SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 56
MECANISMOS



        Angeles Gónzalez de Mena.
 Dpto de Tecnoloxía CPI Padrenda Crespos
TIPOS DE
     MECANISMOS

• TRANSMISORES DEL MOVIMENTO



• TRANSFORMADORES DEL MOVIMENTO
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO
Transmiten movimiento desde un elemento motriz a un
  elemento impulsado

 • LINEAL:
          Palancas

         Poleas
 • CIRCULAR:
        Ruedas (fricción – correa)
        Engranajes
        Tornillo sin fin-corona
TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO
 Modifican el tipo de movimiento
  • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:

        Sistema piñón-cremallera
        Sistema tornillo-tuerca
        Sistema manivela-torno


  • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO:

         Biela-manivela
         Cigüeñal
         Leva
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

PALANCAS
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS
              LEY DE LA PALANCA
R




BR
                BP


         P*BP = R*BR
           BP= R*BR/P
         BP=100Kg*1cm/5Kg

              BP=20 cm
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS
            TIPOS DE PALANCAS
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS
   • PRIMER GRADO (GÉNERO)
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS

   • SEGUNDO GRADO (GÉNERO)
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS

   •TERCER GRADO (GÉNERO)
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS

           TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

PALANCAS
            COMUNICAR UNA FUERZA
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
PALANCAS
            COMUNICAR UNA FUERZA
EJERCICIOS:




      BP= 1,2m + 0,4m = 1,6m
                                    P*BP = R*BR
      BR= 0,4m
                                     P = R*BR/BP
      R= 1000N
                               P = 1000N*0,4/1,6= 250N
EJERCICIOS:




                  BP< BR
  A   BP =30 cm            R= 20N        P = R*BR/BP
      BR =90 cm    P>R
                                    P = 20 N * 90cm/30cm = 60 N
EJERCICIOS:



        BR
                                         R > P

                                        BR < BP

                  P


                      P*BP = R*BR

                      BP = R*BR/P
         R

              BP = 2kg * 100mm / 0,5kg = 400mm
EJERCICIOS:




       BP = 0,7 m
                         P*BP = R*BR
       BR = 2,1 m
                          P = R*BR/BP
       R = 2 kg
                    P = 2 kg * 2,1m / 0,7m= 6kg
El elefante del dibujo pesa 300 kg, la hormiga 1g. El elefante está situado a
50 cm del punto de apoyo ¿donde se tendría que poner la hormiga para poder
levantarlo?
                                                    P*BP = R*BR
                                                      BP = R*BR/P

                                BP = 300 kg * 50cm / 0.001kg =15000000 cm = 15Km
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

POLEA FIJA




                             P=R
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

POLEA FIJA
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

POLEA MÓVIL
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)

POLEA MÓVIL
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal)
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR


• CIRCULAR:
      Ruedas (fricción – correa)
      Engranajes
      Tornillo sin fin-corona
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

  RUEDAS DE FRICCIÓN




            EJES PARALELOS Y PRÓXIMOS
            INVIERTE EL SENTIDO DE GIRO
REDUCTOR DE LA VELOCIDAD
MULTIPLICADOR DE LA
VELOCIDAD             MULTIPLICADOR FUERZA
REDUCTOR FUERZA
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

  TRANSMISIÓN POR CORREA




             EJES PARALELOS PERO ALEJADOS
             MANTIENE EL SENTIDO DE GIRO
REDUCTOR DE LA VELOCIDAD
MULTIPLICADOR FUERZA



MULTIPLICADOR DE LA VELOCIDAD
REDUCTOR FUERZA




INVERSOR DEL SENTIDO DE GIRO
La figura muestra el sistema de poleas de un taladro. Según la combinación de poleas
que elijamos podemos utilizar diferentes velocidades de giro de la broca.
a) ¿Con qué combinación de poleas obtendremos la velocidad mínima de giro de la broca?
b) ¿Con qué combinación de poleas obtendremos la velocidad máxima de giro de la
broca?
c) Si el motor gira a 1400 rpm, ¿cuál es la velocidad mínima a la que puede girar la
broca?
                                               RELACIÓN DE VELOCIDADES

                                                      N1 * D1 = N2 * D2


                                            N1= Velocidad de giro motriz
                                            D1= diámetro motriz
                                            N2= velocidad de giro conducida
                                            D2= diámetro conducida


              D1= 60 cm                         N1 * D1 = N2 * D2
              D2=140 cm
              N1=1400 rpm                    N2= N1 * Z1/ Z2

                                   N2= 1400 rpm * 60cm / 140cm = 600 rpm
El motor de una lavadora está unido a una polea de 8 cm de diámetro,
mientras que el bombo está a una 32 cm. La velocidad máxima de giro
del motor es de 1500 r.p.m. ¿Cuál será la velocidad de giro del bombo?

                                       RELACIÓN DE VELOCIDADES

                                              N1 * D1 = N2 * D2


                                     N1= Velocidad de giro motriz
                                     D1= diámetro motriz
                                     N2= velocidad de giro conducida
                                     D2= diámetro conducida


          D1= 8 cm                       N1 * D1 = N2 * D2
          D2=32 cm
          N1=1500 rpm                 N2= N1 * Z1/ Z2

                             N2= 1500 rpm * 8cm / 32cm = 375 rpm
TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

  RUEDAS DENTADAS (ENGRANAJES)




            EJES PARALELOS Y PRÓXIMOS
            INVIERTE EL SENTIDO DE GIRO
En el sistema de la figura el engranaje grande posee 40 dientes, mientras que el
  piñón posee 20.
       1.Calcula la relación de transmisión.
       2.¿A qué velocidad gira el piñón si la otra rueda lo hace a 300 rpm?


                                               RELACIÓN DE VELOCIDADES


                                                      N1 * Z1 = N2 * Z2

ENGRANAJE                 PIÑÓN
                                            N1= Velocidad de giro motriz
                          MOTRIZ
CONDUCIDA                                   Z1= número de dientes motriz
                                            N2= velocidad de giro conducida
                                            Z2= número de dientes conducida


                                             N1 * Z1 = N2 * Z2
                  Z1= 40 dientes
                  Z2= 20 dientes         N2= N1 * Z1/ Z2

                  N1= 300 rpm
                                     N2= 300 rpm*20 dientes/40dientes = 150 rpm
Calcular las relaciones de transmisión, y la velocidad de las siguientes ruedas sabiendo que
             la velocidad de giro de la rueda 1 gira a una velocidad de 100 rpm.
                       d1= 10 cm d2= 20 cm d3= 15 cm d4= 30 cm


                                                           N1 * D1 = N2 * D2

                                                                                  MOTRIZ
                                                 N2            D1
                                                           =
                                                 N1            D2             CONDUCIDA
        N2           D1        D3
                =          *
        N1           D2        D4



                     D1         D3                                  10       15
                 =                                             =                    * 100 rpm
         N2                *           * N1           N2                 *
                     D2         D4                                  20       30

                                                                     N2= 25rpm
En la siguiente figura se muestra un mecanismo en el que el engranaje motriz gira a
800 rpm (engranaje 4). Calcular las relaciones de transmisión y la velocidad de giro
de cada uno de los engranajes


                                                       N1 * Z1 = N2 * Z2

                                                                                MOTRIZ
                                                  N2             Z1
                                                            =
                                                  N1             Z2            CONDUCIDA
       N2             Z1           Z3
                 =             *
       N1             Z2           Z4

                     D1            D3                           10        10
             =                                          =                      * 100 rpm
     N2                    *            * N1    N2                    *
                     D2            D4                           20        40

                                                                 N2= 100 rpm
Cómo será la relación de transmisión en dicho mecanismo, mayor o menor que la unidad?

Calcula la relación de transmisión sabiendo que la rueda dentada posee 24 dientes?

                                        MOTRIZ

                                                          N1 * Z1 = N2 * Z2




                                    CONDUCIDA
                                                                            1
                          N2            Z1         Nr         Zt           REDUCTOR DE LA
      RELACIÓN DE                   =                     =                 VELOCIDAD DE
     TRANSMISIÓN                                                                GIRO
                          N1            Z2         Nt         Zr


                         Zt
               Nr =                     Nt                RT= 1/24
                                *
                         Zr
TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO
 Modifican el tipo de movimiento
  • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:

        Sistema piñón-cremallera
        Sistema tornillo-tuerca
        Sistema manivela-torno


  • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO:

         Biela-manivela
         Cigüeñal
         Leva
• DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:

    Sistema piñón-cremallera
d=Z/n

V=N*Z/n
• DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:

    Tornillo - tuerca




   Manivela -torno
• DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO:

    Biela - manivela




                            RECTILÍNEO ALT
                               (VAIVÉN)      CIRCULAR
Leva
Excéntrica
RECURSOS:

   Maquinas y mecanismos
   Poleas, polipastos y engranajes
   Mecanismos
   Mecanismos librosvivos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Analisis cinematico de mecanismos unidad 2
Analisis cinematico de mecanismos unidad 2Analisis cinematico de mecanismos unidad 2
Analisis cinematico de mecanismos unidad 2Angel Villalpando
 
Ejercicios resueltos-mecanismos
Ejercicios resueltos-mecanismosEjercicios resueltos-mecanismos
Ejercicios resueltos-mecanismosAntonio Antezana
 
Diseño 4 clase engranajes rectos1
Diseño 4 clase engranajes rectos1Diseño 4 clase engranajes rectos1
Diseño 4 clase engranajes rectos1Marc Llanos
 
Trabajo engranajes hiperbolicos
Trabajo engranajes hiperbolicosTrabajo engranajes hiperbolicos
Trabajo engranajes hiperbolicoslucki_57
 
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidales
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidalesproblemas-resueltos engranajes rectos helicoidales
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidalesBerthing Gutierrez Brenis
 
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacion
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacionDesbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacion
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacionMiguel Sanchez Martinez
 
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13victorxavina
 
Concepto y definiciones de cinemática
Concepto y definiciones de cinemáticaConcepto y definiciones de cinemática
Concepto y definiciones de cinemáticaFrancisco Vargas
 
Engranajes elementos mã¡quinas
Engranajes elementos mã¡quinasEngranajes elementos mã¡quinas
Engranajes elementos mã¡quinasDaniel Rojas Varona
 
Transmisiones de correa y de cadena
Transmisiones de correa y de cadenaTransmisiones de correa y de cadena
Transmisiones de correa y de cadenaFrancisco Vargas
 
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásico
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásicoCurva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásico
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásicoIvan Salazar C
 
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos Unefm
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos UnefmTema 3 velocidad y aceleración en mecanismos Unefm
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos UnefmEdgar Ortiz Sánchez
 
calculo de un tornillo sin fin corona
calculo de un tornillo sin fin corona calculo de un tornillo sin fin corona
calculo de un tornillo sin fin corona Salomon Vinces
 
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)Universidad Nacional de Loja
 

La actualidad más candente (20)

Analisis cinematico de mecanismos unidad 2
Analisis cinematico de mecanismos unidad 2Analisis cinematico de mecanismos unidad 2
Analisis cinematico de mecanismos unidad 2
 
Ejercicios resueltos-mecanismos
Ejercicios resueltos-mecanismosEjercicios resueltos-mecanismos
Ejercicios resueltos-mecanismos
 
Diseño 4 clase engranajes rectos1
Diseño 4 clase engranajes rectos1Diseño 4 clase engranajes rectos1
Diseño 4 clase engranajes rectos1
 
Trabajo engranajes hiperbolicos
Trabajo engranajes hiperbolicosTrabajo engranajes hiperbolicos
Trabajo engranajes hiperbolicos
 
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidales
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidalesproblemas-resueltos engranajes rectos helicoidales
problemas-resueltos engranajes rectos helicoidales
 
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacion
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacionDesbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacion
Desbalanceo estatico y dinamico, una breve explicacion
 
Engranes
EngranesEngranes
Engranes
 
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13
Ejercicios mecanismos 2 eso 2012 13
 
Concepto y definiciones de cinemática
Concepto y definiciones de cinemáticaConcepto y definiciones de cinemática
Concepto y definiciones de cinemática
 
Clasificación de Mecanismos
Clasificación de Mecanismos Clasificación de Mecanismos
Clasificación de Mecanismos
 
Engranajes elementos mã¡quinas
Engranajes elementos mã¡quinasEngranajes elementos mã¡quinas
Engranajes elementos mã¡quinas
 
Levas
LevasLevas
Levas
 
Mecanismos y actividades PSICO
Mecanismos y actividades PSICOMecanismos y actividades PSICO
Mecanismos y actividades PSICO
 
Transmisiones de correa y de cadena
Transmisiones de correa y de cadenaTransmisiones de correa y de cadena
Transmisiones de correa y de cadena
 
Piñón y cremallera
Piñón y cremalleraPiñón y cremallera
Piñón y cremallera
 
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásico
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásicoCurva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásico
Curva de par vs velocidad de un motor de inducción trifásico
 
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos Unefm
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos UnefmTema 3 velocidad y aceleración en mecanismos Unefm
Tema 3 velocidad y aceleración en mecanismos Unefm
 
calculo de un tornillo sin fin corona
calculo de un tornillo sin fin corona calculo de un tornillo sin fin corona
calculo de un tornillo sin fin corona
 
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)
Maquinas Eléctricas Asincronas (Universidad Nacional de Loja)
 
Ejercicios mecanismos
Ejercicios mecanismosEjercicios mecanismos
Ejercicios mecanismos
 

Destacado

Mecanismos de Transmisión y Transformación de Movimiento
Mecanismos de Transmisión y Transformación de MovimientoMecanismos de Transmisión y Transformación de Movimiento
Mecanismos de Transmisión y Transformación de MovimientoSegundo Jorge Arevalo Zegarra
 
Mecanismos daniel dominguez francisco pajuelo
Mecanismos daniel dominguez francisco pajueloMecanismos daniel dominguez francisco pajuelo
Mecanismos daniel dominguez francisco pajueloguest1d9220
 
Transformacion de movimientos
Transformacion de movimientosTransformacion de movimientos
Transformacion de movimientosernesto.milleiro
 
Diapositiva de los mecanismos
Diapositiva de los mecanismosDiapositiva de los mecanismos
Diapositiva de los mecanismosreyes_rubio
 
U.d. 3 transmisión de movimiento y mecanismos
U.d. 3  transmisión de movimiento y mecanismosU.d. 3  transmisión de movimiento y mecanismos
U.d. 3 transmisión de movimiento y mecanismosFran1176
 
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)ambb72
 
La levasi
La levasiLa levasi
La levasiHrc Snz
 
Que es psicologia
Que es psicologiaQue es psicologia
Que es psicologiapcg22
 
Mecanismo
MecanismoMecanismo
MecanismoLiliana
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicos Operadores mecánicos
Operadores mecánicos erikaaparicio
 
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDA
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDAOperadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDA
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDAFELIPEAVELLANEDA14
 
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y marta
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y martaTrabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y marta
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y martaCSIAanapr
 
Trabajo De Clase
Trabajo De ClaseTrabajo De Clase
Trabajo De Claseguest7e764d
 
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidad
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y VelocidadMecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidad
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidadraul058
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos3142554627
 

Destacado (20)

Mecanismos de Transmisión y Transformación de Movimiento
Mecanismos de Transmisión y Transformación de MovimientoMecanismos de Transmisión y Transformación de Movimiento
Mecanismos de Transmisión y Transformación de Movimiento
 
Mecanismos daniel dominguez francisco pajuelo
Mecanismos daniel dominguez francisco pajueloMecanismos daniel dominguez francisco pajuelo
Mecanismos daniel dominguez francisco pajuelo
 
Transformacion de movimientos
Transformacion de movimientosTransformacion de movimientos
Transformacion de movimientos
 
Diapositiva de los mecanismos
Diapositiva de los mecanismosDiapositiva de los mecanismos
Diapositiva de los mecanismos
 
U.d. 3 transmisión de movimiento y mecanismos
U.d. 3  transmisión de movimiento y mecanismosU.d. 3  transmisión de movimiento y mecanismos
U.d. 3 transmisión de movimiento y mecanismos
 
MAQUINAS Y MECANISMOS
MAQUINAS Y MECANISMOSMAQUINAS Y MECANISMOS
MAQUINAS Y MECANISMOS
 
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)
Tema 4. máquinas y mecanismos (3º eso)
 
La levasi
La levasiLa levasi
La levasi
 
Que es psicologia
Que es psicologiaQue es psicologia
Que es psicologia
 
Mecanismo
MecanismoMecanismo
Mecanismo
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicos Operadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDA
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDAOperadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDA
Operadores mecanicos FELIPEN AVELLANEDA
 
mecanismos
mecanismosmecanismos
mecanismos
 
operadores mecanicos
operadores mecanicosoperadores mecanicos
operadores mecanicos
 
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y marta
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y martaTrabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y marta
Trabajo elementos transmision ana, gloria,gricel y marta
 
Trabajo De Clase
Trabajo De ClaseTrabajo De Clase
Trabajo De Clase
 
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidad
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y VelocidadMecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidad
Mecanismos De Transmision De Movimiento Y Velocidad
 
MECANISMOS
MECANISMOSMECANISMOS
MECANISMOS
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
Mapa mental
Mapa mentalMapa mental
Mapa mental
 

Similar a Mecanismos

Catalogo%20 motor%20orbital copia
Catalogo%20 motor%20orbital   copiaCatalogo%20 motor%20orbital   copia
Catalogo%20 motor%20orbital copiamarcoprecilla
 
Ejercicios De Mecanismos 1ºEso
Ejercicios De Mecanismos 1ºEsoEjercicios De Mecanismos 1ºEso
Ejercicios De Mecanismos 1ºEsobibifausta
 
Validacion analisis movimiento solidworks motion
Validacion analisis movimiento solidworks motionValidacion analisis movimiento solidworks motion
Validacion analisis movimiento solidworks motionLuis Arias Egoavil
 
Ejercicios mecanismos corregidos
Ejercicios mecanismos corregidosEjercicios mecanismos corregidos
Ejercicios mecanismos corregidosRafa Fdez.
 
Afilado de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)
Afilado  de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)Afilado  de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)
Afilado de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)patinoarroyave
 
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-10-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serwayPavel Tovar Malasquez
 
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICO
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICOSALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICO
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICOCarlos Muñiz Cueto
 
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbina
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbinaEjemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbina
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbinaSaid Rahal
 
Ejercicios mecanismos
Ejercicios mecanismosEjercicios mecanismos
Ejercicios mecanismosgeosam
 
Diseños de maquinas 2.pptx
Diseños de maquinas 2.pptxDiseños de maquinas 2.pptx
Diseños de maquinas 2.pptxJuanGarcia435118
 
Mecanismos de transmision 1eso
Mecanismos de transmision 1esoMecanismos de transmision 1eso
Mecanismos de transmision 1esoroyomartinez
 

Similar a Mecanismos (20)

Catalogo%20 motor%20orbital copia
Catalogo%20 motor%20orbital   copiaCatalogo%20 motor%20orbital   copia
Catalogo%20 motor%20orbital copia
 
Ejercicios De Mecanismos 1ºEso
Ejercicios De Mecanismos 1ºEsoEjercicios De Mecanismos 1ºEso
Ejercicios De Mecanismos 1ºEso
 
exposicion GRUPO 9 caminos.pptx
exposicion GRUPO 9 caminos.pptxexposicion GRUPO 9 caminos.pptx
exposicion GRUPO 9 caminos.pptx
 
Validacion analisis movimiento solidworks motion
Validacion analisis movimiento solidworks motionValidacion analisis movimiento solidworks motion
Validacion analisis movimiento solidworks motion
 
Ejercicios mecanismos corregidos
Ejercicios mecanismos corregidosEjercicios mecanismos corregidos
Ejercicios mecanismos corregidos
 
Formulario
FormularioFormulario
Formulario
 
Afilado de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)
Afilado  de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)Afilado  de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)
Afilado de herramientas cortantes para la industria de la madera (vol 2)
 
5 1. engranajes1
5 1. engranajes15 1. engranajes1
5 1. engranajes1
 
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-10-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-10-fisica-serway
 
Silla para discapacitados
Silla para discapacitadosSilla para discapacitados
Silla para discapacitados
 
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICO
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICOSALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICO
SALIDA NORMAL DE UN CILINDRO OLEOHIDRÁULICO
 
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbina
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbinaEjemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbina
Ejemplo de cálculo de una bomba vertical tipo turbina
 
Engranajes
EngranajesEngranajes
Engranajes
 
principios matemáticos de la hidraulica
principios matemáticos de la hidraulicaprincipios matemáticos de la hidraulica
principios matemáticos de la hidraulica
 
Ejercicios mecanismos
Ejercicios mecanismosEjercicios mecanismos
Ejercicios mecanismos
 
Catalogo dormer
Catalogo dormerCatalogo dormer
Catalogo dormer
 
Engranes
EngranesEngranes
Engranes
 
RESUMEN Y EJERCICIOS!!!
RESUMEN Y EJERCICIOS!!!RESUMEN Y EJERCICIOS!!!
RESUMEN Y EJERCICIOS!!!
 
Diseños de maquinas 2.pptx
Diseños de maquinas 2.pptxDiseños de maquinas 2.pptx
Diseños de maquinas 2.pptx
 
Mecanismos de transmision 1eso
Mecanismos de transmision 1esoMecanismos de transmision 1eso
Mecanismos de transmision 1eso
 

Último

KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesFundación YOD YOD
 
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIAWilbisVega
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...silviayucra2
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosFundación YOD YOD
 
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudianteAndreaHuertas24
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxJOSEMANUELHERNANDEZH11
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxpabonheidy28
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024GiovanniJavierHidalg
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfsoporteupcology
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdfIsabellaMontaomurill
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx241521559
 

Último (16)

KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
 
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIACLASE  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
CLASE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PRIMARIA
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafios
 
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
9egb-lengua y Literatura.pdf_texto del estudiante
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
 

Mecanismos

  • 1. MECANISMOS Angeles Gónzalez de Mena. Dpto de Tecnoloxía CPI Padrenda Crespos
  • 2. TIPOS DE MECANISMOS • TRANSMISORES DEL MOVIMENTO • TRANSFORMADORES DEL MOVIMENTO
  • 3. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO Transmiten movimiento desde un elemento motriz a un elemento impulsado • LINEAL:  Palancas  Poleas • CIRCULAR:  Ruedas (fricción – correa)  Engranajes  Tornillo sin fin-corona
  • 4. TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO Modifican el tipo de movimiento • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:  Sistema piñón-cremallera  Sistema tornillo-tuerca  Sistema manivela-torno • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO:  Biela-manivela  Cigüeñal  Leva
  • 5. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS
  • 6. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS LEY DE LA PALANCA
  • 7. R BR BP P*BP = R*BR BP= R*BR/P BP=100Kg*1cm/5Kg BP=20 cm
  • 8. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS TIPOS DE PALANCAS
  • 9. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS • PRIMER GRADO (GÉNERO)
  • 10. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS • SEGUNDO GRADO (GÉNERO)
  • 11. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS •TERCER GRADO (GÉNERO)
  • 12. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO
  • 13. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS COMUNICAR UNA FUERZA
  • 14. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) PALANCAS COMUNICAR UNA FUERZA
  • 15. EJERCICIOS: BP= 1,2m + 0,4m = 1,6m P*BP = R*BR BR= 0,4m P = R*BR/BP R= 1000N P = 1000N*0,4/1,6= 250N
  • 16. EJERCICIOS: BP< BR A BP =30 cm R= 20N P = R*BR/BP BR =90 cm P>R P = 20 N * 90cm/30cm = 60 N
  • 17. EJERCICIOS: BR R > P BR < BP P P*BP = R*BR BP = R*BR/P R BP = 2kg * 100mm / 0,5kg = 400mm
  • 18. EJERCICIOS: BP = 0,7 m P*BP = R*BR BR = 2,1 m P = R*BR/BP R = 2 kg P = 2 kg * 2,1m / 0,7m= 6kg
  • 19. El elefante del dibujo pesa 300 kg, la hormiga 1g. El elefante está situado a 50 cm del punto de apoyo ¿donde se tendría que poner la hormiga para poder levantarlo? P*BP = R*BR BP = R*BR/P BP = 300 kg * 50cm / 0.001kg =15000000 cm = 15Km
  • 20. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) POLEA FIJA P=R
  • 21. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) POLEA FIJA
  • 22. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) POLEA MÓVIL
  • 23. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO (lineal) POLEA MÓVIL
  • 25.
  • 26. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR • CIRCULAR:  Ruedas (fricción – correa)  Engranajes  Tornillo sin fin-corona
  • 27. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR RUEDAS DE FRICCIÓN EJES PARALELOS Y PRÓXIMOS INVIERTE EL SENTIDO DE GIRO
  • 28. REDUCTOR DE LA VELOCIDAD MULTIPLICADOR DE LA VELOCIDAD MULTIPLICADOR FUERZA REDUCTOR FUERZA
  • 29. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR TRANSMISIÓN POR CORREA EJES PARALELOS PERO ALEJADOS MANTIENE EL SENTIDO DE GIRO
  • 30. REDUCTOR DE LA VELOCIDAD MULTIPLICADOR FUERZA MULTIPLICADOR DE LA VELOCIDAD REDUCTOR FUERZA INVERSOR DEL SENTIDO DE GIRO
  • 31.
  • 32. La figura muestra el sistema de poleas de un taladro. Según la combinación de poleas que elijamos podemos utilizar diferentes velocidades de giro de la broca. a) ¿Con qué combinación de poleas obtendremos la velocidad mínima de giro de la broca? b) ¿Con qué combinación de poleas obtendremos la velocidad máxima de giro de la broca? c) Si el motor gira a 1400 rpm, ¿cuál es la velocidad mínima a la que puede girar la broca? RELACIÓN DE VELOCIDADES N1 * D1 = N2 * D2 N1= Velocidad de giro motriz D1= diámetro motriz N2= velocidad de giro conducida D2= diámetro conducida D1= 60 cm N1 * D1 = N2 * D2 D2=140 cm N1=1400 rpm N2= N1 * Z1/ Z2 N2= 1400 rpm * 60cm / 140cm = 600 rpm
  • 33. El motor de una lavadora está unido a una polea de 8 cm de diámetro, mientras que el bombo está a una 32 cm. La velocidad máxima de giro del motor es de 1500 r.p.m. ¿Cuál será la velocidad de giro del bombo? RELACIÓN DE VELOCIDADES N1 * D1 = N2 * D2 N1= Velocidad de giro motriz D1= diámetro motriz N2= velocidad de giro conducida D2= diámetro conducida D1= 8 cm N1 * D1 = N2 * D2 D2=32 cm N1=1500 rpm N2= N1 * Z1/ Z2 N2= 1500 rpm * 8cm / 32cm = 375 rpm
  • 34.
  • 35.
  • 36. TRANSMISORES DEL MOVIMIENTO CIRCULAR RUEDAS DENTADAS (ENGRANAJES) EJES PARALELOS Y PRÓXIMOS INVIERTE EL SENTIDO DE GIRO
  • 37.
  • 38.
  • 39. En el sistema de la figura el engranaje grande posee 40 dientes, mientras que el piñón posee 20. 1.Calcula la relación de transmisión. 2.¿A qué velocidad gira el piñón si la otra rueda lo hace a 300 rpm? RELACIÓN DE VELOCIDADES N1 * Z1 = N2 * Z2 ENGRANAJE PIÑÓN N1= Velocidad de giro motriz MOTRIZ CONDUCIDA Z1= número de dientes motriz N2= velocidad de giro conducida Z2= número de dientes conducida N1 * Z1 = N2 * Z2 Z1= 40 dientes Z2= 20 dientes N2= N1 * Z1/ Z2 N1= 300 rpm N2= 300 rpm*20 dientes/40dientes = 150 rpm
  • 40. Calcular las relaciones de transmisión, y la velocidad de las siguientes ruedas sabiendo que la velocidad de giro de la rueda 1 gira a una velocidad de 100 rpm. d1= 10 cm d2= 20 cm d3= 15 cm d4= 30 cm N1 * D1 = N2 * D2 MOTRIZ N2 D1 = N1 D2 CONDUCIDA N2 D1 D3 = * N1 D2 D4 D1 D3 10 15 = = * 100 rpm N2 * * N1 N2 * D2 D4 20 30 N2= 25rpm
  • 41. En la siguiente figura se muestra un mecanismo en el que el engranaje motriz gira a 800 rpm (engranaje 4). Calcular las relaciones de transmisión y la velocidad de giro de cada uno de los engranajes N1 * Z1 = N2 * Z2 MOTRIZ N2 Z1 = N1 Z2 CONDUCIDA N2 Z1 Z3 = * N1 Z2 Z4 D1 D3 10 10 = = * 100 rpm N2 * * N1 N2 * D2 D4 20 40 N2= 100 rpm
  • 42. Cómo será la relación de transmisión en dicho mecanismo, mayor o menor que la unidad? Calcula la relación de transmisión sabiendo que la rueda dentada posee 24 dientes? MOTRIZ N1 * Z1 = N2 * Z2 CONDUCIDA 1 N2 Z1 Nr Zt REDUCTOR DE LA RELACIÓN DE = = VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN GIRO N1 Z2 Nt Zr Zt Nr = Nt RT= 1/24 * Zr
  • 43.
  • 44. TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO Modifican el tipo de movimiento • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO:  Sistema piñón-cremallera  Sistema tornillo-tuerca  Sistema manivela-torno • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO:  Biela-manivela  Cigüeñal  Leva
  • 45. • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO: Sistema piñón-cremallera
  • 47.
  • 48. • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO: Tornillo - tuerca Manivela -torno
  • 49. • DE CIRCULAR A RECTILÍNEO- ALTERNATIVO: Biela - manivela RECTILÍNEO ALT (VAIVÉN) CIRCULAR
  • 50.
  • 51.
  • 52. Leva
  • 53.
  • 54.
  • 56. RECURSOS:  Maquinas y mecanismos  Poleas, polipastos y engranajes  Mecanismos  Mecanismos librosvivos