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Mecanismo

Se le llama mecanismo a los dispositivos o conjuntos de sólidos resistentes que reciben una energía entrante, a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos, realizan un trabajo.

Mecanismo en movimiento.

Un mecanismo transforma el movimiento de entrada (lineal, circular, oscilante) en un patrón deseable; por lo general desarrolla una trayectoria final de salida predecible, acorde al problema que se desea solucionar una necesidad.

Introducción

Basándose en principios de la mecánica se representan los mecanismos mediante engranajes o ruedas dentadas, con los cuales se forman sistemas de ecuaciones, que caracterizan el comportamiento y funcionamiento de un mecanismo. A diferencia de un problema de dinámica básica, un mecanismo no se considera como una masa puntual sino como un conjunto de sólidos rígidos enlazados. Estos sólidos se denominan elementos del mecanismo y presentan combinaciones de movimientos relativos de rotación y traslación, que combinados pueden dar lugar a un movimiento de gran complejidad. Para el análisis de un mecanismo usualmente son necesarios conceptos como el de centro de gravedad, momento de inercia, velocidad angular, entre otros.

La mayoría de veces un mecanismo puede ser analizado utilizando un enfoque bidimensional, lo que reduce el mecanismo a un plano. En mecanismos más complejos y, por lo tanto, más realistas, es necesario utilizar un análisis espacial. Un ejemplo de esto es una rótula esférica, la cual puede realizar rotaciones tridimensionales.

El análisis de los esfuerzos internos de un mecanismo, usualmente se realiza una vez determinada su cinemática y dinámica, y en este período se hace necesario modelizar alguno de sus elementos como sólidos deformables, y así mediante los métodos de la resistencia de materiales y la teoría de la elasticidad se pueden determinar sus deformaciones, así como sus tensiones, y decidir si los esfuerzos a los que están sometidos los elementos del mecanismos pueden ser adecuadamente resistidos sin rotura o pérdida de la funcionalidad del mecanismo.

Análisis de mecanismos

El análisis de un mecanismo se refiere a encontrar las velocidades, aceleraciones y fuerzas en diferentes partes del mismo, conocido el movimiento de otra parte. En función del objetivo del análisis pueden emplearse diversos métodos para determinar las magnitudes de interés entre ellos:

Pares cinemáticos

Reuleaux llama las conexiones ideales entre los enlaces de par cinemático. Hizo una distinción entre los pares más altos que se dice que tienen la línea de contacto entre los dos eslabones más bajos y pares que tienen el área de contacto entre los eslabones. J. J. Phillips, Libertad en Maquinaria, Cambridge University Press, 2006 muestra que hay muchas maneras de construir parejas que no encajan en esta clasificación simple.

Par bajo: Un par inferior es un conjunto de enlaces ideales cuya restricción requiere una curva o superficie en el cuerpo en movimiento mantener contacto con una superficie curva o en el cuerpo fijo o un plano en el cuerpo en movimiento. Tenemos los siguientes casos:

  • Un par de revolución, o conjunto articulado, requiere una línea en el cuerpo en movimiento a permanecer co-lineal con una línea en el cuerpo fijo, y un plano perpendicular a esta línea en el cuerpo en movimiento mantener contacto con un plano perpendicular similar en el cuerpo fijo. Esto impone 5 restricciones sobre el movimiento relativo de los enlaces, que por lo tanto, tiene un grado de libertad.
  • Una articulación prismática, o deslizador, que requiere que una línea en el cuerpo en movimiento permanezca co-lineal con una línea en el cuerpo fijo, y un plano paralelo a la línea del cuerpo en movimiento mantener contacto con un plano en paralelo a la línea del cuerpo fijo . Ello impone cinco restricciones sobre el movimiento relativo de los enlaces, que por lo tanto tiene un grado de libertad.
  • Una articulación cilíndrica requiere que una línea en el cuerpo en movimiento permanezca co-lineal con una línea en el cuerpo fijo. Es una combinación de una articulación de giro y una junta deslizante. Esta articulación tiene dos grados de libertad.
  • Una junta esférica o esférica, requiere que un punto en el cuerpo en movimiento mantenga contacto con un punto en el cuerpo fijo. Esta articulación tiene tres grados de libertad.
  • Una junta plana requiere que un plano en el cuerpo en movimiento mantenga contacto con un plano en el cuerpo fijo. Esta articulación tiene tres grados de libertad.

Pares superiores: Generalmente, un par más alto, limita el contacto entre un punto o una línea . Por ejemplo, el contacto entre una leva y su seguidor es un par más alto llamado leva conjunta. Del mismo modo, el contacto entre las curvas envolventes que forman el mallado dientes de dos engranajes son articulaciones de leva.

Grados de libertad

En un mecanismo resulta de fundamental importancia determinar el número de grados de libertad, ya que ese número entero es precisamente el número de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se requieren para describir completamente el mecanismo. El número de grados de libertad se determina a partir del número de elementos o sólidos que forman el mecanismo y de los pares cinemáticos que ligan el movimiento de unos elementos a otros. El número de grados de libertad se determina según esta fórmula:

 

Donde:

 , número de sólidos o elementos que conforman el mecanismo.
  es el número de grados de libertad por sólido (para un mecanismo plano será 3 y para un mecanismo tridimensional 6).
 , el número de restricciones que impone el k-ésimo par cinemático.

Un caso particular de la fórmula anterior, es el de un mecanismo plano sin enlaces redundante, donde el número de grados de libertad del mismo se pueden calcular mediante el criterio de Grübler-Kutzbach:

 

donde:

 , número de grados de libertad.
 , número de elementos (eslabones, barras, piezas, etc.) de un mecanismo.
 , número de uniones (pares cinemáticos) que eliminan 2 grado de libertad.
 , número de uniones (pares) que eliminan 1 grados de libertad.

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre mecanismo.
  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre mecanismos.
  • SAM (Síntesis y Análisis de Mecanismos) es un paquete interactivo de software para el diseño, análisis (movimiento y fuerza) y optimización de mecanismos planares arbitrarios.
  • mecanESO. Una WEB donde puedes encontrar los contenidos necesarios para abordar tus proyectos mecánicos de TECNOLOGÍA en la ESO.
  •   Datos: Q517596
  •   Multimedia: Machine elements

mecanismo, llama, mecanismo, dispositivos, conjuntos, sólidos, resistentes, reciben, energía, entrante, través, sistema, transmisión, transformación, movimientos, realizan, trabajo, movimiento, mecanismo, transforma, movimiento, entrada, lineal, circular, osci. Se le llama mecanismo a los dispositivos o conjuntos de solidos resistentes que reciben una energia entrante a traves de un sistema de transmision y transformacion de movimientos realizan un trabajo Mecanismo en movimiento Un mecanismo transforma el movimiento de entrada lineal circular oscilante en un patron deseable por lo general desarrolla una trayectoria final de salida predecible acorde al problema que se desea solucionar una necesidad Indice 1 Introduccion 2 Analisis de mecanismos 2 1 Pares cinematicos 2 2 Grados de libertad 3 Vease tambien 4 Enlaces externosIntroduccion EditarBasandose en principios de la mecanica se representan los mecanismos mediante engranajes o ruedas dentadas con los cuales se forman sistemas de ecuaciones que caracterizan el comportamiento y funcionamiento de un mecanismo A diferencia de un problema de dinamica basica un mecanismo no se considera como una masa puntual sino como un conjunto de solidos rigidos enlazados Estos solidos se denominan elementos del mecanismo y presentan combinaciones de movimientos relativos de rotacion y traslacion que combinados pueden dar lugar a un movimiento de gran complejidad Para el analisis de un mecanismo usualmente son necesarios conceptos como el de centro de gravedad momento de inercia velocidad angular entre otros La mayoria de veces un mecanismo puede ser analizado utilizando un enfoque bidimensional lo que reduce el mecanismo a un plano En mecanismos mas complejos y por lo tanto mas realistas es necesario utilizar un analisis espacial Un ejemplo de esto es una rotula esferica la cual puede realizar rotaciones tridimensionales El analisis de los esfuerzos internos de un mecanismo usualmente se realiza una vez determinada su cinematica y dinamica y en este periodo se hace necesario modelizar alguno de sus elementos como solidos deformables y asi mediante los metodos de la resistencia de materiales y la teoria de la elasticidad se pueden determinar sus deformaciones asi como sus tensiones y decidir si los esfuerzos a los que estan sometidos los elementos del mecanismos pueden ser adecuadamente resistidos sin rotura o perdida de la funcionalidad del mecanismo Analisis de mecanismos EditarEl analisis de un mecanismo se refiere a encontrar las velocidades aceleraciones y fuerzas en diferentes partes del mismo conocido el movimiento de otra parte En funcion del objetivo del analisis pueden emplearse diversos metodos para determinar las magnitudes de interes entre ellos Metodo de la aceleracion relativa Metodo de la velocidad relativa Analisis dinamico Teoria de controlPares cinematicos Editar Reuleaux llama las conexiones ideales entre los enlaces de par cinematico Hizo una distincion entre los pares mas altos que se dice que tienen la linea de contacto entre los dos eslabones mas bajos y pares que tienen el area de contacto entre los eslabones J J Phillips Libertaden Maquinaria Cambridge University Press 2006 muestra que hay muchas maneras de construir parejas que no encajan en esta clasificacion simple Par bajo Un par inferior es un conjunto de enlaces ideales cuya restriccion requiere una curva o superficie en el cuerpo en movimiento mantener contacto con una superficie curva o en el cuerpo fijo o un plano en el cuerpo en movimiento Tenemos los siguientes casos Un par de revolucion o conjunto articulado requiere una linea en el cuerpo en movimiento a permanecer co lineal con una linea en el cuerpo fijo y un plano perpendicular a esta linea en el cuerpo en movimiento mantener contacto con un plano perpendicular similar en el cuerpo fijo Esto impone 5 restricciones sobre el movimiento relativo de los enlaces que por lo tanto tiene un grado de libertad Una articulacion prismatica o deslizador que requiere que una linea en el cuerpo en movimiento permanezca co lineal con una linea en el cuerpo fijo y un plano paralelo a la linea del cuerpo en movimiento mantener contacto con un plano en paralelo a la linea del cuerpo fijo Ello impone cinco restricciones sobre el movimiento relativo de los enlaces que por lo tanto tiene un grado de libertad Una articulacion cilindrica requiere que una linea en el cuerpo en movimiento permanezca co lineal con una linea en el cuerpo fijo Es una combinacion de una articulacion de giro y una junta deslizante Esta articulacion tiene dos grados de libertad Una junta esferica o esferica requiere que un punto en el cuerpo en movimiento mantenga contacto con un punto en el cuerpo fijo Esta articulacion tiene tres grados de libertad Una junta plana requiere que un plano en el cuerpo en movimiento mantenga contacto con un plano en el cuerpo fijo Esta articulacion tiene tres grados de libertad Pares superiores Generalmente un par mas alto limita el contacto entre un punto o una linea Por ejemplo el contacto entre una leva y su seguidor es un par mas alto llamado leva conjunta Del mismo modo el contacto entre las curvas envolventes que forman el mallado dientes de dos engranajes son articulaciones de leva Grados de libertad Editar En un mecanismo resulta de fundamental importancia determinar el numero de grados de libertad ya que ese numero entero es precisamente el numero de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se requieren para describir completamente el mecanismo El numero de grados de libertad se determina a partir del numero de elementos o solidos que forman el mecanismo y de los pares cinematicos que ligan el movimiento de unos elementos a otros El numero de grados de libertad se determina segun esta formula G L n s G L s k E p c k gt 0 displaystyle GL n s GL s sum k E pc k gt 0 Donde n s displaystyle n s numero de solidos o elementos que conforman el mecanismo G L s displaystyle GL s es el numero de grados de libertad por solido para un mecanismo plano sera 3 y para un mecanismo tridimensional 6 E p c k displaystyle E pc k el numero de restricciones que impone el k esimo par cinematico Un caso particular de la formula anterior es el de un mecanismo plano sin enlaces redundante donde el numero de grados de libertad del mismo se pueden calcular mediante el criterio de Grubler Kutzbach G L 3 n s 1 2 j 1 j 2 displaystyle GL 3 left n s 1 right 2j 1 j 2 donde G L displaystyle GL numero de grados de libertad n s displaystyle n s numero de elementos eslabones barras piezas etc de un mecanismo j 1 displaystyle j 1 numero de uniones pares cinematicos que eliminan 2 grado de libertad j 2 displaystyle j 2 numero de uniones pares que eliminan 1 grados de libertad Vease tambien EditarCinematica directa Mecanismo de movimiento rectilineo Engranaje Leva mecanica Polea Rueda de GinebraEnlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre mecanismo Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre mecanismos SAM Sintesis y Analisis de Mecanismos es un paquete interactivo de software para el diseno analisis movimiento y fuerza y optimizacion de mecanismos planares arbitrarios mecanESO Una WEB donde puedes encontrar los contenidos necesarios para 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