Este documento describe los diferentes tipos de resortes, sus materiales, usos y características. Explica que los resortes son elementos mecánicos que absorben deformaciones bajo fuerza externa y recuperan su forma original. Luego detalla resortes de compresión, extensión y torsión, sus aplicaciones comunes y diseños. Finalmente, cubre otros tipos de resortes no helicoidales.
Curso completo de TRANSMISION DE POTENCIA CON CADENAS DE RODILLO NORMALIZADO.
Realizado para: MG Industrial, c.a.
Expertos en soluciones industriales en Venezuela. www.mgindustrial.com
En general, los resortes se pueden representar
en vista o en corte. En ambos casos, los
contornos de las espiras se dibujan mediante
líneas rectas que unen las partes del contorno
o sección transversal de la espira
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En general, los resortes se pueden representar
en vista o en corte. En ambos casos, los
contornos de las espiras se dibujan mediante
líneas rectas que unen las partes del contorno
o sección transversal de la espira
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con alimentación eléctrica en corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par.
2. • Son componentes mecánicos que se caracterizan por
absorber deformaciones considerables bajo la acción de
una fuerza exterior, volviendo a recuperar su forma inicial
es decir presenta una gran elasticidad.
• Los resortes poseen múltiples usos, en todas las
situaciones en las que es necesario aplicar una
determinada fuerza y que ésta luego sea retornada en
forma de energía (suspensiones de vehículos, cables
de conexión, etc.).
3. • Los materiales usados para la fabricación de resortes
son: aceros al carbono, aceros aleados, aceros
inoxidables, aleaciones a base de cobre y aleaciones a
base de níquel.
• Los diámetros de alambres van desde los 0,2 mm hasta
50 mm según disponibilidad en el mercado.
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5. Absorción de energía o cargas de choque:
suspensión de vehículos,
Elementos motores o fuentes de energía:
relojes y juguetes de cuerda,
Para ejercer fuerza o mantener posición: levas
y seguidores, troqueladoras, lapiceros,
Para absorber vibraciones,
Para convertir deformación en fuerza:
elementos de medición.
6. Elementos mecánicos deformables,
Grandes desplazamientos bajo fuerzas,
Capacidad de recuperación de la forma
cuando cesa la fuerza (Alta elasticidad),
dF/dx: rigidez; dx/dF: flexibilidad
7. • Según la forma del resorte: helicoidal cilíndrico,
helicoidal cónico, en espiral, laminar.
• Según la forma de la sección transversal: circular,
cuadrada, rectangular.
• Según el tipo de carga que soportan: de compresión,
de tracción, de torsión, de flexión.
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9. • RESORTES DE COMPRESION: Son de bobina o espiral
abierta, destinados a soportar esfuerzos de compresión y
choque, propiedad esta que les permite disminuir su
volumen cuando se aumenta la presión ejercida sobre
ellos, convirtiéndose en los dispositivos de
almacenamiento de energía disponibles más eficientes;
representan la configuración más común utilizados en el
mercado actual.
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12. • RESORTES DE EXTENCIÓN: Se caracterizan por ser
de bobina o espira cerrada, destinados a soportar
esfuerzos de tracción cuando son sometidos a la acción
de fuerzas opuestas que lo atraen, pueden usarse
multitud de configuraciones y longitud del gancho,
donde las vueltas unidas suministran la tensión inicial en
el resorte para ayudar a manipular la carga y la
velocidad.
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15. • RESORTES DE TORSION: Sus espiras son por lo
general cerradas, están destinados a soportar esfuerzos
laterales o deformación helicoidal cuando se le aplica un
par de fuerzas paralelas de igual magnitud y sentido
contrario, ofrecen resistencia a la aplicación de torque
externo.
Los resortes de torsión de tipo especial incluyen los de
doble torsión y los que tienen un espacio entre las
vueltas para minimizar la fricción
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18. • DIVERSIDAD DE RESORTES: Se fabrican a partir de
alambre redondo, pero no tienen un cuerpo bobinado.
Estos incorporan ganchos y dobleces que actúan como
puntos de fijación en la aplicación.
• Se diseñan para cumplir funciones que van más allá de
las de un resorte normal, por ejemplo, actuar como
cerrojos o para mantener una parte en su posición.
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22. • En estos métodos se emplean líneas rectas que
representan la espiral del resorte y se omite el uso de
curvas helicoidales.