Ariel
Departamento de Ingeniería Mecánica. Facultad Regional Bahía Blanca. Universidad Tecnológica Nacional Cátedra: Elementos de Máquina. Profesor: Dr. Ing. Marcelo Tulio Piovan
Descripción
En este capítulo se darán herramientas para el cálculode ejes y sus accesorios afines. En la presente División 1, se efectuará un repaso de la metodología de análisis y cálculo estático de ejes y se introducirán esquemas para el estudio de resistencia por fatiga, que es lo más importante desde el punto de vista de diseño
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Descripción
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Procedimiento de diseño de un eje
1. Desarrollar un diagrama de cuerpo libre 2. Evaluar los momentos flectores, torsores, esfuerzos de corte y esfuerzos axialesen el tramo completo del eje. 3. Seleccionar las secciones más conflictivas y de ellas los puntos más conflictivos. 4. Evaluar los estados tensionales en los puntos conflictivos. 5. Seleccionar el criterio o teoría de falla estática o dinámica en función del tipo de material (frágil o dúctil) y tipo de rotura estimada (fatiga, etc.) 6. Evaluar la seguridad de los puntos conflictivos. 7. Efectuarun replanteo en términos de diámetro y configuraciones geométricas o material en tanto que los resultados obtenidos no satisfagan las condiciones de diseño.
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Diseño para solicitación Estática: estado tensionalDepartamento de Ingeniería Mecánica. Facultad Regional Bahía Blanca. Universidad Tecnológica Nacional Cátedra: Elementos de Máquina. Profesor: Dr. Ing. Marcelo Tulio Piovan
Diseño para solicitación Estática: estado tensional
Departamento de Ingeniería Mecánica. Facultad Regional Bahía Blanca. Universidad Tecnológica Nacional Cátedra: Elementos de Máquina. Profesor: Dr. Ing. Marcelo Tulio PiovanDiseño para solicitación Estática: Criterio de Von Mises
Si P=0 se puede despejar el diámetro
Departamento de Ingeniería Mecánica. Facultad Regional Bahía Blanca. Universidad Tecnológica Nacional Cátedra: Elementos de Máquina. Profesor: Dr. Ing. Marcelo Tulio Piovan
Diseño para solicitación Estática: Criterio Coulomb-Tresca
Si P=0 se puede despejar el diámetro
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Diseño para solicitación dinámica: Máxima Tensión de Corte
−τ φ dA + (τ m + K fsτ a )Cos[φ ]Cos[φ ]dA − (τ m + K fsτ a )Sen[φ ]Sen[φ ]dA + + (σ m + K f σ a )Cos[φ ]Sen[φ ]dA =0
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Diseño para solicitación dinámica: Máxima Tensión de Corte
Sen[2φ ] τ φ = (τ m + K fsτ a )Cos[2φ ]+ (σ m + K f σ a ) 2
τ φ =τ φm +τ φa
τ Cos[2φ ]+σ Sen[2φ ] + K τ Cos[2φ ]+ K σ Sen[2φ ] τ φ = m fs a m f a 2 2
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Diseño para solicitación dinámica: Máxima Tensión de Corte
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Diseño para solicitación...
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