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Jonathan Alexander lenis Ortiz
 Tercer periodo
 Islena Londoño
 Palancas , engranajes , poleas de trans.
 La palanca es una máquina simple que se
emplea en una gran variedad de aplicaciones.
Probablemente, incluso, las palancas sean uno
de los primeros mecanismos ingeniados para
multiplicar fuerzas. Es cosa de imaginarse el
colocar una gran roca como puerta a una
caverna o al revés, sacar grandes rocas para
habilitar una caverna. Con una buena palanca
es posible mover los más grandes pesos y
también aquellos que por ser tan pequeños
también representan dificultad para tratarlos
 PALANCA DE PRIMER GRADO: aquí, el punto de apoyo se sitúa entre la potencia y la
resistencia. En esta clase de palanca la primera suele ser menor que la segunda, pero sólo
cuando aminora la velocidad transferida al objeto y el trayecto recorrido por la
resistencia. Podemos señalar como ejemplos a una tijera, una catapulta, una barrera y/o
una tenaza.
 PALANCA DE SEGUNDO GRADO: es el nombre con que se conoce la clase de palanca
en la que la resistencia se ubica entre el punto de apoyo y la potencia. Esta última,
siempre es menor que la resistencia, pero sólo cuando reduce la velocidad, y el trayecto
recorrido por la resistencia cobra fuerza. Ejemplos de este tipo de palanca son: el
rompenueces, la carretilla, los remos y el abrelatas.
 PALANCA DE TERCER GRADO: la tercer clase de palanca se distingue por el hecho
de que la potencia está localizada entre la resistencia y el punto de apoyo. Aquí, la parte
de la potencia siempre será menor que la sección de la resistencia. En consecuencia, esta
última es menor que la potencia. Es utilizada cuando el objetivo es aumentar la
celeridad transferida a un elemento o bien, la distancia recorrida por el mismo. El
elemento para quitar los ganchos colocados con la abrochadura, es un típico ejemplo de
palanca de tercer grado.

 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, cassetes, tocadiscos,
programadores de lavadora, máquinas de coser,
batidoras, exprimidores...), en automoción (cajas de
cambio de marchas, cuentakilómetros, regulación de
inclinación de los asientos...),
 Sistemas de transmisión de poleas con correa
Este tipo de transmisión está basado en la polea, y se
utiliza cuando la
distancia entre los dos ejes de rotación es grande. El
mecanismo consiste en
dos poleas que están unidas por una misma correa o por
un mismo cable, y su
objetivo es transmitir del eje de una de las poleas al de la
otra.
 El polipasto es la configuración mas común de
la polea compuesta en un polipasto, las poleas
se distribuyen en dos grupos , uno fijo y uno
móvil en cada grupo se instala un numero
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  • 2.  Tercer periodo  Islena Londoño  Palancas , engranajes , poleas de trans.
  • 3.  La palanca es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones. Probablemente, incluso, las palancas sean uno de los primeros mecanismos ingeniados para multiplicar fuerzas. Es cosa de imaginarse el colocar una gran roca como puerta a una caverna o al revés, sacar grandes rocas para habilitar una caverna. Con una buena palanca es posible mover los más grandes pesos y también aquellos que por ser tan pequeños también representan dificultad para tratarlos
  • 4.
  • 5.  PALANCA DE PRIMER GRADO: aquí, el punto de apoyo se sitúa entre la potencia y la resistencia. En esta clase de palanca la primera suele ser menor que la segunda, pero sólo cuando aminora la velocidad transferida al objeto y el trayecto recorrido por la resistencia. Podemos señalar como ejemplos a una tijera, una catapulta, una barrera y/o una tenaza.  PALANCA DE SEGUNDO GRADO: es el nombre con que se conoce la clase de palanca en la que la resistencia se ubica entre el punto de apoyo y la potencia. Esta última, siempre es menor que la resistencia, pero sólo cuando reduce la velocidad, y el trayecto recorrido por la resistencia cobra fuerza. Ejemplos de este tipo de palanca son: el rompenueces, la carretilla, los remos y el abrelatas.  PALANCA DE TERCER GRADO: la tercer clase de palanca se distingue por el hecho de que la potencia está localizada entre la resistencia y el punto de apoyo. Aquí, la parte de la potencia siempre será menor que la sección de la resistencia. En consecuencia, esta última es menor que la potencia. Es utilizada cuando el objetivo es aumentar la celeridad transferida a un elemento o bien, la distancia recorrida por el mismo. El elemento para quitar los ganchos colocados con la abrochadura, es un típico ejemplo de palanca de tercer grado. 
  • 6.  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, cassetes, tocadiscos, programadores de lavadora, máquinas de coser, batidoras, exprimidores...), en automoción (cajas de cambio de marchas, cuentakilómetros, regulación de inclinación de los asientos...),
  • 7.
  • 8.  Sistemas de transmisión de poleas con correa Este tipo de transmisión está basado en la polea, y se utiliza cuando la distancia entre los dos ejes de rotación es grande. El mecanismo consiste en dos poleas que están unidas por una misma correa o por un mismo cable, y su objetivo es transmitir del eje de una de las poleas al de la otra.
  • 9.  El polipasto es la configuración mas común de la polea compuesta en un polipasto, las poleas se distribuyen en dos grupos , uno fijo y uno móvil en cada grupo se instala un numero arbitrario de poleas la carga se una al grupo móvil