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Ejemplo DISEÑO DE BANDAS

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diseño de elementos mecanicos, poleas y bandas

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Page 1: Ejemplo Bandas

EjemploDISEÑO DE BANDAS

Page 2: Ejemplo Bandas

Diseñe una transmisión de banda “V” que tenga la polea de entrada en el eje de un motor eléctrico con un par torsional normal de 50.0hp a 1160 rpm velocidad con carga total, datos nominales. La transmisión es para un elevador de cangilones de una planta de potasa, que se va a usar 16 horas por día a 675rpm aproximadamente.

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Paso 1.- Calcule la potencia del diseño.Según la tabla 7-1, para un motor eléctrico de par torsional normal que trabaje 16h por día, que impulse a un elevador de cangilones, el factor de servicio es 1.40. Entonces, la potencia de diseño es

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Paso 2.- Seleccione la sección de la banda.Según la figura 7-9, se recomienda una banda 5V para 70.0hp a 1160rpm en la entrada.

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Paso 3.- Calcule la relación de velocidades nominales

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Paso 4.- Calcule el tamaño de la polea motriz que produzca una velocidad de banda de 4000 pies/min, como guía para seleccionar una polea de tamaño normal

Entonces, el diámetro necesario para que es

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Paso 5.- Seleccione tamaños tentativos de la polea de entrada y calcule el tamaño adecuado de la polea de salida

Seleccione el tamaño estándar para la polea de salida, y calcule la relación y la velocidad de salida reales. Para este problema, los tanteos aparecen en la tabla 7-3 solo se apartan 1% de velocidad de salida necesaria, de 675rpm, y la velocidad de un elevador de cangilones no es critica. Ya que no se especificaron limitaciones de espacio, se escogerá el tamaño mayor

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Paso 6.- determine la potencia nominalPara la banda 5V, ya seleccionada, le corresponde la figura 7-11. Para una polea de 12.4 pulgadas a 1160 rpm, la potencia nominal básica es de 26.4hp. Se necesitaran varias bandas, la relación es relativamente alta, lo cual indica que se puede emplear cierta potencia nominal agregada. Ese valor se puede estimar a partir de la figura 7-11, o se puede tomar directa de la figura 7-13, para banda 5V. La potencia agregada es de 1.15hp. Entonces, la potencia mínima real es

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Paso 7.- Especifique un distancia entre centros tentativa

Se puede emplear la ecuación (7-8) para calcular un intervalo nominal aceptable de C.

Con la intención de conservar espacio, se probará con C=24.0 plg.

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Paso 8.- Calcule la longitud dela banda necesaria, con la ecuación (7-3)

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Paso 9.- Seleccione una longitud estándar en la tabla 7-2 y calcule la distancia entre centros real que resulta, con la ecuación (7-4)

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En este problema, la longitud estándar mas cercana es 100.0 plg. Entonces, de acuerdo con la ecuación (7-4)

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Paso 10.- Calcule el ángulo de contacto de la banda en la polea menor, con la ecuación (7-5)

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Paso 11.- Determine los factores de conexión con las figuras 7-14y 7-15

Para Para

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Paso 12.- Calcule la potencia nominal corregida por banda y la cantidad de bandas necesarias para manejar la potencia de diseño.

(use 3 bandas)

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Resumen del DiseñoEntrada; motor eléctrico, 50hp a 1160rpmFactor de servicio; 1.4Potencia del diseño; 70.0hpBanda; sección 5V, 100.0 plg de longitud, 3bandasPoleas; motriz, 12.4 plg de diámetro de paso, 3 ranuras, 5V; conductora, 21.1 plg de diámetro de paso, 3 ranuras, 5VVelocidad real de salida; 682 rpmDistancia entre centros; 23.30 plg