Juntas atornilladas
−p, paso: distancia entre dos hilos adyacentes
−l, avance: distancia que avanza una tuerca cuando se le da una
vuelta.Hay roscas dobles y triples, con las cuales se avanza dos o
tres veces el paso respectivamente.
En la figura 8.1 se indica la nomenclatura de roscas. En las figuras 8.2 y 8.3 se representanesquemáticamente tres tipos de roscas:Métrica ISO, Rosca cuadrada, Rosca Acme.
Figura 8.3. Rosca cuadrada y ACME
Para especificar roscas métricas se expresa diámetro y paso en milímetros
M12 x 1.75= rosca con diámetro nominal 12mm. y paso 1.75 mm.
Las roscas de perfil cuadrado y Acme se utilizan para la transmisión de
potencia; suelen hacerse modificaciones según las necesidades.Mecánica de los tornillos de fuerza o potencia.
Este tipo de tornillos se utilizan para transformar un movimiento angular en lineal, transmitiendo fuerza (prensas, gatos, husillos de avance de tornos,etc...)
Sea el tornillo de potencia de la figura 8.4, en la que.
- dm= diámetro medio.
- p = paso.
-λ = ángulo de hélice, o de avance.
se quiere calcular la relación entre el par T necesariopara bajar y subir la carga y la
fuerza F.
Figura 8.4 Esquema de un tornillo de potencia.
El filete de la rosca del tornillo se desarrolla sobre un plano una longitud equivalente a una vuelta. Sehace un análisis de las fuerzas actuantes para subir la carga figura 8.5 a) y para bajarla figura 8.5 b).
Figura 8.5 Desarrollo de una vuelta del tornillo de potencia de la figura 8.4Planteando el equilibrio, ΣFx=0 yΣFy=0: caso a)
Caso a)
P= F (senƛ + µcosƛ)/ cosƛ -µsenƛ)
Caso b)
P= F (µcosƛ - senƛ )/ cosƛ + µsenƛ)
Sustituyendo las dos ecuaciones anteriores.
Tan ƛ=1/ πdm
T= P. dm/2
Tensión en juntas atornilladas.
El análisis de la tensión en juntas atornilladas se hará a partir de la figura 8.8
4.1, además se definen las siguientes variables:
-...
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