26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 1
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 2
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
Els sistemes mecànics estan formats per les màquines i els mecanismes icomprenen tots els conjunts organitzats d’elements mecànics (barres, guies,rodaments, etc.) entre els quals intervenen forces i moviments. L’estudi delssistemes mecànics representa un dels capítols més interessants de latecnologia i que més aplicacions ha generat.
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 3
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
A l’hora de dissenyar o analitzar una màquina, cal partir de les lleis de lamecànica, l’aplicació de les quals permet determinar les forces i elsmoviments que intervindran.
La mecànica compren tres grans apartats:• Estàtica: s’analitzen aspectes relatius a l'equilibri de les forces que hi
actuen.• Cinemàtica: s’analitzen les forces a que està sotmesa la màquina.• Dinàmica: s’analitzen els moviments a que està sotmesa la màquina.
L’estàtica és la part de la mecànica que estudia l’equilibri dels cossos en estatde repòs, és a dir, en absència de moviment. Per tant, s’ocupa del disseny icàlcul de les estructures de suport tant en màquines com en edificis iconstruccions. També permet determinar les forces que es generen en lesbarres i peces mòbils d’una màquina o un mecanisme com a conseqüència deles forces que s’hi apliquen.
Dins l’estàtica es poden distingir dues parts: l’equilibri del punt material il’equilibri del sòlid rígid.
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 4
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 5
SISTEMES MECÀNICS.
ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 6
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 7
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 8
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 9
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 10
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 11
SISTEMES MECÀNICS. ESTÀTICA DE MÀQUINES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 12
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
MÀQUINES SIMPLES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 13
MÀQUINES SIMPLES
• Màquina estàtica que serveix per a equilibrar una força (resistència)amb una altra (potència) a través d’un element mecànic amb un punt fix(anomenat punt de suport).
• Alguns exemples de màquines simples són:
• El treball que fem sobre una màquina simple s’anomena treball motriu(Wm), i el que fan les càrregues a contrarestar, treball resistent (Wr).
• Amb les màquines simples es busca sobretot una acció amplificadora deforces.
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 14
• Si el rendiment de la màquina és del 100%, el treball o energia que rep la màquina(Wmotriu) és el mateix que el que subministra (Wresistent).
rWmW %si 100
0MO
dFMO
• Alhora de resoldre, sovint aplicarem les condicions d’equilibri estàtic:“La suma dels moments originats per les forces que actuen a la màquinaha de ser nul·la”.
• Sabent que el moment (MO) d’una força (F) respecte d’un punt (O) es defineix comel producte de la força per la distància mínima (d) de la seva línia d’acció al punt.
M > 0 gir antihorariM ‹ 0 gir horari
[N·m]
MÀQUINES SIMPLES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 15
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
MÀQUINES SIMPLES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 16
LA PALANCA
• Consisteix en una barra rígida que esrecolza sobre un punt de suport o fulcre.
• Perquè hi hagi equilibri, la suma demoments respecte el punt de suport hade ser igual a zero:
0MOM > 0 gir antihorariM ‹ 0 gir horari
per tant:
0dRdF 21
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 17
• A continuació podem veure un exemple resolt d’aplicació de palanques:
LA PALANCA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 18
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
LA RODA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 19
LA RODA
• La seva principal aplicació consisteix en el desplaçament de càrregues de transport.
• Quan una càrrega es desplaçada sobre un vehicle de rodes la fricció es converteixen rodolament.
• Al aplicar una força (F) a l’eix de la rodasuficient per vèncer el rodolament, la rodacomença a girar i la normal (N) es desplaçauna distància δ anomenada coeficient derodolament. Si prenem moments sobre elpunt O:
Aquest rodolament es produeix perquè laroda o la superfície, o les dos, es deformencom a conseqüència del pes de la roda (queexerceix força contra la superfície).
R
δGF
r
r
on δ = coeficient de rodolament [2,5·10-4 - 0,125 m]F = força aplicada al centre de la roda [N]N o Pr = normal o pes de la roda [N]Rr = radi de la roda [m]
[N]
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 20
• A continuació podem veure un exemple resolt d’aplicació de palanques:
LA RODA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 21
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
EL TORN
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 22
• La seva principal aplicació consisteix en l’elevació de càrregues.
• Consta d’un cilindre horitzontal recolzat en els seus extrems per doscoixinets. Dels extrems del cilindre surten dues barres en forma demaneta que permeten fer girar el cilindre, i que és on s’enrotlla la corda ocable en què se suspèn la càrrega.
EL TORN
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 23
• Per tal de calcular la força (F) que caldrà aplicar sobre una de les manetesper tal d’aixecar una determinada càrrega (Q), suposada una situaciód’equilibri, prendrem moments respecte d’un dels punts de suport(O).
0rRrF 21
rrR
F1
2 [N]
• Si es fa força a les dues manetes, al mateix temps, caldrà considerar queF val el doble.
on F = força que cal aplicar [N]R = càrrega [N]r1 = longitud de la maneta [m]r2 = radi del cilindre [m]
EL TORN
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 24
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
EL TORN DIFERENCIAL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 25
• És una variant del torn normal, que consta de dos cilindres concèntrics dediferent diàmetre, de manera que quan es pretén elevar un pes el cilindrede més diàmetre enrotlla el cable i el de menys diàmetre el desenrotlla.
La diferència entre els dos diàmetres fa que sigui superior la quantitat decable enrotllat que el desenrotllat, per tant la càrrega s’eleva lentament.
A més a més, tenint en compte que la càrrega està unida a una politjamòbil, la càrrega s’eleva cada volta la meitat de la diferència entre elcable enrotllat i el desenrotllat.
EL TORN DIFERENCIAL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 26
• En aquest cas per calcular la força (F) que cal fer, igualarem el treballmatriu (Wm) al treball resistent (Wr) (suposant un rendiment del 100%).
rm WW
d2
rrRF 21 [N]
2
rrRd2πF 21
Si tenim en compte que el rendiment (η) no és del100%, llavors:
ηWW rm ηd2
rrRF 21 [N]
• D’aquestes expressions podem deduir que, com més petita sigui ladiferència entre els diàmetres dels dos cilindres mes poder multiplicadors’obté de la força aplicada, però més lentament pujarà aquesta càrrega.
EL TORN DIFERENCIAL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 27
• També podem fer la mateixa deducció a partir de:
EL TORN DIFERENCIAL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 28
• A continuació podem veureresolt un exemple d’aplicaciód’un torn diferencial:
EL TORN DIFERENCIAL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 29
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
EL TERNAL (o politja diferencial)
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 30
• Es basa en tres politges: dues e concèntriques, de diferent diàmetre ifixades al mateix eix, i una de mòbil (on hi penjarem la càrrega).
El seu funcionament és molt similar al d’un torndiferencial, al estirar de la corda (o cable) lalongitud de corda enrotllada per la politja de mésdiàmetre és superior a la desenrotllada per lapolitja de menys diàmetre, amb la qual cosas’aconsegueix elevar la càrrega que penja de lapolitja mòbil.
La força (F) que cal aplicar per contrarestar unadeterminada càrrega (R) està donada perl’expressió:
ηWW rm ηr2rrR
F1
21 [N]
EL TERNAL (o politja diferencial)
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 31
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
EL PLA INCLINAT
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 32
• En aquest cas la força (F) que cal aplicar per remuntar una càrrega per unpendent, també la calcularem igualant el treball matriu (Wm) al treballresistent (Wr) (suposant un rendiment del 100%).
rm WW
LhR
F [N]hRLF
• Si existeix fricció, llavors al treball resistent cal sumar-li el treball queoriginen les forces de fricció.
L
cosLμhRF
α[N]
LFhRLF f
cosRμNμFf
EL PLA INCLINAT
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 33
• O també podem calcular-ho:
EL PLA INCLINAT
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 34
• A continuació podem veure un exemple resolt d’aplicació d’un pla inclinat:
EL PLA INCLINAT
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 35
MÀQUINES SIMPLES
PALANCA TORNRODA TERNAL PLA INCLINAT CARGOL
TORN DIFERENCIAL
EL CARGOL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 36
• Resulta una de les aplicacions més importants del pla inclinat. Una rosca ocargol no és res més que un pla inclinat que remunta una superfíciecilíndrica.
• Quan s’efectua una volta sencera del cargol sobre la femella, o a l’inrevés,existeix un desplaçament d’un sobre l’altre igual al pas de la rosca, siaquesta és d’un sol filet, i el doble o el triple si és de dos o tres filets.
Ex: Un cargol amb un pas de rosca de 2 mm i un filet avançarà 2 mm percada volta que doni el cargol respecte de la femella. En canvi si té 2filets cada volta avançarà 4 mm.
EL CARGOL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 37
• En aquest cas ens interessa calcular la força (R) que podem vèncer alaplicar una determinada força (F) per tal de cargolar un cargol. Per fer-hoigualarem el treball matriu (Wm) al treball resistent (Wr) (suposant unrendiment del 100%).
rm WW
a
πM2R [N]
aRr2πF
a2πrF
R
MrF
on R = resistència que podem vèncer [N]M = moment de la força (F) aplicada [N]a = avanç (pot no coincidir amb pas) [m]
EL CARGOL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 38
• Ara bé, quan parlem de cargols cal tenir en compte la elevada fricció existent entreel cargol i la femella, per tant es fa indispensable la introducció del rendiment (η),per tant l’expressió anterior quedarà així:
El rendiment per una rosca quadrada el calcularem a partir del’expressió:
α
α
tgtg
η cr2πa
tg
μtg
ηWW rm
ηa
πM2R [N]
EL CARGOL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 39
• A continuació podem veure un exemple resolt d’aplicació d’un cargol:
EL CARGOL
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 40
• Les unions es poden classificar segons siguin fixes o desmuntables:
• Les unions fixes normalment s’utilitzen quan la unió ha d’aguantar esforçosmecànics importants i no es necessari el seu desmuntatge.
• Les unions desmuntables s’utilitzen quan els elements que van units s’han depoder desmuntar amb facilitat.
SoldaduresUnions fixes
Unions
Unions desmuntables
Rebladures
Cargolades
Unions d’elements demàquines: clavetes,passadors, coixinets,...
UNIONS FIXES I UNIONS DESMUNTABLES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 41
L’element que es fa servir és el rebló, el qual estàproveït d’una cabota en un dels seus extrems is’introdueix en uns forats fets prèviament en lespeces a unir, de tal manera que, una vegadasobreposades, els forats coincideixin. La part que surtdel rebló s’ha de picar fins a formar la mateixa cabotade l’altre extrem. El fet de picar la part de rebló quesobresurt de les peces a unir fa que el material omplitot el forat de les peces, la qual cosa dóna com aresultat una compressió entre les dues peces queimpossibilita el seu moviment.
LA REBLADAQuan s’han d’unir peces planes de poc gruix que no admeten la soldadura o pecesen les quals les soldadures podrien provocar tensions internes en el material ideformar-lo, ens queda el recurs d’utilitzar la reblada.
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 42
LA REBLADA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 43
El procediment de reblar es pot fer automàticament. Per això s’utilitza un reblóespecial que porta un eix en el seu interior amb l’extrem embotit i que, per viamecànica o hidràulica, és estirat endarrere perquè el seu extrem emboteixi elrebló, sempre que aquests no excedeixin de 4,8 mm de diàmetre.
Els caps dels reblons poden tenir diferents formes. El material del rebló sol sermolt divers i depèn de la força que hagi de fer la unió; se'n poden trobar d’acersuau, de coure, d’alumini...
LA REBLADA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 44
LA REBLADA
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 45
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 46
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 47
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 48
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 49
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 50
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 51
UNIONS CARGOLADES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 52
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 53
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 54
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 55
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 56
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 57
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 58
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 59
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 60
CLAVETES, ENTALLES, CLAVILLES I PASSADORS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 61
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 62
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 63
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 64
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 65
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 66
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 67
MOLLES I UNIONS ELÀSTIQUES
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 68
• El rodament o coixinet és un element intermedi muntat entre dos òrgans d’unmecanisme que giren un respecte de l’altre per aconseguir que la fricció entreells sigui mínima i, al mateix temps, assegurar que aquests dos òrgans quedinunits.
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 69
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 70
PARTS D’UN RODAMENT
• Un rodament generalment està constituït per quatre parts:
L’anell exterior.
L’anell interior.
Els cossos rodants.
Els separadors.
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 71
PARTS D’UN RODAMENT
• L’anell exterior: la seva part exterior entra a pressió dins l’element que gira odins l’element fix, i la seva part interior serveix de pista de rodament o camíde rodament dels cossos rodants.
• L’anell interior: la seva part interior pot estar lligada a l’element que gira o al’element fix, i la seva part exterior serveix de pista de rodament dels cossosrodants.
• Els separadors: fan la funció de tenir els cossosrodants equidistants entre ells.
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 72
PARTS D’UN RODAMENT
• Els cossos rodants: fan que la fricció sigui només elque provoquen els cossos rodants en girar per lespistes. En funció dels esforços a suportar solen tenirdiferents geometries: en forma de bola, cilíndrica,cònica o d’agulla.
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 73
CLASSES DE RODAMENTS
• Tot rodament ha de suportar unes càrregues, ja siguin el mateix pes de l’òrganque aguanten o els esforços que poden rebre de l’exterior.
Quan la força que ha d’aguantar el rodament és perpendicular a la líniaimaginària que passa pel centre del coixinet és anomenada força radial; quanaquesta força és paral·lela rep el nom de força axial, i quan és combinació deles altres dues rep el nom de força obliqua.
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 74
CLASSES DE RODAMENTS
Les seves pistes són molt profundes.
Tenen gran capacitat de càrrega radial i axial.
Permeten altes velocitats de gir.
Presenten una mínima fricció.
Són barats.
Rodament rígid de boles
RODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 75
Les seves guies són rectangulars i es troben a lapart interior de l’anell superior.
L’anell interior sol ser llis.
Suporta elevades càrregues radials.
Permeten altes velocitats de gir.
Rodament de rodets cilíndrics
CLASSES DE RODAMENTSRODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 76
És el més indicat per resistircàrregues axials i radials alhora.
Rodament de rodets cònics
CLASSES DE RODAMENTSRODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 77
Permet el disseny d’estructureslleugeres i que requereixin molt pocespai
Rodament d’agulles
CLASSES DE RODAMENTSRODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 78
Altres rodaments
CLASSES DE RODAMENTSRODAMENTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 79
• La lubrificació consisteix en la col·locació d’unes substàncies, els lubrificants,entre les superfícies de peces mòbils que llisquen en contacte mutu per tal dedisminuir les`pèrdues d’energia i el desgast que es produeix entre elles.
• Un lubrificant és aquella substància capaç de disminuir les friccions queexisteixen en els elements de màquines quan es mouen els uns respecte delsaltres.
Els lubrificants poden ser líquids (olis) o pastosos (greixos), i la seva funció ésformar una pel·lícula entre les superfícies en contacte, de manera que lafricció es produeixi entre un sòlid i un líquid i no entre sòlids.
LUBRIFICANTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 80
Reduir sensiblement el fregament entre les superfícies en contacte.
Reduir el desgast.
Evitar la corrosió.
Dissipar l’escalfor generada pel fregament.
OBJECTIUS DE LA LUBRIFICACIÓ
LUBRIFICANTS
26/02/2012 Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines 81
CARACTERÍSTIQUES DELS LUBRIFICANTS
Viscositat o resistència a fluir (evita que s’escapi d’on és col·locat).
Untuositat o capacitat d’adherència a les superfícies.
Punts de combustió, inflamació i congelació alts.
Poder anticorrosiu.
Poder antiescumant.
Poder detergent.
Resistència a pressions elevades.
LUBRIFICANTS