Solución: Solución: Solución: 5000 i = 430. Relación de demultiplicación pedida 1 185'76 30'96. π 30

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Solución: Solución: Solución: 5000 i = 430. Relación de demultiplicación pedida 1 185'76 30'96. π 30"

Transcripción

1 .- Un motor ofrece una potencia de 90 C.V. a 5000 r.p.m. Suponiendo despreciable la pérdida de potencia hasta las ruedas motrices, calcular que relación de demultiplicación tiene que haber hasta llegar a ellas desde el eje primario para poder vencer un par resistente de 45 Kp m. N Kp m/s 6750 Kp m/s N M ω; 6750 Kp m/s 45 Kp m ω rad/s ω 45 rad/s n 7'6 r.p.s. 4 r.p.m. Relación de demultiplicación 5000 i 4 i ' Un motor de 20 C.V. a 5000 r.p.m. proporciona un par a la salida de la caja de cambios de '96 Kp m. Cuál debe ser la relación de demultiplicación hasta las ruedas motrices para que en ellas proporcione un par de 85'76 Kp m. Ms.c.c. ω s.c.c. MR ωr '96 ω s.c.c. 85'76 ωr ωs.c.c. 85'76 Relación pedida ωr '96 Relación de demultiplicación pedida Un motor da 90 C.V. a 00 r.p.m. tiene que vencer un par resistente de 46'4 Kp m. Averiguar el régimen de revoluciones de las ruedas motrices y la relación de demultiplicación total desde el motor hasta las ruedas motrices. Si el radio de las ruedas es de cm. Cuál será su velocidad de marcha en Km/h?. N Mm ωm MR ωr Kp m/s Mm 00 M m 2'48 ; ω m 34 rad/s MR ωr; '4 ωr ω R 46 rad/s 69

2 ωr 46 R R ωm 34 6'8 V 46 0'3 m/s 3'8 m/s 50 Km/h 4.- El motor de un tractor cuyo par máximo se obtiene a 800 r.p.m. tiene una velocidad límite de 2400 r.p.m. Se pretende que con una caja de cambios de 5 marchas llegue a una velocidad punta de Km/h. Sabiendo que el radio de las ruedas motrices es de 0'7 m, calcular las velocidades máximas y mínimas obtenidas en cada marcha y la relación de demultiplicación en cada una de ellas, si se utiliza una caja de cambios con escalonamiento en progresión geométrica. ª Parte 2400 r.p.m. 800 α 3 α 5 α 4 α 2 α V ª 2ª 3ª 4ª 5ª 9'49 Km/h 2'656 Km/h 6'875 Km/h 22'5 Km/h Km/h Velocidad mínima en primera V5 Km/h tgα5 V 4 22'5 Km/h V tgα 4 V 3 6'875 Km/h 22'5 V tgα 3 V 2 2'656 Km/h 6'875 V tgα 2 V 9'49 Km/h 2'656 V V m tgα V m 7'2 Km/h 9'49 V Luego las velocidades máximas y mínimas en cada marcha son: m Velocidad máxima Velocidad mínima 5ª Km/h 22'5 Km/h 4ª 22'5 Km/h 6'875 Km/h 3ª 6'875 Km/h 2'656 Km/h 2ª 2'656 Km/h 9'49 Km/h ª 9'49 Km/h 7'2 Km/h 4 70

3 2ª Parte 2400 V 5 Km/h 8'33 m/s ω 0'7 m ω '9 rad/s 3'74 r.p.m. i 5 2' 3' V 4 22'5 Km/h 6'25 m/s ω 0'7 m ω 8'93 rad/s 85'3 r.p.m. i 4 28' 85' V 3 6'875 Km/h 4'687 m/s ω 0'7 m ω 6'696 rad/s 63'978 r.p.m. i 3 37' 5 63' V 2 2'656 Km/h 3'5 m/s ω 0'7 m ω 5'02 rad/s 47'98 r.p.m. i 2 50' 02 47' V 9'49 Km/h 2'636 m/s ω 0'7 m ω 3'76 rad/s 35'98 r.p.m. i 66' 70 35' Un tractor circula a Km/h, su motor en esas condiciones desarrolla una potencia de 60 C.V. a 2000 r.p.m. Empieza a subir una pendiente y su par resistente aumenta un 80%. Calcular su velocidad en la cuesta y la razón entre las relaciones de demultiplicación en ambas situaciones. Al subir el par sube un 80% N Kp m/s M 4500 M 3'6 ; r radio en m ruedas motrices. r M 540 r Kp m M p '8 540 r Kp m M p 972 r Kp m ω Como N se supone cte r ω; ω r V 4500 V V 4'62 m/s 6'67 Km/h 972 Relación de demultiplicación Cuando el tractor circula en llano: R llano ωm ωs ω 3'6 s rad/s rad/s r ω 8'33 s r '44 R llano 25'4 r 8'33 8'33 r r 2000 R pendiente 45'23 r r 7

4 Rpendiente razon razón ' 799 Rllano 6.- Un motor que desarrolla un par de 70 Kp m a 2000 r.p.m. está acoplado a una caja de cambios que tiene las siguientes relaciones de demultiplicación: n p /n i '5/ ª 2'25/ 2ª '75/ 3ª '4/ 4ª / La relación piñón/corona es de 5/ y la reducción final es de 3/. Si el par resistente es de 00 Kp m qué marcha deberá poner para vencerlo?. Potencia en el motor: N Kp m/s 4660'75 Kp m/s En ª velocidad N cte M ω 4660'75 M 2000 '5 M 3543'75 Kp m 2' En 2ª velocidad 4660'75 M2 M '5 ' '24 Kp m 5 3 Luego el tractor debe poner ª marcha. 7.- Un tractor tiene su par máximo a 800 r.p.m. y su motor llega hasta 2600 r.p.m., su caja de cambios tiene el siguiente esquema: 60 5 n p ª ª ª ª El radio de las ruedas motrices es de 70 cm. 72

5 º.- Hallar las diferentes velocidades que puede desarrollar el tractor con la caja de cambios. 2º.- Es un cambio en progresión geométrica? En marchas largas: n p n s n p n s n p n s3 n p n p 56'69 n s ; n p 23'44 n s 2 ; n p 80'4 n s 3 ; n p 43'0 n s 4 En marchas cortas: La velocidad lineal del tractor viene dada por: n p 240'5 n s ; n p 89'49 n s 2 ; n p 67'39 n s 4 V ns 0'7 m/s; V2 ns2 0'7 m/s V3 ns3 0'7 m/s; V4 ns4 0'7 m/s m/s No, pues no están en progresión geométrica. 8.- Una caja de cambios de engranajes simples tiene la siguiente representación gráfica: a b c d e np ns e 3 n a2 b2 c2 d2 e 2 73

6 El numero de dientes de cada par de engranajes es el siguiente: a 7 b 26 c 29 d 35 e 3 a2 b2 2 c2 8 d2 2 e2 2 e3 3 º.- Hallar ns en cada combinación en función de np y decir si esta caja de cambios tiene un escalonamiento lógico. 2º.- Sabiendo que el motor al que se acopla ofrece una potencia de 60 C.V. a 2400 r.p.m. y que las ruedas motrices tienen un radio de 70 cm, calcular el par motor en cada combinación y la velocidad de marcha a dicho régimen de trabajo teniendo en cuenta que el vehículo tiene entre caja de cambios y ruedas una relación de demultiplicación de 35/. º.- a n p a ni a2 ni np a2 3ª velocidad: 2ª velocidad: ª velocidad: a b2 n i b2 ns3 b ns3 np a2 b a c 2 n s2 np a2 c a d2 n s np a2 d Marcha atrás: a e2 n sa np a2 e Sustituyendo se tiene: 7 2 n s3 np 0'458 np n s2 np 0'352 np n s np 0'94 np n sa np 029 np 3 Escalonamiento lógico habrá si las relaciones de demultiplicación están en progresión geométrica: 2ª parte: Velocidad de giro de las ruedas: 0 '458 np 0'94 np ( 0'352 n ) 2 0'089 0'23 por tanto no lo es. ω r ª '94 r.p.m. 3'3 r.p.m. 35 p 74

7 ω r 2ª ' ω r 3ª ' ω ra '29 r.p.m. 24'r.p.m. r.p.m. 3'4 r.p.m. r.p.m. 5 r.p.m. 35 Velocidad de marcha: V mª 3'3 0'7 m/s m/s V m2ª 24' 0'7 m/s '77 m/s V m3ª 3'4 0'7 m/s 2'3 m/s V ma 5 0'7 m/s 'm/s Par motor en cada velocidad: Como N M ω Kg m/s M '33 M 323Kp m M2 24' M2 783 Kp m M3 3'4 M3 368 Kp m Ma 5 Ma 2865 Kp m 9.- Un motor tiene su par máximo a 2000 r.p.m. y llega a una velocidad punta de giro de 00 r.p.m. Cuales deben ser sus relaciones de demultiplicación, si a 00 r.p.m. en 5ª velocidad llega a circular a 40 Km/h, sabiendo que el radio de sus ruedas motrices es de 0'7 m. A velocidad máxima, el régimen de giro de las ruedas motrices es: 40 n5ª máx 5'87 rad/s 5'57 r.p.m. 3'6 r 00 ª 2ª 3ª 4ª 5ª 2000 α 3 α 5 α 4 α 2 α n n n n '57 r.p.m. n tgα 5 9'79 n4 0'05 r.p.m. 5'57 n4 75

8 00 0' ' '9 Las relaciones de demultiplicación son: 2000 n3 67'37 r.p.m. n n2 44'9r.p.m. n n 29'94 r.p.m. n '79 5' '69 0' '53 67' '80 44' '2 29'94 R máx R máx R máx R máx R máx 0.- Un tractor tiene su par máximo a 800 r.p.m. y su motor llega hasta 2600 r.p.m. Su caja de cambios tiene un esquema como el que sigue: b ª 2ª a 3ª 4ª 5 60 º.- Dimensionar los pares de engranajes de 2ª, 3ª y 4ª velocidad si se pretende que las marchas estén escalonadas en progresión geométrica. 2º.- Calcular las velocidades máximas alcanzadas en cada marcha sabiendo que el radio de las ruedas motrices es de 70 cm. º) El esquema de velocidades de la caja de cambios es: 2600 ª 2ª 3ª 4ª 800 α 2 Velocidad ruedas motrices Según el esquema de la caja de cambios se tiene: 76

9 7 np 7 ni 23 ni np 23 ai n i ns 29 ns ni bi 5 ns 5 nc 90 nc ns 90 5 nc 5 nr 60 nr nc 60 Por tanto: nr np 7 23 ai bi En ª velocidad: Mínima Máxima R n m 2r.p.m R 2600 r.p.m n M En 2ª velocidad: Mínima n 7 a b R m 2 Como + b 40, se tiene: a2 2 r.p.m. a2 0'54 a 0'54 b b '54 b 40 a b a2 4 b2 26 Máxima R n M2 En 3ª velocidad: Mínima n 43 r.p.m. 7 a3 5 5 a r.p.m 3 0' b b3 R m 3 Como a3 + b3 40 a3 7 b3 23 Máxima R r.p.m n M3 En 4ª velocidad: Mínima n 7 a4 5 5 a r.p.m. 4 ' b b4 R m 4 Como 4 + b 40 a4 2 b4 9 a 4 Máxima R r.p.m n M4 77

10 2º) El cálculo de las velocidades máximas es como sigue: V ª 0'7 m/s 2'20 m/s V 2ª 43 0'7 m/s 3'5 m/s V 3ª 59 0'7 m/s 4'32 m/s V 4ª 88 0'7 m/s 6'45 m/s.- Una caja de cambios de engranajes simples tiene en el eje intermediario para las marchas adelante cuatro engranajes con los siguientes nº de dientes: ª 2 dientes 2ª 27 " 3ª 3 " 4ª 39 " La relación de demultiplicación a ª es de 4'38/, averiguar: a) nº de dientes de los engranajes del secundario. b) relaciones de demultiplicación en cada marcha. Son lógicas. c) Calcular los nº de dientes del intermediario y del secundario en 2ª, 3ª y 4ª para que el escalonamiento sea lógico si en ª se mantienen 2 y 92 dientes. a) El cálculo del número de dientes de los engranajes del secundario es como sigue: ª 2ª 3ª 4ª Z Z 2 Z 3 Z Z 4'38 Z 92 dientes Z Z2 86 dientes 3+ Z Z3 82 dientes 39 + Z Z4 74 dientes b) Las relaciones de demultiplicación en cada marcha son: R ª 4'38 86 R 2 ª 3'

11 82 R 3 ª 2' R 4 ª '89 39 Para que este cambio de marchas tenga un escalonamiento lógico: R ª R4ª R2ª R3ª No cumplen exactamente la relación de prog. geométrica. c) El cálculo del número de dientes de los engranajes es como sigue: Z + Z ;3 Z + Z i,2ª 2,2ª i,2ª Z + Z ;3 Z + Z 2,2ª i,2ª 2,2ª i,2ª 2,2ª Zi,4ª + Z2,4ª ;3 Zi,4ª + Z2,4ª Z2,2ª Z2,4ª Z2,3ª 92 Zi,2ª Zi,4ª Zi,3ª 2 Z < Z < Z i,2ª i,3ª i,4ª Z 2,2ª > Z2,3ª > Z2,4ª Si se escoge, por ejemplo Z 2,3ª 82 dientes y Z i,3ª 3 dientes Z Z 2,2ª i,2ª Z Z 2,4ª i,4ª Z2,2ª Como Z2,4ª 3 Zi,2ª 3 Zi,4ª sustituyendo: 3 Zi,2ª Zi,2ª 3 Zi,4ª Zi,4ª Si se toma Zi,4ª 39 Z2,4ª 74 3 Zi,2ª Zi,2ª Zi,2ª 6'07 Zi,2ª 3 7'07 Zi,2ª Zi,2ª 5'89 Tomando por aproximación 6 dientes Z 2,2ª Z 2,2ª 97 dientes 2.- Un motor da un par máximo de 35 Kp m a 2200 r.p.m. y está acoplado a un tractor con ruedas de 70 cm de radio. Tiene una caja de cambios de cinco velocidades mas marcha atrás y reductora larga - corta. La salida del secundario hasta las ruedas motrices tiene una relación de demultiplicación de 0/. La reductora tiene una relación de demultiplicación de 2/ en marchas largas y 8/ en cortas. Las relaciones de la caja de cambios son: 79

12 R 6'25/; R2 4'3/ R3 3'5/; R4 '85/ R5 / Calcular: º.- Potencia del motor en C.V. 2º.- Nº de marchas hacia adelante y hacia atrás. 3º.- Velocidades en Km/h del tractor al par máximo. 4º.- Par máximo en las ruedas motrices. 5º.- Fuerza de tracción en la velocidad más larga. º.- Potencia motor N M ω N 35 Kp 2200 rad/s C.V. N 07'5 C.V. 75 2º.- Diez velocidades hacia delante. Dos velocidades hacia atrás. 3º.- Velocidades al par máximo LARGAS VRil Ri 0 0'7 3'6 Km/h VRil 29 VRl 4'6 Km/h Ri V R 2l 6'75 Km/h V R 3l 9'2Km/h V R 4l 5'69 Km/h V R 5l 29 Km/h CORTAS VRic Ri 0 0'7 3'6 Km/h VRic 7'26 VRc Ri '6 Km/h V R 2c '69 Km/h V R 3c 2'3 Km/h V R 4c 3'92 Km/h V R 5c 7'26 Km/h 4º.- Par máximo en ruedas motrices será en ª corta. 07'5 75 Kp m/s Mª c 2200 M ª c 7498 Kp m 8 6'25 0 5º.- Fuerza de tracción en 5ª larga 07'5 75 M5 ª l 2200 M 5 ª l 700'27 Kp m

13 700'27 700'27 Kp m F R F Kp F 000 Kp 0'7 3.- Un tractor tiene un motor con un par máximo de Kp m a 800 r.p.m. Circula con el acelerador al máximo de su recorrido tirando de un remolque, trabaja en la zona flexible de la curva de par, gira su motor a 2500 r.p.m. y da un par de 25 Kp m. Su caja de cambios tiene una reducción primario-intermediario de 3/ en ª R 6'4/, en 2ª R2 4'3/, en 3ª R3 3'2/, en 4ª R4 '85/ y en 5ª R5 /. Desde el 2ario hasta las ruedas motrices tiene una reducción de 5/, y las ruedas motrices tienen un radio de 70 cm. Averiguar: º.- Sabiendo que circula en 5ª velocidad cual es el esfuerzo de tracción que realiza. 2º.- Al subir una pendiente, el esfuerzo de tracción se incrementa en un 0%. Es capaz de absorber el motor la variación de par?. A qué velocidad aproximada girará el motor?. 3º.- Averiguar que marcha debe poner el tractorista para que trabajando en la zona flexible del motor pueda incrementar el esfuerzo de marcha en un 90%. A qué velocidad aproximada avanzará el tractor después de reducir?. Velocidad del ario en las condiciones del problema: 2500 r.p.m. Velocidad del ario 2 en 5ª velocidad: R i ω S5ª 833'33 Ri Velocidad de giro de las ruedas en 5ª velocidad: ωr 5ª 833'33 ω R 5ª 66'66 rp.m. 5 Par motor en las ruedas motrices en 5ª marcha (Potencia constante): M i : Potencia Kp m/s Mi ωri Mi M 5 ª 375'0Kp m 66'66 Esfuerzo de tracción realizado en las condiciones del problema: 2º.- Al subir la pendiente del problemas: 375'0Kp m M5 ª F5ª r F5ª F5ª 535'7 Kp 0'7 m 8

14 El par motor es en estas nuevas condiciones: F 5 ªpendiente ' 535'7 Kp F 5 ªpend. 589'3 Kp M 5 ªpend. 589'3 0'7 Kp M 5 ªpend. 42'5 Kp Como las relaciones de transmisión son las mismas, pues se supone que no cambia de marcha, y está en la zona flexible, el par motor máximo en las ruedas motrices en 5ª, será: 800 M5 ª máx 800 M 5 ª máx 450 Kp m 3 5 Como M 5ªmáx > M5ªpend. el propio motor del tractor se acopla a la situación de trabajo. La curva de par es de la forma: Kp m Mmáx M motor en pendiente 25 M 5ª en llano n motor en pendiente 3º.- El nuevo esfuerzo de tracción será: El par en las ruedas en estas condiciones es: El par máximo en 5ª es: M El par máximo en 4ª es: M5ª pendiente M5ª en llano Mmax 5ª M5ª en llano 2500 nmotor en pend M5 ª en pendiente 42'5 Kp m M5 ª en llano 375'0Kp m M 5 ª máx 450 Kp m 42'5 375' ' nα 700 n α 250 r.p.m. F nuevo '9 537'5 Kp F nuevo 02Kp Mnuevo 02 0'7 Kp m Mnuevo 75 Kp m 5 ª máx 450 Kp m 800 Mmax 5ª Mmáx 5ª 450 Kp m < Mnuevo reducir marcha. 800 Mmax 4ª M max 4ª 832'5 > 75 Kp m '

15 es preciso reducir a 4ª velocidad. Mmáx 4ª M -α M ª 800 n 4ª M2500,4ª 2500 M 2500,4ª 25 3 ' '75 Kp m ' M 4ª α M2500,4ª Mmax 4ª M2500,4ª 2500 n4ª '75 832'5 693'75 n 4 ª 2393 r.p.m n4ª 700 V Km/ en 4ª en las condiciones dadas: '7 3'6 V 4 ª 22'75 Km/h 3 '

1. El eje de un motor gira a 500rpm. a que velocidad angular equivale en rad/s?

1. El eje de un motor gira a 500rpm. a que velocidad angular equivale en rad/s? 1. El eje de un motor gira a 500rpm. a que velocidad angular equivale en rad/s? 2. Determina la relación de transmisión entre dos árboles y la velocidad del segundo si están unidos mediante una transmisión

Más detalles

EJERCICIOS DE MECANISMOS II PARA 1º ESO. En todos los ejercicios hay que dibujar un esquema del mecanismo

EJERCICIOS DE MECANISMOS II PARA 1º ESO. En todos los ejercicios hay que dibujar un esquema del mecanismo EJERCICIOS DE MECANISMOS II PARA 1º ESO En todos los ejercicios hay que dibujar un esquema del mecanismo 1) Un motor gira a 1000 rpm y su eje tiene 10 mm de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del

Más detalles

I.E.S. " HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR CIUDAD REAL MECANISMOS

I.E.S.  HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR CIUDAD REAL MECANISMOS MECANISMOS. Indica el sentido de giro de todas las poleas, si la polea motriz (la de la izquierda) girase en el sentido de las agujas del reloj. Indica también si se son mecanismos reductores o multiplicadores

Más detalles

b) Representación en planta del sistema. c) Calcula la velocidad de giro de la rueda conducida. d) Calcula la relación de transmisión.

b) Representación en planta del sistema. c) Calcula la velocidad de giro de la rueda conducida. d) Calcula la relación de transmisión. TRANSMISIÓN SIMPLE. 27. Dados los siguientes datos realiza el dibujo y calcula la velocidad de giro de la rueda 2 sabiendo: d 1 = 30 cm, n 1 = 500 rpm, d 2 = 600 mm 28. Se quiere construir un mecanismo

Más detalles

MECANISMOS DE TRANSMISION SIMPLE

MECANISMOS DE TRANSMISION SIMPLE MECANISMOS DE TRANSMISION SIMPLE 17. Indica hacia donde gira cada polea con un flecha. En cada caso, Cuál gira más deprisa? 18. Indica el sentido de giro de cada una de las poleas siguientes: 19. En el

Más detalles

BLOQUE II. ELEMENTOS DE MÁQUINAS. PROBLEMAS. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. 2. Un motor de 100 CV gira a 3000 rpm. Calcula el par motor. Sol: N.

BLOQUE II. ELEMENTOS DE MÁQUINAS. PROBLEMAS. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. 2. Un motor de 100 CV gira a 3000 rpm. Calcula el par motor. Sol: N. BLOQUE II. ELEMENTOS DE MÁQUINAS. PROBLEMAS. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1. El cuentakilómetros de una bicicleta marca 30 km/h. El radio de la rueda es de 30 cm. Calcula: a) Velocidad lineal de la rueda en

Más detalles

Actividades Recuperación septiembre 2º ESO

Actividades Recuperación septiembre 2º ESO Actividades Recuperación septiembre 2º ESO Alumno:.. Grupo:. 1ª Evaluación Escala: 1cuadro = 5 mm Se debe de realizar en láminas de dibujo con cajetín delineadas a lápiz con escuadra y cartabón Lámina

Más detalles

I.E.S. " HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR CIUDAD REAL MECANISMOS

I.E.S.  HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR CIUDAD REAL MECANISMOS MECANISMOS 1. Indica el sentido de giro de todas las poleas, si la polea motriz (la de la izquierda) girase en el sentido de las agujas del reloj. Indica también si se son mecanismos reductores o multiplicadores

Más detalles

1. Calcula el momento de una fuerza de 100 N que está a una distancia de 0,75 m del punto de apoyo. Resultado: M= 75 NAm

1. Calcula el momento de una fuerza de 100 N que está a una distancia de 0,75 m del punto de apoyo. Resultado: M= 75 NAm 1.- PALANCAS 1. Calcula el momento de una fuerza de 100 N que está a una distancia de 0,75 m del punto de apoyo. esultado: M= 75 NAm 2. A qué distancia del punto de apoyo está una fuerza de 35 N si tiene

Más detalles

TECNOLOGÍA EJERCICIOS SOBRE MECANISMOS I

TECNOLOGÍA EJERCICIOS SOBRE MECANISMOS I 1. LA PALANCA 1.1 En una palanca de primer género colocamos en uno de sus extremos un peso de 10 N. Si la palanca tiene una longitud de 4 m y el punto de apoyo se encuentra en el punto medio, calcular

Más detalles

12.7. Cadenas cinemáticas. A Representación gráfica. Cadenas cinemáticas.

12.7. Cadenas cinemáticas. A Representación gráfica. Cadenas cinemáticas. 1 12.7. Cadenas cinemáticas A Representación gráfica Cadenas cinemáticas. 2 B Cálculos 3 C Caja de velocidades Ejemplo 7: caja de velocidades con engranajes desplazables. Ejemplo 8: caja de velocidades

Más detalles

Y si la niña estuviera situada a 4m del punto de apoyo?. Qué conclusión puedes sacar?.

Y si la niña estuviera situada a 4m del punto de apoyo?. Qué conclusión puedes sacar?. PROBLEMAS DE MÁQUINAS Y MECANISMOS LA PALANCA 1. Indica el tipo de palanca en cada uno de los casos siguientes: 2. A qué distancia del eje de un balancín se tendrá que sentar un niño de 30 kg para que

Más detalles

Tecnología Industrial I

Tecnología Industrial I Tecnología Industrial I Máquinas y Mecanismos Ejercicios de repaso 1. A qué distancia del punto de apoyo deberá colocarse Ana para equilibrar el balancín con su hermano Javier? sol. 3m 2. A qué distancia

Más detalles

Transmisión. Rt=θC/θM=Z1/Z2. Rtt=Rt1*Rt2*Rt3*Rtα. Trenes de engranaje. Trenes de engranaje fijos. Cátedra de Mecánica y Maquinaria Agrícola

Transmisión. Rt=θC/θM=Z1/Z2. Rtt=Rt1*Rt2*Rt3*Rtα. Trenes de engranaje. Trenes de engranaje fijos. Cátedra de Mecánica y Maquinaria Agrícola Transmisión Trenes de engranaje Se llama trenes de engranaje a la combinación de rueda dentada, donde el movimiento de salida de una es el movimiento de entrada de otra. Una transmisión mediante engranajes,

Más detalles

NOTA: En los siguientes ejercicios, si no pone nada, entenderemos que es una palanca de primer grado. Recordemos la Ley de la Palanca:

NOTA: En los siguientes ejercicios, si no pone nada, entenderemos que es una palanca de primer grado. Recordemos la Ley de la Palanca: OBLIGATORIO: Realiza en todos los ejercicios un esquema del sistema. En él deben aparecer reflejados todos los datos del ejercicio. Palancas NOTA: En los siguientes ejercicios, si no pone nada, entenderemos

Más detalles

Transmisiones de Potencia

Transmisiones de Potencia Transmisiones de Potencia Objetivos: Conocer los conceptos básicos que definen las transmisiones de potencia: eficiencia y relación de transmisión. Analizar los diferentes tipos de transmisiones que se

Más detalles

Ing. Automotriz. Curso: Introducción a la Ingeniería Automotriz. Sesión Nº 10: Análisis dinámico de la transmisión.

Ing. Automotriz. Curso: Introducción a la Ingeniería Automotriz. Sesión Nº 10: Análisis dinámico de la transmisión. UTP FIMAAS Sesión Nº 10: Ing. Automotriz Curso: Introducción a la Ingeniería Automotriz Análisis dinámico de la transmisión. Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla 1 Bibliografía. http://www.mecanicavirtual.org/cajacambios3.htm

Más detalles

CURSO DE MECANICA APLICADA TRANSMISIONES

CURSO DE MECANICA APLICADA TRANSMISIONES CURSO DE MECANICA APLICADA TRANSMISIONES Actividad práctica Nº 4 2017 14 1) Un contratista desea realizar el corte de una pastura para la conservación de forraje en seco (henificación), de manera que solicita

Más detalles

Mecanismos. Fundamentos para programación y robótica. Módulo 3: Fundamentos de mecánica. Capítulo 3: Mecanismos.

Mecanismos. Fundamentos para programación y robótica. Módulo 3: Fundamentos de mecánica. Capítulo 3: Mecanismos. Módulo 3: Fundamentos de mecánica Capítulo 3:. Objetivos: o Usar mecanismos para resolver problemas. Exposición de máquinas simples y engranajes. Vamos a buscar y analizar mecanismos en cosas cotidianas

Más detalles

4º. En el sistema de poleas del dibujo calcula las velocidades de giro de cada polea y las relaciones de transmisión. (2 punto)

4º. En el sistema de poleas del dibujo calcula las velocidades de giro de cada polea y las relaciones de transmisión. (2 punto) TECNOLOGÍA. 3º ESO Mecanismos Fecha: 13-XI-07 Nombre: Grupo: Nota: 1º. Tipos de palancas. (1,5 puntos) 2º. En el mecanismo propuesto, indica que tipo de palancas intervienen y la distancia a la que se

Más detalles

3._Volantes de inercia: Problema 10. M m. Mc 1 (N m) T m = 4 π. Mo T c1 = 2 π. 2π 4π 6π 8π θ m (rad) π 2π 3π θ c1 (rad) n 2, ε. n 1, ε.

3._Volantes de inercia: Problema 10. M m. Mc 1 (N m) T m = 4 π. Mo T c1 = 2 π. 2π 4π 6π 8π θ m (rad) π 2π 3π θ c1 (rad) n 2, ε. n 1, ε. 3._Volantes de inercia: Problema 10 I m n 1, ε I i n 2, ε I c1 1 I v =? n 3, ε I c2 2 El sistema mostrado en la figura opera en régimen periódico y está conformado por un motor (), dos cargas (1 y 2) y

Más detalles

ENGRANAJES. Indica en qué sentido girará la última rueda conducida y cuál es el mecanismo de transmisión utilizado.

ENGRANAJES. Indica en qué sentido girará la última rueda conducida y cuál es el mecanismo de transmisión utilizado. ENGRANAJES. Indica en qué sentido girará la última rueda conducida y cuál es el mecanismo de transmisión utilizado.. Cuál de las ruedas, A o C, girará más deprisa en la transmisión de la figura?. Razónalo....

Más detalles

Engranaje Conducido. Se logra hacer girar un engranaje conducido en el mismo sentido que el motor añadiendo otro, denominado loco, entre ellos.

Engranaje Conducido. Se logra hacer girar un engranaje conducido en el mismo sentido que el motor añadiendo otro, denominado loco, entre ellos. Son ruedas dentadas que se acoplan entre semejante para transmitir eficientemente movimiento y fuerza. En la combinación de dos engranajes se denominan motor al que aporta la fuerza de entrada, proveniente

Más detalles

EJERCICIOS BLOQUE 2.1: MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS

EJERCICIOS BLOQUE 2.1: MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS EJERCICIOS BLOQUE 2.1: MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS 1. Con un remo de 3 m de longitud se quiere vencer la resistencia de 400 kg que ofrece una barca mediante una potencia de 300 kg. A qué distancia del

Más detalles

TECNOLOGÍA PRIMER CONTROL. TERCERA EVALUACIÓN. Unidad 8: Estructuras y mecanismos. Curso: 2º ESO B 15 MAYO DE 2015 APELLIDOS:... NOMBRE:... Nº:...

TECNOLOGÍA PRIMER CONTROL. TERCERA EVALUACIÓN. Unidad 8: Estructuras y mecanismos. Curso: 2º ESO B 15 MAYO DE 2015 APELLIDOS:... NOMBRE:... Nº:... TECNOLOGÍA PRIMER CONTROL. TERCERA EVALUACIÓN. Unidad 8: Estructuras y mecanismos. Curso: 2º ESO B 15 MAYO DE 2015 APELLIDOS:... NOMBRE:... Nº:... 1º) Tipos de cargas. Explícalas e indica tres ejemplos

Más detalles

Eje de. salida. Eje de. entrada

Eje de. salida. Eje de. entrada PRBLEMA 1 La cinta elevadora de la figura 1, de una fábrica de macetas, transporta las mismas desde un alimentador a la zona de embalajes, de forma que la cinta lleva una sola maceta cada vez y que cuando

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS Curso 2011-2012 BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS 1. Un automóvil circula con una velocidad media de 72 km/h. Calcula qué distancia recorre cada minuto. 2. Un ciclista recorre una distancia de 10 km

Más detalles

PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO (2ª Ev.)

PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO (2ª Ev.) Departamento de Tecnología PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO (2ª Ev.) Para recuperar la evaluación deberás: -Realizar estas Actividades -Realizar una Prueba de conocimientos (Las actividades deberás entregarlas

Más detalles

Elementos mecánicos en movimiento

Elementos mecánicos en movimiento 1º Tema 09 BACHILLER Elementos mecánicos en movimiento 1. Palancas 2. Fuerza de rozamiento 3. El movimiento circular uniforme 4. Transmisión por ruedas de fricción 5. Transmisión por engranajes 6. Cadenas

Más detalles

CIDEAD. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. MECANISMOS. PROBLEMAS 1.

CIDEAD. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. MECANISMOS. PROBLEMAS 1. 1. Hallar la fuerza que es necesario aplicar para vencer una resistencia de 1000 Kg., utilizando: a. Una polea móvil. b. Un polipasto potencial de tres poleas móviles. c. Un polipasto exponencial de tres

Más detalles

EJERCICIOS EJERCICIOS DE PALANCAS. 1) Calcular el peso que puedo levantar en la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza es equivalente a 10 kg.

EJERCICIOS EJERCICIOS DE PALANCAS. 1) Calcular el peso que puedo levantar en la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza es equivalente a 10 kg. EJERCICIOS EJERCICIOS DE PALANCAS 1) Calcular el peso que puedo levantar en la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza es equivalente a 10 kg. 2) Se desea que dos personas de 40 y 60 kg permanezcan en

Más detalles

3º ESO - Ejercicios de mecanismos HOJA 1

3º ESO - Ejercicios de mecanismos HOJA 1 3º ESO - Ejercicios de mecanismos HOJA 1 1. Para sacar una muela hay que hacer una fuerza de 980 N. La dentista utiliza para ello unas tenazas que tienen un mango de 15 cm. La distancia entre el extremo

Más detalles

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES MONELOS 3º ESO U.D. MECANISMOS Y MÁQUINAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES MONELOS 3º ESO U.D. MECANISMOS Y MÁQUINAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES MONELOS 3º ESO U.D. MECANISMOS Y MÁQUINAS 1. Dibuja esquemáticamente los siguientes objetos y señala en ellos los elementos de las palancas,; indica de qué tipo de palanca

Más detalles

Anexo III: Definición del Mecanismo.

Anexo III: Definición del Mecanismo. Anexo III: Definición del Mecanismo. Pag. AIII-1 ÍNDICE III.1 Introducción III.2 Parámetros de las Distintas Estaciones III.3 Dimensiones del Sistema piñón-cremallera III.3.1 Piñón III.3.2 Cremallera AIII-3

Más detalles

Los dientes de los engranajes: 1.- Impiden el deslizamiento lo que a su vez permite que los ejes que giran con un sistema de engranajes, puedan estar

Los dientes de los engranajes: 1.- Impiden el deslizamiento lo que a su vez permite que los ejes que giran con un sistema de engranajes, puedan estar Qué es un engranaje? Un engranaje es una rueda dentada Los engranajes se unen unos a otros por sus dientes (transmisión directa) o a través de una cadena, formando así un sistema transmisor del movimiento.

Más detalles

TEMA 3: MÁQUINAS Y MECÁNICOS

TEMA 3: MÁQUINAS Y MECÁNICOS TEMA 3: MÁQUINAS Y MECÁNICOS Los mecanismos son los elementos encargados del movimiento en las máquinas. Permiten transmitir el movimiento de giro del motor a las diferentes partes del robot. el movimiento

Más detalles

TECNOLOGÍA 1º ESO. Define, empleando tus propias palabras, lo que entiendes por estructura.

TECNOLOGÍA 1º ESO. Define, empleando tus propias palabras, lo que entiendes por estructura. TECNOLOGÍA 1º ESO Actividades de los bloques MECANISMOS Y ELECTRICIDAD. Libro de referencia: INICIA DUAL TECNOLOGIA 1º ED OXFORD Este cuaderno de actividades sirve para preparar el segundo examen liberatorio,

Más detalles

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal Física y Química Curso 2011/12 4º E.S.O. TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal 1.- Contesta si es verdadero o falso: a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia

Más detalles

Docente: Angel Arrieta Jiménez

Docente: Angel Arrieta Jiménez CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR 1. En el ciclo de centrifugado de una maquina lavadora, el tubo de 0.3m de radio gira a una tasa constante de 630 r.p.m.

Más detalles

11/5/2016 CUADERNO DE RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA SEGUNDA EVALUACIÓN NOMBRE: CURSO: 2º ESO GRUPO:

11/5/2016 CUADERNO DE RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA SEGUNDA EVALUACIÓN NOMBRE: CURSO: 2º ESO GRUPO: 11/5/2016 TECNOLOGÍA CUADERNO DE RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN NOMBRE: CURSO: 2º ESO GRUPO: I.E.S LOS PACOS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA UNIDAD-4 ACT-1.4 LAS ESTRUCTURAS 1. Qué es una estructura? 2. Condiciones

Más detalles

1) Nombre del mecanismo: Ruedas de fricción, transmisión por correa, engranajes y transmisión por cadena.

1) Nombre del mecanismo: Ruedas de fricción, transmisión por correa, engranajes y transmisión por cadena. Ficha nº:3 Transmisión circular. 1) Nombre del mecanismo: Ruedas de fricción, transmisión por correa, engranajes y transmisión por cadena. 2) Descripción: Ruedas de fricción: Son sistemas formados por

Más detalles

2.- Determinar las coordenadas del c. de g. de un tractor cuyas características dimensionales son las siguientes:

2.- Determinar las coordenadas del c. de g. de un tractor cuyas características dimensionales son las siguientes: .- Un racor iene las siguienes caracerísicas: aalla: 450 mm. Radio de las ruedas morices: 70 cm. Radio de las ruedas direcrices: 30 cm. eso oal del racor: 300 Kp. eso en el eje delanero cuando el racor

Más detalles

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017 1ª EVALUACIÓN: ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES TEMA 1: REPASO DE 2º DE ESO: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017 Pasa a: (NOTA: TB, GB, MB, KB y B; van de 1.000 en 1.000) a) A bytes: 0,86MB= 1,27GB= 0,000004TB=

Más detalles

Dpto. TECNOLOGÍA. Tema 7.- MECANISMOS. Mecanismos de transmisión lineal (PALANCAS, )

Dpto. TECNOLOGÍA. Tema 7.- MECANISMOS. Mecanismos de transmisión lineal (PALANCAS, ) Tema 7.- MECANISMOS 1. Qué es una palanca? Mecanismos de transmisión lineal (PALANCAS, ) La palanca es una máquina simple, formada por una barra rígida que gira alrededor de un punto sobre el que se aplica

Más detalles

ACTIVIDADES DE FÍSICA. TERCERA EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO

ACTIVIDADES DE FÍSICA. TERCERA EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO ACTIVIDADES DE FÍSICA. TERCERA EVALUACIÓN º BACHILLERATO Proesor: Féli Muñoz Cuál es el valor de la uerza de rozamiento de un objeto de kg que se desliza por un plano inclinado 45º, a velocidad constante?

Más detalles

TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS. EJERCICIOS DE ENGRANAJES.

TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS. EJERCICIOS DE ENGRANAJES. 1. Realice un boceto de cada uno de los elementos siguientes: a. Engranaje helicoidal paralelo, con ángulo de hélice de 30º y relación e = 1/3. b. Engranaje de tornillo sinfín, con ángulo de hélice de

Más detalles

TECNOLOGÍAS, ACTIVIDADES DE REPASO PARA PENDIENTES DE 3º ESO.

TECNOLOGÍAS, ACTIVIDADES DE REPASO PARA PENDIENTES DE 3º ESO. Profesor: Juan Jesús Garfia TECNOLOGÍAS, ACTIVIDADES DE REPASO PARA PENDIENTES DE 3º ESO. La fecha límite de entrega de estas actividades es el día del examen de recuperación, debiendo entregarse con las

Más detalles

Cuaderno de recuperación de tecnologías

Cuaderno de recuperación de tecnologías Cuaderno de recuperación de tecnologías 2ª EVALUACIÓN TEMA 1: LA ARQUITECTURA DEL ORDENADOR. 1) Qué es un sistema informático?. 2) Qué es la memoria ROM?, Qué significa ROM?. 3) Para qué sirve y cómo se

Más detalles

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP =

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP = GUIA FISICA MOVIMIENO CICULA UNIFOME NOMBE: FECHA: FÓMULAS PAA MOVIMIENO CICULA UNIFOME El periodo y la frecuencia son recíprocos Velocidad Lineal o angencial( V ) Velocidad Angular( ) elación entre Velocidad

Más detalles

Física y Química 4º E.S.O. 2017/18

Física y Química 4º E.S.O. 2017/18 Física y Química 4º E.S.O. 2017/18 TEMA 4: El movimiento circular uniforme Ficha número 13 1.- Contesta si es verdadero o falso: a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Fuerzas

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Fuerzas 1(8) Ejercicio nº 1 Una fuerza de 45 N actúa sobre un cuerpo de 15 kg, inicialmente en reposo, durante 10 s. Calcular la velocidad final del cuerpo. Ejercicio nº 2 Sobre un cuerpo de 75 kg actúa una fuerza

Más detalles

MECÁNICA II CURSO 2004/05

MECÁNICA II CURSO 2004/05 1.1.- Movimientos de un sólido rígido. (rotación alrededor de ejes fijos) 1.1.1 El conjunto representado se compone de dos varillas y una placa rectangular BCDE soldadas entre sí. El conjunto gira alrededor

Más detalles

EJERCICIOS DE PALANCAS

EJERCICIOS DE PALANCAS IES Los Neveros Dpto. Tecnología EJERCICIOS DE MÁQUINAS SIMPLES 2º DE ESO Nombre:... Grupo:... Fecha:... NOTA EJERCICIOS DE PALANCAS ACLARACIONES: En cada ejercicio se ha de dibujar la figura correspondiente

Más detalles

Ejercicios de Transmisión por Correa

Ejercicios de Transmisión por Correa Ejercicios de Transmisión por Correa 1. En un sistema de transmisión por correa la polea motriz tiene un diámetro de 10 mm y la conducida de 40 mm. Si la velocidad angular del eje motriz es de 100 rpm

Más detalles

MECÁNICA II CURSO 2006/07

MECÁNICA II CURSO 2006/07 1.- Movimientos de un sólido rígido. (rotación alrededor de ejes fijos) 1.1 El conjunto representado se compone de dos varillas y una placa rectangular BCDE soldadas entre sí. El conjunto gira alrededor

Más detalles

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el producido por un elemento (fuerza de ) en un movimiento deseado de (fuerza de ) llamado elemento.

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el producido por un elemento (fuerza de ) en un movimiento deseado de (fuerza de ) llamado elemento. MECANISMOS 2º ESO A. Introducción. Un mecanismo es un dispositivo que transforma el producido por un elemento (fuerza de ) en un movimiento deseado de (fuerza de ) llamado elemento. Elemento motriz Elemento

Más detalles

Es un conjunto de ruedas dentadas que sirve para transmitir un movimiento circular entre dos ejes.

Es un conjunto de ruedas dentadas que sirve para transmitir un movimiento circular entre dos ejes. QUÉ ES UN ENGRANAJE? Es un conjunto de ruedas dentadas que sirve para transmitir un movimiento circular entre dos ejes. Ruedas normalmente metálicas atravesadas por un eje En su periferia presenta unos

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA NOMBRE... APELLIDOS... CALLE... POBLACIÓN... PROVINCIA... C. P.... SISTEMAS MECÁNICOS E.T.S. de Ingenieros Industriales PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA /

Más detalles

CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen

CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen CINEMÁTICA CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen CONCEPTO DE MOVIMIENTO: el movimiento es el cambio de posición, de un cuerpo, con el tiempo (este

Más detalles

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA TEORICO Nº 2 TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO, FUNCIONES, COMPONENTES. ESCALONAMIENTO DE MARCHAS, CAMBIO BAJO CARGA

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA TEORICO Nº 2 TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO, FUNCIONES, COMPONENTES. ESCALONAMIENTO DE MARCHAS, CAMBIO BAJO CARGA MECANIZACIÓN N AGRÍCOLA TEORICO Nº 2 TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO, FUNCIONES, COMPONENTES. ESCALONAMIENTO DE MARCHAS, CAMBIO BAJO CARGA y CVT. SELECCIÓN DE MARCHAS. POTENCIA DISPONIBLE Y POTENCIA DEMANDADA.

Más detalles

0.- INTRODUCCIÓN. Fuerza y movimiento obtenidos en el elemento RECEPTOR. Fuerza y movimiento proporcionado por el elemento MOTRIZ MECANISMO

0.- INTRODUCCIÓN. Fuerza y movimiento obtenidos en el elemento RECEPTOR. Fuerza y movimiento proporcionado por el elemento MOTRIZ MECANISMO 0.- INTRODUCCIÓN. En general, todas las máquinas se componen de mecanismos; gracias a ellos, el impulso que proviene del esfuerzo muscular o de un motor se traduce en el tipo de movimiento y la fuerza

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU I)

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU I) C U S O: FÍSICA Mención MATEIAL: FM-09 MOVIMIENTO CICULA UNIFOME (MCU I) Una partícula se encuentra en movimiento circular, cuando su trayectoria es una circunferencia, como, por ejemplo, la trayectoria

Más detalles

2. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. Qué tipo de palanca es?

2. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. Qué tipo de palanca es? EJERCICIOS DE PALANCAS 1. Unas tijeras de podar puede cortar grandes ramas de árboles si ejercer demasiada fuerza. A qué crees que se debe la facilidad con la que el agricultor puede cortar las ramas?

Más detalles

2º E.S.O. INDICE 1. QUE SON LOS MECANISMOS 2. CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS 2.1. MECANISMOS DE TRASMISION DE MOVIMIENTO

2º E.S.O. INDICE 1. QUE SON LOS MECANISMOS 2. CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS 2.1. MECANISMOS DE TRASMISION DE MOVIMIENTO 1. QUE SON LOS MECANISMOS INDICE 2. CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS 2.1. MECANISMOS DE TRASMISION DE MOVIMIENTO 2.2 MECANISMOS DE TRANSFORMACION DE MOVIMIENTO 2º E.S.O. TECNOLOGÍA - 2º ESO TEMA 5: LOS

Más detalles

1. Introducción TRABAJO, ENERGÍA, POTENCIA Y RENDIMIENTO Trabajo, energía y rendimiento MECANISMOS QUE TRANSFORMAN

1. Introducción TRABAJO, ENERGÍA, POTENCIA Y RENDIMIENTO Trabajo, energía y rendimiento MECANISMOS QUE TRANSFORMAN Mecanismos I Tecnología 3º ESO 1. Introducción.... 2 2. TRABAJO, ENERGÍA, POTENCIA Y RENDIMIENTO... 3 2.1 Trabajo, energía y rendimiento...3 3. MECANISMOS QUE TRANSFORMAN MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS EN MOVIMIENTOS

Más detalles

Mecanismo: Elemento destinado a transmitir y/o transformar las fuerzas o movimientos desde un elemento motriz (motor) hasta un elemento receptor.

Mecanismo: Elemento destinado a transmitir y/o transformar las fuerzas o movimientos desde un elemento motriz (motor) hasta un elemento receptor. Mecanismo: Elemento destinado a transmitir y/o transformar las fuerzas o movimientos desde un elemento motriz (motor) hasta un elemento receptor. Finalidad: - Permiten realizar trabajos con mayor comodidad

Más detalles

Solución: a) Módulo: en cualquier instante, el módulo del vector de posición es igual al radio de la trayectoria: r

Solución: a) Módulo: en cualquier instante, el módulo del vector de posición es igual al radio de la trayectoria: r IES Menéndez Tolosa (La Línea) Física y Química - º Bach - Movimientos Calcula la velocidad de un móvil a partir de la siguiente gráfica: El móvil tiene un movimiento uniforme. Pasa de la posición x 4

Más detalles

TRANSMISION DEL MOVIMIENTO.

TRANSMISION DEL MOVIMIENTO. TRANSMISION DEL MOVIMIENTO. 1) En el sistema de poleas de la figura A que velocidad girará el eje conducido si el conductor lo hace a 1250 r.p.m.? 1250 2) En un sistema de poleas queremos que el eje conducido

Más detalles

El motor es capaz de funcionar sin calarse ni sin sobepasar su velocidadd máxima de diseño entre 1000 y 6500 rpm

El motor es capaz de funcionar sin calarse ni sin sobepasar su velocidadd máxima de diseño entre 1000 y 6500 rpm Un automóvil (W Polo GTI,8 Turbo 5 C tiene una masa en vacío de 64 Kg y un peso máximo autorizado de 7 Kg, dispone de neumáticos 25/45 R6. La curva de par del motor puede aproximarse mediante la expresión.

Más detalles

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MISS YORMA RIVERA M. PROF. JONATHAN CASTRO F. UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL

Más detalles

GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme. Nombre: Curso 3º medio:

GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme. Nombre: Curso 3º medio: GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme Nombre: Curso 3º medio: Profesor: Mario Meneses Señor M.C.U a) La trayectoria del cuerpo es una circunferencia b) Recorre arcos iguales en tiempos iguales

Más detalles

RECUPERACIÓN PENDIENTES TECNOLOGÍA 3º ESO

RECUPERACIÓN PENDIENTES TECNOLOGÍA 3º ESO NOMBRE Y APELLIDOS: CURSO: RECUPERACIÓN PENDIENTES TECNOLOGÍA 3º ESO Para recuperar la TECNOLOGÍA DE 3º ESO PENDIENTE será necesario realizar un examen de recuperación y entregar el siguiente trabajo:

Más detalles

SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULO CON TRACCIÓN TRASERA Y MOTOR DELANTERO DOCUMENTO 8: RESUMEN

SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULO CON TRACCIÓN TRASERA Y MOTOR DELANTERO DOCUMENTO 8: RESUMEN eman ta zabal zazu ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO GRADO EN MECÁNICA TRABAJO FIN DE GRADO 2014 / 2015 SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULO CON TRACCIÓN TRASERA Y MOTOR

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO GUÍ DE PROLEMS Nº 5: UERPO RÍGIDO PROLEM Nº 1: Un avión cuando aterriza apaga sus motores. El rotor de uno de los motores tiene una rapidez angular inicial de 2000 rad/s en el sentido de giro de las manecillas

Más detalles

TRANSMISION POR ENGRANAJES Y CADENAS ACTIVIDAD NUMERO 01 (TERCER PERIODO)

TRANSMISION POR ENGRANAJES Y CADENAS ACTIVIDAD NUMERO 01 (TERCER PERIODO) INSTITUCION EDUCATIVA MIRAFLORES ARAE DE TECNOLOGIA A INFORMATICA GRADO UNDECIMO TERCER PERIODO 2014 TRANSMISION POR ENGRANAJES Y CADENAS ACTIVIDAD NUMERO 01 (TERCER PERIODO) ABRIR EL ARCHIVO ADJUNTO LLAMADO

Más detalles

4) Indica en las siguientes imágenes si hay sólo transmisión de movimiento o también hay transformación:

4) Indica en las siguientes imágenes si hay sólo transmisión de movimiento o también hay transformación: ACTIVIDADES: TEMA MECANISMOS 1) Qué función tienen las máquinas? Nombra cinco ejemplos de máquinas que conozcas. 2) Qué son los mecanismos? Conoces algunos ejemplos de mecanismos? Para qué se utilizan?

Más detalles

Teoría. 1) Deducir a partir de la figura la expresión del caudal lateral Q s que se consigue alimentando a presión un cojinete hidrodinámico.

Teoría. 1) Deducir a partir de la figura la expresión del caudal lateral Q s que se consigue alimentando a presión un cojinete hidrodinámico. ASIGNATURA GAIA ELEMENTOS DE MÁQUINAS - TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS I Septiembre 2004 CURSO KURTSOA 4º Teoría NOMBRE IZENA FECHA DATA 02/09/2004 1) Deducir a partir de la figura la expresión del caudal lateral

Más detalles

Ing. Juan J. Nina Charaja

Ing. Juan J. Nina Charaja INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL TECNOLÓGICO FCO. DE PAULA GONZALEZ VIGIL INSTITUTO SUPERIOR TACNA Revalidado por el Ministerio de Educación R.D. Nº

Más detalles

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o:

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o: CURSO: FISICA SEMANA 4 TEMA: CINEMATICA II Movimiento compuesto Se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. Para nuestro caso: x se utilizará la fórmula e=v.t para

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME.

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. Física y Química 4 ESO MOVIMIENTO CIRCULAR Pág. 1 TEMA 4: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. Un móvil posee un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y recorre espacios iguales

Más detalles

M.RU. 3. Determinar el tiempo en segundos en que un móvil recorrerá una distancia de 15 Km si lleva una velocidad de 45 km/h

M.RU. 3. Determinar el tiempo en segundos en que un móvil recorrerá una distancia de 15 Km si lleva una velocidad de 45 km/h M.RU. 1. Un automóvil viaja por una carretera de montaña llena de curvas y recorre 80 km en 4 hrs. La distancia de la línea recta del inicio al final del recorrido es tan sólo de 60 km. Cuál es la rapidez

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) Ángulo Es la abertura comprendida entre dos radios abiertos que limitan un arco de circunferencia. B _ r θ _ r A Θ= desplazamiento angular r = vector de posición A =

Más detalles

1.- Con la carretilla de la figura queremos transportar una carga de tierra.

1.- Con la carretilla de la figura queremos transportar una carga de tierra. MECANISMOS 1.- Con la carretilla de la figura queremos transportar una carga de tierra. A) qué tipo de palanca estamos empleando? B) Qué esfuerzo tenemos que realizar si el peso de la arena a transportar

Más detalles

MECANISMOS LOS MECANISMOS SON ELEMENTOS DESTINADOS A TRANSMITIR Y TRANSFORMAR FUERZAS Y MOVIMIENTOS DESDE UN ELEMENTO MOTRIZ A UN ELEMENTO RECEPTOR

MECANISMOS LOS MECANISMOS SON ELEMENTOS DESTINADOS A TRANSMITIR Y TRANSFORMAR FUERZAS Y MOVIMIENTOS DESDE UN ELEMENTO MOTRIZ A UN ELEMENTO RECEPTOR MECANISMOS LOS MECANISMOS SON ELEMENTOS DESTINADOS A TRANSMITIR Y TRANSFORMAR FUERZAS Y MOVIMIENTOS DESDE UN ELEMENTO MOTRIZ A UN ELEMENTO RECEPTOR MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL PALANCA : MÁQUINA SIMPLE.

Más detalles

Es un mecanismo formado por un eje y una rueda acanalada, por la que pasa una cuerda o una correa.

Es un mecanismo formado por un eje y una rueda acanalada, por la que pasa una cuerda o una correa. La polea: Es un mecanismo formado por un eje y una rueda acanalada, por la que pasa una cuerda o una correa. Para qué sirve? Para cambiar la dirección en la que actúa una fuerza y disminuir el esfuerzo

Más detalles

EJERCICIOS DE MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

EJERCICIOS DE MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA EJERCICIOS DE MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 1.- Un motor de c.c. con excitación serie tiene las siguientes características: V nom. = 200V ; R a = 0,1Ω ; R s = 1Ω ; p M af = 0,8 H Suponiendo nulas las

Más detalles

TEMA 3.- CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL MOTOR

TEMA 3.- CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL MOTOR TEMA.- CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL MOTOR 5 ..- Calcular la oblicuidad de la biela en grados, el deslizamiento, la aceleración, la velocidad instantánea y media del pistón para una posición angular de la

Más detalles

Tema 5. PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2

Tema 5. PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2 1. CONCEPTO DE MÁQUINA...2 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. MAGNITUDES Y MEDIDAS...2 2. TRABAJO. UNIDADES Y EQUIVALENCIAS...2 3. FORMAS DE ENERGÍA...3 A) Energía. Unidades y equivalencias...3 B) Formas

Más detalles

CINEMÁTICA SOLUCIÓN FICHA 5_2: MCU

CINEMÁTICA SOLUCIÓN FICHA 5_2: MCU 1. Expresa los siguientes ángulos en ianes: a) 2 2 c) 2 90º 0,5 0,5 3,14 1,57 b) 2 180º d) 2 45º 0,25 0,25 3,14 0,785 e) 2 30º 0,17 0,17 3,14 0,53 2. Un móvil realiza un movimiento circular uniforme con

Más detalles

Serie de ejercicios de Cinemática y Dinámica TRASLACIÓN Y ROTACIÓN PURAS

Serie de ejercicios de Cinemática y Dinámica TRASLACIÓN Y ROTACIÓN PURAS Serie de ejercicios de inemática y Dinámica TRSLIÓN Y ROTIÓN PURS 1. La camioneta que se representa en la figura viaja originalmente a 9 km/h y, frenando uniformemente, emplea 6 m en detenerse. Diga qué

Más detalles

Mecánica. Ingeniería Civil. Curso 11/12 Hoja 6

Mecánica. Ingeniería Civil. Curso 11/12 Hoja 6 R Mecánica. Ingeniería ivil. urso 11/12 Hoja 6 51) Un tren de alta velocidad viaja en un tramo rectilíneo a una velocidad de 240 km/h. a) eterminar la distancia que recorre antes de pararse si durante

Más detalles

Ing. Jonathan Torres Barrera. 11 de Agosto de 2018

Ing. Jonathan Torres Barrera. 11 de Agosto de 2018 FÍSICA III. UNIDAD I: SISTEMA DE CUERPOS RÍGIDOS. Ejemplo 1: Calcular la rapidez del planeta Tierra alrededor del Sol si su período es de 365 días y la distancia media al Sol es de 150 millones de kilómetros.

Más detalles

móvil) conectado a un mecanismo de tracción.

móvil) conectado a un mecanismo de tracción. La polea: Es un mecanismo formado por un eje y una rueda acanalada, por la que pasa una cuerda o una correa. Para qué sirve? Para cambiar la dirección en la que actúa una fuerza y disminuir el esfuerzo

Más detalles

ACTIVIDADES DE MECANISMOS

ACTIVIDADES DE MECANISMOS ACTIVIDADES DE MECANISMOS 1. Calcular la velocidad de giro de una polea de 40mm de diámetro si el arrastrada por otra de 120mm de diámetro, que gira a 300 rpm. Calcula también la relación de transmisión

Más detalles