1. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
Dpto. de TECNOLOGÍAS _ __ _ _1º Bachillerato CT
PRÁCTICA 1
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de un mecanismo formado por ruedas de fricción.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 750rpm
Potencia: 900W
Rueda 1:
Diámetro: 30mm
Rueda 2:
Diámetro: 60mm
Rendimiento: 100%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Con los datos de la práctica calcula la relación de transmisión. ¿Qué tipo de transmisión
es?__________________________________
3. Calcular la velocidad de salida, la potencia de salida y el par en el eje de entrada y de salida:
2. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 2
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un engranaje.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 500rpm
Potencia: 2000W
Rueda 1:
Nº de dientes:15
Módulo: 2
Rueda 2:
Nº de dientes: 50
Rendimiento: 100%
CUESTIONES:
1. Indica el nombre de los componentes que constituyen el mecanismo.
______________________________________________________________________________________________________
2. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
3. Indica el valor del módulo de la rueda 2 para que engrane con la rueda 1.
4. Con los datos de la práctica calcula la relación de transmisión. ¿Qué tipo de transmisión
es?__________________________________
3. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
Dpto. de TECNOLOGÍAS _ __ _ _1º Bachillerato CT
5. Calcular los parámetros de las ruedas, analíticamente y compáralos con los resultados que da
el programa de simulación:
6. Calcular la velocidad de salida, la potencia de salida y el par en el eje de entrada y de salida:
7. Repetir el apartado 6 suponiendo un rendimiento del sistema del 85%
4. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 3
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un engranaje.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 1.500rpm
Potencia: 3.000W
Rueda 1:
Nº de dientes:15
Módulo: 2
Rueda 2:
Nº de dientes: 50
Rueda 3:
Nº de dientes: 25
Rendimientos: 100%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Indica el valor del módulo de la rueda 2 y de la 3 para que engranen con la rueda 1.
3. Con los datos de la práctica calcula las relaciones de transmisión parciales y la total.
5. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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4. Calcular los parámetros de la rueda 3, analíticamente y compáralos con los resultados que da
el programa de simulación:
5. Calcular la velocidad de salida, la potencia de salida y los pares en los diferentes ejes:
6. Repetir el apartado 5 suponiendo un rendimiento en cada transmisión del 90%:
6. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 4
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un sistema
poleas+correa.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 250rpm
Potencia: 3.000W
Polea 1:
Diámetro: 30mm
Polea 2:
Diámetro: 50mm
Rendimiento: 65%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Con los datos de la práctica calcula la relación de transmisión.
3. Calcular la velocidad de salida, la potencia de salida y los pares en los diferentes ejes:
Polea 1
Polea 2
7. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
Dpto. de TECNOLOGÍAS _ __ _ _1º Bachillerato CT
4. Repetir el apartado 3 suponiendo un rendimiento en cada transmisión del 90%:
8. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 5
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un sistema
poleas+correa.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 500rpm
Potencia: 1.500W
Polea 1:
Diámetro: 15mm
Polea 2:
Diámetro: 40mm
Rendimiento sistema: 90%
Polea 3:
Diámetro: 30mm
Polea 4:
Diámetro: 55mm
Rendimiento sistema: 70%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Con los datos de la práctica calcula las relaciones de transmisión parciales y total.
Polea 1
Polea 2
Polea 3
Polea 4
9. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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3. Calcular la velocidad de salida, la potencia de salida y los pares en los diferentes ejes:
4. ¿Qué se consigue cruzando la correa?
10. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 7
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un sistema
compuesto.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 1550rpm
Potencia: 900W
Polea 1:
Diámetro: 10mm
Polea 2:
Diámetro: 50mm
Rendimiento sistema: 85%
Rueda dentada 1:
Nº de dientes: 10
Rueda dentada 2:
Nº de dientes: 50
Rendimiento sistema: 95%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Con los datos de la práctica calcula las relaciones de transmisión parciales y la total.
11. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
Dpto. de TECNOLOGÍAS _ __ _ _1º Bachillerato CT
3. Calcular las velocidades, las potencias y los pares de los diferentes elementos que constituyen
el mecanismo compuesto:
12. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
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PRÁCTICA 8
OBJETIVO:
Comprobar el comportamiento de los diferentes elementos que constituyen un tren de
engranajes.
ESQUEMA:
Características del mecanismo:
Motor:
Velocidad: 1.250rpm
Potencia: 2.000W
Rueda 1:
Nº de dientes: 10
Rueda 2:
Nº de dientes: 20
Rendimiento sistema 1,2: 85%
Rueda 3:
Nº de dientes: 10
Rueda 4:
Nº de dientes: 20
Rendimiento sistema 3,4: 75%
Rueda 5:
Nº de dientes: 10
Rueda 6:
Nº de dientes: 20
Rendimiento sistema 6,7: 95%
CUESTIONES:
1. Estudia el comportamiento del circuito utilizando el Simulador. (Sentido de giro, velocidad…)
2. Con los datos de la práctica calcula las relaciones de transmisión parciales y la total.
Rueda 6
Rueda 5
Rueda 4
Rueda 3
Rueda 2
Rueda 1
13. PRÁCTICAS DE MECANISMOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
Dpto. de TECNOLOGÍAS _ __ _ _1º Bachillerato CT
3. Calcular las velocidades de salida, las potencias de salida y los pares en los diferentes ejes: