TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Diseño mecatrónico
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1. De uno o varios productos o diseños mecatrónicos, revisa y/o investiga los materiales con
los que está fabricado; puedes hacer tu investigación en fuentes confiables o en Internet,
haz una lista de 3 materiales que hayas detectado (plásticos, metales, no metales, etc.).
2. Investiga sobre estos 3 materiales su costo y durabilidad. Determina con estos 2 datos, si
es factible poder reemplazar el material actual por otro alterno. Realiza un reporte donde
muestres la posibilidad de cambiar los materiales actuales.
3. Instrucciones:
4. Investiga en Internet o en fuentes confiables sobre las problemáticas o situaciones más
comunes de comunicación entre departamentos en diversos tipos de empresas, selecciona
3 problemáticas y realiza un breve reporte proponiendo una solución a cada situación
justificando tu solución con fundamentos.
Instrucciones:
Así como se explicó anteriormente, la intensión de diseño ayuda a crear modelos, piezas o diseños
en 3D de manera ordenada e inteligente. Una manera de ayudarte a comprender mejor el proceso
más adecuado para modelar en 3D, es imaginar cada diseño de cada pieza como un proceso de
maquinado.
1. Investiga sobre los pasos que se requieren para maquinar, desde cero, un “inserto”, toma
como referencia la imagen inferior.
2. Considera que para fabricar este inserto, se utiliza básicamente un proceso de fresado
(maquinado).
3. Elabora un reporte de los pasos necesarios partiendo de una barra cilíndrica.
Ejercicio 4
Instrucciones:
Para ir orientando tu certificación CSWA y al mismo tiempo potenciar el uso de SolidWorks, a
partir de esta tarea, irás diseñando y utilizando herramientas de SolidWorks que te permitirán ir
creando un diseño mecatrónico completo al finalizar esta materia.
Uno de los ejercicios con los cuales comenzarás, será el diseño de un soporte.
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Entrega la tarea a tu profesor, en formato de archivo SolidWorks e-drawing. (Un archivo e-
drawing es un formato ligero de SolidWorks que puede visualizarse en cualquier computadora sin
este software instalado.
Actividad Porcentaje (%)
Entrega de la pieza modelada (e-drawing) 60
Entrega de los dibujos de diseño (.drw) 20
Obtener la masa de la pieza con el materia determinado (AISI 304) 20
La entrega deberá ser de la siguiente manera:
Si la clase fue atendida en línea deberá enviar los archivos necesarios a la plataforma
blackboard.
Si la clase se impartió en forma presencial el alumno deberá entregar el archivo al profesor
incluyendo la impresión de pantalla de las características físicas de la pieza.
Instrucciones:
Diseña la siguiente pieza utilizando SolidWorks y calcula la capacidad de llenado o
almacenamiento de un líquido a tope máximo de la “jarra” (volumen en milímetros cúbicos
respectivamente), considerando que la pieza será de bronce de aluminio.
Utiliza comandos de supresión de operaciones para que realices el cálculo de los volúmenes.
Será importante que utilices técnicas para la creación de planos de trabajo. Los planos de trabajo o
planos de construcción te ayudarán a crear fácilmente la forma del asa de la jarra. Contempla que
en la explicación de los barridos se hizo énfasis en que el perfil de la forma que corre sobre la
ruta, deberá crearse de preferencia perpendicular a la ruta.
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Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
Instrucciones:
Crea el modelo en 3D dentro de SolidWorks con las referencias dadas en el plano que se muestra
en la figura mostrada a continuación, posteriormente crea el plano dimensional tal y como se
muestra en la imagen.
Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
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Modela la siguiente pieza dentro de SolidWorks, considerando las técnicas para modelados
eficientes.
Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
Nota: incluye las imágenes de la pieza diseñada junto con los resultados a obtener.
Instrucciones:
Modelar y ensamblar con SolidWorks cada uno de los modelos que se presentan a
continuación, utilice las relaciones de posición que se han visto durante este tema.
Para ver las imágenes en grande, haz clic aquí.
Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
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Generar en SolidWorks las piezas y el ensamble con el siguiente plano, para realizar la
animación que se pide a continuación.
Para ver las imágenes en grande, haz clic aquí.
La animación debe durar 12 segundos. En los primeros 4 segundos deben desensamblarse
los pines, piezas circulares que unen los brackets (piezas en L), utiliza la técnica de
movimiento con referencias; en los siguientes 4 segundos realiza el desensamble de todo;
en los siguientes 4 segundos realiza el ensamble y pasa de una posición isométrica a una
vista superior
Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
Realiza las simulaciones siguientes como se indican:
La siguiente pieza se encuentra fija en la cara posterior a la cara de color rojo, y está sometida a
una carga vertical en el barreno de 5,000N. Comprueba que la masa de la pieza sea de 0.03 kg;
realiza una simulación para conocer el comportamiento de la pieza; comprueba que el
desplazamiento máximo sea de 0.01287 mm; haz un análisis de optimización para tener un factor
de seguridad mínimo de 1.5 cambiando el espesor de la pieza; y por último genera un reporte de la
simulación. Material AISI 1020.
Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
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Ejercicio 12
Instrucciones:
Elige un producto de medicina común que te gustaría fabricar y realiza un diseño de este producto
en SolidWorks, así como toda su documentación (planos dimensionales); investiga una parte del
producto en donde actúa una fuerza externa y analízala con Simulation Xpress.
Instrucciones:
Realiza la siguiente pieza y evalúa su manufactura con DFMXpress con los siguientes parámetros.
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Envía el ejercicio a tu tutor, en formato de reporte.
Avance proyecto final:
Instrucciones:
1. Diseña en SolidWorks las piezas como se muestran en los siguientes planos
dimensionales, estas piezas forman parte del diseño completo de un motor.
2. Calcula, con las herramientas de SolidWorks, el volumen de cada una de las piezas
para comprobar si el diseño es correcto (el volumen correcto de cada pieza se
muestra en los planos proporcionados).
3. Realiza la documentación de estas piezas en SolidWorks con un Drawing por pieza
mostrando las vistas y las cotas necesarias para su fabricación, incluye en el plano
el bloque de título con tu información personal e imprime los planos para su entrega.
4. Con la ayuda de PhotoView genera imágenes foto realistas de cada una de las piezas
asignándoles las apariencias necesarias para que se vean reales.
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Para ver la imagen en grande, haz clic aquí.
Envía el avance del proyecto a tu profesor en formato de reporte.
Entrega del proyecto final:
Instrucciones:
1. Crea un ensamble en SolidWorks con las piezas que se diseñaron para la primera
entrega para armar el mecanismo de la biela y el pistón como se muestra en la
siguiente imagen.
2. Investiga el funcionamiento de un cigüeñal para 8 cilindros y cómo es que debe ser
diseñado, y genera, con la ayuda de SolidWorks, el diseño de un cigüeñal con las
medidas que consideres las correctas para que se vea de la siguiente manera, el
cigüeñal debe ser para ocho pistones.
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3. Realiza el ensamblado dentro de SolidWorks de ocho subensambles del mecanismo
pistón biela en el cigüeñal, los pistones deben quedar en "V" como se muestra a
continuación.
4. Realiza una animación del funcionamiento de todo el ensamble completo y guarda el
video en formato de video.
5. Con la ayuda de DFMXpress de SolidWorks comprueba si el cigüeñal que se diseño
puede ser fabricado por torneado y entrega el reporte en formato de Word junto con
todo el proyecto.