Polea móvil, polea fija, combinación de poleas.pdf

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About This Presentation

Polea móvil, polea fija, combinación de poleas, polipastos


Slide Content

SISTEMAS DE POLEAS
Aulas Virtuales

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
Aulas Virtuales

MÁQUINAS SIMPLES
Utilidades básicas

POLEA
Definición
Dispositivo mecánico de
tracción que sirve para
TRANSMITIR una
FUERZA

•Transmitir un movimiento
lineal continuo en otro de
igual tipo pero diferente
DIRECCIÓN y SENTIDO
•Reducir el ROZAMIENTO
•Obtener un movimiento
GIRATORIO a partir de uno
lineal continuo
POLEA
Utilidades básicas

POLEA
Sus partes

POLEAS
En nuestro ámbito
•Cambio de dirección y
sentido
•Ventaja mecánica (VM) *

SISTEMAS DE POLEAS
Componentes básicos
•Polea (s)
•Fuerza o Resistencia
•Esfuerzo o Potencia

SISTEMAS DE POLEAS
Tipos
•Polea FIJA
•Polea MÓVIL
•Poleas COMPUESTAS
-Polipastos

SISTEMAS DE POLEAS
Componentes básicos
•Resistencia = OUTPUT
•Potencia = INPUT
•VM (Ventaja Mecánica) = Output / Input
•Eficiencia = Wm salida / Wm salida (rozamiento)

POLEA SIMPLE FIJA
Características básicas

POLEA SIMPLE MÓVIL
Características básicas

POLEAS COMPUESTAS

POLIPASTOS O APAREJOS

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea SIMPLE FIJA
•Fuerza = Resistencia
•MA = 0 (Input = Output)
•Distancia fuerza = Distancia
Resistencia

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea SIMPLE MÓVIL
(Desmultiplicando)
•Fuerza = 1/2 x Resistencia
•MA = 2 (Input = Output)
•Dist. resistencia = 1/2 x Dist.
Fuerza

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea SIMPLE MÓVIL
(Multiplicando)
•Fuerza = 2 x Resistencia
•MA = 0,5 (Input = Output)
•Dist. resistencia = 2 x Dist. Fuerza

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea COMPUESTA
(Desmultiplicando x 2)
•Fuerza = 1/ 2 x Resistencia
•MA = 2 (Input = Output)
•Dist. resistencia = 1/2 x Dist.
Fuerza

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea COMPUESTA
(Desmultiplicando x 3)
•Fuerza = 1/ 3 x Resistencia
•MA = 3 (Input = Output)
•Dist. resistencia = 1/ 3 x Dist.
Fuerza

POLEAS Y CARGA GRAVITACIONAL
Análisis
Polea COMPUESTA
(Desmultiplicando x 4)
•Fuerza = 1/ 4 x Resistencia
•MA = 4 (Input = Output)
•Dist. resistencia = 1/ 4 x Dist.
Fuerza

POLEAS Y DISTANCIA RECORRIDA
W = Fuerza x desplazamiento

POLEAS Y CARGA INERCIAL
Supongamos 20 Kg en placas
•Carga inercial placas:
-Distancia = 0,4 m
-Aceleración = 0,4 m/s
2
-Fuerzar = 20 kg (masa) x 0,4 m/ s
2

(aceleración) = 8 N

POLEAS Y CARGA INERCIAL
Supongamos 20 Kg en placas
•Desmultiplicación x 2

POLEAS Y CARGA INERCIAL
Supongamos 20 Kp en placas
•Desmultiplicación x 3

POLEAS Y CARGA INERCIAL
Supongamos 20 Kp en placas
•Desmultiplicación x 4
20 kg

CARGA INERCIAL
Utilización estratégica de la desmultiplicación

POLEAS DE LAZO CERRADO

POLEAS DE LAZO CERRADO

EJEMPLOS DE SISTEMAS EN LA SALA
DE FITNESS

EJEMPLOS DE SISTEMAS EN LA SALA
DE FITNESS

POLEAS EXCÉNTRICAS

POLEAS EXCÉNTRICAS

KINESIS

SISTEMAS CON 2 POLEAS
•Redirección
•Desmultiplicación x 2
•Desmultiplicación x 3

SISTEMAS CON 3 POLEAS
•Redirección
•Desmultiplicación x 2
•Desmultiplicación x 3
•Desmultiplicación x 4

CONCEPTOS CLAVE
•Polea y sus funciones
•Componentes de un sistema de poleas
•Ventaja Mecánica
•Carga gravitacional
•Carga inercial
•Polea excéntrica
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