleando tractores pesados o lastrados adecuadamente para lograr como peso ideal uno que nos dé una relación aproximada teniendo en cuenta la potencia del tractor de 50 a 60 kg. / CV.
Si el tractor nos permite llegar a estos niveles se deberá aumentar la velocidad de trabajo para lograr un aprovechamiento integral de la potencia.
En trabajos que demanden al tractor poco esfuerzo de tracción y nos permita seleccionar marchas altas, como la siembra, procuraremos minimizar las pérdidas por rodadura quitando lastres o empleando tractores livianos en busca de una relación óptima entre 30 y 40 kg./CV. Una selección errónea provocará importantes pérdidas, esto sucede porque en trabajos de labranza secundaria y siembra la capacidad de soporte del suelo se ve disminuida por los trabajos previos a la labranza.
Los perjuicios humanos y económicos que se producen por falta de seguridad y adaptación de los tractores al operador se traduce en jornales caídos, aumento de los tiempos operativos, disminución de audición, accidentes y daños irreparables. Este factor por su magnitud e importancia se ha tornado en un tema prioritario tanto para el sector público como privado de los países desarrollados. Este hecho se evidencia en fuertes inversiones que han realizado durante los últimos años para lograr mejoras en corto plazo.
Si desea conocer proveedores de tractores haga clic aquí
Suplemento Campo y familia, La Opinión de Rafaela - Rafaela, Santa Fe [13-set-01]

Los plásticos de ingeniería han tenido gran aceptación en el reemplazo de muchas de las piezas en la maquinaria de todas las industrias. Debido, generalmente, a las características especificas de cada uno de estos plásticos así como el bajo costo en comparación con metales tanto suaves (bronce, aluminio, latón, etc.) y aceros al carbón.
Así por ejemplo el UHMW-PE con sus excelentes características de suavidad, bajo coeficiente de fricción y aprobado por FDA (Federal Drug Administration) le dan una amplia gama de aplicaciones (elementos de desgaste principalmente) en la industria refresquera, alimenticia y farmacéutica metalmecánica entre otras.
El delrin o acetal (poliformaldehido) tiene una gran resistencia al impacto y a la fatiga) se utiliza para reemplazar piezas de metal muchas veces para hacer más ligeros los equipos. Otra de sus aplicaciones es la fabricación de engranes por su alto modulo de resistencia al esfuerzo.
El nylon por otro lado tiene gran resistencia a los químicos y en comparación con otros plásticos es más económico. Se puede utilizar en partes mecánicas ruedas industriales, piezas de maquinaria etc.
Otros ejemplos de plásticos de ingeniería son el PTFE (politetrafluoroetileno) conocido como teflón que se utiliza básicamente en piezas sujetas a temperatura (hasta 300ºC) como por ejemplo en las bandas sin fin de los hornos industriales. Es un material suave al tacto y con excelente coeficiente de fricción y propiedades dieléctricas. El teflón también se aplica en forma líquida como antiadherente en sartenes de cocina y como protector de superficies.
Además de las características naturales en algunos plásticos de ingeniería se pueden mejorar algunas propiedades añadiéndoles componentes a la formulación como por ejemplo al UHMW-PE con fibra de vidrio mejora su resistencia al desgaste de la misma manera al teflón se le puede agregar fibra de vidrio o grafito para mejorar su resistencia a la temperatura o molibdeno para mejorar sui resistencia al desgaste.
Otros ejemplos de plásticos de ingeniería son el polipropileno, el PVC (Polivinil) y los polietilenos de alta y baja densidad y el poliuretano.
A continuación le presentamos a CHEMCO, Suministros Industriales, proveedor de plásticos de ingeniería:
CHEMCO es una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos químicos de limpieza institucional. Actualmente cuentan con diferentes líneas de producto por requerimiento de sus clientes, entre ellas, Plásticos de Ingeniería.
En CHEMCO podemos ayudarle a seleccionar la mejor alternativa en la aplicación de estos materiales
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de CHEMCO.
O bien, haga contacto directo con CHEMCO para solicitar mayor información sobre los plásticos de ingeniería que maneja.
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