ELEMENTOS TRANSFORMADORES DE MOVIMIENTO

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Transcripción de la presentación:

ELEMENTOS TRANSFORMADORES DE MOVIMIENTO Amaia Lumbreras Marina Pidal Ainhoa Arriazu

Transforma este movimiento… …En este tipo de movimiento Elemento o mecanismo Elementos transformadores del movimiento Circular continuo en… … rectilíneo continuo Piñón- cremallera Tornillo- tuerca … rectilíneo alternativo Excéntrica Leva Biela- manivela … circular continuo Trinquete Rueda libre

PIÑÓN - CREMALLERA Descripción: Funcionamiento: índice Engranaje normal  piñón Engranaje cuyo radio es infinito  cremallera con dientes trapezoidales El movimiento es irreversible, el sinfín siempre es el conductor (motriz) y la corona el conducido (nunca al revés). Funcionamiento: Piñón gira desplazándose y cremallera fija (tornos) Cremallera se desplaza y piñón fijo (calculadora mecánica) El piñón gira sin desplazarse y la cremallera se desplaza (dibujos) índice

TORNILLO - TUERCA Descripción: Girar el tornillo evitando que la tuerca gire haciendo que la tuerca gire longitudinalmente Concepto de hélice Aplicaciones: Mover cargas y sujetar objetos Para colocar objetos de forma precisa índice

Excéntrica índice Descripción: Disco o cilindro cuyo eje de giro no coincide con su centro geométrico Producen un suave movimiento continuo  movimiento armónico simple. Aplicaciones: Apertura y cierre de válvulas de motores Enlace animado: http://www.tecno12-18.com/mud/levas/levas.asp índice

Leva índice Descripción: Una pieza metálica o de plástico con una forma determinada sujeta un eje. Al moverse produce el desplazamiento de una varilla o seguidor. Tipos: Levas lineales: pocas aplicaciones Levas rotativas Forma del seguidor Forma de la leva Oscilantes Periféricas De disco Cilíndricas De caja El seguidor describe un movimiento circular alternativo. Provocan un movimiento lineal alternativo del seguidor. Para apertura y cierre de válvulas en motores de explosión. Al girar provocan un desplazamiento axial en la varilla. Aplicaciones especificas  fabricación complicada índice

Biela- manivela- émbolo Descripción: Transforma el movimiento circular en lineal. Elemento conductor  rueda Elemento conducido  émbolo Aplicaciones: Sierra de vaivén Funcionamiento de compresor de aire Transforma el movimiento lineal en circular Motores de combustión interna Biela- manivela- cigüeñal índice

Trinquete Misión: Impedir el giro de un eje en un sentido y permitirlo en el otro. Formado: Rueda dentada Uñeta Aplicaciones: índice

Rueda libre Descripción: Aplicaciones: índice Elemento que se coloca en un eje o en un árbol que permite al eje motriz mover el eje resistente, y no al revés. Aplicaciones: Rueda trasera de bicicletas Motor de arranque de automóviles índice

ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES.

ELEMTOS MECÁNICOS AUXILIARES Elementos disipadores de energía Acumuladores de energía Volante de inercia Elementos elásticos Elementos disipadores de energía Embrague Otros Cojinetes Rodamientos

Acumuladores de energía Descripción: Elementos capaces de almacenar un tipo de energía y suministrarla posteriormente VOLANTE DE INERCIA ELEMENTOS ELÁSTICOS índice

VOLANTE DE INERCIA Descripción: Es un disco macizo que se monta en un eje con la misión de garantizar un giro regular Aplicaciones: Motores de combustión interna Funcionamiento: Cuando la fuerza que origina el movimiento no es constante Volante de inercia evita irregularidades Frenando el giro del eje cuando tiende a acelerarse Obligando al eje a girar cuando tiende a detenerse Giro uniforme en el árbol de salida índice

ELEMENTOS ELÁSTICOS Tipos de esfuerzo características figura índice Descripción: Elementos que se deforman por la acción de la fuerza y recuperan su forma inicial una vez que esta desaparece. En máquinas  para recuperar la posición inicial de los órganos móviles. Tipos de esfuerzo características figura Tracción y compresión Muelles Misión: absorber energía en forma de vibraciones o cuando una fuerza actúa sobre ellos Flexión Ballestas Una o varias láminas de acero que se encuentran sometidas a flexión Flejes Aplicaciones: en juguetes y relojes de cuerda Torsión Barras Barras muy elásticas que se retuercen por un extremo mientras permanecen sujetas de otro índice

Elementos disipadores de energía Misión: Reducir o parar el movimiento de uno o varios elementos mecánicos cuando sea necesario También llamados: frenos Sistema de accionamiento: transmiten las órdenes de frenado: punto de mando  freno sistemas mas empleados: - MECANICOS: utilizando cables o varillas - HIDRAULICOS: con tuberías o canalizaciones para transmitir un liquido MECÁNICOS DE ZAPATA EXTERIOR La fricción se origina sobre la periferia de un disco solidario a un eje DE TAMBOR: El rozamiento se produce en la parte interna del cilindro DE DISCO: Consta de un disco y dos pastillas que se aplican sobre ambas caras del disco para reducir su movimiento ELECTRICOS Costa de un disco de Al o Cu que gira entre dos polos fijos de un electroimán índice

Embrague índice Descripción: Elemento que se encarga de transmitir el movimiento entre dos ejes alineados : Árbol motriz y árbol de salida Produce la transmisión entre ambos árboles  posición de embragado Tipos: De fricción: De disco: dos discos cuya superficie son lisas y tienen un alto poder de fricción. Este rozamiento acopla ambos ejes igualando sus velocidades. Cónicos: dos piezas troncocónicas que por efecto de una fuerza axial se acoplan Hidráulicos: El elemento que transmite el movimiento es un líquido. Al girar el eje de entrada impulsa al liquido con una cierta fuerza transmitiéndose este Impulso al segundo eje. De dientes: Dientes frontales tallados sobre un disco, al deslizar uno de ellos encaja sobre el otro arrastrándolo índice

Cojinetes índice Descripción: Piezas cilíndricas que se colocan entre el apoyo de la maquina y el eje o árbol de transmisión del movimiento. Función: Evitar Vibraciones Fricciones Pérdidas de potencia en la máquina Desgaste de los soportes Tipos: Aplicaciones: pequeños electrodomésticos, aparatos de video, juguetes… Cojinetes de fricción: Son cilindros huecos por cuyo interior pasa el árbol o eje. Trabaja en a fricción. Se utiliza en maquinas que giran a pocas rev y de poca potencia Rodamientos: (diapositiva siguiente) índice

Rodamientos índice Tipos Características Radial Descripción: Cojinetes formados por dos tipos de concéntricos, uno fijo al soporte y otro al eje, entre los que se intercala una corona de bolas o rodillos. Tipos Características Radial Resisten muy bien los esfuerzos radiales Uso: bicicletas, motores, cajas de cambios. Axial Soportan muy bien esfuerzos en sentido longitudinal. Mixto Soportan esfuerzos radiales y axiales Forma de cono. Figura De bolas De rodillos De agujas índice