Tema 3 Flashcards

(37 cards)

1
Q

¿Qué es una máquina?

A

Conjunto de piezas o elementos que, actuando juntos, nos permiten aprovechar la energía para realizar un trabajo y obtener un beneficio.

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2
Q

¿Por qué 3 componentes está formada una máquina?

A
  • Elemento motor
  • Elemento receptor
  • Elemento transmisor y/o transformador del movimiento
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3
Q

Elemento motor

A

Se encarga de aportar la energía inicial a la máquina.

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4
Q

Elemento receptor

A

Se encarga de recibir la fuerza generada en la máquina.

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5
Q

Elemento transmisor y/o transformador del movimiento

A

Se encarga de transmitir y/o transformar el movimiento desde el elemento motor hasta el elemento receptor.

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6
Q

¿Qué son los mecanismos?

A

Son los dispositivos encargados de la transmisión y/o transformación del movimiento.

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7
Q

Mecanismos que transmiten el movimiento

A

Reciben la energía del elemento motor y la trasladan al elemento receptor.

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8
Q

Tipos de mecanismos que transmiten el movimiento

A

Mecanismos transmisión lineal (simples)
Mecanismos transmisión circular (complejos)

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9
Q

Mecanismos que transforman el movimiento

A

Reciben el movimiento del elemento motor y lo transforman en uno más adecuado a las características del receptor.

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10
Q

Velocidad lineal

A

v = s/t

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11
Q

Velocidad angular

A

v = w * r

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12
Q

Momento

A
  • Son las fuerzas que actúan en un cuerpo para que describa un movimiento circular.
  • M = F * r
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13
Q

Potencia

A
  • Es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Vatios
  • P = W/t = F * s/t = F * v
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14
Q

Energía mecánica

A
  • Es la potencia desarrollada por unidad de tiempo.
  • E = P * t
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15
Q

Palancas

A
  • Son barras rígidas que giran sobre un punto de apoyo (fulcro)
  • Permiten levantar pesos (resistencia) aplicando una fuerza en un punto de la barra (potencia).
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16
Q

Palancas 1º, 2º y 3º grado

A

1º) Potencia - Fulcro - Resistencia (tijeras)
2º) Fulcro - Resistencia - Potencia (abridor nueces)
3º) Fulcro - Potencia - Resistencia (pinzas)

17
Q

Polea

A
  • Son ruedas con una acanaladura en su borde por el cual se introduce una cuerda o correa y sirve para elevar cargas.
  • Pueden ser fijas o móviles.
18
Q

Poleas fijas

A
  • Son inmóviles y no ahorran esfuerzo
  • F = M
19
Q

Poleas móviles

A
  • Se pueden girar al tirar de la cuerda y se pueden desplazar verticalmente.
  • Se combina con las poleas fijas formando sistemas de poleas (polipastos o aparejos)
  • Por cada polea móvil se reduce a la mitad el esfuerzo.
20
Q

2 tipos de polipastos

A
  • Aparejo factorial: igual número de poleas fijas que de poleas móviles. F = R/2n
  • Aparejo exponencial o potencial: 1 polea fija y una o varias móviles. F = R/2^n
21
Q

Ruedas de fricción

A
  • Son dos ruedas situadas una junto a la otra, que se transmiten el movimiento por fricción.
  • w1 * r1 = w2 * r2 ;
22
Q

Relación de transmisión

A

i = w1/w2 = r2/r1

23
Q

Características y aplicaciones ruedas de fricción

A
  • No permiten transmitir grandes potencias, ya que pueden patinar.
  • La rueda conducida gira siempre en sentido contrario a la rueda conductora.
  • Se desgastan tras un uso prolongado, porque la transmisión se realiza por fricción.
  • Se utilizan en norias, tocadiscos, equipos electrónicos, etc…
  • i = w1/w2 = r2/r1
24
Q

Sistema de poleas y correa

A
  • Está formado por dos poleas unidas mediante una correa que pasa por las acanaladuras de ambas.
  • Permiten las transmisión de movimiento entre ejes alejados.
  • Sirven para transmitir potencias mayores que las ruedas de fricción.
25
Engranaje
- Es un mecanismo formado por al menos dos ruedas dentadas que encajan diente a diente. - La rueda mayor se llama corona y la menor piñón. - Suele transmitir grandes potencias, es caro y ruidoso. - i = w1/w2 = z2/z1
26
Parámetros engranajes
- Diámetro primitivo: Corresponde al diámetro que debería tener una rueda de fricción equivalente. - Módulo: Define el tamaño del diente y se obtiene --> m = Dp/z(nº dientes) - Paso: distancia entre dos puntos iguales de dos dientes consecutivos. p = pi * m
27
Tren de engranajes
- Más de 2 ruedas dentadas. - Pueden transmitir el movimiento entre ejes alejados y pueden ser simples o compuestos.
28
Tren engranajes simples
i = w1/w2 = zn/z1
29
Tren engranajes compuestos
i = w1/w2 = ruedas conducidas/ruedas conductoras
30
Sistema de piñones y cadena
- Formado por dos ruedas separadas unidas por una cadena que engrana con los dientes de ambas.
31
Características y aplicaciones sistema piñones y cadena
- Posibilita la transmisión de grandes potencias. La transmisión del movimiento es muy precisa y fiable. - Necesita lubricación para evitar el agarrotamiento. - Es ruidoso. - Se utilizan en bicicletas y motos, escaleras mecánicas...
32
Explica el funcionamiento de los frenos de tambor. ¿Por qué se dice que son disipadores de energía?
Pieza móvil que gira con la rueda. Para detener el movimiento, las zapatas frenan el tambor por fricción. Son disipadores de energía porque ante grandes esfuerzos producen eficiencia debido a que sufren calentamientos elevados.
33
¿Por qué se dice que los frenos de disco son muy eficaces en la frenada? Explica su funcionamiento.
Son eficaces porque en su frenada disipan rápidamente el calor. En su funcionamiento uno o varios listones se encargan de empujar las pastillas de freno delanteras o traseras sobre la s del disco.
34
Explica el funcionamiento del volante de inercia y pon un ejemplo de dónde se utiliza.
35
Explica el funcionamiento del diferencial o grupo cónico de un vehículo.
36
¿Para qué sirve el árbol de levas en el motor de un coche?
37
Explica el funcionamiento de la caja de cambios de un automóvil.