Árboles y ejes

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ELEMENTOS DE MAQUINAS - 2008
PRACTICOS AULICOS
Árboles y Ejes
Árboles y ejes
1) Realizar una tabla que de el diámetro del eje en función de la potencia y el
número de r.p.m.
2) Ídem anterior para torsión en grados / metro lineal en función del momento
torsor.
3) Dimensionar un eje cargado con tres fuerzas, que no tenga más de 600
mm. de largo, distancia entre apoyos de 400 mm. y sólo una fuerza puede
ser normal al eje longitudinal.
a) Eje macizo material acero SAE 1045.
b) Eje hueco material acero SAE 1045.
4) Dimensionar el eje de la figura. Material SAE 3220 (buscar en Cosme).
200mm
100 kg.
200mm
100mm
230 Kg.
5) Hallar la velocidad crítica de un eje considerado doblemente empotrado,
coloque todos los valores necesarios.
6) Ídem anterior, pero en este caso el eje está montado sobre rodamientos y la
carga está uniformemente repartida.
7) Dimensionar un árbol para que se transmita 7 HP a 1500 r.p.m. τadm.= 250
kg/cm2.
8) Ídem para un árbol hueco.
9) Calcular el árbol sometido a flexo torsión si el momento torsor vale 230kg.m.
y el momento flector vale 500 kg.m.
Aplicando la teoría de Guest y considerando al material acero SAE 1045.
Profesor: Ing. Alberto F. Zanardi
Ayudante: Pablo O. Lobos
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Árboles y Ejes
10) Ídem para el árbol hueco.
11)|Un árbol posee un momento torsor de Mt= 77.000 Kg.m. Determinar:
a)
b)
Potencia que puede trasmitir girando a n=100 rpm. – n= 1890 rpm.
Diámetro del árbol, si este es de acero 1045
12) Se desea trasmitir una potencia de N=30 C.V. Determinar que diámetro
de árbol corresponde dar para las velocidades de rotación siguientes, n= 35
rpm. – n= 500 rpm.
13) Una polea tiene un diámetro D= 700 mm. y esta montada sobre un árbol
que gira a n= 250 rpm. Trasmitiendo una potencia de N= 15 HP, determinar
la velocidad periférica en la llanta de la polea en m/seg y el valor de la fuerza
tangencial.
14) En una trasmisión formada por un árbol hueco de sección circular cuyos
diámetros son d= 120 mm. y D= 190 mm. se trasmite una potencia de N=
85 HP girando a n =175 rpm. Determinar :
c)
d)
e)
Momento de inercia polar de la sección
Momento torsor
Esfuerzo de torsión
Profesor: Ing. Alberto F. Zanardi
Ayudante: Pablo O. Lobos
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