TEMA 3: ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES.

Documentos relacionados
TEMA 3: ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES.

MECANISMOS MÁQUINAS SIMPLES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO

MECANISMOS Y SISTEMAS DE UNIÓN. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º Bachillerato

El mecanismo que permite esto en las cajas manuales es el embrague.

ELEMENTOS DE REGULACIÓN

SISTEMA FRENOS; URL 2013

Mecanismos que dirigen el movimiento en un sentido

TEMA 11: ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES.

PRINCIPIOS DEL TREN DE FUERZA FUNCIONES DEL TREN DE FUERZA 19/07/2014. qué es Tren de fuerza?

Transmisiones de Potencia

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 7. MECANISMOS

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

LECCIÓN. 19 Reductores de velocidad

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

ELEMENTOS AUXILIARES DE MÁQUINAS

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

TEMA 19 LA TRANSMISIÓN. CAJA DE CAMBIO. ÁRBOL DE TRANSMISIÓN. DIFERENCIAL. PALIERES. EMBRAGUE, SU MISIÓN.

CIDEAD.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. TEMA 6.- los MECANISMOS, 1ª PARTE.

Y SISTEMASEleELE ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Ing. Automotriz 06/02/2013. Curso: Introducción a la Ing. Automotriz. Bibliografía.

c. Balance energético en la transmisión de los movimientos.

TEMA 9. SISTEMAS DE FRENOS. FUNDAMENTOS.

EL T EN PIEZAS. La caja de cambios empleada en los carros T-34 MONTAJE 53ª FASE

ÍNDICE. MONTAJE DE FRENOS Objetivo Terminal. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.1 Clasificar frenos. ESTUDIO DE LA TAREA Montaje frenos.

QUÉ SON LOS MECANISMOS?

Ejercicios de Sistemas Mecánicos Traslación

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

Especialidad Mecánica Automotriz Profesor: Sr. Carlos Villalobos M. Curso o Nivel: 4º

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-

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.

Clasificación de los mecanismos.

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

ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

TEMA: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

Elementos mecánicos transformadores del movimiento Índice de contenido

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

MECANISMOS Y MÁQUINAS SIMPLES

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso

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

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

Mecanismos 2. Rotación en rotación. Poleas y engranajes Transmisión por cadena.

TEMA 2: ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO

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

1.- PRENSA UNIVERSAL:

Mecanismos. tecnología industrial 1 º bachillerato

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

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

móvil) conectado a un mecanismo de tracción.

a) el momento de inercia de la rueda, b) el momento de la fuerza de fricción y c) el número total de revoluciones hechas por la rueda en los 110 s.

FISICA II 2 TURBINA DE AGUA

Introducción general al conjunto completo: transmisión, embrague y caja de cambios.

VIABILIDAD DEL TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO DE UNA TRANSMISIÓN Y SISTEMA DE FRENADO PARA UNA CARRETILLA TELESCÓPICA DE KG 8. RESUMEN

TEMA 2: ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO. 1.- Elementos mecánicos transformadores del movimiento:

T R E N GENERALIDADES DELANTERO

Sistema de Frenos. Expositor: Luis Alvarado

MECANISMOS Y HERRAMIENTAS MARIA ANGELIKA OCHOA HUERTAS JENNIFER JULIETH FANDIÑO MORENO TECNOLOGIA E INFORMATICA SAN JOSEMARIA ESCRIBA DE BALAGUER

TEMA 3: MÁQUINAS Y MECÁNICOS

DIOS TECNOLOGÍA MECANISMOS. Diseño y Diagramación Camilo Andrés Paz. Elaboración Docente Carlos Felipe Caicedo Camilo Andrés Paz

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido

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

Guión. 1.- Mecánica fácil y mantenimiento del vehículo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

LAS MÁQUINAS. Las máquinas son ingenios inventados por el hombre para poder realizar trabajos con menor esfuerzo. Pueden clasificarse en:

EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso 2013/2014

FOTOCOPIAR UN LIBRO ES DELITO PENAL, NO SEA CÓMPLICE

Unidad. Elementos transmisores del movimiento

Dto de Automotores IPET N 49 Domingo F. Sarmiento Latino Raul Corrado

CAJA DE CAMBIOS MECANICA

DESCRIPCION TECNICA DE LA AUTOHORMIGONERA.

Departamento de Tecnología MECANISMOS

CABEZALES MAIZ FIJOS Y REPLEGABLES CARACTERISTICAS

BLOQUE 2. OPERADORES MECÁNICOS

CCNN 5º Primaria Tema 8: Las máquinas

Dirección: San José, La Uruca, frente al Banco de Costa Rica. FiatCostaRica

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

El engrane más común de todos. Cuando una persona piensa en engranes, piensan en engranes de espuelas.

MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6

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

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS TEMA 3: MECANISMOS

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

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

P1 Especificaciones del producto. P3 Parámetros técnicos. P5 Tabla de carga. Especificaciones del producto. Rangos de trabajo.

Universidad FUP Fundación Universitaria De Popayán Sede Los Robles Facultad de Ingeniería

E N G R A N A J E S INTRODUCCION

Datos técnicos 911 Carrera 4 y 911 Carrera 4S Coupé*

Actividad de Aula 2.0. Engranajes

Ing. Automotriz. Curso: Mecanismos del automóvil.

CÁLCULO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN Y DE LAS PRESTACIONES DEL AUTOMÓVIL

MANUAL TÉCNICO Y DE RECOMENDACIONES HIGH POWER BRAKE

Tecnología Industrial I

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO

1. INTRODUCCIÓN Automóvil 2. CONSTRUCCIÓN Motor de gasolina Carburación Encendido

Análisis de máquinas reales: El automóvil

Transcripción:

TEMA 3: ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES. Son aquellos elementos, que aunque no se clasifican dentro de los elementos transmisores y transformadores del movimiento, son necesarios para facilitar un funcionamiento idóneo de las máquinas. Aunque pueden ser de muchos tipos, sólo vamos a estudiar alguno de ellos: 1.- Acumuladores de energía: Volante de inercia: Es un elemento totalmente pasivo, que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa Consiste en una rueda o un disco, de fundición o de acero, que se monta en un eje o árbol, para garantizar un giro regular. Esta rueda o volante es capaz de evitar irregularidades en el giro. La inercia de este volante frena el giro del eje cuando éste tiende a acelerarse y le obliga a girar cuando tiende a detenerse. Fórmulas E cinética del volante = E c = 1 2 In2 (J) I = momento de inercia del disco = 1 2 mr2 (kg.m 2 ) m = masa (Kg) r = radio (m) n = velocidad de giro del disco (rad/s) Elementos elásticos: Son elementos que se deforman por la acción de una fuerza, y tras desaparecer la fuerza, recuperan su forma inicial. Los elementos elásticos pueden trabajar a tracción, compresión, flexión y torsión. Según el tipo de esfuerzo, los clasificamos en: Elemento elástico Muelles. Esfuerzo Tracción y compresión Torsión Aplicaciones Arrollamiento helicoidal de acero elástico que se retuercen y comprimen según el esfuerzo a soportar. Se usan como elemento de suspensión de coches, para absorber energía 1

Ballestas Barras Flexión Torsión Las ballestas están formadas por un conjunto de láminas de acero, unidas mediante unas abrazaderas que permiten el deslizamiento entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso que soportan. Se usan como elemento de suspensión de vehículos pesados, para absorber vibraciones Elemento de suspensión independiente de algunos coches que consiste en una varilla de acero elástico sujeta por uno de sus extremos 2.- Disipadores de energía: FRENOS Se llama freno a todo dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un sistema mecánico mediante fricción, pudiendo incluso detenerlo completamente, absorbiendo la energía cinética de sus componentes y transformándola en energía térmica. El dispositivo de frenado se compone de un mando, de una transmisión y del freno propiamente dicho Los frenos más utilizados son: Tipos de frenos Mecánicos Eléctricos De Zapata De disco - De zapata exterior - De tambor FRENOS MECÁNICOS Frenos de zapata exterior: Este dispositivo está constituido por una zapata que se obliga a entrar en contacto con un cilindro solidario al eje cuya velocidad se pretende controlar, la zapata se construye de forma tal que su superficie útil, recubierta de un material de fricción, calza perfectamente sobre el tambor. Al forzarse el contacto entre zapata y tambor, las fuerzas de fricción generadas por el deslizamiento entre ambas superficies producen el par de frenado. Frenos de tambor: Frenos de tambor El freno de tambor es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par de zapatas o pastillas que presionan contra la superficie interior de un tambor (cilindro hueco) giratorio, el cual está conectado al eje o la rueda. 2

Las zapatas son de hierro fundido, o bien de acero recubierto de un material especial de fricción muy resistente al calor) y que pueden presionar contra la periferia interna del tambor Las zapatas van montadas en el plato, que no gira, y es el tambor que gira con las ruedas el que queda frenado por el frotamiento con las zapatas. Los frenos de tambor con zapatas internas tienen poca capacidad de disipar el calor generado por la fricción, lo que hace que se sobrecalienten fácilmente. En esos casos los materiales se vuelven más endebles y es necesario presionar con más fuerza para obtener una frenada aceptable. Frenos de disco: Frenos de disco: sustituyen el tambor por un disco, que también se une a la rueda por medio de tornillos. Este disco puede ser frenado por medio de unas plaquetas o pastillas, que son accionadas por un émbolo o pistón. Suelen ir convenientemente protegidos y refrigerados, para evitar un calentamiento excesivo de los mismos. Las pastillas están diseñadas para producir una alta fricción con el disco. Deben ser reemplazadas regularmente, y muchas están equipadas con un sensor que alerta al conductor cuando es necesario hacerlo. Algunas tienen una pieza de metal que provoca que suene un chirrido cuando están a punto de gastarse, mientras que otras llevan un material que cierra un circuito eléctrico que hace que se ilumine un testigo en el cuadro del conductor Funcionamiento general de los frenos mecánicos: Al pisar el pedal del freno, un cilindro o pistón maestro, envía líquido o fluido con igual presión, a cada cilindro de la rueda, cuyos pistones, presionan las pastillas o zapatas contra los discos o tambores FRENOS ELÉCTRICOS: Se trata de un sistema de frenado mecánico mediante sistema hidráulico, pero con control electrónico a partir de la información que recogen varios sensores. Los sensores miden la tasa de velocidad a la que están girando cada una de las ruedas del coche. Cuando se pisa el pedal del freno, los cilindros hidráulicos bombean líquido de frenos en la misma medida a los frenos de cada rueda. Simultáneamente, la distribución de fuerza de frenado electrónica compara las velocidades relativas de cada una de las ruedas. Si una rueda se mueve más lentamente que el resto, si un bache ha sido golpeado o si el coche estuviera fuera de la carretera, se cerraría la válvula que conecta a esa rueda en una determinada cantidad para disminuir la cantidad de líquido de frenos que le llega. Esto 3

se hace para que las cuatro ruedas disminuyan y se detengan a la misma velocidad para asegurar que el coche no se desvía bruscamente ni se sale de control. Su principal aplicación se encuentra en los vehículos pesados, sobre todo camiones y autocares, y en vehículos industriales. Aunque cada vez se incluyen más en cualquier tipo de vehículos. CÁLCULOS EN LA FRENADA Cuando la máquina o mecanismo frena, la energía cinética del disco o tambor debe ser absorbida por las zapatas o pastillas de freno. Fórmulas E cinética del disco = E absorbida freno 3.- EMBRAGUE E cinética del disco = E c = 1 4 mr2 n 2 (J) m = masa (Kg) r = radio (m) n = velocidad de giro del disco (rad/s) E absorbida freno = fr e = F µ 2 π r n (J) fr = fuerza de rozamiento = F µ (N) F = fuerza necesaria para accionar el freno (N) µ = coeficiente de rozamiento e = espacio recorrido en la frenada = 2 r n (m) r = radio (m) n = número de vueltas necesarias para frenar Son acoplamientos utilizados para solidarizar dos ejes o árboles alineados, para transmitir a uno de ellos el movimiento de rotación del otro, y desacoplarlos a voluntad de un operario externo, cuando se desea modificar el movimiento del conducido sin necesidad de parar el eje motriz. Un Embrague es un sistema que permite controlar el acoplamiento mecánico entre el motor y la caja de cambios. El embrague permite que se puedan insertar las diferentes marchas o interrumpir la transmisión entre el motor y las ruedas. Su misión, es desconectar el motor de las ruedas en el momento de arrancar o realizar un cambio de marcha, sin que deje de funcionar el motor En posición acoplado ("embragado") transmite la potencia suministrada. En un automóvil, este rueda y el motor está vinculado a la transmisión. 4

En posición desacoplado ("desembragado") se interrumpe la transmisión. En un automóvil, las ruedas giran libres o están detenidas, y el motor puede continuar girando sin transmitir este giro a las ruedas) Tipos de embragues Existen diferentes tipos de embrague, que se agrupan básicamente en cuatro: Tipos de embragues De dientes La conexión entre los ejes conductor y conducido se logra mediante dos piezas dentadas que giran solidariamente con cada eje, de manera que los dientes de una calcen en los huecos de la otra De fricción Basados en la unión de dos piezas que al adherirse forman el efecto de una sola, Utilizan la adherencia existente entre dos discos, y a los que se les aplica una determinada presión, que los une fuertemente uno contra el otro Hidráulicos Son los que utilizan como elemento de unión el aceite y son utilizados generalmente por los vehículos dotados de cambios de velocidades automáticos Una rueda de paletas del eje motriz está sumergida en un baño de aceite y al girar, el aceite en movimiento hace girar una segunda rueda. No existe una unión sólida entre los dos elementos pero se transmite el movimiento 5

Electromagnéticos Son los menos utilizados, y están basados en el principio de los efectos de la acción de los campos magnéticos. El embrague es gestionado por corrientes de intensidad variable. 6