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APLICACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLICADOR DE FUERZA PARA AUMENTAR

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by

gerson gavino galdos

on 1 July 2015

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Transcript of APLICACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLICADOR DE FUERZA PARA AUMENTAR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
Análisis de viabilidad
HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Condiciones de Grashof
TESIS DE GRADO
Implementación de un sistema multiplicador de fuerza con velocidad constante
Autores:
Gavino Galdós,G.
Santos Lapel,S.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Implementar un sistema multiplicador de fuerza que mantenga la velocidad constante el cual aumenta la potencia en la salida.
Objetivos específicos:
Definir el tipo de mecanismo a utilizar y calcular los parámetros que definan su funcionamiento.

Desarrollar un análisis de posición del mecanismo a desarrollar en función a su dimensionamiento.

Desarrollar un análisis cinemático y dinámico.

Modelar el mecanismo en un software con el fin de reconocer los movimientos necesarios.
Velocidades en mecanismos de 4 barras
Ángulo de transmisión
Velocidades angulares
Se realizaron cálculos mediante las formulas mencionadas, (hoja de excel anexada)

Hoja 2d Inventor


Criterios de viabilidad
Dimensiones
Impacto ambiental
Ahorro por uso
Precio
CONCLUSIONES
Se logró implementar el sistema multiplicador de fuerza, logrando mantener la velocidad constante (rpm) de 650 rpm, sin embargo para la medición del par torsor no se contó con un método.

Se definió que mediante un sistema de levas (excéntricas) y un mecanismo de 4 barras se logró transmitir la velocidad de entrada sin alterarla el cual cumple con nuestro requerimiento de aumento de velocidad debido a la disposición de sus eslabones, el cual posee un grado de libertad. Tal y como se pudo demostrar con la simulación y los cálculos.

En los cálculos se obtuvo que el eje motriz tiene una fuerza de inercia de 𝟓𝟕.𝟕𝟏𝑵 y calculando con el teorema de antiparalelogramo obtuvimos una fuerza de inercia de 𝟏𝟎𝟑.𝟖𝟒𝑵 en el eje de salida. Obteniendo un aumento del 79.9%.

Se realizaron cálculos para cada uno de los ángulos del eslabón de entrada, en los cuales se determinó que el rango de mayor multiplicación de velocidad angular para el eslabón de salida se encuentra entre 142° a 180°.

Se modelo el mecanismo en el software de modelamiento Autodesk Inventor 2013, con el cual se reconocieron los movimientos del sistema con el fin de determinar las dimensiones de diseño del sistema.

GRACIAS
|
Mecanismos simulados
RECOMENDACIONES
Emplear correderas en la barra central y en la barra de contrapesos, con el fin de realizar análisis en diferentes posiciones.

Asegurar que la distancia entre soportes sean precisas, para reducir las vibraciones

Marcar una posición inicial para arrancar el sistema, ya que de esta dependerá el sentido de giro.

Asegurarse que los aprietes de los tornillos estén correctos, ya que el mecanismo es un sistema es de precisión.
Pruebas
Asesor: Marco Romero.
2015
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