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Engranaje cónico

Un engranaje cónico es un tipo de engranaje en el que se cruzan los ejes de rotación de las dos coronas que se acoplan entre sí y cuyos dientes tienen forma cónica. Los engranajes cónicos se montan con mayor frecuencia en ejes que forman 90 grados, pero también pueden diseñarse para trabajar en otros ángulos.[1]​ Su superficie de paso es un cono.

Introducción

 
Independientemente del ángulo de operación, los ejes del engranaje deben cruzarse (en el punto O)
 
Engranaje cónico
 
Engranaje cónico en la persiana de una puerta
 
El engranaje cónico levanta la compuerta mediante un tornillo central
 
Engranaje cónico en la rueda trasera de una bicicleta con transmisión por eje
 
Engranaje cónico espiral

Dos conceptos importantes en el engranaje son la superficie inclinada y el ángulo de inclinación. La superficie de paso de un engranaje es la superficie sin dientes imaginaria que se obtendría al promediar los picos y valles de los dientes individuales. La superficie de paso de un engranaje recto tiene la forma de un cilindro. El ángulo de inclinación de un engranaje es el ángulo entre la cara de la superficie inclinada y el eje.

Los tipos de engranajes cónicos más familiares tienen ángulos de inclinación de menos de 90 grados y, por lo tanto, tienen forma de cono. Este tipo de engranaje cónico se llama externo porque los dientes del engranaje apuntan hacia afuera. Las superficies de paso de los engranajes cónicos externos son coaxiales con los ejes de los engranajes; y los vértices de las dos superficies están situados en el punto de intersección de sus dos ejes de rotación.

Los engranajes cónicos que tienen ángulos de inclinación de más de noventa grados tienen dientes que apuntan hacia adentro y se llaman engranajes cónicos internos.

Los engranajes cónicos que tienen ángulos de inclinación de exactamente 90 grados tienen dientes que apuntan hacia afuera paralelos al eje y se parecen a las puntas de una corona, motivo por el que este tipo de engranaje cónico se llama corona.

Se denominan engranajes de inglete cuando las dos coronas tienen el mismo número de dientes y sus ejes forman un ángulo recto.

Los engranajes cónicos oblicuos son aquellos cuyos dientes están dispuestos formando un determinado ángulo con las directrices de la superficie de paso.

Tipos

Los engranajes cónicos se clasifican en diferentes tipos según su geometría:

  • Engranajes cónicos rectos: tienen una superficie de paso cónica; sus dientes son rectos y se afilan hacia el vértice.
  • Engranajes cónicos espirales: tienen dientes curvos en ángulo, lo que permite que el contacto entre las dos coronas sea más gradual y suave.
  • Engranajes cónicos de Zerol: son muy similares a los engranajes cónicos, pero los dientes son curvos: los extremos de cada diente son coplanarios con el eje, pero el centro de cada diente se mueve circunferencialmente alrededor del engranaje. Los engranajes cónicos Zerol pueden considerarse engranajes cónicos espirales, que también tienen dientes curvos, pero con un ángulo espiral de cero, por lo que los extremos de los dientes se alinean con el eje.
  • Engranajes cónicos hipoides: son similares al bisel espiral, pero las superficies de paso son hiperbólicas y no cónicas. El piñón se puede desplazar por encima o por debajo del centro del engranaje, lo que permite un diámetro de piñón más grande, una vida más larga y un contacto más suave. Si la superficie biselada se hace paralela al eje de rotación, esta configuración se asemeja a un tornillo sin fin. Los engranajes hipoides fueron ampliamente utilizados en los ejes traseros de los automóviles.
 
Engranaje cónico hipoide

Engranajes de inglete

Los engranajes de inglete son un caso especial de engranajes cónicos que tienen el mismo número de dientes. Los ejes se colocan en ángulo recto entre sí, y las dos coronas tienen superficies y ángulos de paso coincidentes, con una superficie de paso cónica.[2]

Los engranajes de inglete son útiles para transmitir un movimiento de rotación en un ángulo de 90 grados, con una relación 1:1.

Geometría de un engranaje cónico

 
Un engranaje cónico de doble hélice fabricado por Citroën en 1927 para la planta de agua de Miřejovice

El perfil del diente del engranaje recto corresponde a una involuta (es decir, un patrón triangular proyectado sobre la circunferencia de un círculo), mientras que el perfil del diente del engranaje cónico es un octoide (es decir, un patrón triangular proyectado en la trayectoria normal de un círculo de una esfera). Todos los fabricantes de engranajes cónicos tradicionales (como Gleason, Klingelnberg, Heidenreich & Harbeck, o WMW Modul) fabrican piezas con un perfil de diente octoidal.

Es importante señalar que para los conjuntos de engranajes cónicos fresados de 5 ejes, es importante elegir el mismo método de cálculo/diseño utilizado en la fabricación de engranajes rectos. Los engranajes cónicos calculados simplificados sobre la base de un engranaje cilíndrico equivalente en la sección normal con una forma de diente evolvente permiten reducir las tensiones mecánicas generadas entre un 10 y un 28% sin compensación y un 45% con compensación, si bien estos "juegos de engranajes cónicos evolventes" generan más ruido.

Elementos de diseño

Dientes

Hay dos problemas con respecto a la forma del diente. Uno es el perfil de la sección transversal del diente individual. La otra es la línea o curva en la que se coloca el diente en la cara del engranaje: en otras palabras, la recta o curva a lo largo de la cual se proyecta el perfil transversal para formar la forma tridimensional real del diente. El efecto primario tanto del perfil de la sección transversal como de la recta o curva del diente influye en la suavidad del funcionamiento de los engranajes. Algunos producen una acción de acoplamiento más suave que otros.

Alineación de los dientes

Los dientes en los engranajes cónicos pueden ser rectos, espirales o "zerol".

Dientes rectos

En engranajes cónicos rectos, los dientes son rectos y paralelos a las generatrices del cono. Esta es la forma más simple de engranaje cónico. Se asemeja a un engranaje recto, pero con un perfil cónico en lugar de cilíndrico. Los engranajes que se muestran en la imagen de la compuerta son engranajes cónicos rectos. En los juegos de engranajes cónicos rectos, cuando cada diente se acopla, impacta de golpe con la cara lateral de un diente de la otra corona. Curvar los dientes del engranaje puede resolver el problema, haciendo el contacto más gradual.

Dientes en espiral

Los engranajes cónicos espirales tienen sus dientes formados a lo largo de líneas espirales. Son algo análogos a los engranajes helicoidales de tipo cilíndrico, en los que los dientes están angulados; sin embargo, en los engranajes en espiral los dientes también son curvos.

La ventaja del diente en espiral sobre el diente recto es que se acopla más gradualmente. El contacto entre los dientes comienza en un extremo del engranaje y luego se extiende por todo el diente. Esto se traduce en una transferencia de fuerza menos abrupta cuando un nuevo par de dientes entra en juego. Con engranajes cónicos rectos, el enganche abrupto de los dientes provoca ruido, especialmente a altas velocidades, y afecta a la tensión mecánica generada en los dientes, lo que los hace incapaces de soportar cargas pesadas a altas velocidades sin romperse. Por estas razones, los engranajes cónicos rectos generalmente se limitan a su uso con velocidades lineales inferiores a 1000 pies/min; o, para engranajes pequeños, por debajo de 1000 rpm.[3]

Dientes Zerol

Los engranajes cónicos Zerol son de tipo intermedio entre los engranajes cónicos rectos y los espirales. Sus dientes son curvos, pero no angulados. Los engranajes cónicos Zerol están diseñados con la intención de duplicar las características de un engranaje cónico recto, pero se producen mediante un proceso de corte en bisel en espiral. Se caracterizan por que la tangente en el centro de la alineación de cada diente es paralela a la generatriz de la superficie de paso.[4]

Fabricación de engranajes cónicos

Materiales utilizados

 
Engranajes de inglete de material plástico
 
Engranajes cónicos en un molino de grano en Dordrecht (Provincia del Cabo Oriental). Obsérvense los dientes de madera insertados en uno de los engranajes

Los diversos materiales utilizados para engranajes incluyen una amplia variedad de fundiciones, materiales no ferrosos y materiales no metálicos. La selección del material del engranaje depende de:

  • Tipo de trabajo
  • Velocidad periférica
  • Grado de precisión requerido
  • Método de fabricación
  • Dimensiones y peso requeridos de la unidad
  • Tensiones admisibles
  • Resistencia a los golpes

Algunos materiales elegidos incluyen:

  • Hierro fundido, que es popular debido a sus buenas propiedades de desgaste, excelente maquinabilidad y facilidad de producción de formas complicadas por el método de fundición. Es adecuado cuando se necesitan grandes engranajes de formas complicadas.
  • Acero, que es suficientemente fuerte y altamente resistente al desgaste por abrasión.
  • Acero fundido, que se utiliza donde la tensión en el engranaje es alta y es difícil mecanizar los engranajes.
  • Aceros al carbono lisos, que encuentran aplicación para engranajes industriales donde la alta tenacidad se combina con una alta resistencia.
  • Aceros aleados, que se utilizan cuando se requieren alta resistencia y un bajo desgaste de los dientes.
  • Aluminio, que se utiliza donde se desea una baja inercia de masa giratoria.
  • Los engranajes hechos de materiales no metálicos proporcionan un funcionamiento silencioso a altas velocidades periféricas.

Engranaje cónico

Dos engranajes cónicos pueden formar un acoplamiento, de forma que los ángulos de inclinación del cono del piñón y del engranaje se determinarán a partir del ángulo formado por los dos ejes de giro. La figura muestra diferentes vistas de un engranaje cónico.

Aplicaciones

 
Taladro manual
 
Dos engranajes cónicos de dientes rectos

El engranaje cónico tiene muchas aplicaciones diversas, como locomotoras, aplicaciones marinas, automóviles, prensas de impresión, torres de enfriamiento, plantas de energía, plantas de producción de acero, máquinas de inspección de vías ferroviarias, etc.

Para ver ejemplos, se pueden consultar los siguientes artículos sobre:

  • Los engranajes cónicos se utilizan en transmisiones diferenciales, que pueden suministrar potencia a dos ejes que giran a diferentes velocidades, como los de un automóvil en curva.
  • Los engranajes cónicos se utilizaban como mecanismo principal en los taladros manuales, en los que dos engranajes cónicos hacían rotar 90º el movimiento de giro de la manivela, de forma que la broca adquiría una rotación horizontal, con la ventaja añadida de aumentar la velocidad de rotación de la broca, permitiendo perforar distintos materiales.
  • En una cepilladora de engranajes cónicos, permiten un ajuste menor durante el ensamblaje y permiten cierto desplazamiento debido a la deflexión bajo cargas operativas sin concentrar la carga en el extremo del diente.
  • Los engranajes cónicos espirales son componentes importantes en los sistemas de accionamiento de los helicópteros. Se requiere que estos componentes funcionen a altas velocidades, sometidos a altas cargas y durante una gran cantidad de ciclos. Los engranajes cónicos espirales se utilizan para redirigir el giro del eje horizontal del motor de una turbina de gas, al giro vertical del rotor, sirviendo también como reductores de velocidad.

Ventajas

  • Permite cambiar la orientación del eje de giro de un movimiento de rotación.
  • La diferencia en el número de dientes (diámetro efectivo) en cada rueda permite cambiar la relación de transmisión. Al aumentar o disminuir la relación de dientes entre la transmisión y las ruedas motrices, se puede cambiar la relación de rotaciones entre las dos, lo que significa que la transmisión del giro y el par de la segunda rueda se pueden cambiar en relación con la primera, con el aumento de la velocidad y el par disminuyendo, o disminuyendo la velocidad y aumentando el par.
  • se puede utilizar a media y baja velocidad

Desventajas

  • Una corona está diseñada para funcionar con su rueda complementaria y con ninguna otra.
  • Debe montarse con precisión.
  • Los cojinetes de los ejes deben ser capaces de soportar fuerzas importantes.

Véase también

Referencias

  1. Fred Herbert Colvin; Frank Arthur Stanley (1914). American Machinists' Handbook and Dictionary of Shop Terms: A Reference Book of math Shop and Drawing Room Data, Methods and Definitions. McGraw-Hill book Company, Incorporated. p. 121. Consultado el 14 de agosto de 2014. 
  2. «What is the definition of miter gear?». toolingu.com. Consultado el 11 de marzo de 2014. 
  3. Doughty and Vallance, Design of Machine Members.
  4. «ZEROL BEVEL GEARS» (en inglés). Consultado el 28 de abril de 2020. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q2144215
  •   Multimedia: Bevel gears

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Un engranaje conico es un tipo de engranaje en el que se cruzan los ejes de rotacion de las dos coronas que se acoplan entre si y cuyos dientes tienen forma conica Los engranajes conicos se montan con mayor frecuencia en ejes que forman 90 grados pero tambien pueden disenarse para trabajar en otros angulos 1 Su superficie de paso es un cono Indice 1 Introduccion 2 Tipos 3 Engranajes de inglete 4 Geometria de un engranaje conico 4 1 Elementos de diseno 5 Dientes 6 Alineacion de los dientes 6 1 Dientes rectos 6 2 Dientes en espiral 6 3 Dientes Zerol 7 Fabricacion de engranajes conicos 7 1 Materiales utilizados 8 Engranaje conico 9 Aplicaciones 10 Ventajas 11 Desventajas 12 Vease tambien 13 Referencias 14 Enlaces externosIntroduccion Editar Independientemente del angulo de operacion los ejes del engranaje deben cruzarse en el punto O Engranaje conico Engranaje conico en la persiana de una puerta El engranaje conico levanta la compuerta mediante un tornillo central Engranaje conico en la rueda trasera de una bicicleta con transmision por eje Engranaje conico espiral Dos conceptos importantes en el engranaje son la superficie inclinada y el angulo de inclinacion La superficie de paso de un engranaje es la superficie sin dientes imaginaria que se obtendria al promediar los picos y valles de los dientes individuales La superficie de paso de un engranaje recto tiene la forma de un cilindro El angulo de inclinacion de un engranaje es el angulo entre la cara de la superficie inclinada y el eje Los tipos de engranajes conicos mas familiares tienen angulos de inclinacion de menos de 90 grados y por lo tanto tienen forma de cono Este tipo de engranaje conico se llama externo porque los dientes del engranaje apuntan hacia afuera Las superficies de paso de los engranajes conicos externos son coaxiales con los ejes de los engranajes y los vertices de las dos superficies estan situados en el punto de interseccion de sus dos ejes de rotacion Los engranajes conicos que tienen angulos de inclinacion de mas de noventa grados tienen dientes que apuntan hacia adentro y se llaman engranajes conicos internos Los engranajes conicos que tienen angulos de inclinacion de exactamente 90 grados tienen dientes que apuntan hacia afuera paralelos al eje y se parecen a las puntas de una corona motivo por el que este tipo de engranaje conico se llama corona Se denominan engranajes de inglete cuando las dos coronas tienen el mismo numero de dientes y sus ejes forman un angulo recto Los engranajes conicos oblicuos son aquellos cuyos dientes estan dispuestos formando un determinado angulo con las directrices de la superficie de paso Tipos EditarLos engranajes conicos se clasifican en diferentes tipos segun su geometria Engranajes conicos rectos tienen una superficie de paso conica sus dientes son rectos y se afilan hacia el vertice Engranajes conicos espirales tienen dientes curvos en angulo lo que permite que el contacto entre las dos coronas sea mas gradual y suave Engranajes conicos de Zerol son muy similares a los engranajes conicos pero los dientes son curvos los extremos de cada diente son coplanarios con el eje pero el centro de cada diente se mueve circunferencialmente alrededor del engranaje Los engranajes conicos Zerol pueden considerarse engranajes conicos espirales que tambien tienen dientes curvos pero con un angulo espiral de cero por lo que los extremos de los dientes se alinean con el eje Engranajes conicos hipoides son similares al bisel espiral pero las superficies de paso son hiperbolicas y no conicas El pinon se puede desplazar por encima o por debajo del centro del engranaje lo que permite un diametro de pinon mas grande una vida mas larga y un contacto mas suave Si la superficie biselada se hace paralela al eje de rotacion esta configuracion se asemeja a un tornillo sin fin Los engranajes hipoides fueron ampliamente utilizados en los ejes traseros de los automoviles Engranaje conico hipoideEngranajes de inglete EditarLos engranajes de inglete son un caso especial de engranajes conicos que tienen el mismo numero de dientes Los ejes se colocan en angulo recto entre si y las dos coronas tienen superficies y angulos de paso coincidentes con una superficie de paso conica 2 Los engranajes de inglete son utiles para transmitir un movimiento de rotacion en un angulo de 90 grados con una relacion 1 1 Geometria de un engranaje conico Editar Un engranaje conico de doble helice fabricado por Citroen en 1927 para la planta de agua de Mirejovice El perfil del diente del engranaje recto corresponde a una involuta es decir un patron triangular proyectado sobre la circunferencia de un circulo mientras que el perfil del diente del engranaje conico es un octoide es decir un patron triangular proyectado en la trayectoria normal de un circulo de una esfera Todos los fabricantes de engranajes conicos tradicionales como Gleason Klingelnberg Heidenreich amp Harbeck o WMW Modul fabrican piezas con un perfil de diente octoidal Es importante senalar que para los conjuntos de engranajes conicos fresados de 5 ejes es importante elegir el mismo metodo de calculo diseno utilizado en la fabricacion de engranajes rectos Los engranajes conicos calculados simplificados sobre la base de un engranaje cilindrico equivalente en la seccion normal con una forma de diente evolvente permiten reducir las tensiones mecanicas generadas entre un 10 y un 28 sin compensacion y un 45 con compensacion si bien estos juegos de engranajes conicos evolventes generan mas ruido Elementos de diseno EditarDientes EditarHay dos problemas con respecto a la forma del diente Uno es el perfil de la seccion transversal del diente individual La otra es la linea o curva en la que se coloca el diente en la cara del engranaje en otras palabras la recta o curva a lo largo de la cual se proyecta el perfil transversal para formar la forma tridimensional real del diente El efecto primario tanto del perfil de la seccion transversal como de la recta o curva del diente influye en la suavidad del funcionamiento de los engranajes Algunos producen una accion de acoplamiento mas suave que otros Alineacion de los dientes EditarLos dientes en los engranajes conicos pueden ser rectos espirales o zerol Dientes rectos Editar En engranajes conicos rectos los dientes son rectos y paralelos a las generatrices del cono Esta es la forma mas simple de engranaje conico Se asemeja a un engranaje recto pero con un perfil conico en lugar de cilindrico Los engranajes que se muestran en la imagen de la compuerta son engranajes conicos rectos En los juegos de engranajes conicos rectos cuando cada diente se acopla impacta de golpe con la cara lateral de un diente de la otra corona Curvar los dientes del engranaje puede resolver el problema haciendo el contacto mas gradual Dientes en espiral Editar Los engranajes conicos espirales tienen sus dientes formados a lo largo de lineas espirales Son algo analogos a los engranajes helicoidales de tipo cilindrico en los que los dientes estan angulados sin embargo en los engranajes en espiral los dientes tambien son curvos La ventaja del diente en espiral sobre el diente recto es que se acopla mas gradualmente El contacto entre los dientes comienza en un extremo del engranaje y luego se extiende por todo el diente Esto se traduce en una transferencia de fuerza menos abrupta cuando un nuevo par de dientes entra en juego Con engranajes conicos rectos el enganche abrupto de los dientes provoca ruido especialmente a altas velocidades y afecta a la tension mecanica generada en los dientes lo que los hace incapaces de soportar cargas pesadas a altas velocidades sin romperse Por estas razones los engranajes conicos rectos generalmente se limitan a su uso con velocidades lineales inferiores a 1000 pies min o para engranajes pequenos por debajo de 1000 rpm 3 Dientes Zerol Editar Los engranajes conicos Zerol son de tipo intermedio entre los engranajes conicos rectos y los espirales Sus dientes son curvos pero no angulados Los engranajes conicos Zerol estan disenados con la intencion de duplicar las caracteristicas de un engranaje conico recto pero se producen mediante un proceso de corte en bisel en espiral Se caracterizan por que la tangente en el centro de la alineacion de cada diente es paralela a la generatriz de la superficie de paso 4 Fabricacion de engranajes conicos EditarMateriales utilizados Editar Engranajes de inglete de material plastico Engranajes conicos en un molino de grano en Dordrecht Provincia del Cabo Oriental Observense los dientes de madera insertados en uno de los engranajes Los diversos materiales utilizados para engranajes incluyen una amplia variedad de fundiciones materiales no ferrosos y materiales no metalicos La seleccion del material del engranaje depende de Tipo de trabajo Velocidad periferica Grado de precision requerido Metodo de fabricacion Dimensiones y peso requeridos de la unidad Tensiones admisibles Resistencia a los golpesAlgunos materiales elegidos incluyen Hierro fundido que es popular debido a sus buenas propiedades de desgaste excelente maquinabilidad y facilidad de produccion de formas complicadas por el metodo de fundicion Es adecuado cuando se necesitan grandes engranajes de formas complicadas Acero que es suficientemente fuerte y altamente resistente al desgaste por abrasion Acero fundido que se utiliza donde la tension en el engranaje es alta y es dificil mecanizar los engranajes Aceros al carbono lisos que encuentran aplicacion para engranajes industriales donde la alta tenacidad se combina con una alta resistencia Aceros aleados que se utilizan cuando se requieren alta resistencia y un bajo desgaste de los dientes Aluminio que se utiliza donde se desea una baja inercia de masa giratoria Los engranajes hechos de materiales no metalicos proporcionan un funcionamiento silencioso a altas velocidades perifericas Engranaje conico EditarDos engranajes conicos pueden formar un acoplamiento de forma que los angulos de inclinacion del cono del pinon y del engranaje se determinaran a partir del angulo formado por los dos ejes de giro La figura muestra diferentes vistas de un engranaje conico Aplicaciones Editar Taladro manual Dos engranajes conicos de dientes rectos El engranaje conico tiene muchas aplicaciones diversas como locomotoras aplicaciones marinas automoviles prensas de impresion torres de enfriamiento plantas de energia plantas de produccion de acero maquinas de inspeccion de vias ferroviarias etc Para ver ejemplos se pueden consultar los siguientes articulos sobre Los engranajes conicos se utilizan en transmisiones diferenciales que pueden suministrar potencia a dos ejes que giran a diferentes velocidades como los de un automovil en curva Los engranajes conicos se utilizaban como mecanismo principal en los taladros manuales en los que dos engranajes conicos hacian rotar 90º el movimiento de giro de la manivela de forma que la broca adquiria una rotacion horizontal con la ventaja anadida de aumentar la velocidad de rotacion de la broca permitiendo perforar distintos materiales En una cepilladora de engranajes conicos permiten un ajuste menor durante el ensamblaje y permiten cierto desplazamiento debido a la deflexion bajo cargas operativas sin concentrar la carga en el extremo del diente Los engranajes conicos espirales son componentes importantes en los sistemas de accionamiento de los helicopteros Se requiere que estos componentes funcionen a altas velocidades sometidos a altas cargas y durante una gran cantidad de ciclos Los engranajes conicos espirales se utilizan para redirigir el giro del eje horizontal del motor de una turbina de gas al giro vertical del rotor sirviendo tambien como reductores de velocidad Ventajas EditarPermite cambiar la orientacion del eje de giro de un movimiento de rotacion La diferencia en el numero de dientes diametro efectivo en cada rueda permite cambiar la relacion de transmision Al aumentar o disminuir la relacion de dientes entre la transmision y las ruedas motrices se puede cambiar la relacion de rotaciones entre las dos lo que significa que la transmision del giro y el par de la segunda rueda se pueden cambiar en relacion con la primera con el aumento de la velocidad y el par disminuyendo o disminuyendo la velocidad y aumentando el par se puede utilizar a media y baja velocidadDesventajas EditarUna corona esta disenada para funcionar con su rueda complementaria y con ninguna otra Debe montarse con precision Los cojinetes de los ejes deben ser capaces de soportar fuerzas importantes Vease tambien EditarEngranajeReferencias Editar Fred Herbert Colvin Frank Arthur Stanley 1914 American Machinists Handbook and Dictionary of Shop Terms A Reference Book of math Shop and Drawing Room Data Methods and Definitions McGraw Hill book Company Incorporated p 121 Consultado el 14 de agosto de 2014 What is the definition of miter gear toolingu com Consultado el 11 de marzo de 2014 Doughty and Vallance Design of Machine Members ZEROL BEVEL GEARS en ingles Consultado el 28 de abril de 2020 Enlaces externos EditarBevel Gears Work Video en YouTube Datos Q2144215 Multimedia Bevel gearsObtenido de https es wikipedia org w index php title Engranaje conico amp oldid 136488953, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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