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ME56A Diseño de Elementos de Máquinas

ME56A Diseño de Elementos de Máquinas. Auxiliar 4 Correas. Profesor: Roberto Corvalán P. Profesor Auxiliar: Juan Carlos Celis. jcelis@ing.uchile.cl. Elementos Elásticos o Flexibles. Transmisión de Potencia sobre distancias comparativamente largas (v/s engranes).

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  1. ME56A Diseño de Elementos de Máquinas Auxiliar 4 Correas Profesor: Roberto Corvalán P. Profesor Auxiliar: Juan Carlos Celis. jcelis@ing.uchile.cl

  2. Elementos Elásticos o Flexibles • Transmisión de Potencia sobre distancias comparativamente largas (v/s engranes). • Reducen significativamente el costo de la maquina diseñada. • Absorción de cargas de impacto. • Amortiguamiento y aislamiento de los efectos de las vibraciones. • Ejemplos: • Bandas (Plana; Redonda; V; de Sincronización). • Cables. • Cadenas. • Ejes Flexibles.

  3. Banda Plana • Consisten en un núcleo elástico fuerte rodeado por un elástomero. • Silenciosa. • Mayor absorción de vibración torsional que las bandas en V. • ~98% de eficiencia a altas rpm. • Emplean poleas abombadas (coronadas) • Pueden transmitir grandes cantidades de potencia a lo largo de grandes distancias entre centros. • Se comercializan en rollos, luego se cortan a la medida y se unen usando juegos especiales proporcionados por el fabricante. • Geometrías: • Banda Abierta • Banda Cruzada (deben estar separadas para evitar el rozamiento) • Transmisiones: • Inversora • No Inversora

  4. Banda Plana Banda Abierta no inversora Banda Cruzada inversora Banda Abierta inversora

  5. Banda Plana Transmisión de banda con ¼ de vuelta Transmisiones de banda de velocidad variable Transmisión intercambiable

  6. Transmisiones con Banda Plana o Redonda (geometría) Banda Abierta Banda Cruzada L= largo de la banda

  7. Transmisiones con Banda Plana o Redonda (Análisis de Fuerzas) Lado tenso Lado holgado

  8. Análisis de Fuerzas dS = fuerza centripeta DCL de un elemento infinitesimal de una banda en contacto con una polea ΣF = 0 Condiciones de Borde F(θ=0)=F2 F(θ=φ)=F1 9.8 [m/s^2] = 32.2 [ft/s^2] w : [lbf] 1 [lbf] = 4.44 [N]

  9. Fa

  10. Análisis de Fuerzas Relaciones útiles

  11. Análisis de Fuerzas Potencia Transmitida de HP Potencia de diseño : Compensa las desviaciones de la carga desde el valor nominal Hd = HnomKsnd Hnom = Potencia Nominal Ks = Factor de servicio Nd = Factor de seguridad d` = holgura Para bandas de poliamida y uretano Cv=1 L = distancia entre centros [ft] w = peso por pie de la banda [lbf/ft] Fi = Tensión inicial [lbf]

  12. Factor de Servicio Factor de velocidad para bandas de cuero

  13. Banda en V • Se fabrican con tela y cuerda, a menudo con rayón o nylon e impregnada con caucho. • Utiliza polea acanalada. • Se fabrican con medidas estandares • Tamaños en pulgadas son designados con letras. • Tamaños metricos se designan con números. • 70% – 96% de eficiencia. • La distancia entre centros máxima es 3 veces la suma de los diámetros. • La distancia entre centros mínima es el diámetro de la polea mayor.

  14. Transmisiones con Banda en V (geometría) Lp = Longitud de paso Conversión para obtener Lp a partir de la circunferencia interior

  15. Transmisiones con Banda en V(Análisis de Fuerzas)

  16. Análisis de Fuerzas Relaciones útiles Htab= Potencia permitida por banda, tabla 17-12

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