1. REP Ú BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA SAN TOME - ESTADO ANZO Á TEGUI EMBRAGUES Y FRENOS DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINA II Junio 2011 Ing. Vicente Díaz P
2. INTRODUCCIÓN Los frenos y embragues constituyen una parte fundamental del diseño de elementos de máquinas, es común ver estos dispositivos en cualquier tipo de máquinas, automóviles, maquinas-herramientas, mecanismos móviles, aparatos elevadores, turbinas, etc.
3. Freno: Un freno es un dispositivo que se usa para llevar al reposo un sistema en movimiento, para bajar su velocidad o para controlar su velocidad hasta un cierto valor en condiciones cambiantes. Embrague: Son acoplamientos temporales, utilizados para solidarizar dos piezas que se encuentran en ejes coaxiales, para transmitir a una de ellas el movimiento de rotación de la otra a voluntad.
5. EMBRAGUES Y FRENOS DE FRICCIÓN Son los de uso común. Dos o más superficies son oprimidas entre sí mediante una fuerza perpendicular o normal, para crear un par de torsión por fricción.
6. Están constituidos por una parte motriz, que transmite el giro a una parte conducida, utilizando la adherencia entre los dos elementos y una presión aplicada que los une fuertemente entre si. Está compuesto por el disco de embrague y el plato de presión. EMBRAGUES DE FRICCIÓN DE DISCO SIMPLE O MONODISCO
8. Denominada campana. Unida al volante de inercia del motor mediante tornillos, encierra entre ella y el volante al resto de las piezas, y gira solidaria con él. Tapa metálica
9. Es un disco metálico sobre el cual, en su parte periférica, van unidas mediante remaches dos coronas circulares denominadas forros de embrague , constituidos por amianto, resinas sintéticas e hilos de cobre o latón, que constituyen un material altamente resistente a la fricción. En su parte central lleva un manguito estriado en su interior, dentro del cual se aloja un extremo del eje primario de la caja de cambios, que está estriado exteriormente con un diseño acoplable al que el disco de embrague lleva en su interior. Disco de embrague Forros del embrague
10. 6 1.- Disco de embrague. 2.- Corte radial. 3.- Platillo. 4.- Muelles. 5.- Manguito estriado. 6.- Forro de amianto. 7.- Remache. 1 7 6 3 2 5 4
13. Metálico, con forma de corona circular del mismo tamaño que los forros de embrague, lleva unos soportes sobre los cuales actúan las patillas. Plato de presión
14. Embrague de muelles En este embrague la presión se efectúa por medio de una serie de muelles repartidos uniformemente sobre la periferia del plato opresor, para que la presión sea igual en toda la corona circular.
15. Generalmente 9 ó 12. Se apoyan por uno de sus extremos sobre la campana y por el otro sobre el plato de presión. Diafragma : Por su menor número de componentes reduce la fricción y el desgaste, garantiza un mejor funcionamiento, buen rendimiento y aumenta la durabilidad. La fuerza de apriete aumenta con el desgaste del disco, lo que evita que el embrague patine prematuramente. No requiere de ningún ajuste. Su accionamiento es más suave y fácil montaje. Muelles o Diafragma
16. Generalmente 3 ó 4. Actúan como palancas de primer género y tienen un punto de apoyo y giro unido a la campana. Por uno de sus extremos las patillas actúan sobre el soporte del plato opresor y por el otro sobre el anillo de patillas . Patillas
17. Formado por un rodamiento axial con un orificio central por el que pasa el eje primario. Este collarín se apoya por un lado en el anillo de patillas y por el otro recibe el empuje de la horquilla . Collarín
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23. FRENO DE CINTA Geometría y fuerzas que actúan en un freno de cinta. Debido al sentido de giro mostrado en la figura P 1 >P 2 . Planteando el equilibrio de un diferencial de cinta, ∑F=0 : De las ecuaciones anteriores se deduce: Sustituyendo el valor de dN e integrando se tiene:
24. Expresión para el par de frenado: La presión que actúa sobre la cinta, p , puede deducirse del supuesto que sobre el diferencial de longitud rdθ y ancho b actúa una fuerza dN : Por lo tanto: De la ecuación anterior se deduce directamente que el punto en el que la presión es máxima es:
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51. CONSIDERACIONES ENERGETICAS Expresando la ecuación de movimiento para la inercia 1 y 2 se tiene: Tiempo total para la operación de embragado. Energía total disipada. Velocidad relativa. Rapidez o intensidad de disipación de calor. Representación dinámica de un embrague o freno.
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53. Materiales de fricción para embragues. Algunas propiedades de revestimientos para frenos.
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55. EMBRAGUES HIDRÁULICOS Es un embrague automático que permite que el motor transmita el par cuando llega a un determinado régimen de giro. Se basa en la transmisión de energía de una bomba centrífuga a una turbina por medio de un aceite. Está constituido por dos coronas giratorias , que tienen forma de semitoroide, provistas de unos tabiques planos llamados álabes . La corona motriz va unida al árbol motor y constituye la bomba centrífuga , la otra, unida al primario de la caja constituye la turbina o corona arrastrada . Ambas coronas van alojadas en una carcasa estanca y están separadas por un pequeño espacio para que no se produzca rozamiento entre ellas.
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58. Ventajas Ausencia de desgaste. Gran duración. Es muy elástico. Es muy progresivo. Bajo coste de mantenimiento, no exigiendo más atención que el cambio periódico del aceite. La capacidad de transmisión de potencia de estos embragues es directamente proporcional al cubo de la velocidad de giro y a la quinta potencia de su diámetro.
68. Embrague de resorte Contiene un resorte enrollado con firmeza alrededor del eje. La rotación en una dirección aprieta el resorte con más fuerza sobre el eje, para transmitir el par de torsión. La rotación contraria afloja ligeramente el resorte, lo que provoca que se deslice. Embrague de uñas Consta de una pista interior y una exterior, el espacio entre las pistas está lleno con uñas de forma rara, que permiten el movimiento en una sola dirección pero en la otra se traban y bloquean las pistas. Embrague de resorte [2]. Embrague de uñas [3].
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70. EMBRAGUES Y FRENOS MAGNÉTICOS El espacio o entrehierro entre superficies esta lleno de un fino polvo ferroso. Al energizarse la bobina, las partículas de polvo forman cadenas a lo largo de las líneas de flujo del campo magnético, acoplando el disco a la carcaza, sin deslizamiento. Partículas magnéticas Embrague de partículas magnéticas.
71. Corrientes parásitas (o de eddy) Son similares a los dispositivos de histéresis, en el hecho que no tienen un contacto mecánico entre rotor y polos. La bobina establece corrientes parásitas o de eddy, que acoplan de manera magnética el embrague. Embrague de corrientes de eddy.
72. Histéresis magnética No tienen un contacto mecánico entre los elementos en rotación y, por lo tanto, al desacoplarse tiene una fricción cero. El rotor es arrastrado (o frenado) por el campo magnético establecido por la bobina de campo. Embrague de histéresis magnética [5].
75. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. - Albert Einstein El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. - Plutarco