SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
MÁQUINAS Y MECANISMOS.
HECHO POR:
CRISTINA PÉREZ.
SUSANA MALDONADO.
INDICE :

Palanca (Tipos)

Plano inclinado

Cigüeñal

Biela

Polea (Relación de transmisión)

Engranajes

Tornillo sin fin

Leva (Árbol de levas )
PALANCA:

La palanca es una máquina simple que tiene como función
transmitir una fuerza y un desplazamiento. Está compuesta
por una barra rígida que puede girar libremente alrededor
de un punto de apoyo llamado fulcro.
PALANCA 1er
GRADO
La palanca de primer grado permite situar la carga a un lado
del fulcro y el esfuerzo al otro, lo que puede resultar muy
cómodo para determinadas aplicaciones. Esto nos permite
conseguir que la potencia y la resistencia tengan
movimientos contrarios cuya amplitud dependerá de las
respectivas distancias al fulcro.
PALANCA DE 2o
GRADO
La palanca de segundo grado permite situar la carga entre el fulcro y el
esfuerza. Con esto se consigue que el brazo de potencia siempre será
mayor que el de resistencia y, en consecuencia, el esfuerzo menor que
la carga. Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica.
PALANCA DE 3er
GRADO
La palanca de tercer grado permite situar el esfuerzo entre
el fulcro y la carga.Con esto se consigue que el brazo de la
resistencia siempre será mayor que el de la potencia y, en
consecuencia, el esfuerzo mayor que la carga.Este tipo de
palancas nunca tiene ganancia mecánica.
PLANO INCLINADO

El plano inclinado es una máquina simple que
consiste en una superficie plana que forma un
ángulo agudo con el suelo y se utiliza para
elevar cuerpos a cierta altura.
CIGÜEÑAL:

Un cigüeñal o cigoñal1 es un eje acodado, con codos
y contrapesos presente en ciertas máquinas que,
aplicando el principio del mecanismo de biela -
manivela, transforma el movimiento rectilíneo
alternativo en circular uniforme y viceversa.
BIELA:

Elemento mecánico que sometido a esfuerzos
de tracción o compresión, transmite el
movimiento articulando a otras partes de la
máquina.
POLEA (RELACIÓN DE
TRANSMISIÓN)

Máquina simple, un dispositivo mecánico de
tracción, que sirve para transmitir una fuerza.

Transmision de poleas:
Un sistema formado por dos poleas y una correa de
trasmisión permite trasmitir un movimiento de rotacion
entre dos ejes paralelos en el mismo sentido de giro
ENGRANAJES:
Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo
utilizado para transmitir potencia de un componente a otro
dentro de una máquina. Los engranajes están formados
por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se
denomina corona' y la menor 'piñón'. Un engranaje sirve
para transmitir movimiento circular mediante contacto de
ruedas dentadas.
TORNILLO SIN FIN:
En ingeniería mecánica se denomina tornillo sin fin a una
disposición que transmite el movimiento entre ejes que
están en ángulo recto. Cada vez que el tornillo sin fin da
una vuelta completa, el engranaje avanza un número de
diente igual al número de entradas del sinfin. El tornillo sin
fin es un mecanismo irreversible.
LEVA (ÁRBOL DE LEVAS)
En ingeniería mecánica, una leva es un elemento
mecánico hecho de algún material (madera,
metal, plástico, etc.) que va sujeto a un eje y
tiene un contorno con forma especial, ovoide en
su mayoria.
El diseño de una leva depende del tipo de
movimiento que se desea imprimir en el
seguidor. Como ejemplos se tienen el árbol de
levas del motor de combustión interna, el
programador de lavadoras, etc
LEVA,ARBOL DE LEVA (IMAGEN)
TURBINAS DE GAS:
Una turbina de gas, es una turbomáquina motora,
cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la
compresibilidad de los gases no puede ser
despreciada, las turbinas a gas son
turbomáquinas térmicas. Comúnmente se habla
de las turbinas a gas por separado de las
turbinas ya que, aunque funcionan con
sustancias en estado gaseoso, sus
características de diseño son diferentes
TURBINAS DE GAS
MOTOR DE 4 TIEMPOS:
Se denomina motor de cuatro tiempos al motor
de combustión interna alternativo tanto de ciclo
Otto como ciclo del diésel, que precisa cuatro, o
en ocasiones cinco, carreras del pistón o
émbolo (dos vueltas completas del cigüeñal)
para completar el ciclo termodinámico de
combustión. Estos son:
- 1er
tiempo (Admisión)
- 2o
tiempo (Compresión)
- 3er
tiempo (Expansión)
- 4o
tiempo (Escape)
MOTOR DE 4 TIEMPOS
TORNO:
Se denomina torno 1 a un conjunto de máquinas
y herramientas que permiten mecanizar piezas
de forma geométrica de revolución.
Tipos de tornos:
·Torno paralelo ·Torno CNC
·Torno copiador
·Torno revólver
·Torno automático
·Torno vertical
TORNO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Las palancas, pololeas y engranajes
Las palancas, pololeas y engranajesLas palancas, pololeas y engranajes
Las palancas, pololeas y engranajesluisalfonsojara
 
Trabajo de informatica
Trabajo de informaticaTrabajo de informatica
Trabajo de informaticakasallas
 
maquinas y mecanismos
maquinas y mecanismosmaquinas y mecanismos
maquinas y mecanismosfredyna
 
Maquinas simples
Maquinas simplesMaquinas simples
Maquinas simplesroaj_1995
 
Trabajo de alejandro rivera
Trabajo de alejandro riveraTrabajo de alejandro rivera
Trabajo de alejandro riveraluillyrivera
 
Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismostamara123456
 
Operadores tecnologicos
Operadores tecnologicosOperadores tecnologicos
Operadores tecnologicosandrea1911
 
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVAS
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVASPALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVAS
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVASangelcapote
 
Poleas y Engranajes
Poleas y EngranajesPoleas y Engranajes
Poleas y Engranajesnosecual2010
 

La actualidad más candente (16)

Blog
BlogBlog
Blog
 
Jkcg
JkcgJkcg
Jkcg
 
Las palancas, pololeas y engranajes
Las palancas, pololeas y engranajesLas palancas, pololeas y engranajes
Las palancas, pololeas y engranajes
 
Trabajo tecnología
Trabajo tecnologíaTrabajo tecnología
Trabajo tecnología
 
Trabajo de informatica
Trabajo de informaticaTrabajo de informatica
Trabajo de informatica
 
maquinas y mecanismos
maquinas y mecanismosmaquinas y mecanismos
maquinas y mecanismos
 
Duvan
DuvanDuvan
Duvan
 
plasticos
plasticosplasticos
plasticos
 
trabajo de tecnologia
trabajo de tecnologiatrabajo de tecnologia
trabajo de tecnologia
 
Maquinas simples
Maquinas simplesMaquinas simples
Maquinas simples
 
Trabajo de alejandro rivera
Trabajo de alejandro riveraTrabajo de alejandro rivera
Trabajo de alejandro rivera
 
Ppt poleas ( fisica gral )
Ppt poleas  ( fisica gral )Ppt poleas  ( fisica gral )
Ppt poleas ( fisica gral )
 
Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismos
 
Operadores tecnologicos
Operadores tecnologicosOperadores tecnologicos
Operadores tecnologicos
 
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVAS
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVASPALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVAS
PALANCAS Y POLEAS DIAPOSITIVAS
 
Poleas y Engranajes
Poleas y EngranajesPoleas y Engranajes
Poleas y Engranajes
 

Destacado

Destacado (8)

Levas y excéntricas
Levas y excéntricasLevas y excéntricas
Levas y excéntricas
 
Maquinas y mecanismos.
Maquinas y mecanismos.Maquinas y mecanismos.
Maquinas y mecanismos.
 
Maquinas y mecanismos.
Maquinas y mecanismos.Maquinas y mecanismos.
Maquinas y mecanismos.
 
La leva
La levaLa leva
La leva
 
Diseño de leva
Diseño de levaDiseño de leva
Diseño de leva
 
Funcionamiento y aplicaciones del mecanisno leva-seguidor
Funcionamiento y aplicaciones del mecanisno leva-seguidorFuncionamiento y aplicaciones del mecanisno leva-seguidor
Funcionamiento y aplicaciones del mecanisno leva-seguidor
 
Tipos de leva
Tipos de levaTipos de leva
Tipos de leva
 
Arbol de levas
Arbol de levasArbol de levas
Arbol de levas
 

Similar a Máquinas y mecanismos esenciales

Similar a Máquinas y mecanismos esenciales (20)

Blog
BlogBlog
Blog
 
SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS
 
Maquinas y mecanismo.
Maquinas y mecanismo.Maquinas y mecanismo.
Maquinas y mecanismo.
 
Maquinas y mecanismo.
Maquinas y mecanismo.Maquinas y mecanismo.
Maquinas y mecanismo.
 
Máquinas y mecanismo.
Máquinas y mecanismo.Máquinas y mecanismo.
Máquinas y mecanismo.
 
Máquinas y mecanismos
Máquinas y mecanismosMáquinas y mecanismos
Máquinas y mecanismos
 
Valeria
ValeriaValeria
Valeria
 
Antonio y Umair
Antonio y UmairAntonio y Umair
Antonio y Umair
 
SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS
 
Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismos
 
Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismos
 
Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismos
 
Sistemas mecánicos
Sistemas mecánicosSistemas mecánicos
Sistemas mecánicos
 
Mecanismos Y MáQuinas
Mecanismos Y MáQuinasMecanismos Y MáQuinas
Mecanismos Y MáQuinas
 
Sistemasmecnicos
SistemasmecnicosSistemasmecnicos
Sistemasmecnicos
 
Análisis de maquinas mecanismos
Análisis de maquinas mecanismosAnálisis de maquinas mecanismos
Análisis de maquinas mecanismos
 
Sistemas de transmisión del movimiento
Sistemas de transmisión del movimientoSistemas de transmisión del movimiento
Sistemas de transmisión del movimiento
 
Maquinas
MaquinasMaquinas
Maquinas
 
Maquinas
MaquinasMaquinas
Maquinas
 
Mecanismoss
MecanismossMecanismoss
Mecanismoss
 

Máquinas y mecanismos esenciales

  • 1. MÁQUINAS Y MECANISMOS. HECHO POR: CRISTINA PÉREZ. SUSANA MALDONADO.
  • 2. INDICE :  Palanca (Tipos)  Plano inclinado  Cigüeñal  Biela  Polea (Relación de transmisión)  Engranajes  Tornillo sin fin  Leva (Árbol de levas )
  • 3. PALANCA:  La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro.
  • 4. PALANCA 1er GRADO La palanca de primer grado permite situar la carga a un lado del fulcro y el esfuerzo al otro, lo que puede resultar muy cómodo para determinadas aplicaciones. Esto nos permite conseguir que la potencia y la resistencia tengan movimientos contrarios cuya amplitud dependerá de las respectivas distancias al fulcro.
  • 5. PALANCA DE 2o GRADO La palanca de segundo grado permite situar la carga entre el fulcro y el esfuerza. Con esto se consigue que el brazo de potencia siempre será mayor que el de resistencia y, en consecuencia, el esfuerzo menor que la carga. Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica.
  • 6. PALANCA DE 3er GRADO La palanca de tercer grado permite situar el esfuerzo entre el fulcro y la carga.Con esto se consigue que el brazo de la resistencia siempre será mayor que el de la potencia y, en consecuencia, el esfuerzo mayor que la carga.Este tipo de palancas nunca tiene ganancia mecánica.
  • 7. PLANO INCLINADO  El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura.
  • 8. CIGÜEÑAL:  Un cigüeñal o cigoñal1 es un eje acodado, con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa.
  • 9. BIELA:  Elemento mecánico que sometido a esfuerzos de tracción o compresión, transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina.
  • 10. POLEA (RELACIÓN DE TRANSMISIÓN)  Máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza.  Transmision de poleas: Un sistema formado por dos poleas y una correa de trasmisión permite trasmitir un movimiento de rotacion entre dos ejes paralelos en el mismo sentido de giro
  • 11. ENGRANAJES: Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona' y la menor 'piñón'. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de ruedas dentadas.
  • 12. TORNILLO SIN FIN: En ingeniería mecánica se denomina tornillo sin fin a una disposición que transmite el movimiento entre ejes que están en ángulo recto. Cada vez que el tornillo sin fin da una vuelta completa, el engranaje avanza un número de diente igual al número de entradas del sinfin. El tornillo sin fin es un mecanismo irreversible.
  • 13. LEVA (ÁRBOL DE LEVAS) En ingeniería mecánica, una leva es un elemento mecánico hecho de algún material (madera, metal, plástico, etc.) que va sujeto a un eje y tiene un contorno con forma especial, ovoide en su mayoria. El diseño de una leva depende del tipo de movimiento que se desea imprimir en el seguidor. Como ejemplos se tienen el árbol de levas del motor de combustión interna, el programador de lavadoras, etc
  • 14. LEVA,ARBOL DE LEVA (IMAGEN)
  • 15. TURBINAS DE GAS: Una turbina de gas, es una turbomáquina motora, cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas a gas son turbomáquinas térmicas. Comúnmente se habla de las turbinas a gas por separado de las turbinas ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes
  • 17. MOTOR DE 4 TIEMPOS: Se denomina motor de cuatro tiempos al motor de combustión interna alternativo tanto de ciclo Otto como ciclo del diésel, que precisa cuatro, o en ocasiones cinco, carreras del pistón o émbolo (dos vueltas completas del cigüeñal) para completar el ciclo termodinámico de combustión. Estos son: - 1er tiempo (Admisión) - 2o tiempo (Compresión) - 3er tiempo (Expansión) - 4o tiempo (Escape)
  • 18. MOTOR DE 4 TIEMPOS
  • 19. TORNO: Se denomina torno 1 a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Tipos de tornos: ·Torno paralelo ·Torno CNC ·Torno copiador ·Torno revólver ·Torno automático ·Torno vertical
  • 20. TORNO