Ingenieria Electromecánica

June 20, 2018 | Author: erika | Category: Mechanics, Electromagnetism, Engines, Manufactured Goods, Machines
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INGENIERIA ELECTROMECÁNICA                                                     DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 1) Un motor eléctrico de 2HP que funciona a 1720 rpm impulsará un soplador a una velocidad de 240 rpm. Seleccione una transmisión de banda en V para tal aplicación y especifique bandas en V estándares, tamaños de poleas y la distancia entre centros resultante. El tamaño del motor limita la distancia central a por lo menos 22 pulgadas. Factor de servicio de sobrecarga [TABLA 17.9]   Tamaño de banda [TABLA 17.2]   datos  Pot=2 n1=1720 n2=240 Ks=1.2 c=22 dM=18 dn=6 Hn=15 Ks=1.25 nd=1.1 wi=0.393 gi=32.17 solucion  Pd=Pot*Ks Angulo de contacto menor θs=π­2*ArcCos[(dM­dm)/(2*c)]//N V=(3.1415*dn*n1)/12 Fc=(wi/gi)*(V/60)2 T=(63025*Hn*Ks*nd)/n1 datos 2 69 24. La velocidad de la bomba es de 140 rpm.1720 240 1.3 p=0.393 32. datos Ptrans=25 fs=1.5 nmotor=700 nbomba=140 nd=1.101559 2701.5 y un factor de diseño de 1.3 Ptab=13.75 c=30 pi=3. se toma los datos tipo A-3 de 6 plg de diametro y la polea mayor de 18 plg 2) Un motor de inducción de 25 Hp tipo jaula de ardilla de 700 rpm debe impulsar una bomba alternativa de dos cilindros.1 0. Resultan apropiados un factor de servicio Ks de 1.5 Angulo contacto de menor 0.25 1.17 solucion 2.2 22 18 6 15 1. Seleccione una cadena adecuada y los tamaños de las catarinas.1 N1=17 k1=1 k2=3.7691 Conclusion: Puesto que la potencia de diseño es 2hp.1.141516 solucion POTENCIA DE DISEÑO Pd=Ptrans*fs*nd Ptab1=(fs*nd*Ptrans)/(k1*k2) Pa=k1*k2*Ptab NUMERO DE DIENTES DE LA CATARINA R=nmotor/nbomba N2=N1*R FACTOR DE DISEÑO EN FUNCION DEL FACTOR DE SERVICIO . en un cobertizo en el exterior . Tiene un diámetro exterior de 1.1704 CATARIA DE DIAMETRO LA 148.1169 CADENA DE LA LONGITUD 114.5 700 140 1.3 0.1 17 1 3.904 Conclusión: con los datos obtenidos en el ejercicio se selecciona una catarina N0 60 ya que cumple con los parametros necesarios y su respectiva cadena va a tener una longitud de 115 plg y esto se logra obtener con los cálculos que da una distancia entre centros de 30 plg 3) Un resorte helicoidal de compresión se forma mediante alambre de piano de 0.14152 solucion DE DISEÑO POTENCIA 41.89 CATARINA DE2 DIENTES LA NUMERO 5 85 DE2 DEL DISEÑO EN FACTOR2 FUNCION SERVICIO 1.05845 8.25 12. .75 30 3.75 4.nfs=(k1*k2*Ptab)/(fs*Ptrans) DIAMETRO DE LA CATARIA V=(N2*p*nbomba/12)*12/60 Dcmen=(12*V)/(Pi*nbomba) Dcmay=2*Dcmen LONGITUD DE LA CADENA L=(2*c)+((N2+N1)/2)+(((N2-N1)^2)/(4*(pi^2)*c)) datos 25 1.225 plg con extremos sencillos esmerilados y 12 espiras totales.105 plg de diámetro.3 13.5 43. 146 1.15*107 10 lb 45 0.5/C1)//N Fmax-per=(π*d3)/(8*ks*n*D1)*Ssy*(1000) N1=Nt-Nd datos 0. el esfuerzo de torsión no exceda el esfuerzo de fluencia ? Es decir.577*Sy D1=De-d//N C1=D1/d//N ks=(1+0.105 1.814 23 2 solucion 272.225 n=1 Nt=12 A1=196 m=0.105 De=1.75*Sut Ssut=0. es seguro cuando esta solido? b) Que fuerza se necesita para comprimir este resorte hasta cerrarlo? c) Estime la razon del resorte d) Existe alguna posibilidad de que el resorte se pandee durante el servicio? datos d=0.225 1 12 196 0.6*Sut Ssy=0.814 Nt=23 Nd=2 solucion Sut=A1/dm Sy=0.146 G=11.5*106 Fmin=10 lb SSe´=45 kc=0.372 .a) Cual debe ser la longitud libre para asegurar que cuando el resorte se comprima solido. 423 117.869 1.204.6998 21 .279 163.6667 1.04688 45.12 10.


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