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    <subfield code="a">Micolau Ferrás, Daniel</subfield>
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    <subfield code="a">Design and manufacture of a nine-arm tractor cultivator</subfield>
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    <subfield code="a">Diseño y fabricación de un cultivador de nueve brazos para tractor</subfield>
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    <subfield code="b">Universidad de Zaragoza</subfield>
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    <subfield code="a">El trabajo de final de grado empieza con una introducción de los tipos de cultivadores que existen en el mercado, los tipos de tractores según las características tractoras y según la potencia de estos. Seguidamente se describen las partes que componen generalmente un cultivador y se define el cultivador a estudiar. Volviendo a la introducción, se elige el tractor de mayor potencia y el más utilizado según sus características tractoras, se obtiene la fuerza que es capaz de suministrar el tractor a los dientes del cultivador y se inicia con un prediseño. Para el cálculo del muelle se hace una simulación del brazo de arrastre en la que vemos la fuerza que debe poder soportar el muelle. Teniendo en cuenta la fuerza que hace el muelle, se hace una segunda simulación en la que obtenemos las fuerzas que aplican a la estructura. Al simular el prediseño de la estructura, observamos como no es capaz de soportar la deformación plástica por lo que se debe sumar una serie de refuerzos a la estructura. Sumados los refuerzos, si que soporta la carga por lo que pasamos a los cálculos analíticos. Calculamos la geometría que debe tener el muelle gracias a la primera simulación, con la segunda y cuarta simulación calculamos que los pasadores del cultivador son capaces de resistir las fuerzas. Una vez calculado todo el cultivador procedemos a su fabricación, analizamos pieza por pieza todos los elementos del cultivador y se le da forma en una serie de máquinas elegidas. En cada máquina creamos un sistema para poder tener controlada la fabricación, de manera que sepamos cuantas piezas se han fabricado. Para máquinas como el láser y el plasma se han generado los DXF que necesitaría la máquina para ponerse a funcionar. En cuanto a la soldadura se han diseñado una serie de útiles/mesas de soldadura, con los que se busca un trabajo más mecánico y sencillo para el operario. Los materiales, los tiempos de preparación y los tiempo de máquina, nos marcan el número de turnos por cada máquina que necesitamos y por tanto el número de maquinas para cumplir el objetivo de fabricar 500 cultivadores mensuales. Finalmente concluimos con el presupuesto y la conclusión del trabajo.&lt;br /></subfield>
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    <subfield code="a">Graduado en Ingeniería Mecánica</subfield>
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    <subfield code="a">Derechos regulados por licencia Creative Commons</subfield>
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    <subfield code="a">La parte final del proyecto está dedicada a la industrialización del cultivador.</subfield>
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    <subfield code="a">Franco Gimeno, José Manuel</subfield>
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    <subfield code="a">Universidad de Zaragoza</subfield>
    <subfield code="b">Ingeniería de Diseño y Fabricación</subfield>
    <subfield code="c">Ingeniería de los Procesos de Fabricación</subfield>
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