jueves, 11 de septiembre de 2014

Transmisión de movimiento

Es la acción de transmitir o traspasar energía u ondas de un punto de partida hacia otro punto de llegada diferente, esto implica un movimiento.


La transmisión de movimiento trata del conocimiento teórico y práctico de los
métodos y mecanismos empleados para transmitir la fuerza motriz (potencia
mecánica)  desde la fuente que la produce hasta el momento en que la utiliza en la
producción de un trabajo determinado.

Para conectar las máquinas con las fuentes de potencia que han de accionarlas y
para transmitir la fuerza de una a otra parte de una máquina, se utilizan varios
dispositivos, cuya forma viene determinada por las distancias que han de salvarse y las potencias que han de transmitirse.

Nosotros solo nos enfocaremos en las poleas y los engranajes

TREN SIMPLE DE POLEAS
Donde:
n= Velocidad última polea
N= Velocidad moroz
D= Diámetro polea motriz 
d= Diámetro polea movida





TREN SIMPLE DE ENGRANES
Donde:
n= Velocidad última polea
N= Velocidad moroz
Z= # de dientes engrane motriz 
z= # de dientes engrane movido





TREN COMPUESTO
























miércoles, 10 de septiembre de 2014

Tipos deTorsión

Como antecedente y los que se han dedicado a la fabricación de hilos destinados a la construcción de textiles, saben de antemano que para poder hilar una cierta cantidad de fibras con determinada longitud, es necesario aplicar un número de torsiones necesarias para que las fibras se unan, habiendo entre ellas una capacidad de cohesión interfibra (poder que tienen las fibras de unirse a otras con ayuda mecánica); esta cohesión es nata en cada una de las diferentes fibras existentes y ayuda a que las fibras se unan unas con otras a lo largo de toda la fibra. Esto quiere decir que antes de buscar un efecto por la torsión de un hilo en una prenda es indispensable aplicar torsiones a las fibras cortas para la construcción de los hilos, de lo contrario se dificultaría su fabricación.
El objeto principal de aplicar torsiones a las mechas e hilos durante la hilatura es proporcionar a estos la resistencia necesaria para su manipulación y que estos se puedan utilizar en las diferentes aplicaciones de tisaje (Tejido).
Se entiende por torsiones a la acción que sufre un conjunto de fibras, al proporcionarles cierta cantidad de giros en sentido de su eje longitudinal, y como consecuencia la porción de fibras adquiere una cohesión y consistencia provocando así mayor resistencias, el grado de torsión dependerá del ángulo de inclinación que forma la espira que une a las fibras, pero hay que tener cuidado pues un exceso de torsión y entonces tendremos fibras rotas y su resistencia se perdería.
La cantidad de torsión de los hilos puede tener otras finalidades tales como: Provocar determinados efectos en el teñido, producir reflejos en el tejido, flexibilidad o rigidez.
Factores que afectan las características de la fibra en un hilo debido a la torsión.
La longitud de un hilo se verá afectada, quiere decir que, cuanta más torsión se le aplique al hilo, este se contraerá de tal forma que su longitud disminuirá. La cantidad de torsiones dependerá de que tan larga sea la longitud de fibra, cuanto más larga sea la fibra, tendrá más superficie de contacto con las otras y por consiguiente mayor área de fricción y como consecuencia nos dará mayor resistencia con un grado de torsión determinado.
La Finura de un hilo también se puede afectar a razón de la cantidad de torsiones que este reciba, pues a mayor número de torsiones su diámetro disminuye.
Tipos de torsión
El tipo de torsión la define el sentido de rotación del huso al momento de que se está hilando, existiendo dos tipos, la torsión “S” (Izquierda) y la torsión “Z” (Derecha). Será torsión “S” si el uso donde se está hilando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, y se denominará torsión “Z” si el uso en donde se está hilando gira en sentido a las manecillas del reloj.
Se le asignan las letras S o Z respectivamente a razón de que la parte media del trazo en cada letra coincide con la diagonal que describe la espiral formada por las fibras que se entrelazan.

Cálculo de Torsión

Para el cálculo de las torsiones que se encuentran en una pulgada de un hilo, se utiliza la fórmula:


Donde:
Tpp= torsiones por pulgada.
C=Coeficiente de torsión.
N= número.

Los coeficientes que tenemos son: 
Coeficiente pie: 4.2
Coeficiente trama: 3.4
Coeficiente bonetería: 2.4
Coeficiente crepé: 5

Para poder obtener los calibres, tenemos que ocupas dos fórmulas adicionales las cuales son:

Peso Constante
Ne           #Hilo 20/2 #Cabo
Nm          #Cabo  2/20 #Hilo              




Longitud Constante
Ntex
Ndtex         #Cabo 2/20 #Hilo
Nden



Ejemplos:
1. Lana de 1650 metros, titulo 2/50. Calcular el peso


2. Hilo de pie Tpp=20. Calcular N


3. Calcular Tpp del un hilo de bonetería 40/2


4. Calcular el coeficiente de torsión de un hilo 3/90 y Tpp=30






Conversión de Título

Se llama titulo a la medida del grosor de un hilo. Normalmente se denomina con un número. Hay diferentes formas de medir los hilos. 

Cuando dos numeraciones sean del mismo sistema











Ejemplos:
1. Convertir de Nm 35 a Ne








2. Convertir de Ntex 175 a Nden



3. Convertir Ntex 150 a Nden







4. Convertir Nm 15.23 a Ne







5. Convertir Nden 117,691.6 a Ntex






6. Convertir Ne 0.202 a Nm









7. Convertir Ntex 100 a Nden








8. Convertir Nm 90 a Ne









9. Convertir Nm 80 a Ne









10. Convertir Nden 150 a Ntex








11. Convertir Nden 683.67 a Ndtex





Cuando dos numeraciones sean de diferente sistema











Ejemplos:
1. Convertir de Ne 68 a Ntex



2. Convertir de Nden 180 a Nm






3. Convertir Ne 30 a Ntex






4. Convertir Nden 300 a Nm







5. Convertir Ndtex 370 a Ne






6. Convertir Ntex 875.2 a Nm







7. Convertir Ne 7.58 a Ndtex






8. Convertir Ne 0.202 a Ntex






9. Convertir Nm 0.332 a Ntex






10. Convertir Nm 0.332 a Nden





11. Convertir Ne 30 a Ntex







12. Convertir Ne 30 a Nden







13. Convertir Ntex 100 a Ne








14. Convertir Nm 90 a Ndtex







15. Convertir Nm 80 a Nden







16. Convertir Nden 150 a Ne







17. Convertir Nden 683.67 a Ne