Diferencia entre revisiones de «Mecanismo»

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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.
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.



== Texto de titular ==
== TIPOS DE MECANISMO ==
== TIPOS DE MECANISMO ==
* Engranajes
* Engranajes
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* Mecanismos de biela y manivela
* Mecanismos de biela y manivela
* Mecanismo de Tornillo/tuerca
* Mecanismo de Tornillo/tuerca

rueda
El análisis de un mecanismo se debería hacer en el siguiente orden:
El análisis de un mecanismo se debería hacer en el siguiente orden:
* Análisis de [[posición]] de un mecanismo.
* Análisis de [[posición]] de un mecanismo.

Revisión del 18:53 29 mar 2010

Mecanismo en movimiento.

Se llama mecanismo a un conjunto de sólidos resistentes, móviles unos respecto de otros, unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamadas pares cinemáticos (pernos, uniones de contacto, pasadores, etc.), cuyo propósito es la transmisión de movimientos y fuerzas. También se usa el término mecanismo para designar a las abstracciones teóricas que modelizan el funcionamiento de las máquinas reales, y de su estudio se ocupa la Teoría de mecanismos.

Basándose en principios del álgebra lineal y física, se crean esqueletos vectoriales, con los cuales se forman sistemas de ecuaciones. A diferencia de un problema de cinemática o dinámica básico, un mecanismo no se considera como una masa puntual y, debido a que los elementos que conforman a un mecanismo presentan combinaciones de movimientos relativos de rotación y traslación, es necesario tomar en cuenta conceptos como centro de gravedad, momento de inercia, velocidad angular, etc.

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.

TIPOS DE MECANISMO

  • Engranajes
  • Pistón biela
  • Levas
  • Mecanismos de poleas y correa
  • Mecanismos de barras articuladas
  • Mecanismos de biela y manivela
  • Mecanismo de Tornillo/tuerca

El análisis de un mecanismo se debería hacer en el siguiente orden:

Métodos para analizar un mecanismo

Véase también

Enlaces externos