3.5. Tutorial Perforadora

Documentos relacionados
3.7. Tutorial Leva-Válvula.

3.8. Tutorial Carretilla

Figura 64. Tutorial Puerta

3.9. Tutorial Excavadora

DISEÑO DE MÁQUINAS PRÁCTICA 4. PASO 1: La operación base del candelabro es un perfil de croquis y hacerlo girar alrededor del eje de revolución.

Ejercicio integrador

SILABO DE SOLIDWORKS 2013 NIVEL IV

Lección 2 - Ensamblajes

REPASO DE UNIDAD II. ANÁLISIS DE ESFUERZOS POR ELEMENTOS FINITOS CON SOLIDWORKS Ingeniería Asistida por Computador. Módulo I

Grupo de Ingeniería Gráfica Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid INDICE

Guía de cálculo y carta finiquito

1 AYUDA SOLIDWORKS MOTION

Departament d Enginyeria Mecànica i P. Company y C. González Ejercicio / 1

Apéndice B: Ejemplo de examen de Certified SolidWorks Associate

TUTORIAL MODELADO DE ELEMENTO DE CHAPA METÁLICA PARTE I

Apéndice A: Programa Certified SolidWorks Associate

Diseño de molde. Empezar a trabajar con la Edición para educación de SolidWorks 19-1

Número de la publicación spse01640

Un multiplexor es un circuito combinacional que posee n entradas de informacion, N entradas de selección y 1 salida, cumpliéndose que N = 2 n.

Operaciones de revolución y de barrido

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

En esta lección creará un dibujo de las piezas y ensamblaje de las Lecciones 1 y 2 en múltiples hojas. Esta lección incluye:

Computadores y Comunicaciones. Práctica de Laboratorio: Ofimática

TECNOLOGÍA 2º ESO Proyecto Noria

ANÁLISIS DE VIGAS CON SOLIDWORKS DETEMINACIÓN DE ESFUERZOS DE FLEXIÓN Y FACTOR DE SEGURIDAD Ingeniería Asistida por Computador.

3) a) En qué consiste la refracción de ondas? Enuncie sus leyes. b) Qué características de la onda varían al pasar de un medio a otro.

Conceptos Básicos de Excel 2007

Prácticas de Introducción a los Computadores Curso Hoja Gráficos: Hoja Regresión: ESPESOR 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 ESPESOR COSTES fij

Estática y dinámica de un muelle vertical

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

ÍNDICE DE CONTENIDO BIENVENIDO!... 5 PRACTICA MECANIZADO PLACA 3D... 5 INTRODUCCIÓN... 5 CREAR UN NUEVO PROYECTO... 6

BLOQUE 3: TRANSICIONES Y ANIMACIONES EN OPENOFFICE IMPRESS

Lección 4: Edición de sub-objetos

TUTORIAL DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS DMELECT

1. CONFIGURACIÓN DE SOLID WORKS SIMULATION

Planos, Ejes y Puntos de Trabajo

LABORATORIO DE FÍSICA I C.E.C. y T. LÁZARO CÁRDENAS PRÁCTICA No. 14

(97-R) a) En qué consiste la refracción de ondas? Enuncie sus leyes. b) Qué características de la onda varían al pasar de un medio a otro.

INSTALACION DEL SISTEMA CONTAFISCAL FIREBIRD RED

PRÁCTICA 1. OSCILOSCOPIO VIRTUAL

Líneas Guía WhitePaper Octubre de 2006

DISEÑO DE MÁQUINAS PRÁCTICA 5

Distribuciones de Probabilidad.

Módulo: mantenimiento y operación de máquinas y equipos eléctricos. LICEO: VICENTE PERÉZ ROSALES. ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD.

ST-8502 ACTUALIZACIÓN ANUAL.

Utilizar un croquis 3D para crear el marco de una rejilla de horno

Tutorial Conceptos básicos de Toolbox

SIMULACIÓN DINÁMICA DE MECANISMOS CON ADAMS.

Operaciones de matriz

1. Descripción del Entorno de Usuario: Donde se detalla la función y utilidad de los distintos iconos, botones y opciones de la aplicación.

L=1,85. a) Suponemos que la viga tiene sólo una masa puntual para asimilarlo al comportamiento de un muelle de constante elástica:

Impresion de Orden de Compra

3º Seleccionar el objeto de texto y abrir la persiana del menú de efectos "Silueta" (Control + F9)*

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Problemas de Física I

Puede modelar cables o mazos con las herramientas de recorrido eléctrico de SolidWorks.

PRÁCTICA 3. Simulación de amplificadores con transistores

EVALUACIÓN DEL DOBLE CIERRE. Examen visual externo Mediciones externas Corte, desmontaje y medición Examen interno del cierre

Cálculo de Aguinaldo

ACADEMIA CENTRO DE APOYO AL ESTUDIO MOVIMIENTO VIBRATORIO.

Trabajar con Tablas. capítulo 07

Tutorial de Renderizado en Solidworks

AJUSTE POR INFLACION

MECANISMOS DE TRANSMISION LEVAS METODO GRAFICO

Medidas de la pieza. Forma-posición elemento

7. Práctica. 7.1.Estudio de Levas Introducción

Modelación de Sólidos MS

Coche de Fórmula 1

PAINT SISTEMAS. ÁREA SISTEMAS GUÍA DE APRENDIZAJE No. Paint. Profesor: Estudiante: Fecha: INGRESAR A PAINT

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

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. Práctica nº 1. Software de simulación de circuitos

SIMULACION Y ANALISIS DE PIEZAS CON SOLIDWORKS Y CATIA V5

Seguridad Innovación Calidad

Cálculo de Aguinaldo. Puntos muy importantes a considerar antes de realizar el cálculo del aguinaldo

Análisis CAE: Elementos finitos

METODO SIMPLEX. Paso 1 Se convierte el modelo matemático de Programación Lineal (PL) a su forma estándar.

Ejercicio nº 1 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. Ejercicio nº 2 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica.

UNA GUÍA PASO A PASO SOBRE CÓMO PUBLICAR EN OJS

AGAFA- HO AMB FORÇA LÍQUIDA. IES Consuelo Aranda de Alberic (Valencia) 1.- Datos del proyecto y centro. 2.- Objetivos y Resumen del proyecto

Elementos que Influyen en el Dimensionamiento: Inercia, Carga, Par y Velocidad. Herramientas y Aplicación Ejemplo

CINEMÁTICA: MOVIMIENTO CIRCULAR, CONCEPTOS BÁSICOS Y GRÁFICAS

Operación de Microsoft Excel

CREAR DIBUJOS CON OPENOFFICE DRAW:

Instructivo Costo Promedio Ponderado en el software administrativo

ENSAMBLADO DEL PROGRAMA

Animaciones y Transiciones

CÓMO COMPATIBILIZAR LOS DATOS CREADOS POR COMPEGPS CON OZIEXPLORER?

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

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

Guía de usuario Módulo Grutinet

Transcripción:

3.5. Tutorial Perforadora 3.5.1. Introducción En el tutorial que a continuación se presenta se tratará de simular el funcionamiento real de una perforadora de chapa de aluminio. La perforadora estará alimentada por un motor que tiene un movimiento oscilatorio de frecuencia 1 Hz que provoca la penetración de la perforadora en la chapa. Ésta se asienta sobre un soporte que también sirve de guía a la perforadora. Figura 79. Tutorial perforadora El ensamblaje está totalmente definido y restringido en SolidWorks, por lo que pasaremos a analizar su movimiento en SolidWorks Motion.

3.5.2. SolidWorks Motion Pasar a Estudio de movimiento 1 y situarse en la pestaña Análisis de movimiento. El primer paso es situar el motor que alimentará al mecanismo. Este motor irá situado en la parte superior y dará un movimiento armónico a la pieza Plate para que ésta lo transmita a la perforadora propiamente dicha. Para colocar el motor, en el menú de SolidWorks Motion se escoge Motor y a continuación se seleccionan los siguientes parámetros: Como dirección, la arista inferior de Plate y como lugar de situación la cara que vemos seleccionada en la imagen. El movimiento del motor será oscilante, como se ha dicho. En el campo Desplazamiento se pondrá un valor de 20º, que es lo que debe girar, y como frecuencia, 1 Hz, porque se pretende que en cada segundo se haga el ciclo una vez. Figura 80. Perforadora 1 Se acepta y ya se puede proceder a Calcular para ver si el funcionamiento es el correcto. En la barra de tiempos se dispone 1 segundo, y el número de tramas por segundo se sube a 200 por segundo para conseguir mayor precisión en el movimiento.

Figura 81. Perforadora 2 Para comprobar si el movimiento es adecuado, se van a extraer algunos resultados de esta primera simulación. En la opción Resultados se escoge Desplazamientos/Velocidad/Aceleración y después la magnitud de Desplazamiento angular de la pieza Plate. El resultado es: Figura 82. Resultados 1

Se observa que el ciclo realizado por el motor es el correcto, ya que en un segundo pasa de 20º a 0º (momento de máxima extensión en el que trabaja la perforadora) y regresa nuevamente a 20º. También se va a comprobar si la herramienta perforadora desciende la distancia necesaria para llegar a la chapa y efectuar el corte. Para ello, en Resultados, se escoge Desplazamientos/Velocidad/Aceleración, y a continuación la magnitud de Desplazamiento Lineal, seleccionando la cara inferior, como se ve en la imagen. Figura 83. Perforadora 3 El resultado obtenido es el siguiente:

Figura 84. Resultados 2 Se puede ver que la herramienta desciende 6 mm. desde la posición inicial hasta la posición de trabajo, para a continuación seguir el ciclo y ascender 4 mm. antes de regresar a la posición de corte primero y a la inicial después. El siguiente paso del tutorial es definir un contacto entre chapa y perforadora para ver que fuerza es capaz de generar la herramienta para realizar la perforación. Para definir el contacto, en el menú SolidWorks Motion se escoge Contacto 3D y en el menú automático, se seleccionan las partes en contacto, es decir perforadora y chapa, tal y como se puede ver en la imagen. Figura 85. Perforadora 4

Es importante recordar que el material de la chapa, se había definido con material de aluminio, lo que se debe reflejar nuevamente en el contacto. Por último, se Calcula el mecanismo. Se ejecuta y analiza el resultado que se estaba buscando, esto es, la fuerza que la perforada ejerce sobre la chapa. En el menú de SolidWorks Motion se escoge Resultados y a continuación Fuerzas. Dentro de este apartado, Fuerza de contacto (Magnitud), seleccionando la cara inferior de la herramienta perforadora y la superior de la chapa. Figura 86. Perforadora 5 El resultado que se obtiene es el siguiente:

Figura 87. Resultados 2 Se observa que se alcanzan los picos de fuerza en los puntos en los que perforadora y chapa entran en contacto, tanto en un sentido como en el otro del ciclo. La fuerza máxima que la chapa recibe de la perforadora en el momento de la penetración es de 827 Newtons.