Hitachi WR 14DM Mode D'emploi page 62

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Español
4. Tensiónde apriete apropiada para los pernos y tuercas
La tensión de apriete óptima para pernos y tuercas
difiere según su material y tamaño. Una tensión de
apriete excesiva para un perno pequeño podría
deformarlo o romperlo. La tensión de apriete
aumenta proporcionalmente al teimpo de operación.
Utilice la indicación de la escala y el tiempo de
operación adecuados a cada perno.
5. Sufeción de la herramienta
Subjetar firmemente el aprietatuercas neumático de
percusión con ambas manos, sujetando el asa del
cuerpo y el asa lateral, y ponerlo en línea con el
perno. No es necesario presionar el aprietatuercas
excesivamente. Sufetar el aprietatuercas con una
tuerza equivalente a la fuerza de apriete.
6. Confirmación de la tensión de apriete
Los factores que se mencionen a continuación
contribuyen a reducir la tensión de apriete.
Comprobar por ello la tensión de apriete necesaria
atornillando previamente algunos tornillos con una
llave de tuercas manual. Factores que afectan a la
tensión de apriete.
(1) Tensión
Cuando se alcance el margen de descarga, la tensión
se reducirá y la torsión de apriete disminuirá.
(2) Tiempo de operación
La tensión de apriete aumenta al aumentar el tiempo
de operación. La tensión de apriete sin embargo
no supera cierto valor a pesar de que la herramienta
kgf•cm
N•m
M10 × 30
200
2000
Perno de gran
resistencia a la
tracción
150
1500
100
1000
50
500
Perno ordinario
0
0
0
1
Tiempo de apriete: seg
(Grosor de la plancha de
acero t = 10 mm)
Perno
Grosor de la plancha
de acero t
Tuerca
Fig. 17
61
kgf•cm
N•m
200
2000
150
1500
100
1000
500
0
2
3
Tiempo de apriete: seg
(Grosor de la plancha de
acero t = 25 mm)
* Se emplean los pernos siguientes
(
Explicación de la clasificación de la resistencia:
4 — Punto de relajamiento del perno: 320 N/mm
8 — Resistencia a la tracción del perno: 400 N/mm
funcione durante un largo periodo de tiempo. (Ver
las Fig. 16).
(3) Diámetro del perno
Como se muestra en las Fig. 16 la tensión de apriete
diffiere según el diámetro del perno. Generalmente,
cuanto mayor sea el diámetro del perno, mayor
será la tensión de apriete.
(4) Condiciones de apriete
La tensión de apriete difiere según la clase y longitud
de los tornillos; a pesar de que éstos tengan la
rosca del mismo tamaño. La tensión de apriete
difiere también según las condiciones de las
superficies del metal en el cual van a apretarse los
pernos. Cuando el perno y la tuerca giran
conjuntamente,
considerablemente.
(5) Utilización de piezas opcionales
La tensión de apriete se reduce un poco cuando
se utiliza una barra de extensión, una junta universal
o un receptáculo de gran tamaño.
(6) Holgura del receptáculo
Un receptáculo con sus agujeros hexagonal o
cuadrado deformados no quedará bien sujeto a la
tuerca o al yunque por lo que la tensión de apriete
no será apropiada. Un receptáculo inapropiado, que
no concuerde con el perno, tembién evitará que la
tensión de apriere sea adecuada, los tamños de los
pernos y receptáculos que concuerdan con ellos se
muestran en las Tablas 1 y 2.
M12 × 45
Perno de gran
resistencia a
la tracción
Perno ordinario
50
0
0
1
2
3
Fig. 16
Perno ordinario: Divisón de dureza 4,8
Perno de gran resistencia a la tracción: División
de dureza 12,9
la
torsión
se
kgf•cm
N•m
M14 × 50
200
2000
150
1500
100
1000
Perno ordinario
50
500
Perno de gran
resistencia a
la tracción
0
0
0
1
Tiempo de apriete: seg
(Grosor de la plancha de
acero t = 25 mm)
2
{32,6 kgf/mm
2
{40,8 kgf/mm
reduce
2
3
)
2
}
2
}

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