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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 =
- =
- =
- = 60°
- x = 16
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.
OiÅ = 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. VOtot =
= √ 3•6 255·Mp √(102M/ DAMm&subMPsub2³ + 768SM