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Informe sobre clase práctica de taller basado en mediciones con pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 Asignatura: técnicas de análisis predictivo Sección: 794 Nombre del docente: Alfonso Gonzalo Pizarro Campos Integrantes: Joaquín Mora, Franco Bustamante, Tomás Guajardo, Iván Fuentes, Sebastián Sarmiento. Fecha entrega: 16/07/21/ pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 2 índice: Introducción……………………………………………………………………………..……Pág. 3. Información técnica de instrumento pirómetro óptico modelo INFRARED GM300. ……………………………………………………….……………….Pág. 4,5. Trabajo hecho en taller: mediciones con pirómetro óptico y análisis del funcionamiento de la máquina …………………………………………………….. Pág. 6. Plan de mantenimiento predictivo para esmeril de banco…………….. Pág. 7,8. Conclusión…………………………………………………………………………………….. Pág. 9. pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 3 Introducción En este informe hablaremos de un método o procedimiento, que en este caso será estudiar un esmeril de banco el cual lo tenemos con objetivo de evaluar con un pirómetro óptico modelo INFRARED GM300. Por lo cual este esmeril de banco será puesto en funcionamiento sin carga de trabajo con el objetivo de medir variación de temperatura (si es que las presenta), en un tiempo determinado y en distintos puntos del esmeril, como rodamientos exteriores en su lado derecho e izquierdo (para caso de trabajo mecánico) y también tomando medición de la carcasa en su parte frontal y superior y trasera (para caso de trabajo eléctrico). Con los resultados obtenidos con el pirómetro óptico y con los datos de la planilla, determinamos que existe una variación de temperatura en distintos puntos del esmeril por lo cual determinamos que es necesario realizar una revisión sostenida en el tiempo y un plan de mantenimiento adecuado y beneficioso al equipo. pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 4 Información técnica de instrumento pirómetro óptico modelo INFRARED GM300. Descripción: Simplemente debe apuntar a un objeto y leer su temperatura. La vista por infrarrojos permite una fijación precisa. Gran pantalla LCD transparente con retroiluminación para fácil lectura incluso en lugares oscuros. Te ayuda a medir la temperatura de la superficie de objetos calientes, peligrosos o de almacén, sin contacto de forma segura y rápida. Adecuado para: pipas de agua caliente, piezas de motor caliente, superficies de cocción, aislamiento de tubos calientes, conexión eléctrica, globos eléctricos, motores eléctricos, rodamientos, enfriadores de vino caliente, piscinas, tanques de pescado, alimentos fríos y calientes, aire acondicionado, etc. Tecnología de infrarrojos: Termómetro infrarrojo mide la temperatura de la superficie de un objeto. La óptica de la unidad emitida, reflejada y transmitida energía que se recoge y se centra en un detector. La electrónica de la unidad traduce la información en una lectura de temperatura que se muestra en la pantalla LCD. Para mayor facilidad y precisión, el puntero IR hace el objetivo aún más preciso. BENETECH GM300 IR termómetro de infrarrojos sin contacto LCD Medidor Digital de temperatura -50 a 420 Celsius pirómetro. • Este termómetro de infrarrojos se utiliza para medir la temperatura de la superficie del objeto, que es aplicable para diversos objetos calientes, peligrosos o difíciles de alcanzar sin contacto rápida y segura. • Diseño LED luz de fondo para la operación bajo poca iluminación. • El contacto digital Termómetro infrarrojo cuenta con respuesta rápida, de alta precisión, y menos sin material de producto. • Amplio rango de medición de temperatura: -50 ~ 420? (-58 ~ 788?). • Retroiluminación de la pantalla LCD: apagado automático en 20 segundos para extender la vida de la batería y dispone de un indicador de batería baja. pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 5 Video explicativo del uso del instrumento pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 https://www.youtube.com/watch?v=GzQjMDOB_Qk https://www.youtube.com/watch?v=GzQjMDOB_Qk pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 6 Trabajo hecho en taller: mediciones con pirómetro óptico y análisis del funcionamiento de la máquina. A continuación, visualizamos los datos obtenidos a través de la medición realizada con el pirómetro óptico GM300 en una sala con distintos equipos de trabajo en funcionamiento en paralelo, también consideramos la temperatura ambiente de 12.0°C. Al poner en marcha el esmeril de banco registramos una temperatura superficial inicial entre 13.2°-13.3°C. Las mediciones realizadas fueron de forma manual de una distancia entre 5 y 10 cm respecto al punto de medición. El lapso de medición fue de 20 min desde la puesta en marcha hasta que se apagó. Nombre del equipo: Esmeril de banco Número de serie del equipo: 51185703 Temperatura ambiente considerada al momento de la medición: 12°C Velocidad Rpm al momento de la medición: 3000rpm Puntos de medición de temperatura (°C) Rodamiento Izquierdo Carcasa parte Frontal Carcasa parte Superior Carcasa parte Trasera Rodamiento Derecho Distancia de medición 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 10 cm 1 min de funcionamiento 13.2° 13.1° 13.2° 12.9° 13.1° 5 min de funcionamiento 14.7° 13.5° 13.4° 13.2° 16.1° 7 min de funcionamiento 20.5 14.1 14.3 13.8 16.8 9 min de funcionamiento 24.2 14.5 14.8 14.3 17.1 11 min de funcionamiento 25.1 15.9 15.5 14.9 17.3 13 min de funcionamiento 34.9 16.6 16.1 15.6 17.6 15 min de funcionamiento 38.2 18.5 18.2 17.2 18.1 17 min de funcionamiento 40.5 21.2 22.6 19.4 18.5 19 min de funcionamiento 44.3 23.7 23.1 20.1 18.7 20 min de funcionamiento 48.2 24.2 23.5 21.3 18.9 pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 7 Plan de mantenimiento predictivo para esmeril de banco. 1) Análisis de vibraciones para esmeril de banco. se efectúa mediciones de vibraciones en la máquina para zonas de carga o trabajo (rodamientos de ambos extremos, uno trabaja con piedra de afilar y el otro con cepillo de acero). Posteriormente se analizan las mediciones recientemente tomadas en el software analizador así obtener el primer resultado de medición respecto a análisis de vibraciones y definir el estado operacional del esmeril angular respecto al sistema de vibraciones. 2) Análisis de inspección termográfica IR para esmeril de banco. Primero se va a efectuar medición de la radiación infrarroja en el sistema eléctrico; partiendo por la bornera de conexión para fijarnos que las tomas y agarres de la bornera, conductores eléctricos estén en condiciones de normalidad. Luego realizamos muestra de inspección termográfica en la bobina del motor eléctrico principal, para analizar la radiación emitida por la bobina y así obtener una respuesta para el estado operacional del sistema eléctrico del motor principal. Luego de terminar con las mediciones para todo el sistema eléctrico pasamos a tomar muestras de inspección termográfica para el sistema mecánico del esmeril de banco; En este caso nos vamos a centralizar en los 2 rodamientos de trabajo (uno a cada extremo) para obtener un análisis infrarrojo de los rodamientos para ver el estado operacional del sistema de giro. En caso de que se encuentren alteraciones infrarrojas corresponde revisar los rodamientos físicamente y en tal caso efectuar cambio según el estadooperacional de los rodamientos. pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 8 3) Tiempos respecto a cada mantenimiento predictivo. Hablando de este caso particular (esmeril de banco) se puede efectuar un mantenimiento predictivo, pero no es el caso que tengamos que ocupar “todos” los métodos predictivos que existen; no obstante, explicamos en el punto 1 y 2 los tipos de mantenimiento predictivo más apropiados según nuestro análisis. Calculamos que lo más apropiado para este caso, el tiempo correspondiente es hacer mantenimiento predictivo cada 2 meses y según el trabajo de la máquina (que en este caso no tenemos más datos para un mayor cálculo, por lo que a simple vista opinamos que cada 2 meses se debe efectuar mantenimiento predictivo a un esmeril de banco); De modo que debemos anotar los resultados para cada tipo de mtto. Predictivo (análisis de vibraciones y inspección termográfica IR). Cabe destacar que como se explica al principio del informe, utilizamos la técnica de medición de temperatura con pirómetro óptico que viene siendo un aliado del análisis termográfico, por lo cual este método también lo asignamos a los procedimientos de mantenimiento predictivo para este caso “esmeril de banco”. pirómetro óptico modelo INFRARED GM300 9 Conclusión Por lo planteado anteriormente y destacando que el método analiza solo un aspecto de la gran variedad de factores externos que influyen en estos tipos de procesos, que en este caso son mecánicos, considerando el roce existente en todo momento del proceso, ya damos por establecido que hay una temperatura que aumenta con el tiempo de manera constante pero como observamos no es igual en todo el equipo de trabajo. Podemos inferir que las distintas temperaturas registradas pueden deberse a corrientes de viento que se forman en el área circundante al equipo en funcionamiento, como sabemos en el rodamiento derecho se detecto una temperatura de funcionamiento más baja respecto al rodamiento izquierdo que también al tener un mayor peso en el disco de giro generaba una mayor temperatura visible para el pirómetro óptico. Con los datos conocidos decidimos que lo más optimo es realizarle un tipo de mantenimiento que se debe mantener en el tiempo para que sea efectivo. Ya que comenzaremos con el análisis de vibraciones también podemos realizar ciertos chequeos como el re-apriete de los tornillos que afirman el tornillo de banco a la base y los existentes en la parte exterior del equipo. Después con la inspección termográfica ya realizado el chequeo de la parte eléctrica procedemos a observar el motor y rodamientos exteriores en busca de alguna alteración infrarroja existente que realmente nos vaya a causar una posible falla. Considerando que es un equipo que no tiene un uso tan regular podemos realizar un mantenimiento preventivo en un periodo de 2 meses, lo ideal es siempre que se utiliza el equipo estar atento a posibles ruidos o vibraciones que no sean propias la máquina. Realizar un monitoreo del tamaño de la piedra de esmeril del extremo izquierdo también es necesario porque se debe ajustar de manera correcta los tornillos sujetadores ya que igual pueden provocar vibraciones en un extremo del esmeril. Ya más de forma semántica monitoreamos al momento de trabajar directamente en el equipo.
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