"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALCIMIENTO DE LA EDUCACION"
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA PESQUERA AREA DE TECNOLOGIA DE LA PESCA
CURSO: INGENIERIA
DOCENTE: ING.
DE LOS MATERIALES MATERIALES DE PESCA
CIP TITO CABALLERO PERALTA
INFORME DE PRACTICA Nº2 TEMA: DETERMINACION
DE TORSION, ACORTAMIENTO Y DENSIDADES EN FIBRAS SINTETICAS
FECHA DE EJECUCION DE PRACTICA: 12-05-2015
ALUMNO: ABAD
CORREA CLEVER ALEXIS
FECHA DE EMISION DEL INFORME:
1. INTRODUCCION
19-05-2015
Ingeniería De Los Materiales CIP Tito Caballero Peralta Y Equipos De Pesca
Ing.
La tecnología de la pesca va evolucionando de tal forma que los primeros materiales accesorios de pesca que son utili!ados en la misma es necesario el conocimiento de sus características" sus propiedades propias" como es el c aso de los #ilos cabos con los cuales se efect$an las maniobras" se constituen los artes de pesca en general" afín de seleccionar los materiales especí%camente de acuerdo a sus requerimientos.
Características propiedades que son las principales de muc#a importancia dentro de la industria pesquera como es el caso de la torsi&n" porcenta'e de acortamiento" di(metro" densidad" etc. Las cuales audan en el momento de la faena de pesca a saber cu(l en que debido momento usarlas evitando así problemas econ&micos o accidentes generando así poco a poco un desarrollo.
)*P+PI),-
P(gina de //
Ingeniería De Los Materiales CIP Tito Caballero Peralta Y Equipos De Pesca
Ing.
2.- TITULO DE LA PRÁCTICA: DETE,MI*-CI0* DE T0,1I0*" -C0,T-MIE*T0 Y DE*1ID-D E* 2I3,-1 1I*TETIC-1
3.- OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA: Evaluar conocer los materiales usados en las faenas de pesca" sus propiedades tener criterios b(sicos de uso selecci&n" adem(s de comprender el principio de funcionamiento de los equipos utili!ados de pesca.
Conocer" comprender anali!ar" las principales características de la torsi&n en %bras cables de acero para uso pesquero.
Conceptuar e interpretar las características de torsi&n de cabos cables.
4.- FUNDAMENTO TEORICO: TORSION Los #ilos o cabos se clasi%can en4
Torcidos o torsionados Dri!ados o tren!ados Mono%lamentos Los #ilos o cabos torsionados" tienen torsi&n 567 sosteni8ndolo en posici&n vertical" entonces los espirales se inician siguiendo la direcci&n de la letra 567 9derec#a: tienen su torsi&n 517 9i!quierda: si al someterlo a la misma prueba" los espirales que forman las %bras cordones" alrededor de su e'e" se inclinan en direcci&n de la letra 517.
)*P+PI),-
P(gina ; de //
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Ing.
COEFICIENTE DE TORSION (α) Es la medida de grado de torsi&n del #ilo" determinada mediante la multiplicaci&n de las vueltas por unidad de longitud 9t
√
t Rtex m 1000
α =¿ t =¿ m
Coe%ciente de torsi&n. 9-dicionalmente:
=rado de torsi&n. >ueltas por unidad de longitud. 9>ueltas
Te? @ sistema de numeraci&n en sistema directo. Para la maoría de los #ilos de %bras sint8ticas" que se utili!an en la pesca se caracteri!an por tener un
α
@ /AB.
E'emplo4 . Tenemos un #ilo de P.- de , /BB te?" de torsi&n.
t
√
α R tex 1000
)*P+PI),-
@
√
150 1200
=137 vueltas / mt
1000
P(gina de //
α
@ /AB. Calcule el grado
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Ing.
ACORTAMIENTO EN FIBRAS SINTETICAS Este acortamiento que e?perimentan las %bras sint8ticas %nales" por efecto de la torsi&n de las diferentes #ebras o %l(sticas" o si tenemos un #ilo torcido al destorcerlo" la longitud por separado de las #ebras que constituen el #ilo %nal ser( de maor longitud que el #ilo acabado" en forma e?perimental este acortamiento se determina en la siguiente formula4 -C @
Lo Lf
?
/BB
Lo Lo @ longitud de la muestra distorsionada o inicial -C@ acortamiento en porcenta'e Lf@ longitud de la muestra torsionada o %nal. E'emplo 1i una muestra de #ilo tor!onado mide ./F mt distorsionada .G mt. HCu(l es su porcenta'e de acortamiento -C @
.G ./B
J /BB = !"#
.G
DETERMINACION DE LA DENSIDAD EN FIBRAS SINTETIVAS Es una caracteri!a importante" para los c(lculos que se emplean fundamentalmente" cuando se desea calcular el peso de los paKos de red terminados
P V
∂=¿ Densidad gr
Piso @ peso de la %bra en gramos > @ volumen de la %bra sint8tica E'emplo )*P+PI),-
P(gina A de //
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Ing.
Tenemos una %bra torsionada de P.- en AB cm de largo di(metro de . mm que tiene un peso de . / gr. HCu(l es su densidad / calculamos el (rea de la %bra4 A =
π d
2
2
4
A =
Donde
π ( 0.22 ) 4
= 0.038 cm
2
#allamos el volumen4 > @ L. -
Donde
>@ AB ? B.B;
; calculamos la densidad4 ∂=
2.18 1.9 m
=1.14 g / cc
3
$.-PROCEDIMIENTO 1e empe!& por pesar medir nuestra muestra9cabo retorcido: P.-" así como tambi8n medir una #ebra de nuestro cabo 4 Longitud inicial 9Lo: @ Bcm Longitud %nal 9Lf: @ /Acm Peso @ /.N gr
Luego de esto a pesada nuestra muestra contamos el n$mero de vueltas contenidas en los /Acm de nuestro cabo4 *umero de vueltas @ /A vueltas
Determinamos la torsi&n de nuestro cabo" la cual tuvo una torsi&n 567 inclin(ndose los espirales siguiendo la direcci&n 567 a la derec#a
Calculamos el ,te? integral4 /. N gr J gr )*P+PI),-
B./A m /BBBm P(gina G de //
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J@
Ing.
/.Ngr ? /BBBm B./Am
%= &' """ E*+,*/ 0 *,*0+ / R &' """ T 5 6 /BBB mt o /Om de #ilo o cabo terminado pesa F BBB gr" retorcido #acia la derec#a con ; #ebras #ila!as en cada #ebra
Ya una ve! con todos estos datos calculamos el coe%ciente de torsi&n 9: α =
√
t Rtex m 100
α =
15 vueltas 0.15 m
√
98000 1000
α =989.9 α =990
E*+,*/! / ,78*+ 9 +,/8* /; 9 &&"
Calculo del acortamiento en %bras sint8ticas 1e mane'a los respectivos datos4
L,*8+9 8*880 (L,) = 2" L,*8+9 7* (L<) = 1$ ,empla!amos en la f&rmula4 Lo − Lf A . C = x 100 Lo
A . C =
20 cm
−15 cm
20 cm
x 100
# A. C = 2$ # S8*87 0 >, 9 P.A / ? 989, * / 0,*8+9 8*880 * 2$ # )*P+PI),-
P(gina N de //
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Ing.
Determinaci&n de la densidad en %bras sint8ticas ∂=
P V
/ calculamos el di(metro de la %bra sint8tica4 P T = L
T@
gr /¿cm T =0.98 ¿
14,7 gr 15 cm
Densidad lineal
0.98 gr / cm ¿ 3 1.14 gr / cm ¿ 3.14 ¿ 4¿ ¿ 4 T D= =√ ¿
√
π∂
D=1.05 cm o 10.5 mm
calculamos el (rea de la %bra4 1.05 cm
¿ ¿ ¿2
3.14
A =
¿
π D 4
2
=¿ 2
A = 0.865 cm
; #allamos el volumen4 )*P+PI),-
P(gina de //
Ingeniería De Los Materiales CIP Tito Caballero Peralta Y Equipos De Pesca 2 V = L x A =15 cm x 0.865 cm V =12.975 cm
Ing.
3
calculamos la densidad4 ∂=
14.7 gr 12.075 cm
=1.13 gr / cm
3
3
6.- CALCULAR: 6.1 C00 0 9, 9 +,/8* 9 * ?80, 9 R &$" T @ * α =150
150=
t m
√
950 1000
t vueltas =154.6 o 155 m mt
6.2 * ?80, +8* * 9, 9 +,/8* 9
t =118 m
@ R 12$"
T. D+8* 0 ,78*+ 9 +,/8* α =118
√
1250 1000
α =131.9 o 132
6.3 * ?80, +,/8,*9, 9 2.12 + +8* * ,*+ 9 ,+8*+, 9 $ #. D+8* 0 0,*8+9 90 ?80, 98/+,/8,*9,. L<= 2.12 + +,/8,*9, )*P+PI),-
P(gina F de //
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Ing.
L,= + 98/+,/8,*9, Lo − Lf Lo −2.12 mt A . C = x 100 =5 = x 100 Lo Lo
Lo= 42.4 mt
6.4 * ?80, +,/8,*9, 9 P.E 9 '" 9 0, @ 9 98;+, 9 1.& ! /*+ * /, 9 2.3' /. D+8* / 9*/899. / calculamos el (rea del #ilo torsionado P.E4 0.19 cm
¿ ¿ ¿2 π ¿ A =¿
2
A = 0.028 cm
#allamos el volumen4 V = L x A =80 cm x 0.028 cm
2
3
V =2.24 cm
; determinamos su densidad P 2.38 gr ∂= = V 2.24 cm3 gr /¿cm
3
∂=1.0625 ¿
6.$ /8 * ?80, 9 46 9 0,*8+9 +8* * 9*/899 9 ".&6 @ * /, 9 1.&6 /. D+8* 0 98;+, 90 ?80, P 1.96 gr T = = L 46 cm
T @ B.B;gr
P(gina /B de //
Ingeniería De Los Materiales CIP Tito Caballero Peralta Y Equipos De Pesca 3 cm 0 . 96 gr /¿¿
¿
3 . 14
(
Ing.
¿
4 0 . 043
gr ) cm
¿ D =√ ¿
D= ".24 , "."24
. MUESTRA FSICA DE LA GEBRA DEL CABO P.A UTILI5ADO L,*8+9= 2"
)*P+PI),-
P(gina // de //
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. CONCLUSIONES
En los materiales usados en las faenas de pesca se deben evaluar conocer sus propiedades con el %n obtener criterios b(sicos de su uso selecci&n comprender el principio de funcionamiento de estos.
Las %bras cables de acero para uso pesquero tienen características principales de torsi&n las cuales #an sido conocidas" comprendidas anali!adas con el ob'etivo de irnos familiari!(ndonos con estas a que nos servir(n como gran auda para nuestro desarrollo como futuros ingenieros pesqueros. En las %bras sint8ticas de uso pesquero es de muc#a importancia saber calcular anali!ar su coe%ciente grado de torsi&n" porcenta'e de acortamiento" densidad di(metro a que son las principales características de estas %bras las cuales no s audaran a elegir que momento usarlas.
)*P+PI),-
P(gina / de //