Pivotes o cojinetes de friccion de empuje axial final

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MECANISMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINAS

MECANISMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINAS

COJINETE DE EMPUJE AXIALPOR DESLIZAMIENTO

( PIVOTE )

Que es un PIVOTE?

Gorrón o Quicio

PIVOTES POR ROZAMIENTO PIVOTES POR LUBRICACION HIDRODINAMICOS

PIVOTES POR LUBRICACION HIDROESTATICOS

• Materiales- Coeficientes de rozamiento bajo

- Buen conductor del calor

- Resistencia y dureza para soportar losesfuerzos solicitados

• Lubricación- Lubricantes solidos, líquidos y gaseosos- Se utilizan de origen vegetal, animal,

derivados del petróleo y sintéticos.

• Geometría- Configuraciones de forma circulares,anulares, cónicas, etc.

Es un mecanismo que permite transmitir, mediante el deslizamientoentre dos componentes mecánicos que giran uno respecto al otro, unesfuerzo axial.

PIVOTES POR ROZAMIENTOPIVOTE CIRCULAR LLENO SIN DESGASTE

P (Presión Uniforme)

W (Velocidad angular cte.)

F (Fuerza axial)

Ma (Momentoexterior activo)

Mr (Momento reactivo por

fricción)

Momento de rozamiento

Ω (Sección circular pivote)

dT (Diferencial de fuerza tangencial)

rdr

Activo ReactivoM MdM r dT

dT dF

FP

dF P d

Ley de rozamientos entre solidosdM r dF

Presión uniforme

dM r P d

0

M r P d

Transformando a

coordenadas polares d r d dr

2 32

0 0

23

R rM P d r dr P

R

3

2 23

F rMr

23 fM F R Nm o Kg m

PIVOTES POR ROZAMIENTO (continuación)PIVOTE CIRCULAR LLENO SIN DESGASTE

P (Presión Uniforme)

W (Velocidad angular cte.)

F (Fuerza axial)

Ma (Momentoexterior activo)

Mr (Momento reactivo por

fricción)

Potencia disipada

Ω (Sección circular pivote)

dT (Diferencial de fuerza tangencial)

rdr

disipadaL M

dF P d

R23 fM F R Nm o Kg m

Tomando n en rpm30

n

23 30disipada

nL F R

45f

disipada

Kg mn F R NmL W os s

2 2e i e

MedioR R RR

2 30Media

eTanjencial medio

R nv R

60Media

eTanjencial

n R mvs

Para este tipo de pivote

Para este tipo de pivote

PIVOTES POR ROZAMIENTOPIVOTE CIRCULAR LLENO CON DESGATE

P (Presión Uniforme)

W (Velocidad angular cte.)

F (Fuerza axial)

Ma (Momentoexterior activo)

Mr (Momento reactivo por

fricción)

Momento de rozamiento

Ω (Sección circular pivote)

dT (Diferencial de fuerza tangencial)

rdr

Activo ReactivoM M

KPr

La distribución de

presión es hiperbólica0

M r P d

Transformando a coordenadas polaresd r d dr

2 22 2

0 0 0 0

R R KM P d r dr d r drr

R

12 fM F R Nm o Kg m

2M K R

dF P d 2 Re

0 0 0

F P d K d dr

2F R K 2

FKR

Cálculo de la constante K

2

2FM R

R

PIVOTES POR ROZAMIENTO (continuación)PIVOTE CIRCULAR LLENO CON DESGATE

P (Presión Uniforme)

W (Velocidad angular cte.)

F (Fuerza axial)

Ma (Momentoexterior activo)

Mr (Momento reactivo por

fricción)

Ω (Sección circular pivote)

dT (Diferencial de fuerza tangencial)

rdr

KPr

La distribución de presión es hiperbólica

R

Potencia disipada

disipadaL M

Tomando n en rpm30

n

12 30disipada

nL F R

60f

disipada

Kg mF R n NmL W os s

12 fM F R Nm o Kg m

PIVOTES - Resumen

PIVOTE Momento de rozamiento

Potencia disipada

Circular lleno Nuevo 23 ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅45

Circular lleno con Uso 12 ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅60

Anular Nuevo23 ⋅

⋅ ⋅ ⋅45

Anular con Uso 12 ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅60

Cónico Nuevo23 ⋅

1sin

⋅ ⋅ ⋅45

1sin

Cónico con Uso 12 ⋅

1sin

⋅ ⋅ ⋅60

1sin

Nota: La variable n debe estar en revoluciones por minuto

PIVOTES con lubricación hidrostáticaSe utilizan cuando se posee cargas grandes a muy baja velocidades (Antenas de comunicaciones, telescopios, etc.)

Parámetros

0,00000075 0,00046

30 / 60 /