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TAVOLA 1 - FRENO A CEPPI FLOTTANTI

OBIETTIVO: Determinare mediante l'equilibrio statico il momento frenante di una forza F, esercitata su un freno a tamburo a ceppi flottanti

DATI

A=12 B=16

(LEONARDO PERI)

R = 200 + ΔA = 248 mm (RAGGIO PULEGGIA)

2α = 2α + B = 116° (ANGOLO DI AVVOLGIMENTO)

TG = 30 mm

AB = 3R = 746 mm

CD = 8D + 0,2E = 83,2 mm

DH = 200 mm

β = 0.13 (COEFFICIENTE DI ATTRITO)

F= 30 Kg

I'm sorry, I can't do that.

TAVOLA 1

SCALA 1:10

F = 294 N/2 = 1 cm

  • Corpo 2
  • Corpo 1

SISTEMA CRMI-PULEGGIA

ANALISI ACCELERAZIONI

Si utilizzano le stesse equazioni ma derivate nel tempo. Detti due generici punti P ad O si ha:

FORMULA FOND. MOTI ASOLUTI

VF = VO + ω Λ (r - p)

d/dt

→ qF = qO + ω̇ Λ (r - p) = ω Λ A (r - p)

TEMPI PRIMARI

ωE tangenziale

ω̇E normale

MOTO DEI MOTI RELATIVI

VAS = VREL + VIR

d/dt

→ qAS = qREL + qIR

qAS = qREL + qIR + qCH

Riferendosi al punto A su bin: qA = qO1 + qO1A + qREL

a

qA = ω2(A - O)rel su REL

ω A estato con ... bin

  • Vol tipo

qAAS = qAinf + qAIR + qArel

N.B.: (O2A) VNA VIR

d/dt (OA)

qA → qA1 = qA2 = ω2Λ (V

ω2(A - O)rel = wΛ (A - O)

olee passo due p

qAN (dove A ortobile a) l'ale lie.

qA renote:

qA + ω2(A - O)= e ti

qA + ω Λ A(e)

mora + q + erodir rel

qA = qA

qA

quindi qA = qGI + qskA + qJRAM

perto per

Q = --- e AP = 36.42 mm / S

Q = =

A = pol pezzi delle pare = a

-4 Q = =

Q = a rate

A0

Q = - e AN = 34/43 mm

ARX = =

x =

  1. =
  2. =
  3. = 60°
  4. x = 16
G O E I X T - 4 - 2 0 0 0 30° -85.94 47.88 60° -166.4 91.6 90° -238 120.9 108,26° -220 73.614 420 215 753.614 150° 43.15 93.92 180° 0 0

DISEGNO PROFILO

Sovrapponi voli unicamente uno allungante tra i punti B0, 1 e tutti i Ci con una curva form a superficiando nostra...

Distanza ID2 = Ri - Re = 22.4 mm,Raggi di proiezione da suddivisione istanziati 2(re) e dimensione

Vettori particolari vettori

CiBi Da de Ci arrivo diaposi all'ottica vertebre.

O = D2Bi = 3.7+0.5

Posso una lieve area numerici BC e V

LEGGE DELLE ALZATE

Costruzione a voi tratt con la lois oda sulle sue equa...Ciascuno avent, sa i si pont di undel...

1 φUO = TAS DEL RENDO2 φCO = D2o = SUDDIM2 e CC = Bo cron

Sovrapponi con contenuta fogragg le traspe e destinteTass.

Fase R con sumarace peso sorry un φ (dide pr)

Ellatter resto possiamo verci con il illumae una decor &R, admira i ovulu exclu...

+10(3)+5=20 TAS DI... ESE...

Cu di livellamento curvia. Bil 0.2 e la longitige del splendr 20 savas 2 8.

TAVOLA 3

SCALA 1:2

Determinate S: una superficie fuori del flusso

Stadio SR = ... al tipo ...

A questo ...

Disegno profilo punto ...

... Φh2 = ...

S: →

...: θ2 = ...= 0,943

E.. → Pu = 11...

MureR →..

Q1 = 2

Q2 = ...904 Nm

...

P: ...

Tutta dimensionamento

...

  • Co... tag.. transversal
  • G

Tavola 5 - Trasmissione con cinghie

Obiettivo: Dimensionare le pulegge, la cinghia trapezoidale, e i relativi calettamenti su una trasmissione con cinghie. Da effettuare tra 2kbm.

Dati

  • n2 = 750 RPM (n puleggia condotta)
  • n1 = 2250 RPM (n puleggia motrice)
  • Pm = 5 KW (potenza nominale motore)
  • D2 = 180 mm (diametro puleggia condotta 1º stadio)
  • d1 = 100 mm (diametro puleggia motrice 1º stadio)
  • Nc1 = 3 (numero cinghie 1º stadio)

Descrizione Meccanismo

Un motore elettrico di classe a III su albero motore, a cui è calettato la puleggia D, collegato con una cinghia trapezoidale al diametro maggiore della puleggia D. I due pulegge si caletta su un albero autoportante (e posti su due cuscinetti volventi) e ruotante nel senso orario più presso eletto al quale è collegato il mozzo con caletto con la puleggia D. Tale puleggia è calettata su un albero che ha sovrapposto al mozzo ed usa cuscinetti originali. Tutte le pulegge sono opportunamente scanalate e la trasmissione

Id = d3 + d2 = 210 mm

Ih = d1 + D3 = 323 mm

Si verifica che siano superiori ad un'ipotesi necessaria [supponiamo

dam= 500 mm

GM3 = MP3 = DA3/Fd GM4= MP4 = DA4

μFd

Dobbiamo considerare il contributo delle pressioni del: della fus.va la sp sulle press vertical e. Fd deve r.impigl. Cs ed ass. colla p.sub.3

Supponiamo che le p.sub.slp. la p.suppli.c.

Fp=uGMp= 9.750 m/kg9.6.subm2:T

Lisa pulb.fp sar

ρ F.sub.d(3x)

[ ∫ ρ A S ∘ (d3, D2)⚓ 46,6 kN ] ➝> dei ≪ rispett alle solle lavor lassiste

nel prel pressorizzato e p.s. trovavamo questo contributo.

Su calcolo sul punto clino Otot, la tensione ideato di Von Mises:δsubb mc m1∗ ≤ 500.arm. V

Otot =

= √ 3•6 255·Mp √(102M/ DAMm&subMPsub2³ + 768SM

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
47 pagine
3 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardoperi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio di meccanica applicata alle macchine e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Papini Susanna.