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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIAY TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN MATURÍN
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MTTO. MECÁNICO
Asesor: Autores:
Ing. Amalia Palma Pérez Noel
Brito Rafael
Herrera Joseph
Loay Maarouf
Secc.: V (Virtual)
Maturín, Enero de 2017.
Es un proceso de
fabricación, realizado a través de
la unión continua y homogénea
de dos materiales, que puede
llevarse a cabo, mediante la
aportación directa de calor o sin
ella; con aplicación de material
de aportación o sin éste;
también, mediante la existencia
de tensión o la ausencia de la
misma, ejemplificada con
esfuerzos mecánicos entre las
piezas a unir.
 Es la forma más difundida de soldadura
autógena.
 No es necesario aporte de material.
 Este tipo de soldadura puede realizarse con
material de aportación de la misma
naturaleza, que lo material base (soldadura
homogénea) o de diferente material
(heterogénea); también, sin aporte de
material (soldadura autógena).
1.- Monte el reguladores (Conecte reguladores a los cilindros)
2.- Coloque Mangueras (Coloque mangueras al soplete y a los reguladores)
3.- Monte boquilla (Ajuste boquilla manualmente)
4.- Regule la presión de trabajo. (Abra cilindros y accione manijas de regulación)
5.- Encienda Soplete (Abra el acetileno de Giro en la válvula del soplete, encienda el
encendedor y abra lentamente el oxigeno)
6.- Apague el soplete (Primero cierre Acetileno después oxigeno)
7.- Elimine las presiones
GENERADOR TIPO HUMEDO:
Este proceso, es usado para producir
acetileno disuelto. Inicialmente, el carburo de calcio y
agua son colocados dentro del contenedor para
generar el acetileno. Es decir, la capacidad del
generador está calculada por la máxima cantidad de
carburo de calcio que puede procesar por hora y esta
aumento es convertido en gas acetileno.
GENERADOR TIPO SECO:
Generalmente, es usado por compañías
con grandes escalas de producción en la industria
química para la masa de producción de químicos;
con la finalidad de asegurar el gas acetileno desde
el carburo de calcio, la cantidad de agua
suministrada debe ser ajustada para mantener el
desecho de carburo de calcio en polvo seco.
La función de un soplete; es mezclar y controlar el
flujo de oxígeno y acetileno necesarios para producir una llama
adecuada. Además, consiste en un cuerpo con dos válvulas de
entrada, una cámara de mezclado y una boquilla de salida.
SOPLETE TIPO MEZCLADOR.:
También llamado de presión media, requiere que los
gases sean suministrados a presiones, generalmente, superiores a 1
psi.
SOPLETE TIPO INYECTOR:
Este tipo de soplete trabaja a una presión muy baja de
acetileno. En cambio, el oxígeno es suministrado en un rango de
presión desde 10 a 40 psi. Además, su funcionamiento se basa en que el
oxígeno aspira el acetileno y lo mezcla, antes de que ambos gases pasen
a la boquilla.
 Llama Reductora: Es aquella donde la proporción
de acetileno, es mayor que la de oxígeno, se usa para
efectuar soldaduras en los siguientes metales;
Aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones,
aluminio fundido y aceros especiales.
 Llama o Flama Neutra: Es aquella donde se estable
la proporción correcta de la mezcla, la cual es la
más aconsejable para conservar las propiedades del
material. Además, se usa para soldar Hierro
fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero
inoxidable, entre otros.
 Llama Oxidante: En este tipo de Llama, la
proporción de oxigeno es mayor que la de acetileno
en la mezcla, se usa para Latón, con grandes
porcentajes de Zinc y aleaciones de bronce.
Inicialmente, para llevar a cabo el proceso de soldadura oxiacetilénica, se debe
tener en cuenta la composición del material de aportación, el cual debe ser lo más
parecido posible al resto de los materiales a soldar. Asimismo, el diámetro de la
varilla depende del espesor de las piezas. Generalmente, se utilizan las varillas de un
diámetro aproximadamente igual a la mitad del espesor de las chapas. Por último,
importante resaltar que durante la operación de soldadura, es frecuente la utilización
de un material llamado fundente, cuya misión es prevenir posibles oxidaciones.
FUNDENTES PARA SOLDAR ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE PLATA:
 UTP 3 Fundente en polvo para soldar aceros inoxidables con aleaciones de plata
 UTP 3C Fundente en polvo para soldar metales ferrosos con aleaciones de plata
 UTP 3W Fundente en polvo para montar pastillas de carburo de tungsteno con aleaciones
de plata
 UTPAG Fundente universal en pasta para soldar aleaciones de plata
 UTPAGM Fundente universal en pasta para soldar aleaciones de plata
FUNDENTES PARA SOLDAR LATONES Y BRONCES:
 UTP 11P Fundente universal en polvo para soldar toda clase de latones y bronces
 UTP HLS Fundente universal en pasta para soldar con soldadura de latón y bronce.
 UTP UNIGAS Fundente gaseoso para trabajos en serie con las aleaciones
 UTP 1, 11 y Neosil
 UTP 4 Fundente universal para soldar aluminio y sus aleaciones de Cu + P (cobre fosforado)
 UTP 57 Fundente líquido para soldar con aleaciones de plomo, estaño y plata
 UTP 570 Fundente en pasta para soldar con la soldadura blanca UTP 570
Es una técnica auxiliar a la
soldadura, desarrollada desde 1903 y
usada hasta la fecha en innumerables
aplicaciones industriales, que se utiliza
para la preparación de los bordes de las
piezas a soldar cuando son de espesor
considerable, y para realizar el corte
de chapas, barras de acero al carbono
de baja aleación u otros elementos
ferrosos.
 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales
inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes
que hayan contenido sustancias inflamables.
 Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se
debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se
comprobará con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la
ausencia total de gases.
 Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las
botellas, mangueras o líquidos inflamables.
 No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una
estancia, pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio.
 Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de
grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse
espontáneamente por acción del oxígeno.
 Si una botella de acetileno se calienta por
cualquier motivo, puede explosionar; cuando
se detecte esta circunstancia se debe cerrar el
grifo y enfriarla con agua, si es preciso
durante horas.
 Si se incendia el grifo de una botella de
acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se
consigue, se apagará con un extintor de nieve
carbónica o de polvo.
 Después de un retroceso de llama o de un
incendio del grifo de una botella de acetileno,
debe comprobarse que la botella no se calienta
sola.
El proceso de soldadura por arco; es uno de los más usados y abarca diversas
técnicas. Además, se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un
arco eléctrico entre la pieza de trabajo (metal base) y un electrodo metálico consumible (metal
de aporte) recubierto con materiales químicos en una composición adecuada (fundente).
Podemos visualizar el proceso en la
siguiente figura:
Existen siete factores fundamentales en la selección de electrodos para
soldadura por arco eléctrico:
 Identificación del metal base.
 Tipo de corriente disponible para la soldadura, o sea, si se cuenta con corriente
alterna o continúa para la operación.
 Posición en la cual debe efectuarse la soldadura.
 Espesor y forma del metal base.
 Diseño de la junta.
 Especificaciones o condiciones de servicio requeridas para el trabajo.
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LA JUNTA: Es la parte a rellenar de metal situada entre 2 o más planchas o piezas, que
tienen los bordes convenientemente preparados. Cabe destacar que, existen cinco tipos
básicos de uniones para integrar dos partes de una junta:
 Unión empalmada: En este tipo de unión, las partes se encuentran en el mismo plano y se
unen en sus bordes.
 Unión de esquina: Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen
en la esquina del ángulo.
 Unión superpuesta: Esta unión consiste en dos partes que se sobreponen.
 Unión en T: es una parte normal a la otra en una forma parecida a la letra T.
 Unión de bordes: Las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de
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se refieren exclusivamente a
la posición del eje de la soldadura en
los diferentes planos a soldar.
Básicamente son cuatro las posiciones
de soldar y todas exigen un
conocimiento y dominio perfecto del
soldador para la ejecución de una
unión soldadura.
Los símbolos mas comunes implementados son:
Símbolos de Soldadura para Angulo, Chaflán y Borde:
Símbolo de Soldadura en Campo:
Inicialmente, en la formación como Ingeniero de Mantenimiento Mecánico, es muy
importante el estudio de los procesos de manufactura, los cuales nos proporcionan
herramientas necesarias para la elaboración de todo tipo de productos en distintas clases
de materiales. Asimismo, la manufactura no solo es la transformación de materiales en
artículos de mayor valor, sino también es la aplicación de procesos químicos y físicos que
alteran la geometría, las propiedades o el aspecto de un determinado material para la
elaboración de un producto.
Cabe destacar que, la soldadura; es un proceso de unión de materiales en el cual se
funden las superficies de contacto de dos (o más) partes mediante la aplicación
conveniente de calor o presión. Además, en algunos casos se agrega un material de aporte
o relleno para facilitar la fusión. Por último, es importante tener en cuenta que la
soldadura cambia la estructura física de los materiales en cuestión, debido a que varían
algunas de las propiedades de dichos materiales que se están uniendo.
Pérez Noel
En general, aunque la soldadura es usada principalmente para unir metales
similares y hasta partes metálicas no similares, también es muy usada para cortar,
reparar, reconstruir partes y componentes averiados o gastados. Existe un crecimiento
notable en el uso de diferentes aplicaciones para tratar las superficies con una capa de
alta dureza (hardfacing) de partes nuevas, que provee una superficie altamente resistente
a la corrosión, abrasión, impactos y desgaste.
Loay Maarouf
Se puede decir que un ingeniero mecánico debe saber sobre el proceso de
soldadura de elementos, ya que este ocupa un gran porcentaje de las aplicaciones
industriales y metalmecánicas. Dejando a un lado tipos de uniones como los tornillos,
remaches entre otros.
Se considera que el tener buen conocimiento sobre un proceso de fabricación en
especial, en este caso la soldadura, garantiza una excelente asesoría por parte del
profesional y una buena supervisión en la industria.
Joseph herrera
La soldadura es considerada como un proceso el cual consiste en unir dos o más piezas
haciéndolas una sola, en este proceso se pueden distinguir distintos tipos de soldaura
considerando uno de los más importantes la soldadura oxiacetilénica el cual permite la
unión de metales utilizando un calor producido por las combustión de los gases oxigeno-
acetileno u oxigeno-propano, con estas combinaciones se pueden obtener llamas se pueden
soldar piezas ferrosas ya que alcanzan temperaturas hasta de 3200°C. se utilizan equipos
móviles los cuales son de fácil transportación, por medio de este equipo y con un
dispositivo adicional, se facilita el corte de metales ferrosos permite el fácil calentamiento
de piezas difíciles.
Como todo proceso de soldadura existen operadores los cuales deben conocer de
esta arrea pues para cada elemento existe una serie de simbología , lo que les permitirá
realizar cálculos correspondientes a la hora de realizar un trabajo para obtener la
confiabilidad total del mismo con un margen de error mínimo, estos operadores deben
conocer una serie de normas de seguridad las cuales deben ser implementadas en cada
trabajo, así resguardar la seguridad de ellos mismos y sus compañeros de trabajo .
Rafael Brito
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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIAY TECNOLOGÍA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN MATURÍN ESCUELA DE INGENIERÍA DE MTTO. MECÁNICO Asesor: Autores: Ing. Amalia Palma Pérez Noel Brito Rafael Herrera Joseph Loay Maarouf Secc.: V (Virtual) Maturín, Enero de 2017.
  • 2. Es un proceso de fabricación, realizado a través de la unión continua y homogénea de dos materiales, que puede llevarse a cabo, mediante la aportación directa de calor o sin ella; con aplicación de material de aportación o sin éste; también, mediante la existencia de tensión o la ausencia de la misma, ejemplificada con esfuerzos mecánicos entre las piezas a unir.
  • 3.  Es la forma más difundida de soldadura autógena.  No es necesario aporte de material.  Este tipo de soldadura puede realizarse con material de aportación de la misma naturaleza, que lo material base (soldadura homogénea) o de diferente material (heterogénea); también, sin aporte de material (soldadura autógena).
  • 4. 1.- Monte el reguladores (Conecte reguladores a los cilindros) 2.- Coloque Mangueras (Coloque mangueras al soplete y a los reguladores) 3.- Monte boquilla (Ajuste boquilla manualmente) 4.- Regule la presión de trabajo. (Abra cilindros y accione manijas de regulación) 5.- Encienda Soplete (Abra el acetileno de Giro en la válvula del soplete, encienda el encendedor y abra lentamente el oxigeno) 6.- Apague el soplete (Primero cierre Acetileno después oxigeno) 7.- Elimine las presiones
  • 5. GENERADOR TIPO HUMEDO: Este proceso, es usado para producir acetileno disuelto. Inicialmente, el carburo de calcio y agua son colocados dentro del contenedor para generar el acetileno. Es decir, la capacidad del generador está calculada por la máxima cantidad de carburo de calcio que puede procesar por hora y esta aumento es convertido en gas acetileno. GENERADOR TIPO SECO: Generalmente, es usado por compañías con grandes escalas de producción en la industria química para la masa de producción de químicos; con la finalidad de asegurar el gas acetileno desde el carburo de calcio, la cantidad de agua suministrada debe ser ajustada para mantener el desecho de carburo de calcio en polvo seco.
  • 6. La función de un soplete; es mezclar y controlar el flujo de oxígeno y acetileno necesarios para producir una llama adecuada. Además, consiste en un cuerpo con dos válvulas de entrada, una cámara de mezclado y una boquilla de salida. SOPLETE TIPO MEZCLADOR.: También llamado de presión media, requiere que los gases sean suministrados a presiones, generalmente, superiores a 1 psi. SOPLETE TIPO INYECTOR: Este tipo de soplete trabaja a una presión muy baja de acetileno. En cambio, el oxígeno es suministrado en un rango de presión desde 10 a 40 psi. Además, su funcionamiento se basa en que el oxígeno aspira el acetileno y lo mezcla, antes de que ambos gases pasen a la boquilla.
  • 7.  Llama Reductora: Es aquella donde la proporción de acetileno, es mayor que la de oxígeno, se usa para efectuar soldaduras en los siguientes metales; Aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido y aceros especiales.  Llama o Flama Neutra: Es aquella donde se estable la proporción correcta de la mezcla, la cual es la más aconsejable para conservar las propiedades del material. Además, se usa para soldar Hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable, entre otros.  Llama Oxidante: En este tipo de Llama, la proporción de oxigeno es mayor que la de acetileno en la mezcla, se usa para Latón, con grandes porcentajes de Zinc y aleaciones de bronce.
  • 8. Inicialmente, para llevar a cabo el proceso de soldadura oxiacetilénica, se debe tener en cuenta la composición del material de aportación, el cual debe ser lo más parecido posible al resto de los materiales a soldar. Asimismo, el diámetro de la varilla depende del espesor de las piezas. Generalmente, se utilizan las varillas de un diámetro aproximadamente igual a la mitad del espesor de las chapas. Por último, importante resaltar que durante la operación de soldadura, es frecuente la utilización de un material llamado fundente, cuya misión es prevenir posibles oxidaciones.
  • 9. FUNDENTES PARA SOLDAR ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE PLATA:  UTP 3 Fundente en polvo para soldar aceros inoxidables con aleaciones de plata  UTP 3C Fundente en polvo para soldar metales ferrosos con aleaciones de plata  UTP 3W Fundente en polvo para montar pastillas de carburo de tungsteno con aleaciones de plata  UTPAG Fundente universal en pasta para soldar aleaciones de plata  UTPAGM Fundente universal en pasta para soldar aleaciones de plata FUNDENTES PARA SOLDAR LATONES Y BRONCES:  UTP 11P Fundente universal en polvo para soldar toda clase de latones y bronces  UTP HLS Fundente universal en pasta para soldar con soldadura de latón y bronce.  UTP UNIGAS Fundente gaseoso para trabajos en serie con las aleaciones  UTP 1, 11 y Neosil  UTP 4 Fundente universal para soldar aluminio y sus aleaciones de Cu + P (cobre fosforado)  UTP 57 Fundente líquido para soldar con aleaciones de plomo, estaño y plata  UTP 570 Fundente en pasta para soldar con la soldadura blanca UTP 570
  • 10. Es una técnica auxiliar a la soldadura, desarrollada desde 1903 y usada hasta la fecha en innumerables aplicaciones industriales, que se utiliza para la preparación de los bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, y para realizar el corte de chapas, barras de acero al carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos.
  • 11.  Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.  Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases.  Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras o líquidos inflamables.  No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio.  Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno.
  • 12.  Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas.  Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará con un extintor de nieve carbónica o de polvo.  Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe comprobarse que la botella no se calienta sola.
  • 13. El proceso de soldadura por arco; es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Además, se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo (metal base) y un electrodo metálico consumible (metal de aporte) recubierto con materiales químicos en una composición adecuada (fundente). Podemos visualizar el proceso en la siguiente figura:
  • 14. Existen siete factores fundamentales en la selección de electrodos para soldadura por arco eléctrico:  Identificación del metal base.  Tipo de corriente disponible para la soldadura, o sea, si se cuenta con corriente alterna o continúa para la operación.  Posición en la cual debe efectuarse la soldadura.  Espesor y forma del metal base.  Diseño de la junta.  Especificaciones o condiciones de servicio requeridas para el trabajo.  Eficiencia y rapidez requerida en la operación.
  • 15. LA JUNTA: Es la parte a rellenar de metal situada entre 2 o más planchas o piezas, que tienen los bordes convenientemente preparados. Cabe destacar que, existen cinco tipos básicos de uniones para integrar dos partes de una junta:  Unión empalmada: En este tipo de unión, las partes se encuentran en el mismo plano y se unen en sus bordes.  Unión de esquina: Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo.  Unión superpuesta: Esta unión consiste en dos partes que se sobreponen.  Unión en T: es una parte normal a la otra en una forma parecida a la letra T.  Unión de bordes: Las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común.
  • 16. se refieren exclusivamente a la posición del eje de la soldadura en los diferentes planos a soldar. Básicamente son cuatro las posiciones de soldar y todas exigen un conocimiento y dominio perfecto del soldador para la ejecución de una unión soldadura.
  • 17. Los símbolos mas comunes implementados son:
  • 18. Símbolos de Soldadura para Angulo, Chaflán y Borde:
  • 20. Inicialmente, en la formación como Ingeniero de Mantenimiento Mecánico, es muy importante el estudio de los procesos de manufactura, los cuales nos proporcionan herramientas necesarias para la elaboración de todo tipo de productos en distintas clases de materiales. Asimismo, la manufactura no solo es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, sino también es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades o el aspecto de un determinado material para la elaboración de un producto. Cabe destacar que, la soldadura; es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos (o más) partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. Además, en algunos casos se agrega un material de aporte o relleno para facilitar la fusión. Por último, es importante tener en cuenta que la soldadura cambia la estructura física de los materiales en cuestión, debido a que varían algunas de las propiedades de dichos materiales que se están uniendo. Pérez Noel
  • 21. En general, aunque la soldadura es usada principalmente para unir metales similares y hasta partes metálicas no similares, también es muy usada para cortar, reparar, reconstruir partes y componentes averiados o gastados. Existe un crecimiento notable en el uso de diferentes aplicaciones para tratar las superficies con una capa de alta dureza (hardfacing) de partes nuevas, que provee una superficie altamente resistente a la corrosión, abrasión, impactos y desgaste. Loay Maarouf Se puede decir que un ingeniero mecánico debe saber sobre el proceso de soldadura de elementos, ya que este ocupa un gran porcentaje de las aplicaciones industriales y metalmecánicas. Dejando a un lado tipos de uniones como los tornillos, remaches entre otros. Se considera que el tener buen conocimiento sobre un proceso de fabricación en especial, en este caso la soldadura, garantiza una excelente asesoría por parte del profesional y una buena supervisión en la industria. Joseph herrera
  • 22. La soldadura es considerada como un proceso el cual consiste en unir dos o más piezas haciéndolas una sola, en este proceso se pueden distinguir distintos tipos de soldaura considerando uno de los más importantes la soldadura oxiacetilénica el cual permite la unión de metales utilizando un calor producido por las combustión de los gases oxigeno- acetileno u oxigeno-propano, con estas combinaciones se pueden obtener llamas se pueden soldar piezas ferrosas ya que alcanzan temperaturas hasta de 3200°C. se utilizan equipos móviles los cuales son de fácil transportación, por medio de este equipo y con un dispositivo adicional, se facilita el corte de metales ferrosos permite el fácil calentamiento de piezas difíciles. Como todo proceso de soldadura existen operadores los cuales deben conocer de esta arrea pues para cada elemento existe una serie de simbología , lo que les permitirá realizar cálculos correspondientes a la hora de realizar un trabajo para obtener la confiabilidad total del mismo con un margen de error mínimo, estos operadores deben conocer una serie de normas de seguridad las cuales deben ser implementadas en cada trabajo, así resguardar la seguridad de ellos mismos y sus compañeros de trabajo . Rafael Brito