CURSO DE MECANICA APLICADA TRANSMISIONES

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1 CURSO DE MECANICA APLICADA TRANSMISIONES Actividad práctica Nº

2 1) Un contratista desea realizar el corte de una pastura para la conservación de forraje en seco (henificación), de manera que solicita asesoramiento sobre cuál de las opciones de TPP que presenta su tractor es conveniente seleccionar para realizar la labor, es decir, o la categoria I cuyo régimen de giro estandarizado es de 540 v -1 o la categoría II con un régimen estandarizado de 1000 v-1 para mover las cuchillas rotativas horizontales de una máquina cortadora de hélice. a- Si las cuchillas requieren de una velocidad tangencial mínima (crítica) de 50 m/s o mayor para lograr un corte correcto. Determinar, en función a lo antedicho que recomendaciones le haría frente a la opción de ambas categorías de (TPP), si la caja de transmisión de la máquina presenta un piñón de entrada con 13 dientes (Zm) y se acopla a una corona que tiene 20 dientes (Zc), para llegar o superar ese valor de velocidad crítica (50 m/s). b- En el caso de no alcanzar con algunas de las opciones de TPP al valor de Vt mínima, que modificaciones en la transmisión realizaría?. Determine analíticamente que rt tendría que tener la caja para alcanzarla. 2) El esquema siguiente corresponde a un mezclador de alimento balanceado, que presenta un motor eléctrico cuya velocidad de giro es de 1450 v

3 Calcular: a- La velocidad tangencial que tienen las paletas si el diámetro de barrido del mezclador es de 1 m? b- Cuál será la relación de transmisión total del tren de poleas? c- Cuantas vueltas tendrá que dar el motor para que las paletas den 1000 vueltas. 3) Para la siguiente caja de cambios calcular: a) -Cuantos dientes tendrán los engranajes 1, 2, 3, 4, 5, R? si la relación de transmisión total de la caja son las siguientes: Marchas rt 1ra 8,812 2da 6,135 3ra 5,089 4ta 4,177 5ta 2,916 R 3 Rendimiento transmisión de la caja de cambios: 0,97. b) Cuál será el par motor y régimen que tendrá a la salida de la caja de cambios para cada marcha seleccionada? c) Qué relación encuentra entre la rt, PMc, nc y Nc a medida que se seleccionan marchas más altas? 16

4 4) El siguiente esquema representa el tren cinemático de un tractor. a)-calcular la relación de transmisión total existente entre el motor y la rueda, el par motor (PM) y el régimen de giro (min -1 ) que llega al eje para la combinación seleccionada B-B. Considerar un rendimiento de la transmisión de 0,88. b)- Si la rueda tiene un radio de 0,735 m. Cuál será la velocidad de desplazamiento del tractor? c)- Si se requiere realizar una labor de descompactación de suelo, en la cual se sugiere una velocidad de desplazamiento del conjunto tractor apero entre los 6 y 7 km/h. Con cuál de las combinaciones posibles de marcha se podría lograr? 5) A partir del siguiente tren cinemático de una sembradora de grano grueso calcular: a- La relación de transmisión total para los siguientes cambios: AA y BC. b- Cuál será la velocidad de giro de la placa de siembra, si la rueda avanza a una velocidad de 1,7 m/s para la combinación BC? c- Cuantas vueltas dará la placa si se recorre una distancia de 14,3 m, con el cambio seleccionado en el punto anterior? d- Si la separación entre cuerpos de siembra es de 70 cm y la placa de semilla presenta 50 alveolos. cuál será la densidad de siembra (sem/ha)? 17

5 6) En el siguiente esquema se muestra el diferencial de un tractor agrícola, que presenta un piñón de entrada con 13 dientes y una corona de 44 dientes. a) Este mecanismo será reductor o multiplicador del par motor? b) Cuál será el régimen de la corona, si el piñón gira a 1000 min -1? c) Que velocidad de desplazamiento tendrá el tractor si cuenta con un neumático de 1,8 m de diámetro, siendo la rt de la caja 5,5:1 y la de mando finales 4:1 y nm de 2400 v- 1? 7) Para el siguiente tren de engranajes calcular: Rendimiento de la transmisión: Z2/Z1: 0,99 Rendimiento de la transmisión: Z4/Z3: 0,99 a) El Par motor y el régimen de giro del engranaje 4? b) El Par motor y el régimen del engranaje 2? c) La potencia del engranaje 1, 2 y 4? d) Cuál será el sentido de giro del engranaje 4, si el del motor (engranaje 1) gira en sentido horario? e) Este tren de engranajes será reductor o multiplicador del par motor? 18

6 8) n 1 z 1 z 2 n 2 z 3 z 4 n 3 z 5 n 1 = 20 rpm z 1 = 10 z 2 = 20 z 3 = 25 z 4 = 15 z 5 = 20 n 2 y n 3 =? sentido de giro n 3 =? 9) En la siguiente caja de cambios calcular n c3, Mt m, Mt c3, N c3 n m z 1 z 4 z 5 n c2 n c1 n c3 z 2 z 3 z 6 n m = 1500rpm N m = 20kW η m-c1 = 0,98 η c1-c2 = η c2-c3 = 0,99 z 1 = 15 z 2 = 20 z 3 = 12 z 4 = 25 z 5 = 16 z 6 = 24 10) El siguiente esquema representa el tren cinemático de un tractor de diseño convencional (2WD). n m n 1 n 2 n r Motor C.C. D. RF Mt m Mt 1 Mt 2 Mt r C.C. = Caja de cambios D. = Diferencial R.F. = Reductores finales n m = 1970rpm rt CC = (1 ra baja) rt D = rt RF = Mt m = 455,2Nm η CC = 0,95 η D = 0,96 η RF = 0,98 Calcular n 1, n 2, Mt 1, Mt 2 y Mt. 19

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