Polea simple móvil:
Una forma alternativa de utilizar la polea es fijarla a la carga, fijar un extremo para levantar la polea y la carga. A esta configuración se le llama " POLEA SIMPLE MOVIL"
La polea simple móvil produce una ventaja mecánica: la fuerza necesaria para levantar la carga es justamente la mitad de la fuerza que habría sido requerida para levantar la carga sin la polea. Por el contrario, la longitud de la cuerda de la que debe tirarse es el doble de la distancia que se desea hacer subir a la carga.
Poleas compuestas
Polipastos o aparejos
el polipasto es la configuración mas común de polea compuesta. Es un polipasto, las poleas se distribuyen en dos grupos, uno fijo y uno móvil. En cada grupo de instala un numero arbitrario de poleas. La carga se une al grupo móvil.
La ventaja mecánica del polipasto puede determinarse cuando el numero de segmentos de cuerda que llegan a las poleas móviles que soportan la carga.
1º ¿Que son los mecanismos y como actúan en las maquinas?
2º Tipos de mecanismos con ejemplo
3º tipos de movimiento en un mecanismo (nombre y dibujo)
1°¿ Que son los mecanismos y como actúan en las maquinas?
° Un mecanismo es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilitan aprovechar, dirigir o transformar energía, o realizar un trabajo con un fin determinado.
° El hombre a lo largo de la historia a inventado una serie de dispositivos o artilugios llamados que le facilitan y, en muchos casos, posibilitan una realización de una tarea.
2° Tipos de mecanismos con ejemplos:
° MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR:
Son los que llevan a cabo el movimiento por intermedio de un sistema de poleas con correa o por ruedas de fricción.
°MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL:
°MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL:
Son aquellas que mueven en linea recta, generando una relación entre la transformación de fuerzas a través de una polea, ya sea fija o móvil
° MECANISMOS DIRIGENTES Y REGULADORES DE MOVIMIENTOS:
Son los que desarrollan la dirección desde un trinquete y la regulación a través del freno, ya sea a disco, a tambor o el freno de cinta.
° MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO CIRCULAR EN RECTILÍNEO:
Son los que conforman el sentido de la transformación circular en lineal o recto
3° ¿ TIPOS DE MOVIMIENTOS EN UN MECANISMO. " NOMBRE Y DIBUJO"
° MOVIMIENTO ROTATIVO O CIRCULAR: Es el desplazamiento de un cuerpo que sigue una trayectoria circular (Una noria de feria).
° MOVIMIENTO LINEAL: Es el desplazamiento de un cuerpo en linea recta o en una dirección determinada.
° MOVIMIENTO ALTERNATIVO: Es el desplazamiento de un cuerpo adelante y hacia a tras, a lo largo de una linea( Un reloj de cucu, un motor de explosión).
° MOVIMIENTO OSCILANTE: Es el desplazamiento de un cuerpo hacia adelante y hacia a tras según la trayectoria curva, que describe un arco de circunferencia.Un ejemplo lo proporciona el péndulo.
POLEAS Y TIPOS DE POLEAS:
¿ Que son las poleas?
° MECANISMOS DIRIGENTES Y REGULADORES DE MOVIMIENTOS:
Son los que desarrollan la dirección desde un trinquete y la regulación a través del freno, ya sea a disco, a tambor o el freno de cinta.
° MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO CIRCULAR EN RECTILÍNEO:
Son los que conforman el sentido de la transformación circular en lineal o recto
3° ¿ TIPOS DE MOVIMIENTOS EN UN MECANISMO. " NOMBRE Y DIBUJO"
° MOVIMIENTO ROTATIVO O CIRCULAR: Es el desplazamiento de un cuerpo que sigue una trayectoria circular (Una noria de feria).
° MOVIMIENTO LINEAL: Es el desplazamiento de un cuerpo en linea recta o en una dirección determinada.
° MOVIMIENTO ALTERNATIVO: Es el desplazamiento de un cuerpo adelante y hacia a tras, a lo largo de una linea( Un reloj de cucu, un motor de explosión).
° MOVIMIENTO OSCILANTE: Es el desplazamiento de un cuerpo hacia adelante y hacia a tras según la trayectoria curva, que describe un arco de circunferencia.Un ejemplo lo proporciona el péndulo.
POLEAS Y TIPOS DE POLEAS:
¿ Que son las poleas?
Una polea, también llamada garrucha, carrucha, trocla o carrillo, es una maquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Se trata de una rueda que junto con una cuerda o cable que se hace pasar por el canal " garganta " se usa como elemento de transferencia para cambiar la dirección del movimiento en maquinas y mecanismos. Además formando conjuntos, polea móvil, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso.
¿ Para que se usan?
Se usa como elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento en maquinas y mecanismos. Es decir, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso, variando su velocidad.
¿ Que tipos de poleas existen?
Los elementos constitutivos de una polea son la rueda propiamente dicha, en cuya circunferencia llanta suele haber una acanaladura denominada "garganta" cuya forma se ajusta a la de la cuerda a fin de guiarla, las "armas" armadura en forma de U invertida o rectangular que la rodea completamente y en cuyo extremo superior, monta un gancho por el que se suspende el conjunto, y el "eje" que puede ser fijo, si esta unido a las armas estando la polea atravesada por el (poleas de ojo) o móvil si es solidario a la polea (poleas de eje) cuando formando parte de un sistema de transmisión, la polea gira libremente sobre su eje, se denomina "loca".
Según su desplazamiento las poleas se clasifican en "fijas" aquellas cuyas armas se suspenden de un punto fijo (la estructura del edifico) y, por lo tanto, no sufren movimiento de traslación alguno cuando se emplean, y "movibles" que son aquellas en la que un extremo de la cuerda se suspende de un punto fijo y que durante su funcionamiento de desplazan, en general, verticalmente.
Polea simple fija:
La manera mas sencilla de utilizar una polea es anclarla en un soporte, colgar un peso en un extremo de la cuerda, y tirar del otro extremo para levantar peso. A esta configuración se le llama polea simple fija.
Una polea simple fija no produce una ventaja mecánica: la fuerza que debe aplicarse es la misma que se habría requerido para levantar el objeto sin la polea. La polea, sin embargo, permite aplicar la fuerza en una dirección mas conveniente.
4 PARTES QUE CONFORMAN UNA POLEA
4 PARTES QUE CONFORMAN UNA POLEA
5¿DESARROLLAR CUATRO EJERCICIOS EN EL QUE SE HALLE LA FUERZA NECESARIA PARA LEVANTAR UNA MAZA, UTILIZANDO UN SISTEMA DE POLEAS.
TALLER NUMERO 2
La palanca es una maquina simple cuya funcion es transmitir fuerza y desplazamiento. Esta compuesta por una barra rigida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro.
Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecanica que se amplifica a un objeto, para incrementar su velocidad o distancia recorrida, en respuestas a la amplificacion de una fuerza.
°FUERZAS ACTUANTES: Sobre la barra rigida que constituye una palanca actua en 3 fuerzas:
La potencia P: Es la fuerza que aplica voluntariamente con el fin de obtener un resultado ya sea manealmete o por medio de motores u otros mecanismos.
La resistencia R: Es la fuerza que vencemos ejercida sobre la palanca sobre el cuerpo a mover. Su valor sera equivalente, por el principio de accion y reaccion, a la fuerza transmitida por la palanca o dicho cuerpo.
La fuerza de apoyo: Es la ejercida por el fulcro ( punto de apoyo de la barra) sobre la palanca, si no se considera el paso de la barra, sera siempre igual y opuesta a las sumas de las de las anteriores, de tal forma de mantener la palanca sin desplazarse del punto de apoyo, sobre el que rota libremente.
Brazo de potencia BP: La distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia y el punto de apoyo
Brazo de resistencia BR: Distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo.
Ley de palanca: En física, la ley que relaciona las fuerzas de una palana en equilibrio se expresa mediante la ecuación
PxBP: RxBR
Ley de la palanca: Potencia por su brazo es igual a resistencia por el suyo.
Siendo P la potencia, R resistencia y BP y BR las distancias medidas desde el fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R respectivamente llamadas brazo de potencia y brazo de resistencia.
Tipos de palanca
palanca de primera clase
El fulcro se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, para que esto suceda, el brazo de potencia BP a de ser mayor que el brazo de resistencia BR.
Ejemplo:
El balancín, las tenazas, tijeras, los alicates y catapulta.
Palanca de segunda clase
La resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Se caracteriza entre la potencia es siempre menor con la resistencia.
Ejemplos:
Carretilla, los remos y el cascanueces.
Palanca de tercera clase
La potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante, y se utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida o un objeto o la distancia recorrida por el.
Ejemplos:
Son el quita grapas, la caña de pescar, y la pinza de cejas.
ACTIVIDAD:
1º Dibujar el esquema que representa la palanca dependiendo de la ley de las palancas.
2º Dibujar 5 ejemplos de palancas según su clase
3º Realizar ejercicios propuestos.
Completar ejercicios y url.
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