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SISTEMA DE CADENAS Y PIÑONES 
CADENA-PIÑON 
UTILIDAD: 
Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, 
pudiendo modificar la velocidad pero no el sentido de giro. 
En las bicicletas se emplean mucho el "cambio de velocidad" compuesto 
por varias ruedas en el eje del pedal (catalina) y varias en el de la rueda 
(piñón), lo que permite obtener, modificando la posición de la cadena, entre 
15 y 21 velocidades diferentes. 
Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas, motos, motores de 
automóvil, puertas elevables, apertura automática de puertas... 
DESCRIPCION:
Este sistema consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos eslabones 
engranan con ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los 
mecanismos conductor y conducido. 
Los ejes tienen que mantenerse en posición fija uno respecto a otro, por lo 
que suelen sujetarse mediante soportes, armaduras u horquillas (en el caso 
de motos y bicicletas). 
* Las cadenas empleadas en esta transmisión suelen tener libertad de 
movimiento solo en una dirección y tienen que engranar de manera muy 
precisa con los dientes de los piñones. Las partes básicas de las cadenas 
son: placa lateral, rodillo y pasador. 
* Las ruedas dentadas suelen ser una placa de acero sin cubo (aunque 
también las hay de materiales plásticos) 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 
* Presenta la gran ventaja de mantener la relación de transmisión 
constante (pues no existe deslizamiento) incluso transmitiendo grandes 
potencias entre los ejes (caso de motos y bicicletas), lo que se traduce en 
mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). Además, no necesita 
estar tan tensa como las correas, lo que se traduce en menores averías en 
los rodamientos de los piñones. 
* Presenta el inconveniente de ser más costoso, más ruidoso y de 
funcionamiento menos flexible (en caso de que el eje conducido cese de
girar por cualquier causa, el conductor también lo hará, lo que puede 
producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de la cadena), así 
como el no permitir la inversión del sentido de giro ni la transmisión 
entre ejes cruzados; además necesita una lubricación (engrase) adecuada. 
Engranaje 
Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo 
modificar las características de velocidad y sentido de giro. Los ejes 
pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. 
Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria 
(máquinas herramientas, robótica, grúas...), en la mayoría de los 
electrodomésticos (vídeos, casetes, tocadiscos, programadores de lavadora, 
máquinas de coser, batidoras, exprimidores...), en automoción (cajas de 
cambio de marchas, cuentakilómetros, regulación de inclinación de los 
asientos...), etc. 
Descripción 
El sistema de engranajes es 
similar al de ruedas de fricción. 
La diferencia estriba en que la 
transmisión simple por 
engranajes consta de una 
rueda motriz con dientes en su 
periferia exterior, que engrana 
sobre otra similar, lo que evita 
el deslizamiento entre las 
ruedas. Al engranaje de mayor 
tamaño se le denomina rueda y 
al de menor piñón. 
A diferencia de los sistemas de correa-polea y cadena-piñón, este no 
necesita ningún operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las 
dos ruedas. 
Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la rotación 
uniforme (sin saltos) del eje conducido. 
Sentido de giro 
Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el 
sentido de giro de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar
fácilmente introduciendo una rueda loca o engranaje loco que gira en un 
eje intermedio. 
Respecto al sistema polea-correa, presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes: 
 Las principales ventajas son: mantener la relación de 
transmisión constante incluso transmitiendo grandes potencias 
entre los ejes (caso de automóviles, camiones, grúas...), lo que se 
traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). 
Además, permite conectar ejes que se cruzan (mediante tornillo 
sinfín), o que se cortan (mediante engranajes cónicos) y su 
funcionamiento puede llegar a ser muy silencioso. 
 Los principales inconvenientes son: su alto coste y poca 
flexibilidad (en caso de que el eje conducido cese de girar por 
cualquier causa, el conductor también lo hará, lo que puede 
producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de los 
dientes de los engranajes). Otro inconveniente importante es que 
necesita lubricación (engrase) adecuada para evitar el desgaste 
prematuro de los dientes y reducir el ruido de funcionamiento.
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  • 1. SISTEMA DE CADENAS Y PIÑONES CADENA-PIÑON UTILIDAD: Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, pudiendo modificar la velocidad pero no el sentido de giro. En las bicicletas se emplean mucho el "cambio de velocidad" compuesto por varias ruedas en el eje del pedal (catalina) y varias en el de la rueda (piñón), lo que permite obtener, modificando la posición de la cadena, entre 15 y 21 velocidades diferentes. Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas, motos, motores de automóvil, puertas elevables, apertura automática de puertas... DESCRIPCION:
  • 2. Este sistema consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos eslabones engranan con ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los mecanismos conductor y conducido. Los ejes tienen que mantenerse en posición fija uno respecto a otro, por lo que suelen sujetarse mediante soportes, armaduras u horquillas (en el caso de motos y bicicletas). * Las cadenas empleadas en esta transmisión suelen tener libertad de movimiento solo en una dirección y tienen que engranar de manera muy precisa con los dientes de los piñones. Las partes básicas de las cadenas son: placa lateral, rodillo y pasador. * Las ruedas dentadas suelen ser una placa de acero sin cubo (aunque también las hay de materiales plásticos) VENTAJAS E INCONVENIENTES * Presenta la gran ventaja de mantener la relación de transmisión constante (pues no existe deslizamiento) incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes (caso de motos y bicicletas), lo que se traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). Además, no necesita estar tan tensa como las correas, lo que se traduce en menores averías en los rodamientos de los piñones. * Presenta el inconveniente de ser más costoso, más ruidoso y de funcionamiento menos flexible (en caso de que el eje conducido cese de
  • 3. girar por cualquier causa, el conductor también lo hará, lo que puede producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de la cadena), así como el no permitir la inversión del sentido de giro ni la transmisión entre ejes cruzados; además necesita una lubricación (engrase) adecuada. Engranaje Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las características de velocidad y sentido de giro. Los ejes pueden ser paralelos, coincidentes o cruzados. Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria (máquinas herramientas, robótica, grúas...), en la mayoría de los electrodomésticos (vídeos, casetes, tocadiscos, programadores de lavadora, máquinas de coser, batidoras, exprimidores...), en automoción (cajas de cambio de marchas, cuentakilómetros, regulación de inclinación de los asientos...), etc. Descripción El sistema de engranajes es similar al de ruedas de fricción. La diferencia estriba en que la transmisión simple por engranajes consta de una rueda motriz con dientes en su periferia exterior, que engrana sobre otra similar, lo que evita el deslizamiento entre las ruedas. Al engranaje de mayor tamaño se le denomina rueda y al de menor piñón. A diferencia de los sistemas de correa-polea y cadena-piñón, este no necesita ningún operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las dos ruedas. Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la rotación uniforme (sin saltos) del eje conducido. Sentido de giro Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el sentido de giro de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar
  • 4. fácilmente introduciendo una rueda loca o engranaje loco que gira en un eje intermedio. Respecto al sistema polea-correa, presenta una serie de ventajas e inconvenientes:  Las principales ventajas son: mantener la relación de transmisión constante incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes (caso de automóviles, camiones, grúas...), lo que se traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor rendimiento). Además, permite conectar ejes que se cruzan (mediante tornillo sinfín), o que se cortan (mediante engranajes cónicos) y su funcionamiento puede llegar a ser muy silencioso.  Los principales inconvenientes son: su alto coste y poca flexibilidad (en caso de que el eje conducido cese de girar por cualquier causa, el conductor también lo hará, lo que puede producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de los dientes de los engranajes). Otro inconveniente importante es que necesita lubricación (engrase) adecuada para evitar el desgaste prematuro de los dientes y reducir el ruido de funcionamiento.