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Elegir el sujetador de tuerca adecuado:tipos y aplicaciones

La tuerca en herrajes se refiere a un tipo de sujetador típico que presenta un orificio roscado. ¿Cuáles son los diferentes tipos de frutos secos para elegir y cuáles son sus aplicaciones? En esta guía, profundizaremos en varias tuercas de fijación junto con tablas de tamaños de tuercas estándar, estándares de dimensiones métricas/imperiales y cómo usarlas correctamente (instalación, antiaflojamiento, torsión, etc.).

Diferentes tipos de tuercas de hardware y sus usos

Las tuercas mecánicas o de hardware vienen en muchas formas y tipos diferentes, cada una diseñada para usos específicos en máquinas y estructuras. La mayoría de las tuercas son hexagonales porque sus seis lados hacen que sean fáciles de girar y solo requieren un pequeño giro para apretarlas o aflojarlas. Algunas tuercas, como las de cúpula y las de bellota, protegen las roscas de los pernos y se ven limpias, mientras que las tuercas de mariposa tienen alas laterales que le permiten girarlas con la mano rápidamente, aunque no son buenas para lugares con vibraciones. Las contratuercas son delgadas y ayudan a evitar que se aflojen cuando se usan con una tuerca normal, y las tuercas con brida distribuyen la carga uniformemente como una arandela, que se usa a menudo en los automóviles.

1. Tuerca hexagonal
Una tuerca hexagonal, también conocida como tuerca hexagonal o tuerca hexagonal, tiene seis lados planos, lo que facilita su agarre con una llave o una herramienta de casquillo. La parte superior e inferior son planas y en el interior tiene roscas en espiral que coinciden con las roscas del perno. Cuando atornillas la tuerca hexagonal a un perno, las roscas se unen firmemente. Usar una llave en los seis lados te ayuda a girar la tuerca para apretarla o aflojarla.

Usos:
Las tuercas hexagonales se usan en automóviles, bicicletas, muebles y edificios, básicamente, en cualquier lugar donde se usan pernos para mantener juntas las piezas.

Materiales comunes:
La mayoría de las tuercas hexagonales están hechas de acero, que es resistente y duradero. El acero inoxidable también es popular porque no se oxida fácilmente. En ocasiones, se utilizan tuercas recubiertas de latón o nailon para resistir la corrosión o para usos eléctricos especiales.

2. Tuerca hexagonal pesada
Estas tuercas parecen tuercas hexagonales normales, pero son más gruesas y tienen lados planos más grandes. Esto proporciona más superficie para agarrar las llaves y fortalece la tuerca. Debido a que son más grandes y gruesas, las tuercas hexagonales pesadas pueden soportar mucha más presión y fuerza sin romperse ni pelarse.

Usos:
Se encuentran comúnmente en proyectos de construcción pesados como puentes, edificios y máquinas grandes donde se necesitan sujetadores fuertes y resistentes.

Materiales comunes:
Por lo general, están hechos de acero de alta resistencia o acero aleado, a veces tratados térmicamente para mayor dureza.

3. Contratuerca de inserción de nailon (tuerca Nyloc)
Esta tuerca parece una tuerca hexagonal normal pero tiene un pequeño anillo de nailon dentro de la rosca superior. El nailon suele ser blanco o azul. Al atornillar la tuerca a un perno, el anillo de nailon aprieta contra las roscas del perno. Esto crea una fricción que evita que la tuerca se afloje por sí sola, incluso si el perno vibra o se sacude.

Usos:
Se utiliza en motores, máquinas y vehículos donde las piezas se mueven mucho y es necesario evitar que la tuerca se afloje.

Materiales comunes:
Cuerpo de tuerca de acero o acero inoxidable con inserto de nailon.

4. Nuez de mermelada
Una contratuerca es una versión más delgada de una tuerca hexagonal, generalmente aproximadamente la mitad del grosor o menos. A menudo se utiliza junto con una nuez normal. Primero apriete la tuerca normal y luego se aprieta la contratuerca contra ella. Esto “bloquea” las tuercas para evitar que se aflojen.

Usos:
Ideal para espacios reducidos o cuando las vibraciones pueden aflojar una sola tuerca.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable y, a veces, latón.

5. Tuerca de bloqueo de inserción de nailon
Similar a una contratuerca, pero también tiene un inserto de nailon dentro de las roscas para proporcionar poder de bloqueo adicional. Combina el diseño que ahorra espacio de la contratuerca con la capacidad de bloqueo del inserto de nailon para evitar que se afloje.

Usos:
Se utiliza en áreas más pequeñas o estrechas donde la resistencia a las vibraciones es fundamental.

Materiales comunes:
Acero o acero inoxidable con inserto de nailon.

6. Tuerca de mariposa
Una tuerca de mariposa tiene dos alas anchas en lados opuestos. Estas alas facilitan el agarre y el giro con la mano. Gracias a las alas, no necesitas herramientas para apretarlas o aflojarlas.

Usos:
Se utiliza cuando necesitas montar o desmontar cosas rápidamente, como piezas de bicicleta, abrazaderas o accesorios temporales.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable, latón y, a veces, plástico para aplicaciones ligeras.

7. Tuerca ciega
Una tuerca ciega parece una tuerca hexagonal pero tiene una parte superior cerrada en forma de cúpula que cubre el extremo del perno. La cúpula protege las roscas de los pernos y evita lesiones causadas por extremos afilados de los pernos.

Usos:
Se utiliza en muebles, equipos de juegos infantiles o en cualquier lugar donde desee un aspecto acabado y seguridad.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable, latón o plástico.

8. Nuez de bellota
También llamada tuerca de cúpula, es similar a una tuerca ciega, pero generalmente más alta y más redonda en la parte superior, asemejándose a una bellota. Las tuercas ciegas cubren y protegen el extremo del perno para lograr una apariencia más segura y mejor.

Usos:
Popular en bicicletas, motocicletas y aplicaciones decorativas.

Materiales comunes:
Acero (a menudo cromado), latón o acero inoxidable.

9. Tuerca de brida
Una tuerca con brida tiene una base ancha incorporada (la brida) en un lado, que parece una arandela pero es parte de la tuerca. La brida distribuye la presión sobre un área más grande y evita que la tuerca se afloje fácilmente.

Usos:
Común en automoción y maquinaria, donde la vibración es un problema.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable.

10. Tuerca en T
Parece una tuerca hexagonal plana con púas o puntas largas y afiladas que sobresalen por debajo. La empujas o la clavas en la madera y las púas se clavan, sujetando la tuerca firmemente en su lugar para que no gire al apretarla.

Usos:
Se utiliza para fijar pernos en madera, como en muebles o parques infantiles de madera.

Materiales comunes:
Acero, a menudo galvanizado para resistir la oxidación.

11. Tuerca cuadrada
Una nuez con cuatro lados planos en lugar de seis. Los lados grandes y planos facilitan la sujeción con una llave o con la mano.

Usos:
Común en maquinaria antigua, trabajos eléctricos o montaje de muebles.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable, latón.

12. Tuerca de bloqueo de par predominante
Una contratuerca de torsión predominante es una tuerca hexagonal de una sola pieza con un fondo plano y una parte superior ligeramente cónica. Sus esquinas están achaflanadas, lo que significa que están ligeramente biseladas o redondeadas. Esta tuerca se bloquea distorsionando ligeramente las roscas en la parte interior superior de la tuerca. Esta distorsión crea una fricción muy fuerte entre la tuerca y las roscas del perno. Debido a esta fricción, la tuerca resiste el aflojamiento provocado por golpes, vibraciones o cualquier movimiento. Es una contratuerca no reversible, lo que significa que una vez apretada, es muy difícil deshacerla sin dañar la parte de bloqueo. Debes utilizar una llave o herramienta para apretarlo o aflojarlo; girar las manos no funcionará.

Usos:
Ideal para entornos de alta temperatura donde no se pueden utilizar inserciones de nailon, como en motores, turbinas o máquinas industriales.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable.

13. K-Lock o tuerca Kep
Una tuerca hexagonal con una arandela dentada delgada que gira libremente unida a su base. Los dientes de la arandela muerden la superficie para evitar que la tuerca se suelte.

Usos:
Se utiliza en aplicaciones automotrices y de maquinaria donde la vibración puede causar aflojamiento.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable.

14. Tuerca de acoplamiento (tuerca de extensión)
Una tuerca hexagonal larga, mucho más larga que las tuercas normales, casi como un tubo. Une dos varillas o pernos roscados enroscándolos en ambos extremos.

Usos:
Se utiliza para extender la longitud de pernos o varillas roscadas.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable.

15. Tuerca ranurada
Una tuerca hexagonal con ranuras cortadas en la superficie superior. Se utiliza con una chaveta que pasa a través de las ranuras y un orificio en el perno para bloquear la tuerca en su lugar, evitando que gire. Tanto las tuercas almenadas como las tuercas ranuradas tienen ranuras en la parte superior y funcionan con pasadores de bloqueo para evitar que se aflojen. Sin embargo, la parte superior de la tuerca almenada tiene un diámetro más pequeño, por lo que el pasador se puede enrollar y fijar contra la tuerca, lo que hace que sea menos probable que el pasador sobresalga. Las tuercas ranuradas no tienen esta característica y tienen el mismo diámetro en la parte superior que el área de apriete.

Usos:
Común en conjuntos de volantes o direcciones de automóviles, donde se necesita bloqueo de seguridad.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable.

16. Tuerca de castillo
Las nueces almenadas, también llamadas tuercas almenadas, son tuercas hexagonales con muescas o castillos cortados alrededor de su borde superior. Estas muescas parecen las paredes de un castillo, de ahí su nombre. La parte superior de una tuerca almenada es ligeramente más estrecha que el cuerpo principal, lo que permite asegurar cuidadosamente un pasador especial. Las tuercas almenadas se utilizan junto con una chaveta, un clip R, un pasador elástico o un cable de seguridad. El perno que atornillan tiene un agujero perforado en su extremo roscado. Después de apretar la tuerca almenada, inserte la chaveta a través del orificio y a través de una de las ranuras de la tuerca. Luego, dobla o asegura el pasador para que la tuerca no pueda girar ni aflojarse, incluso cuando hay vibración o movimiento.

Usos:
Automoción (especialmente en ejes), aviones, locomotoras y otra maquinaria, donde la vibración podría hacer que las tuercas normales se aflojen.

Materiales comunes:
Acero, acero inoxidable, a veces chapado para resistir la corrosión.

¿Cómo medir tuercas con una herramienta de calibre de roscas?

Medir tuercas es un poco diferente a medir pernos, pero sigue siendo bastante sencillo una vez que conoces los pasos. Una herramienta de calibre de rosca puede ayudarle a determinar el tamaño de su tuerca de forma rápida y precisa.

Para empezar, no utilices los agujeros ni las reglas del medidor como lo haces con los pernos. En su lugar, utiliza las puntas laterales especiales de la herramienta. Estas puntas están diseñadas para encajar sobre la tuerca y comprobar su tamaño y tipo de rosca. Toma tu tuerca e intenta deslizarla en diferentes puntas en el costado del medidor. Continúe probando hasta que encuentre la punta que encaje perfectamente sobre la tuerca sin estar demasiado floja ni demasiado apretada. Cuando la tuerca se deslice correctamente, habrás encontrado su diámetro.

A continuación, preste atención a qué tan lejos se desliza la tuerca hacia abajo sobre la punta. Si desciende completamente suavemente, eso generalmente significa que la tuerca tiene roscas finas. Pero si se detiene parcialmente y no se desliza completamente hacia abajo, es probable que la tuerca tenga roscas gruesas. Estos dos tipos de hilos son comunes y la herramienta le ayuda a diferenciarlos.

Entonces, con este método, puedes averiguar fácilmente tanto el tamaño como el tipo de rosca de tu tuerca. Es una forma práctica de asegurarse de elegir la tuerca correcta que coincida con su perno o sujetador.

¿Cuáles son las mejores tuercas para las vibraciones?

Cuando los componentes se sacuden o vibran mucho, las tuercas pueden aflojarse lentamente; las mejores tuercas para detener esto son las tuercas de seguridad, como las tuercas de seguridad con inserto de nailon y las tuercas de seguridad con torque predominante. Las nueces Kep y las almenadas también son buenas opciones. Estas tuercas resisten el aflojamiento causado por la vibración porque crean fricción adicional o usan bloqueos físicos para mantenerlas apretadas.

¿Qué tipos de frutos secos son los mejores para entornos de alta temperatura?

Las altas temperaturas pueden derretir las piezas de plástico, por lo que las tuercas con inserciones de nailon no son buenas para lugares calientes. Las mejores tuercas para altas temperaturas son las tuercas de bloqueo de torsión predominantes que utilizan distorsión de rosca metálica y las tuercas hexagonales pesadas que están hechas de aleaciones de acero resistentes que resisten el calor y el estrés. Estas tuercas mantienen su capacidad de bloqueo incluso en ambientes calientes como motores o turbinas.

¿Cómo evitar que las nueces se aflojen?

¿Cuál es la fórmula para el torque de una tuerca?

El par es la fuerza de torsión utilizada para apretar una tuerca. La fórmula simplificada para calcular el par necesario para apretar una tuerca es la misma que la fórmula del par de apriete de un perno .
T=K×F×d
donde:
T =Torque (generalmente en Newton-metros o libras-pie)
K =Factor de tuerca o coeficiente de fricción (depende de la lubricación y los materiales, normalmente alrededor de 0,2)
F =Fuerza axial o carga de sujeción (fuerza que desea que sostenga el perno)
d =Diámetro nominal del sujetador (en metros o pulgadas)

¿Qué tuercas requieren herramientas específicas para su instalación?

La mayoría de las tuercas solo necesitan una llave inglesa o una herramienta de tubo, pero algunas requieren herramientas especiales:

¿Cómo desmontar las tuercas almenadas y las tuercas de mariposa?

1. Nuez almenada:

2. Tuerca de mariposa:

Estándares de tuercas para dimensiones (ISO, ASME, ANSI, DIN, BS y más)

Tipos de nueces Estándar Unidad o Sistema de Medida Tuercas hexagonales (hexagonales) ANSI/ASME B18.2.2 pulgadas (imperial) Tuercas cuadradas ANSI/ASME B18.2.2 pulgadas (imperial) Tuercas hexagonales, estilo 1 ANSI/ASME B18.2.4.1 MM Tuercas hexagonales métricas, estilo 2 ANSI/ASME B18.2.4.2 MM Tuercas hexagonales ranuradas métricas ANSI/ASME Tuercas hexagonales con brida métrica B18.2.4.3MMANSI/ASME B18.4.4MMTuercas de seguridad hexagonales métricasANSI/ASME B18.2.4.5MMTuercas hexagonales pesadas métricasANSI/ASME B18.2.4.6MMTuercas para tornillos para máquinas métricasANSI/ASME B18.6.3Tuercas hexagonales de torsión predominante en pulgadas (imperial)ANSI/ASME B18.16.3MM Tuercas de brida hexagonales de par predominante ANSI/ASME B18.16.3 MM Tuercas de mariposa métricas DIN 315 A/ DIN 315 D/ ISO 5448 Tuercas de seguridad hexagonales métricas / Tuercas de tubería DIN 431 Tuercas delgadas hexagonales en pulgadas (Imperial) / Tuercas de seguridad DIN 439/ DIN 439 A/ DIN 439 B/ ISO 4035/ ASME B18.2.4.5MM Tuercas hexagonales métricas DIN 555/ ISO 4034/ UNI 82144 Tuercas cuadradas métricas DIN 557 Tuercas de ojo de elevación métricas DIN 582 Arandelas de seguridad con resorte, forma BDIN 127 B Tuercas cuadradas de base especial métricas DIN 798 Tuercas hexagonales métricas DIN 934/ ISO 4032/ ASME B18.2.4.1MM Tuercas almenadas hexagonales métricas DIN 935/ ISO 7035 Contratuercas hexagonales métricas / Tuercas delgadas DIN 936 Tuercas de seguridad con inserto de nailon métricas / Tuercas Nylock DIN 985 / ISO 7040 / UNI 7474 Tuercas Nylock de cúpula métrica DIN 986 Tuercas ciegas hexagonales abovedadas métricas / Bellota TuercasDIN 1587/ PN 82121 / UNI 5721Tuercas hexagonales métricasDIN 2510 Forma NF Tuercas delgadas hexagonales de torque predominante ISO 10511 Tuercas hexagonales de torque predominante ISO 10512 Tuercas hexagonales altas de metal con torque predominante ISO 10513 Tuercas métricas para ranuras en TISO 299Tuercas hexagonales altas métricasISO 4033Tuercas hexagonales con reborde métricasISO 4161Tuercas hexagonales métricas con caras planas grandesISO 4775Tuercas almenadas hexagonales ranuradas métricas, tipo altoISO 7036Tuercas almenadas altas métricasISO 7037Tuercas almenadas hexagonales ranuradas métricas, tipo bajoISO 7038Tuercas almenadas hexagonales prevalecientes con inserto de nailon / Nyloc prevaleciente TuercasISO 7041MétricoTorque predominante Tuercas hexagonales totalmente metálicasISO 7042MétricoTuercas hexagonales con roscas gruesas y finasISO 8673MétricoTuercas de seguridad / Tuercas hexagonales delgadas con roscas finasISO 8675MétricoTuercas hexagonalesIS 1363 Parte 3/ISO 4034Tuercas hexagonales métricasIS 1364 Parte 3/ISO 4032MétricaHex TuercasBS 3692MétricoTuercas hexagonales para tornillos de máquinaBS 4183MétricoTuercas hexagonalesBS 4190MétricoTuercas hexagonales delgadas/tuercas de seguridadBS 4190Métrico

Tabla de dimensiones y tamaños de tuercas estándar

Consulte los tamaños y especificaciones de diferentes tipos de tuercas en pulgadas y mm de diversos estándares. 

Tabla de tamaños de tuercas hexagonales métricas en mm (ISO 4032)

1. Paso del hilo
El paso de rosca es la distancia entre las roscas en el interior de la tuerca. Nos indica qué tan apretada o floja se atornillará la tuerca a un perno. Un paso más pequeño significa que las roscas están más juntas, lo que hace que la tuerca gire lentamente pero se mantenga firme. Un paso más grande tiene roscas más espaciadas, por lo que puedes girar la tuerca más rápido.

2. Ancho entre caras
El ancho entre caras es la distancia entre dos lados planos opuestos de la tuerca. Piense en la tuerca como un pequeño hexágono. Esta medida le indica qué tan ancha es la tuerca desde un lado plano hasta el lado plano directamente frente a ella. Este tamaño es importante porque le indica qué tamaño de llave inglesa necesita para apretar o aflojar la tuerca.

3. Ancho entre las esquinas
El ancho entre las esquinas es la distancia desde una esquina de la tuerca hasta la esquina directamente en el lado opuesto. Si miras la tuerca desde arriba, parece un hexágono con seis puntas. Esta medida siempre es un poco más larga que el ancho entre caras porque se extiende a lo largo de la tuerca en diagonal. Esto ayuda a garantizar que la tuerca pueda encajar en lugares donde el espacio se mide de esquina a esquina.

4. Altura de la tuerca
La altura de la nuez es la altura de la nuez desde abajo hacia arriba. Básicamente es el grosor de la nuez. Este tamaño es importante porque afecta la cantidad de rosca que la tuerca puede sujetar al perno. Una tuerca más alta puede sujetar más hilos, lo que hace que la conexión sea más fuerte y segura.

Tamaño de tuerca

Hilo

Paso

Ancho
al otro lado
PisosAncho
al otro lado
EsquinasAltura
de la
Tuercamax.min.min.max.min.M1.60.353.203.023.411.301.05M20.44.003.824.321.601.35M2.50.455.004.825.452 .001.75M30.55.505.326.012.402.15M3.5*0.66.005.826.582.802.55M40.77.006.787.663.22.9M50.88.007.788 .794.74.4M6110.009.7811.055.24.9M81.2513.0012.7314.386.806.44M101.516.0015.7317.778.408.04M121.75 18.0017.7320.0310.8010.37M14*221.0020.6723.3612.812.1M16224.0023.6726.7514.814.1M18*2.527.0026.162 9.5615.815.1M202.530.0029.1632.9518.016.9M22*2.5343337.2919.418.1M243363539.5521.520.2M27*3414045 .223.822.5M303.5464550.8525.624.3M33*3.5504955.3728.727.4M36455.053.860.7931.029.4M39*460.058.866. 4433.431.8M424.565.063.171.334.032.4M45*4.570.068.176.9536.034.4M48575.073.182.638.036.4M52*580.0 78.188.2542.040.4M565.585.082.893.5645.043.4M60*5.590.087.899.2148.046.4M64695.092.8104.8651.049.1

Tabla de tamaños de tuercas de mariposa en pulgadas (ANSI B18.17)

Tamaño Thds
por
pulgadas
Serie

Extensión de alas

Altura del ala

Ala gruesa.

Entre alas

Jefe Dia.

Altura del jefe

Máximo

Mín.

Máximo

Mín.

Máximo

Mín.

Máximo

Mín.

Máximo

Mín.

Máximo

Mín.

3
(0,0990)

48,
56

Pesado

0,72

0,59

0,41

0,28

0.11

0,07

0,21

0,17

0,33

0,29

0,14

0,10

4
(0,1120)

40,
38

Pesado

0,72

0,59

0,41

0,28

0.11

0,07

0,21

0,17

0,33

0,29

0,14

0,10

5
(0,1250)

40,
44

Luz

0,72

0,59

0,41

0,28

0.11

0,07

0,21

0,17

0,33

0,29

0,14

0,10

Pesado

0,91

0,78

0,47

0,34

0,14

0,10

0,27

0,22

0,43

0,39

0,18

0,14

6
(0,1380)

32,
40

Luz

0,72

0,59

0,41

0,28

0.11

0,07

0,21

0,17

0,33

0,29

0,14

0,10

Pesado

0,91

0,78

0,47

0,34

0,14

0,10

0,27

0,22

0,43

0,39

0,18

0,14

8
(0,1640)

32,
36

Luz

0,91

0,78

0,47

0,34

0,14

0,10

0,27

0,22

0,43

0,39

0,18

0,14

Pesado

1.10

0,97

0,57

0,43

0,18

0,14

0,33

0,26

0,50

0,45

0,22

0,17

10
(0,1900)

24,
32

Luz

0,91

0,78

0,47

0,34

0,14

0,10

0,27

0,22

0,43

0,39

0,18

0,14

Pesado

1.10

0,97

0,57

0,43

0,18

0,14

0,33

0,26

0,50

0,45

0,22

0,17

12
(0,2160)

24,
28

Luz

1.10

0,97

0,57

0,43

0,18

0,14

0,33

0,26

0,50

0,45

0,22

0,17

Pesado

1.25

1.12

0,66

0,53

0,21

0,17

0,39

0,32

0,58

0,51

0,25

0,20

1/4
(0,2500)

20,
28

Luz

1.10

0,97

0,57

0,43

0,18

0,14

0,39

0,26

0,50

0,45

0,22

0,17

Normal

1.25

1.12

0,66

0,53

0,21

0,17

0,39

0,32

0,58

0,51

0,25

0,20

Pesado

1.44

1.31

0,79

0,65

0,24

0,20

0,48

0,42

0,70

0,64

0,30

0,26

5/16
(0,3125)

18,
24

Luz

1.25

1.12

0,66

0,53

0,21

0,17

0,39

0,32

0,58

0,51

0,25

0,20

Normal

1.44

1.31

0,79

0,65

0,24

0,20

0,48

0,42

0,70

0,64

0,30

0,26

Pesado

1.94

1.81

1,00

0,87

0,33

0,26

0,65

0,54

0,93

0,86

0,39

0,35

3/8
(0,3750)

16,
24

Luz

1.44

1.31

0,79

0,65

0,24

0,20

0,48

0,42

0,70

0,64

0,30

0,26

Normal

1.94

1.81

1,00

0,87

0,33

0,26

0,65

0,54

0,93

0,86

0,39

0,35

7/16
(0,4375)

14,
20

Luz

1.94

1.81

1,00

0,87

0,33

0,26

0,65

0,54

0,93

0,86

0,39

0,35

Pesado

2.76

2.62

1.44

1.31

0,40

0,34

0,90

0,80

1.19

1.13

0,55

0,51

1/2
(0,5000)

13,
20

Luz

1.94

1.81

1,00

0,87

0,33

0,26

0,65

0,54

0,93

0,86

0,39

0,35

Pesado

2.76

2.62

1.44

1.31

0,40

0,34

0,90

0,80

1.19

1.13

0,55

0,51

9/16
(0,5625)

12,
18

Pesado

2.76

2.62

1.44

1.31

0,40

0,34

0,90

0,80

1.19

1.13

0,55

0,51

5/8
(0,6250)

11,
18

Pesado

2.76

2.62

1.44

1.31

0,40

0,34

0,90

0,80

1.19

1.13

0,55

0,51

3/4
(0,7500)

10,
16

Pesado

2.76

2.62

1.44

1.31

0,40

0,34

0,90

0,80

1.19

1.13

0,55

0,51


Tecnología Industrial

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