Rediseño de aplicación de tolerancias y dimensiones para ensambles complejos: análisis de apilamiento utilizando método del peor caso y RSS

Authors

  • Nancy Azucena Hernández Flores Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
  • Javier Molina Salazar Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
  • Lázaro Rico Perez Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
  • David Atayde Campos Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Keywords:

Diseño de producto, tolereancias geométricas, proceso de manufactura

Abstract

El diseño del producto tiene gran importancia en el desarrollo de productos innovadores, funcionales y manufacturables. Para lograr dichos objetivos, se vale de diversas herramientas, métodos y estudios como las tolerancias, las cuales, son el eje de todo diseño; ya que sin ellas sería muy difícil replicar los productos y más aún, ensamblarlos unos con otros. En el presente artículo se discute la metodología utilizada en la realización de un software de análisis de tolerancias, el cual, se encuentra escrito en lenguaje C. El programa realiza dos funciones principales, en primer lugar, ayuda al ingeniero a determinar ciertas tolerancias dimensionales. Las cuales, son calculadas a través de tablas establecidas (ISO 2768 y ANSI B4.1 1967, R2009) y fórmulas estadísticas (RSS). En segundo lugar, realiza análisis de tolerancias utilizando el peor caso y análisis mediante método RSS. Los resultados de ambos análisis proveen al usuario de una pauta sobre si el diseño es adecuado dadas las tolerancias previamente seleccionadas o no. Mostrando como salida final el valor de la incógnita (separación máxima, separación mínima o ambos), con lo cual, el ingeniero puede advertir la existencia de interferencias de material en etapas tempranas del diseño del producto, con lo cual, se pueden evitar altos costos en etapas futuras.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nancy Azucena Hernández Flores, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Javier Molina Salazar, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Lázaro Rico Perez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

David Atayde Campos, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

References

Algaba, D., & Baena, A. (2013). Mecanizado básico TMVL0109. Málaga: ic editorial.

Aramaki, M., & Kronland-Martinet, H. (22 de January de 2007). Sound quality assessment of wood for Xylophone bars. Acoustical Society of America, págs. 2407-2420.

Cogorno, G. (2006). Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design. Estados Unidos de América: Mc. Graw-Hill.

Company, P., Vergara, M., & Mondragón, S. (2007). Dibujo industrial. Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Drake, P. (2005). Mechanical Tolerancing for Six Sigma. Estados Unidos de América: McGraw-Hill.

Fischer, B. (2011). Mechanical Tolerance stackup and Analysis. Estados Unidos de América: CRC Press.

Geng, H. (2004). Manufacturing Engineering Handbook. Estados Unidos de América: McGraw-Hill.

Giesecke, F. (2006). Dibujo y comunicación gráfica. México: Pearson Educación.

Groover, M. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. Estados Unidos de América: John Wiley & Sons Inc.

Jamrich, J., & Oja, D. (2009). New Perspectives on Computer Concepts. Estados Unidos de América: Course Technology.

Juganaru, M. (2014). Introducción a la programación. México: Grupo Editorial Patria.

Krulikowski, A. (1994). Tolerance stacks using G.D. & T. Estados Unidos de América: Effective Training, Inc.

Krulikowski, A. (2012). Geometric Dimensioning and Tolerancing. Estados Unidos de América: Cengage Learning, Inc.

López, J., & Gutiérrez, A. (2014). Programación orientada a objetos con C++ y Java. Un acercamiento interdiciplinario. México: Grupo Editorial Patria.

Meadows, J. (2010). Tolerance stack-up analysis. Hendersonville: James D. Meadows & Associates, Inc.

Narayana, K., Kannaiah, P., & Reddy, V. (2006). Machine drawing. New Delhi: New Age International.

Navarro, J., Gómez, T., García, J., & Águeda, E. (2010). Elementos amoviles y fijos no estructurales. Madrid: Paraninfo.

Oberg, E., Jones, F., Horton, H., & Herny, R. (2012). Machinery's handbook. New York: Industrial Press.

Puncochar, D., & Evans, K. (2010). Interpretation of Geometric Dimensioning and Tolerancing . Estados Unidos de América: Industrial Pr NYC.

Rodríguez, F., & Álvarez, V. (2009). Dibujo técnico. España: Editorial Donostiarra.

Rufe, P. (2013). Fundamentals of manufacturing. Estado Unidos de América: Society of Manufacturing Engineers.

Sánchez, E. (2012). Manual de Java. Estado Unidos: lulu.com.

Savitch, W. (2007). Resolución de problemas con C++. México: Pearson Educación.

Simmons, C., Maguire, D., & Phelps, N. (2012). Manual of engineering drawing: Technical product specification and documentation to British and International Standards. United States of America: Elsevier Science.

Soler, D. (2009). Diccionario de logística. Barcelona: Marge books.

Wilson, B. (2005). Design dimensioning and tolerancing. Estados Unidos de América: The Goodheart-Willcox Company, Inc.

Published

2016-12-23

How to Cite

[1]
N. A. Hernández Flores, J. Molina Salazar, L. Rico Perez, and D. Atayde Campos, “Rediseño de aplicación de tolerancias y dimensiones para ensambles complejos: análisis de apilamiento utilizando método del peor caso y RSS”, Cult. Científ. y Tecnol., no. 59, Dec. 2016.