Tema Cables.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Velocidades de corte Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.
Advertisements

Equipos de perforación convencional
PROBLEMAS RESUELTOS DE DINÁMICA / TRABAJO Y ENERGÍA
Daniel Jiménez Pablo Leyún
CAPÍTULO 3: TURBINAS FRANCIS
Transmisiones por engranaje
CAPÍTULO 4: TURBINAS KAPLAN
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
MAQUINAS SIMPLES Y MAQUINAS COMPUESTAS
RUEDAS Y NEUMATICOS COMPONENTES Y CARACTERISTICAS
ELEMENTOS DE APOYO Y DE GUIADO
Ing. Gerardo Márquez, MSc
Tema V Cilindros de pared gruesa
TURBINAS KAPLAN.
Los Mecanismos Trabajo realizado por : Álvaro González.
ESFUERZO NORMAL.
Aluminio en la industria Eléctrica
ARBOLES Y EJES.
Definición Propiedades Características Ventajas Desventajas
Deformaciones Cambio físico en los cuerpos debido a fuerzas
Proceso de Lubricación de Gareta
Tipos de engranajes y sus aplicaciones
En esta presentación: Explorarás el concepto de elasticidad en resortes.
BOMBAS.
CABLES DE ACERO EMCOCABLES.
MAQUINAS SIMPLES.
MÁQUINAS SIMPLES y MÁQUINAS COMPUESTAS DE LOS DRIVES Hecho por:
SISTEMA DE FUERZAS.
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3
Remaches y uniones soldadas
Centro Pre Universitario Lic. Fis. Mario Armando Machado Diez
SEGURIDAD CON APARATOS DE ELEVACIÓN
CONSTRUCCIONES III EMPLAZAMIENTO
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
EL CIRCUITO ELÉCTRICO. Generador eléctrico. Receptor eléctrico.
Torre grúa Es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable,
VINCULACIONES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICICIÓN
ESTRUCTURAS.
MATERIALES COMPUESTOS
Teorías de fallas estáticas
GRÚAS Y PUENTES GRÚA.
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
ELEMENTOS FLEXIBLES mECÁNICOS
Poleas y tambores CABLES.
Accionadores para Motores (Drives)
Maquinaria de compactación
Camila Martínez Dara Pineda
Transformador El transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje, en energía eléctrica de otro nivel de voltaje,
Institución Educativa Municipal Escuela Normal Superior de Pasto Presentado por: Karen Lorena Villota Mora Manuela Triana Núñez Wiki:
SISTEMAS DE CABLES Elemento:
Máquina simple Es un artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra de magnitud,
PROPIEDADES MECANICO- TERMICAS RESISTENCIA A LA FLEXION EN CALIENTE. LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MÓDULO DE ROTURA) ES EL ESFUERZO MÁXIMO QUE PUEDE SOPORTAR.
Mecánica de Materiales
ACEROS DE GRAN ELASTICIDAD
Maquinas transmisión de movimientos
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de Ciencia de los Materiales.
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
Transmisión de movimiento
SIMBOLOGÍA PARA LAS UNIONES SOLDADAS
Esfuerzos debidos a cargas axiales
RUEDAS Y NEUMÁTICOS.
BLOQUE TEMÁTICO 4 UNIDAD TEMÁTICA 13 LECCION 50 UNIONES MODERNAS
TEMA 1 INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURAS
Lista de los componentes de la plataforma de nivel variable Descripción de los componentes de la plataforma de nivel variable 2 1 Instalación de Ios componentes.
I. E .M Escuela Normal Superior de Pasto
BLOQUE TEMÁTICO 1 UNIDAD TEMÁTICA 01 LECCIÓN 03 ARMADURAS. DISPOSICIÓN
Transcripción de la presentación:

Tema Cables

Cables Generalidades Cables Metálicos Son elementos flexibles de máquinas y aparatos de transporte para elevar carga. Constituidos por alambres agrupados en cordones, que a su vez se enrollan sobre un alma formando un conjunto apto para resistir esfuerzos de tracción. Peso propio reducido Mayor velocidad de elevación. Seguridad (rotura progresiva) Ventajas Inconvenientes X Exigen poleas y tambores más grandes

Cables Generalidades Componentes: Cables Metálicos Componentes: Alambres o hilos: elementos básicos, generalmente de acero trefilado de alta resistencia mecánica, cargas de rotura 1200-2000 MPa Almas: Núcleos en torno a los cuales se enrollan los alambres y los cordones. Suelen ser metálicas o textiles (cáñamo, algodón). Cordones: estructuras más simples que se pueden constituir mediante le trenzado de varias capas de alambres. A su vez, los cordones son arrollados helicoidalmente alrededor del núcleo o alma central. Cabos: son agrupaciones de varios cordones en torno a un alma secundaria.

Cables Estructura Cordones de igual diámetro Cables Metálicos Cordones de igual diámetro Alambres de forma circular. Cada capa posee +6 alambres que la capa precedente. Cordones de distinto diámetro Seale: las dos últimas capas llevan igual número de hilos. Warrington: la capa exterior lleva alambres de dos diámetros distintos y en doble número que la inmediata anterior Filler-Wire (relleno): con hilos más finos para llenar los huecos existentes entre las capas, tienen más sección metálica y mayor resistencia al aplastamiento. Warrington-Seale: propiedades combinadas. Las dos últimas capas tienen el mismo número de hilos(Seale). Los alambres de la capa exterior son todos del mismo diámetro, mientras que los de la inferior son, alternativamente, gruesos y finos (Warrington).

Cables Estructura Cordones de alambre de forma especial Cables Metálicos Cordones de alambre de forma especial Tienen gran resistencia al desgaste, son muy rígidos y de poca reacción torsional. Se emplean en cables- carriles de teleféricos. Semicerrados: alambres perfilados en forma de X. Cerrados: alambres perfilados en forma de Z. Cordones de distinto diámetro Triangular: Tienen gran resistencia al desgaste y gran sección metálica, se utilizan fundamentalmente en pozos de extracción. Son de superficie muy lisa. Elíptico.

Cables Estructura Cables monocordones. Cables de cabos. Cables Metálicos Cables monocordones. Cables de cabos. Cables de cordones (>1) Son los más utilizados en la práctica. El número de cordones oscila de 4-8 siendo el más común 6, por dar lugar a un cable bastante redondo y con buena superficie de apoyo. Bajo número de cordones: presenta aristas donde se concentra el desgaste. Alto número de cordones: buena flexibilidad, pero aparecen problemas de aplastamiento del alma.

Cables Estructura Sistema de trenzado. Cables Metálicos Sistema de trenzado. Tanto en unos como en otros el arrollamiento se puede realizar a derechas o izquierdas Paso del cableado: el paso de las hélices formadas por los alambres al constituir el cordón. Tipos Cableado cruzado o normal: Sentido de arrollamiento de los alambres contrario al del cordón. Cableado Lang o de sentido único: mismo sentido de arrollamiento. Alternado: Unos cordones con arrollamiento Lang y otros cruzados. El cableado cruzado es el más utilizado: Menor tendencia a destorcerse y mayor resistencia a las deformaciones. El Cableado Lang posee mayor flexibilidad, mayor superficie de apoyo, superficie exterior más lisa y mejor llenado de la sección transversal. Sufren un menor desgaste al trabajar en poleas y tambores.

Cables Estructura Cables preformados. Cables Metálicos Cables preformados. Se les proporciona la forma helicoidal que adquirirán más tarde antes de cablearlos. Con esto evitamos tensiones internas, aumentando la vida del cable. Además, se evita que los alambres rotos salgan de la superficie del cable. Ventajas Mayor resistencia a la fatiga por flexión. Mayor duración para un coeficiente de seguridad dado. Menos sensible a sacudidas y vibraciones. Menor tendencia a girar sobre si mismos. Los alambres exteriores no salen de la superficie al romper. No tienen tendencia a formar cocas. Tienen todas las ventajas del cable Lang. Inconvenientes: coste

Cables Norma Cables Metálicos DIN 655. Compuestos por alambres del mismo diámetro. Los hilos tienen la misma inclinación. De ello resulta, Una distribución uniforme a la tracción. Todos los hilos tienen la misma longitud, independientemente de la posición en el cable, variando el paso de una capa a otra. Resulta así que los hilos de la capa exterior cruzan a los de la interior. Composición: A(6x19): 2 capas de 6 y 12 hilos. B(6x37) y C(8x37) DIN 656. Compuestos por alambres del diferente diámetro debido a que los hilos de paso constante Cordones Seal Levy A y B (6x19 y 8x19) Cordones Warrington D yE

Cables Dimensionado Tracción del cable. Cables Metálicos Tracción del cable. La tracción máxima del cable S, se obtiene considerando: Qu – carga máxima nominal del aparato. Qes – peso propio del aparejo o elemento de suspensión de la carga. i – relación del aparejo. η – rendimiento del aparejo. Fa – fuerza de aceleración si fuese superior al 10% de la carga. αm – inclinación del cable en fin de curso si es superior a 22,5º. En el caso particular de cucharas autoprensoras se consideran dos casos: Sistema de elevación que asegura el reparto de cargas: cables de cierre, S= 66% del peso total de la cuchara dividido por el número de cables. Cables de retención, S= 66% del peso total de la cuchara dividido por el número de cables. Sistema de elevación que asegura el reparto de cargas. cables de cierre, S= 100% del peso total de la cuchara dividido por el número de cables.

Cables Clasificación del tipo de mecanismo Grupo según estado de carga y a la vida en horas de funcionamiento. ISO4301 FEM: Mn / n =3-8 Federación Europea de Manutención DIN 15020: nm / n = 1-5. grupo 1m doble(1 Am y 1 Bm)

Cables

Cables Descripción tipo de cable más utilizado en función del mecanismo de elevación. Puentes grúas, grúas pórtico y grúas consola Tornos y cabestrantes Industria energética: Aplicación minería: Grúas de gran elevación y altura: torre, portacontenedores y vehículos grua Grúas corrientes: giratorias y de cubierta Se deben utilizar cables antigiratorios, sobre todo si la carga no va guiada o es soportada por un solo ramal. Se ha de evitar el giro. El diámetro mínimo del enrollamiento debe ser 40 veces el diámetro del cable, no pudiendo ser enrollados en varias capas. El ángulo de emboque no debe ser superior a 1º30´. Los cables deben estar siempre sometidos a tensión, por lo que puede ser necesario contrapesar el gancho.

Cables

Coeficiente de seguridad Cables Coeficiente de seguridad

Cables Presión superficial

Cables Módulo de elasticidad

Cables Carga límite

Cables