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May 9, 2018 | Author: artovolasti | Category: Gear, Mechanics, Mechanical Engineering, Physics, Physics & Mathematics


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EXAMEN DE TEORÍA DE MÁQUINAS3º DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (P.N.) Iruña, 2 de septiembre de 1999 TEORÍA (4.5 puntos/10) (1 hora) ALUMNA/O: 1.- Enunciar la Ley de Grashof y describir cuántas y cuáles son las posibles inversiones de un cuadrilátero articulado plano (0.5 puntos) 2.- a) ¿Cuándo se dice que un mecanismo es un mecanismo de retorno rápido? (0.5 puntos) b) Diseñar un mecanismo de retorno rápido del tipo Whitworth (ver figura), de forma que la carrera pueda variar entre 6 y 24 cm, siendo la razón de tiempos de valor Q = 2, para la configuración que da lugar a un valor máximo de la carrera. Considerar la distancia O1O2 = 12 cm y la distancia de O1 al camino de la corredera igual a 10.5 cm. Determinar el rango de longitudes de L1 y el valor de L2. (0.5 puntos) 3.- ¿A qué se le llama masa reducida a un punto? ¿Y fuerza reducida a un punto? Deducir la relación existente entre ambos valores. (1 punto) 4.- Enunciar los diferentes elementos del mecanismo de contacto directo conocido como leva. Clasificar sus diferentes tipos describiéndolos (figura) brevemente. (1 punto) 5.- a) Socavación de un perfil de leva. (0.5 puntos) b) Socavación de un diente de un engranaje. (0.5 puntos) 2 de septiembre de 1999 PROBLEMA 1 (1 punto/10) (45 minutos) ALUMNA/O: En el mecanismo de la figura B desliza sobre el suelo y el disco no pierde contacto no con la barra ni con la pared. Calcular. (1 punto) ω . la velocidad y aceleración del centro del disco C. de forma gráfica mediante los polígonos de velocidades y aceleraciones.) Iruña.N. EXAMEN DE TEORÍA DE MÁQUINAS 3º DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (P. . El seguidor debe tener una detención durante 80° de rotación de la leva.Los movimientos estándar de las levas que pueden ser empleados para un funcionamiento de la leva descrita a alta velocidad.N.El tiempo de detención y la velocidad y aceleración máximas y mínimas del seguidor en todo el ciclo de la leva. (0. 2 de septiembre de 1999 PROBLEMA 2 (2. después de lo cual sube hasta una elevación máxima de 70 mm. EXAMEN DE TEORÍA DE MÁQUINAS 3º DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (P.) Iruña.m.Las elevaciones correspondientes y los ángulos de rotación de la leva para cada tramo del diagrama de desplazamientos.5 puntos/10) (1 hora) ALUMNA/O: Una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo debe girar en el sentido de las agujas del reloj con una velocidad de 450 r. durante 30 mm de la carrera de retorno ha de ser capaz de mantener una velocidad constante del seguidor de 1.. Posteriormente. (1 punto) 2. (1 punto) 3.5 m/s.. Determinar: 1.5 puntos) .p. EXAMEN DE TEORÍA DE MÁQUINAS 3º DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (P. (1 punto) .) Iruña. se pide: . tallando ambos con un piñón de 30 dientes y módulo m = 6 mm.Addendum del piñón de tallado para evitar la interferencia de funcionamiento y la de tallado.N. 2 de septiembre de 1999 PROBLEMA 3 (2 puntos/10) (1 hora) ALUMNA/O: Se va a generar una rueda de 72 dientes y un piñón de 24. Si se desea que la rueda y el piñón sean normales.¿Cuánto valdría la relación de contacto en el engrane de las dos ruedas si fueran normales? (1 punto) .
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