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LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
SISTEMA DE DIRECCIÓN
1. RELACION DE TRANSMISIÓN DE LA DIRECCIÓN
En la dirección su relación de transmisión es su reducción (a más despacio) puesto que de un giro grande del
volante resulta uno pequeño de viraje de las ruedas dirigidas. Esta reducción también denominada
(Desmultiplicación) se logra mediante el mecanismo de la dirección y las barras articuladas también
denominadas (palancas)


oideanterasruedaslasdevirajedeAngulo
volantedelgirodeAngulo
direccióntransmdelac
......
....
...Re 
Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 2
LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
2. RECORRIDO DE LAS RUEDAS EN LAS CURVAS
En las curvas las ruedas de la parte de fuera (exterior) hacen
un mayor recorrido que las de dentro (parte interior).
El resultado de esto es que las ruedas de fuera giran más de
prisa que las de dentro en las curvas (es por ello que las
ruedas motrices es necesario el diferencial). El radio ro de la
trayectoria de las ruedas exteriores a la curva es mayor que el
radio ri de las ruedas interiores en el valor S que es el ancho
entre ruedas.
OBSERVACIÓN:
Por lo general, la relación de transmisión de la dirección no es igual
a lo largo de todas las vueltas del volante. En la posición centrada
del volante (conducción en línea recta) el movimiento de las
palancas articuladas (varillaje de la dirección) tiene más
desmultiplicación que con el volante bien metido a la derecha o a
la izquierda. De esta manera se mantiene fácil el vehículo por su
carril en los tramos rectos y se pueden virar las ruedas con mayor
rapidez en las curvas cerradas.
][
180
..... m
r
lexteriorruedalaporrecorridaLongitud o
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
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LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
3. ANGULO DE CONVERGENCIA
Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 4
LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
Al tomar una curva la rueda interior delantera ha de estar más virada que
la exterior.
La diferencia entre los dos ángulos de viraje i y 0 de las ruedas
delanteras se denomina ángulo de convergencia.
4. CONVERGENCIA
En posición recta, las ruedas delanteras no quedan paralelas sino,
generalmente, algo metidas hacia dentro por delante (en algunos
vehículos van también inclinados hacia afuera).
Esa diferencia de paralelismo de las ruedas delanteras se denomina
convergencia. Gracias a ella, el varillaje de la dirección y los
neumáticos se mantienen en tensión y se disminuye la tendencia a
vibrar de las ruedas delanteras.
renlacurvaedaexteriorajedelaruAngulodeviurvaeriordelacrajeAngulodevinvergenciaAngulodeco  int
][
 oi 
delanteporciaDisrasporciaDisiaConvergenc ..tandet..tan 
][12 mmaac 
Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 5
LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 6
LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
MECANISMO DE LA DIRECCIÓN
Por medio del mecanismo de la dirección el movimiento de giro del volante se convierte en un movimiento lento
oscilatorio de la palanca del mecanismo.
En principio se distingue entre tres clases distintas de cajas de dirección
5. CAJA DE DIRECCIÓN DE TORNILLO
En la dirección por tornillo la dirección del ángulo de la
palanca de la caja puede calcularse aproximadamente
con la fórmula:
6. CAJA DE TORNILLO SIN FIN
6.1. Si un sinfín de un hilo gira 360º a la rueda helicoidal
le corresponde un giro de:
z

360
6.2.Si un sinfín de varios hilos gira 360º a la rueda
helicoidal le corresponde un giro de:
z
g 
360
6.3.Si un sinfín de varios hilos gira

 a la rueda
helicoidal le corresponde un giro de:
z
g 

7. DIRECCIÓN DE CREMALLERA
En una vuelta completa del volante (

 =360º), la
cremallera se desplaza por el perímetro del piñón
la cantidad de zxp. Luego para un valor dado del
ángulo

 .
r
h






2
z
g 




][
º360
mmpzs 


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Sistema de dirección de vehículos

  • 1. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 1 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015 SISTEMA DE DIRECCIÓN 1. RELACION DE TRANSMISIÓN DE LA DIRECCIÓN En la dirección su relación de transmisión es su reducción (a más despacio) puesto que de un giro grande del volante resulta uno pequeño de viraje de las ruedas dirigidas. Esta reducción también denominada (Desmultiplicación) se logra mediante el mecanismo de la dirección y las barras articuladas también denominadas (palancas)   oideanterasruedaslasdevirajedeAngulo volantedelgirodeAngulo direccióntransmdelac ...... .... ...Re 
  • 2. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 2 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015 2. RECORRIDO DE LAS RUEDAS EN LAS CURVAS En las curvas las ruedas de la parte de fuera (exterior) hacen un mayor recorrido que las de dentro (parte interior). El resultado de esto es que las ruedas de fuera giran más de prisa que las de dentro en las curvas (es por ello que las ruedas motrices es necesario el diferencial). El radio ro de la trayectoria de las ruedas exteriores a la curva es mayor que el radio ri de las ruedas interiores en el valor S que es el ancho entre ruedas. OBSERVACIÓN: Por lo general, la relación de transmisión de la dirección no es igual a lo largo de todas las vueltas del volante. En la posición centrada del volante (conducción en línea recta) el movimiento de las palancas articuladas (varillaje de la dirección) tiene más desmultiplicación que con el volante bien metido a la derecha o a la izquierda. De esta manera se mantiene fácil el vehículo por su carril en los tramos rectos y se pueden virar las ruedas con mayor rapidez en las curvas cerradas. ][ 180 ..... m r lexteriorruedalaporrecorridaLongitud o o      ][ 180 int..... m r leriorruedalaporrecorridaLongitud i i     
  • 3. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 3 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015 3. ANGULO DE CONVERGENCIA
  • 4. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 4 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015 Al tomar una curva la rueda interior delantera ha de estar más virada que la exterior. La diferencia entre los dos ángulos de viraje i y 0 de las ruedas delanteras se denomina ángulo de convergencia. 4. CONVERGENCIA En posición recta, las ruedas delanteras no quedan paralelas sino, generalmente, algo metidas hacia dentro por delante (en algunos vehículos van también inclinados hacia afuera). Esa diferencia de paralelismo de las ruedas delanteras se denomina convergencia. Gracias a ella, el varillaje de la dirección y los neumáticos se mantienen en tensión y se disminuye la tendencia a vibrar de las ruedas delanteras. renlacurvaedaexteriorajedelaruAngulodeviurvaeriordelacrajeAngulodevinvergenciaAngulodeco  int ][  oi  delanteporciaDisrasporciaDisiaConvergenc ..tandet..tan  ][12 mmaac 
  • 5. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 5 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015
  • 6. Ing. Juan Jose NINA CHARAJA Página 6 LABORATORIO DE SISTEMAS 2015 MECANISMO DE LA DIRECCIÓN Por medio del mecanismo de la dirección el movimiento de giro del volante se convierte en un movimiento lento oscilatorio de la palanca del mecanismo. En principio se distingue entre tres clases distintas de cajas de dirección 5. CAJA DE DIRECCIÓN DE TORNILLO En la dirección por tornillo la dirección del ángulo de la palanca de la caja puede calcularse aproximadamente con la fórmula: 6. CAJA DE TORNILLO SIN FIN 6.1. Si un sinfín de un hilo gira 360º a la rueda helicoidal le corresponde un giro de: z  360 6.2.Si un sinfín de varios hilos gira 360º a la rueda helicoidal le corresponde un giro de: z g  360 6.3.Si un sinfín de varios hilos gira   a la rueda helicoidal le corresponde un giro de: z g   7. DIRECCIÓN DE CREMALLERA En una vuelta completa del volante (   =360º), la cremallera se desplaza por el perímetro del piñón la cantidad de zxp. Luego para un valor dado del ángulo   . r h       2 z g      ][ º360 mmpzs  