A-A MECANISMO ELEVADOR. Examen julio

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1 A-A Dadas las marcas 13 y 19 sabiendo que el módulo normal es 2, la relación de velocidades angulares es 43 y el ángulo de hélice a considerar es de 5, se pide: 1. Test (35 min, 2 puntos) 2.Despiece acotado de la marca 19 sobre el enunciado adjunto (35 min, 2 puntos) El test y la marca 19 se recogerán juntos a los 70 minutos del inicio. 3.Despiece acotado de la marca 1. (45 min. 3 ptos) 3.Despiece acotado de la marca 2. (45 min. 3 ptos) Los ejercicios se recogerán al finalizar el tiempo asignado 26 M4I DI JU & 98JU-DII 18 Man:a Dibujo n Modal o Ma11111al Peso Examen julio 2013 Modelo MECANISMO ELEVADOR Maten al Peso ObseMiciones Aptmado por Femo IdiOma tf'hqa

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6 Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid NOMBRE: Nº MATRICULA: GRUPO: DIBUJO INDUSTRIAL II GRADO DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES EXAMEN FINAL 27 JUNIO DE Ejercicio 1: Test Puntuación: 2 puntos Tiempo: 35 minutos (0.2 puntos cada cuestión bien contestada) BLOQUE 1 Dado el conjunto Mecanismo elevador que se adjunta a este enunciado, responder a las siguientes preguntas de respuesta múltiple (sólo se considerarán correctas si se indican TODAS las respuestas válidas). 1. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: a. La marca 3 (husillo) está unida a la marca 13 (corona) mediante una chaveta. b. Entre la marca 3 (husillo) y la marca 13 (corona) existe transformación de movimiento mediante unión roscada. c. La marca 4 (tornillo guía) se emplea para unir las marcas 2 (soporte inferior) y 3 (husillo). d. La marca 3 (husillo) puede desplazarse verticalmente pero no puede girar. 2. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: a. La marca 7 (tapa) tiene 4 taladros pasantes no roscados para atornillarla a la marca 5 (soporte superior). b. La marca 24 (tapa) tiene 4 taladros pasantes no roscados para atornillarla a la marca 5 (soporte superior). c. La marca 5 (soporte superior) tiene 4 taladros ciegos roscados para unirla a la marca 7 (tapa) con tornillos. d. La marca 5 (soporte superior) tiene 4 taladros ciegos roscados para unirla a la marca 24 (tapa) con tornillos. 3. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: a. La marca 3 (husillo) tiene una ranura. b. La marca 4 (tornillo guía) va roscada en la marca 2 (soporte inferior) y en la marca 3 (husillo). c. La marca 3 (husillo) puede girar libremente respecto a la marca 9 (apoyo). d. Al girar la marca 19 (tornillo sinfín), la marca 9 (apoyo) asciende o desciende, en función del sentido de giro. BLOQUE 2 Dado el conjunto Mecanismo elevador que se adjunta a este enunciado, responder a las siguientes preguntas en el recuadro en blanco correspondiente (sólo se considerarán correctas si la respuesta está COMPLETA). 4. Calcular la distancia entre los ejes del engranaje formado por las marcas 19 (tornillo sinfín) y 13 (corona). Distancia entre ejes: 54.6 mm 5. Indicar la designación completa de la rosca situada en la zona inferior de la marca 13 (husillo), sabiendo que su diámetro nominal es de 32 mm, y que la relación entre el giro y el desplazamiento es de 6mm cada 2 vueltas. Designación de la rosca: Tr32x3 6. Sabiendo que la marca 20 (tuerca almenada) tiene diámetro nominal de 12 mm, indicar la designación completa de los siguientes elementos: Marca 20 (tuerca almenada): Tuerca M12 DIN 937 Marca 21 (pasador de aletas): Pasador de aletas 3.2x28 UNE (otras l: 25, 32, 36, 40)

7 (58) Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid BLOQUE 3 Responder a las siguientes preguntas (sólo se considerarán correctas si la respuesta está COMPLETA). 7. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, en relación con la figura de la derecha: a. Se ha establecido una tolerancia de rectitud de valor 0,2 para las generatrices del cilindro de Φ20 y la tolerancia de paralelismo no debería llevar la referencia. b. Se ha establecido una tolerancia de rectitud de valor 0,2 del eje del cilindro de Φ20 y se establece una tolerancia de paralelismo de valor Φ0,1 del eje del cilindro de Φ20 respecto al eje del cilindro de Φ10. c. Se ha establecido una tolerancia de rectitud de valor 0,2 para las generatrices del cilindro de Φ20 y se establece una tolerancia de paralelismo de valor Φ0,1 del eje del cilindro de Φ20 respecto al eje del cilindro de Φ10. d. Se ha establecido una tolerancia de rectitud de valor 0,2 del eje del cilindro de diámetro 20 y la tolerancia de paralelismo debería ir sobre la superficie lateral del cilindro de Φ Dado el rodamiento 1213 de bolas a rótula, se desea sujetar axialmente el aro exterior con un anillo de seguridad. Indicar la designación completa de dicho anillo, así como los valores del diámetro y la anchura de la ranura. Designación del anillo: Anillo de seguridad 120x4 DIN 472 Diámetro de la ranura: 124 mm Anchura de la ranura: 4.15 mm 9. Dado el rodamiento 6004, que va montado sobre un agujero de calidad N6, calcular los valores límite del ajuste, indicando si son juego o apriete. Tipo de ajuste (juego o apriete): Apriete Juego o apriete máximo: AM = 28 μm Juego o apriete mínimo: Am = 1 μm 10. En un dibujo de conjunto, las medidas tomadas en la siguiente figura son: x=65 y=56 z=70. Se pide representar a mano alzada y sin escalar, en el cuadro de la parte derecha, las vistas acotadas necesarias para definir correctamente la zona del eje en la que se aloja la chaveta.

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Nombre:...Nº:...Grupo:...Plan: Anillo de seguridad. 15 Anillo de seguridad. Rodamiento. Rodamiento Lengüeta. Nombre:...Nº:...Grupo:...Plan:... 4 9 0 3 6 5 4 5 7-3 Cantidad Anillo de seguridad 5 Anillo de seguridad 4 Rodamiento 3 Rodamiento 600 Rodamiento 6 Lengüeta 0 Anillo de seguridad 9 65x.5 DIN 47 Arandela

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