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Unidad 3: Levas Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Departamento Metal – Mecánica. Ing. Mecánica. Profesor: M.I. Marciano Vázquez Lorenzo Mecanismos Alumnos: Coutiño Martínez Gilber Fabián Cruz Moreno Luis Eduardo Martínez Trinidad Rafael Muñoz Abarca Erick Sosa Pereda Luis Ángel Fecha: Octubre. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez - Carretera Panamericana Km. 1080 - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México C. P. 29000, Apartado Postal 599
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Diseño de leva

Feb 18, 2015

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Page 1: Diseño de leva

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Tp

Unidad 3: Levas

Instituto Tecnológico de Tuxtla

Gutiérrez

Departamento Metal – Mecánica.

Ing. Mecánica.

Profesor: M.I. Marciano Vázquez Lorenzo

Mecanismos

Alumnos:

Coutiño Martínez Gilber Fabián

Cruz Moreno Luis Eduardo

Martínez Trinidad Rafael

Muñoz Abarca Erick

Sosa Pereda Luis Ángel

Fecha: Octubre. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez - Carretera Panamericana Km. 1080 - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México C. P. 29000, Apartado Postal 599

Page 2: Diseño de leva

2

Problema 1: Una leva de disco que gira en sentido contrario al de las manecillas del

reloj mueve un seguidor de rodillo descentrado a lo largo de un desplazamiento total de

1.5 pulgadas. Dibujar el perfil de la leva para los datos siguientes de elevación.

Ángulo de la leva Elevación en pulgadas

0 0.00

30 0.10

60 0.37

90 0.75

120 1.13

150 1.40

180 1.50

210 1.40

240 1.13

270 0.75

300 0.37

330 0.10

360 0.00

La línea de centros del seguidor esta desplazada 0.5 pulgadas a la derecha de la línea

vertical de centros de la leva y paralela a ella. R0 = 1 pulgada. Radio de rodillo r =

.

Page 3: Diseño de leva

3

Problema 1

0 0.1

0.37

0.75

1.13

1.4 1.5

1.4

1.13

0.75

0.37

0.1 0 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.00 30.00 60.00 90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 240.00 270.00 300.00 330.00 360.00

1

2

3

4

5

7 6

8

9

10

11 12

Page 4: Diseño de leva

4

Resultado

Page 5: Diseño de leva

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Problema 2: Una leva de disco que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj

mueve un seguidor oscilador de cara plana a lo largo de un ángulo total de 20° con los

siguientes datos.

Ángulo de la leva en grados Ángulo del seguidor en grados

0 0.0

30 1.5

60 5.5

90 10

120 14.5

150 18.5

180 20

210 18.5

240 14.5

270 10

300 5.5

330 1.5

360 0.0

Page 6: Diseño de leva

6

Problema 2

0 1.5

5.5

10

14.5

18.5 20

18.5

14.5

10

5.5

1.5 0 0

5

10

15

20

25

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Page 7: Diseño de leva

7

Resultados

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12

Page 8: Diseño de leva

8

Problema 3: Una leva que gira a 1 rad/seg opera sobre un seguidor radial. El

seguidor parte del reposo y avanza una distancia de 50 mm con movimiento armónico

simple a la vez que la leva gira 120° el seguidor luego está en reposo 120° y retorna

con movimiento armónico simple los 120° restantes. Empleando una abscisa de 150

mm e incrementos de 30° del ángulo de la leva, graficar las curvas de desplazamiento,

velocidad, aceleración y tirón (jalón) en el mismo eje.

θ s v a T

0 0 0 0.01713473 0

30 7.32233047 0.462800306 0.01211608 -0.0380638

60 25 0.654498469 4.8543E-18 -0.05383034

90 42.67766953 0.462800306 -0.01211608 -0.0380638

120 50 0 -0.01713473 , 0 0

150 50 0 0 0

180 50 0 0 0

210 50 0 0 0

240 50 0 -0.01713473 , 0 0

270 42.67766953 -0.46280031 -0.01211608 0.038063799

300 25 -0.65449847 -4.8543E-18 0.053830341

330 7.32233047 -0.46280031 0.01211608 0.038063799

360 0 0 0.01713473 0

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