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Orientación Universidad
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simulacion de movimientos en solid work, Apuntes de Mecánica

simulacion de movimientos en solid work, como primera parte

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 16/12/2021

aracely-ch-y
aracely-ch-y 🇧🇴

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TMEC-424
Figura 1: Expendedora de esferas.
Fuente: Elaboración propia.
De la Figura 1, se muestra el ensamble de un sistema básico de expendio, el objetivo de la
práctica es simular los movimientos vistos en clases.
Para la realización de la práctica tomar en cuenta los siguientes detalles:
- Realizar tres estudios de movimiento, los mismos se desarrollarán de la siguiente
manera:
- Estudio de movimiento 1: se debe desarrollar en el modo Animación el explosionado,
contracción y giro de modelo del ensamble (ver video de ejemplo: Movimiento 1.mp4),
para ello tomar en cuenta los siguientes parámetros:
Tiempo de ejecución del explosionado: 5 [s].
Tiempo de ejecución de contracción: 5[s].
Tiempo de giro de modelo: 10[s].
- Estudio de movimiento 2: se debe simular en el modo Movimiento básico el
funcionamiento del sistema mediante un motor rotacional (ver video de ejemplo:
Movimiento 2.mp4), para ello tomar los siguientes parámetros.
Tiempo de ejecución del motor rotatorio: 5 [s].
Velocidad constante: 20[RPM].
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERIA
ING. MEC-ELM-MTR-ATZ
TALLER DE DISEÑO MECÁNICO (TMEC 424)
DOCENTE: ING. GUSTAVO BARRIGA
GRUPO: A
AUX. UNIV. ALEJANDRO ROGER SARAVIA QUISPE
PRACTICA N°8: SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO, PARTE 1.
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¡Descarga simulacion de movimientos en solid work y más Apuntes en PDF de Mecánica solo en Docsity!

TMEC- 424

Figura 1 : Expendedora de esferas.

Fuente: Elaboración propia.

De la Figura 1, se muestra el ensamble de un sistema básico de expendio, el objetivo de la

práctica es simular los movimientos vistos en clases.

Para la realización de la práctica tomar en cuenta los siguientes detalles:

  • Realizar tres estudios de movimiento, los mismos se desarrollarán de la siguiente manera:
  • Estudio de movimiento 1: se debe desarrollar en el modo “Animación” el explosionado, contracción y giro de modelo del ensamble (ver video de ejemplo: Movimiento 1.mp4), para ello tomar en cuenta los siguientes parámetros:  Tiempo de ejecución del explosionado: 5 [s].  Tiempo de ejecución de contracción: 5[s].  Tiempo de giro de modelo: 10[s].
  • Estudio de movimiento 2 : se debe simular en el modo “Movimiento básico” el funcionamiento del sistema mediante un motor rotacional (ver video de ejemplo: Movimiento 2.mp4), para ello tomar los siguientes parámetros.  Tiempo de ejecución del motor rotatorio: 5 [s].  Velocidad constante: 20 [RPM].

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE INGENIERIA ING. MEC-ELM-MTR-ATZ

TALLER DE DISEÑO MECÁNICO (TMEC 424)

DOCENTE: ING. GUSTAVO BARRIGA GRUPO: A AUX. UNIV. ALEJANDRO ROGER SARAVIA QUISPE

PRACTICA N° 8 : SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO, PARTE 1.

TMEC- 424

  • Estudio de movimiento 3 : se debe simular en el modo “Movimiento básico” el funcionamiento del sistema mediante un motor lineal (ver video de ejemplo: Movimiento 3 .mp4), para ello tomar los siguientes parámetros.  Tiempo de ejecución del motor lineal: 5 [s].  Distancia: 200 [mm].
  • Estudio de movimiento 4 : se debe simular en el modo “Movimiento básico” el funcionamiento del sistema mediante un motor lineal (ver video de ejemplo: Movimiento 4 .mp4), para ello tomar los siguientes parámetros.  Tiempo de ejecución del motor lineal: 5 [s].  Distancia: 90°.  Sentido: Anti horario.
  • No será necesario definir el material.
  • Para cada estudio de movimiento, exportar un video de la simulación.
  • Los estudios de movimiento mencionados anteriormente, deben estar guardadas en el archivo SLDPRT a presentarse.
  • Procure que el trabajo sea realizado en SolidWorks 2020 o versiones anteriores para facilitar la revisión.

La fecha límite de presentación esta designado como tarea en la plataforma de Classroom.

VISTA ISOMÉTRICA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL DERECHA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

31/10/2021 A

Material: Placa de cobre

M. Sc. Ing. Gustavo Barriga

U.M.S.A. Facultad de Ingeniería

Univ. Roger Saravia Quispe ESCALA:1:

Expendora de esferas: distancia entre piezas

SW-PLG-

N.º DE DIBUJO HOJA 2 DE 8

FECHA

Cantidad: 1 Auxiliar: Docente:

R10.

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

VISTA ISOMÉTRICA

ESCALA: 1:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Auxiliar: Docente:

Cantidad: 1 FECHA

N.º DE DIBUJO (^) HOJA 3 DE 8 SW-PL-

Base

Univ. Roger Saravia Quispe ESCALA: 1:

U.M.S.A. Facultad de Ingeniería

M. Sc. Ing. Gustavo Barriga

Material: Acero A

27/10/2021 A

Unidades de cotas: mm

R20.00 20.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

VISTA SUPERIOR VISTA ISOMÉTRICA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Auxiliar Docente

Cantidad: 1 FECHA

N.º DE DIBUJO (^) HOJA 5 DE 8 SW-PL-

Manivela

Univ. Roger Saravia Quispe ESCALA: 1:

U.M.S.A. Facultad de Ingeniería

M. Sc. Ing. Gustavo Barriga

Material: Placa de cobre

27/10/2021 A

Unidades de cotas: mm

VISTA SUPERIOR VISTA ISOMÉTRICA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Auxiliatura Docente

Cantidad: 1 FECHA

N.º DE DIBUJO (^) HOJA 6 DE 8 SW-PL-

Corredera o pistón

Univ. Roger Saravia Quispe ESCALA:1:

U.M.S.A. Facultad de Ingeniería

M. Sc. Ing. Gustavo Barriga

Material: Acero A

27/10/2021 A

Unidades de cotas: mm

VISTA ISOMÉTRICA

VISTA FRONTAL

B B

VISTA LATERAL DERECHA

ESCALA: 1:

SECCIÓN B-B

ESCALA 1 : 4

VISTA SUPERIOR

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Auxiliar: Docente:

Cantidad: 1 FECHA

N.º DE DIBUJO (^) HOJA 8 DE 8 SW-PL-

Embudo

Univ. Roger Saravia Quispe ESCALA:1:

U.M.S.A. Facultad de Ingeniería

M. Sc. Ing. Gustavo Barriga

Material: Acero A

27/10/2021 A

Unidades de cotas: mm