Módulo 09 de 18
Double pins: posición y junta
Por qué un tornillo da la junta pero no la posición, y por qué los pins dan la posición pero no la junta.
Unos 12 minutos
La idea
Junta y posición son dos trabajos distintos
Cuando dos piezas se unen, casi siempre necesitas dos cosas que parecen la misma y no lo son: que se queden juntas, y que se queden en el lugar correcto. Un tornillo hace la primera. Un pin hace la segunda. Ninguno de los dos hace las dos.
- Tornillo: da la junta
- Aprieta una pieza contra la otra y las mantiene unidas. Es lo que evita que se separen.
- Pin: da la posición
- Entra sin holgura en las dos piezas, así que las pone siempre en el mismo lugar, aunque las desarmes y las armes cien veces.
Por eso se usan juntos
Lo que el tornillo no puede
Por qué un tornillo no da posición
En el módulo anterior viste que el barreno de la pieza de arriba es liso y un poco más grande que el tornillo. Esa holgura es la que hace que el tornillo siempre entre, y es también la razón por la que no sirve para posicionar.
Al apretar, la pieza de arriba se queda donde cayó dentro de esa holgura. Si la desarmas y la armas otra vez, puede caer en otro punto. El tornillo no lo evita, y tampoco le toca: su trabajo es apretar.
Lo que el pin sí puede
El pin da posición, y la junta la dan los tornillos
Un pin de posición entra en las dos piezas sin holgura. Va apretado en la pieza donde se instala y deslizante en la otra, para que puedas desarmar. Sin holgura no hay dónde moverse, y por eso la pieza vuelve al mismo lugar cada vez.
Lo que el pin no hace es unir. Puede sostener las piezas en su lugar, pero no las aprieta una contra la otra ni evita que se separen. Para eso siguen los tornillos.
Por qué dos
Un dowel fija X e Y; el segundo quita el giro
Un solo dowel deja a la pieza fija en X y en Y, pero libre para girar alrededor de él. Por eso se usan dos. El segundo, lejos del primero, no deja que la pieza gire.
Los dos son dowels redondos normales, del mismo diámetro. Mientras más separados estén, mejor: con una distancia grande, un pequeño error en un barreno mueve muy poco el ángulo de la pieza; con los dos juntos, el mismo error la gira mucho más.
Con dos dowels redondos hay una condición: la distancia entre los dos barrenos de una pieza tiene que ser la misma que en la otra. Por eso los barrenos de las dos piezas se hacen con el mismo programa, y de preferencia en el mismo montaje, y se rima cada uno a su medida.
Y el pin diamante
Para recordar
Un vistazo
Cómo se ve en los NAAMS
Los NAAMS (North American Automotive Metric Standards) son las normas de componentes que se usan en los herramentales automotrices: bloques, pins, tornillos. Son métricos, así que los pins y sus barrenos se piden en milímetros, aunque el resto del taller trabaje en pulgadas. Y en ellos se ve muy claro este módulo: cómo se hace la unión y qué tipo de ajuste da cada configuración.
Hay muchas configuraciones. Estas son las cuatro que te sirven para entender la idea; no es un catálogo.
- Cara sobre cara
- Lo básico: dos pins y tornillos. La cara plana contra cara plana da la Z, los dos pins dan X, Y y el giro, y los tornillos dan la junta.
- Con calzas
- Si necesitas ajustar la altura, pones calzas entre las caras. Como el pin se desliza de un lado, la pieza sube o baja sin perder su X ni su Y.
- Ajuste en X o Y
- Cuando la posición se tiene que poder mover, el barreno o la ranura se deja abierto, se ajusta, y el pin se pone hasta el final, cuando ya está donde tiene que estar.
- Angular
- Un bloque con cara inclinada o una calza en un solo lado da el ángulo. Los pins siguen guiando la posición, y la cara inclinada es la que pone el ángulo.
Los números
Los diámetros que se usan en el taller
Los pins que más se piden en el taller son de 4, 5, 6, 8, 10 y 12 mm, y de 3/16, 1/4 y 1/2 pulg. Los NAAMS son métricos, así que lo normal es el pin en milímetros, pero en el taller también hay pins en pulgada.
| Pin | En mm | En pulgadas | Se parece a |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 4.000 | 0.1575 | — |
| 3/16 | 4.763 | 0.1875 | 5 mm, a 0.24 mm |
| 5 mm | 5.000 | 0.1969 | 3/16, a 0.24 mm |
| 6 mm | 6.000 | 0.2362 | 1/4, a 0.35 mm |
| 1/4 | 6.350 | 0.2500 | 6 mm, a 0.35 mm |
| 8 mm | 8.000 | 0.3150 | — |
| 10 mm | 10.000 | 0.3937 | — |
| 12 mm | 12.000 | 0.4724 | 1/2, a 0.70 mm |
| 1/2 | 12.700 | 0.5000 | 12 mm, a 0.70 mm |
Los decimales son la conversión exacta de cada medida a 25.4 mm por pulgada.
Pin y barreno, del mismo sistema
Casos reales
Ejemplos con dowels normales
Los mismos dos dowels, tornillos aparte, resuelven situaciones muy distintas. Los tamaños de los ejemplos son solo ilustrativos; el plano manda.
- Placa de sujeción sobre placa base
- Dos dowels de 10 mm y cuatro tornillos. Levantas la placa para limpiar las virutas o para cambiarla por otra, la vuelves a montar y queda exactamente donde estaba, así que el cero de la pieza no cambia y no hay que volver a buscarlo. El tornillo aprieta; el dowel es el que hace que regrese al mismo lugar.
- Pieza que se monta en dos operaciones
- La primera operación deja dos barrenos rimados en la pieza. Para la segunda, la pieza se monta sobre dos dowels de 6 mm fijos en el dispositivo, y los barrenos quedan justo sobre ellos. La segunda cara queda referenciada a la primera sin indicar nada.
- Tapa que se desarma seguido
- Una tapa con dowels de 1/4 pulg y tornillos de 1/4-20. Se quita para dar mantenimiento y cada vez regresa al mismo lugar. Si solo llevara tornillos, con el tiempo se iría corriendo dentro de la holgura del barreno.
- Tope o bloque de referencia
- Un bloque que sirve de tope para las piezas: se atornilla al dispositivo con dos dowels de 8 mm bien separados. Si un golpe lo afloja, se aprieta otra vez y sigue en su lugar; sin dowels, habría que volver a medirlo cada vez.
- Un solo dowel y tornillos
- El ejemplo de lo que no debe pasar: un dowel de 6 mm y dos tornillos. La pieza queda bien en X y en Y en el dowel, pero puede girar un poco alrededor de él dentro de la holgura de los tornillos, y cada montaje sale con un ángulo distinto.
Lo que cuesta
Siete errores con dowels
- Confiar la posición al tornillo
- La pieza queda dentro de la holgura del barreno. Sirve para una junta, no para una posición que se tenga que repetir.
- Un solo dowel
- Fija X y Y, pero la pieza sigue girando alrededor del dowel. Para eso el segundo.
- Dowels muy juntos
- Con los dos casi pegados, un error mínimo en un barreno gira mucho la pieza. Sepáralos todo lo que permita la pieza.
- Dowel apretado en las dos piezas
- Ya no puedes desarmar: el dowel se queda atorado en las dos. Apretado en una, deslizante en la otra.
- Dowels sin tornillos
- El dowel no aprieta nada. Sin tornillo, las piezas están bien colocadas pero no están unidas.
- Pin en pulgada en un barreno métrico, o al revés
- Un pin de 6 mm y uno de 1/4 pulg se parecen a simple vista, pero uno tiene 0.35 mm más. En el barreno equivocado el pin queda flojo, o no entra.
- Barrenos de dowel hechos por separado
- Un dowel es tan bueno como la posición de sus barrenos. Si los haces en montajes distintos, el error del montaje se lo llevas a la posición y a la distancia entre los dos, y ahí se pierde lo que el dowel prometía. Mismo programa, mismo montaje.
Antes de pasar al siguiente módulo
Material de capacitación propio de Sonora Precision. Cada máquina y cada control tienen sus particularidades: el manual del fabricante manda sobre lo que leas aquí, y nada de esto sustituye la supervisión de alguien con experiencia en piso.
