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Informe N°2 “PROYECTO “TURBOMEC® 2012” Asignatura: IWG-101 Introducción a la Ingeniería Profesor: Jaime Núñez S. Grupo: S-T5_9 Integrantes: Hrs. Diego de Arcas 12 Tomas Campos 12 Sergio González 12 Cristian Parada 12 Santiago, 17 de Junio de 2012

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Informe N°2 “PROYECTO “TURBOMEC® 2012”

Asignatura: IWG-101 Introducción a la Ingeniería

Profesor: Jaime Núñez S. Grupo: S-T5_9 Integrantes: Hrs.

Diego de Arcas 12

Tomas Campos 12

Sergio González 12

Cristian Parada 12

Santiago, 17 de Junio de 2012

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Informe N°2: “PROYECTO “TURBOMEC® 2012”

Introducción a la Ingeniería Grupo: S-T5_9 2

Indicé

1. Objetivos ................................................................................................................... 3

2. Identificar, clasificar y jerarquizar funciones, establecer las restricciones .............. 4

Sistema de estructura ................................................................................................... 4

Restricciones: ............................................................................................................ 4

Sistema de estabilidad y dirección ............................................................................... 4

Restricciones: ............................................................................................................ 4

Sistema de energía ........................................................................................................... 5

Restricciones: ............................................................................................................ 5

3. Funciones de servicio ............................................................................................... 6

Diagrama fast................................................................................................................7

4. Anteproyecto formal y dimensional del artefacto ................................................... 8

5. Análisis preliminar de solicitaciones funcionales ................................................... 11

6. Requerimientos estimados de insumos ................................................................. 13

7. Planificación del trabajo..........................................................................................11

Bibliografía ...................................................................................................................... 15

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1. Objetivos

El objetivo de este informe será establecer las funciones de nuestro aparato volador y

la relación que tiene con el medio ambiente o los elementos externos del medio, a

partir de una serie de análisis que detallan dichas funciones y dichas relaciones.

También se deberán enumerar en forma organizada los materiales destinados a la

construcción del aparato, su plataforma de lanzamiento y los instrumentos o

herramientas necesarias para su realización.

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2. Identificar, clasificar y jerarquizar

funciones, establecer las restricciones En esta sección se busca identifica y detallar las funciones de cada uno de los

elementos que compones nuestro artefacto, también se establecerán sus

restricciones.

Sistema de estructura o Cuerpo (botella)

Función: Es dar sostén al resto de los sistemas que componen el artefacto, también es

almacenar el agua y la presión en su interior.

Restricciones:

Tienes que tener un peso adecuado para poder elevarse lo suficiente, y así

recorrer la distancia requerida.

Tiene que ser de un material lo suficientemente duro y para resistir el impacto al

momento de aterrizar.

Tiene que tener un grosor mínimo para resistir la presión a la cual estará sometida.

Su forma tiene que ser lisa para no crear demasiado roce con el aire.

Tiene que tener una capacidad mínima para poder almacenar el agua y el aire a

necesarios para el despegue.

Sistema de estabilidad y dirección o Punta

o Alerones

Función: Es mantener la trayectoria deseada para que el proyectil se dirija desde el

punto de partida hasta el punto final deseado sin desviarse en medio del recorrido.

También es disminuir el roce con el aire.

Restricciones:

La punta debe ser muy lisa y redonda para no crear roce

El material de la punta debe ser adecuando para resistir el impacto

Los alerones deben ser resistentes y livianos para no aportar peso y resistir el

impacto

Los alerones deben estar ubicados de manera que proporcionen estabilidad al

estar en vuelo

Los alerones y la punta deben estar bien adheridos al cuerpo para que no sufran

desprendimiento al momento de volar y aterrizar.

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Sistema de energía o Boquilla de salida

o Copla

o Manguera

o Válvula de retención

o Bomba de aire

o Cámara de presión

Función: Proporcionar la energía necesaria para que el artefacto pueda despegar y

elevarse lo suficiente transformando la energía potencial mecánica gradualmente en

energía cinética.

Restricciones:

Todo el sistema debe estar debidamente sellado para que no exista ningún tipo de

filtración hacia el exterior que disminuya el rendimiento del aparato.

La boquilla de salida debe ser de un radio adecuando para maximizar la fuerza de

propulsión obtenida.

La manguera debe ser de un largo suficiente para estar a una distancia segura del

lanzamiento.

La válvula de retención debe resistir la presión para que el agua no se devuelva por

la manguera.

La copla no debe ceder antes de su accionamiento.

La bomba de aire debe suministrar la cantidad de aire requerida para el

lanzamiento.

La cámara de presión debe aguantar la presión requerida.

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3. Funciones de servicio

The Nuke Volador

Aire (roce)

FS1

Funciones principales y complementarias -FP1: Trasformar la energía potencial en E. Cinética para

vencer el roce

-Fc1: Sobrevolar

-Fc2: Accionar lanzamiento

Cancha de

fútbol

FS2

Plataforma

lanzamiento Aire y

presión

Función de servicio: - FS1: Sobrevolar

- FS2: Trasformar la energía

potencial en movimiento y

vencer el roce

-FS3: Accionar lanzamiento

FP1

FC1

FS3

FC2

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Exterior del producto

Interior del producto Exterior del producto

Función de servicio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Elementos del ambiente

Diagrama Fast

Sobrevolar Desde

hasta

Manteniendo la

dirección y el sentido

determinado

Despegar desde Plataforma

Accionando el

sistema de

propulsión con el

mecanismo de

lanzamiento

ubicado en la

Con un sistema

estabilizador y

direccional

Con alerones y

una punta

redondeada

Que permita

recorrer la

distancia entre

Almacenar

combustible Agua y presión de aire

Expulsando el

agua a presión

contenida

Liberando la energía

contenida dentro

de la cámara de

presión

Propulsándose

Retener la cantidad de

líquido suficiente para

el despegue

Con un contenedor perfectamente

sellado

Con una válvula de

retención que

permita la entrada

pero no la salida

Plataforma

Arco de futbol

Disminuir el

roce

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4. Anteproyecto formal y dimensional del

artefacto En esta sección se exhibirá los planos básicos en 2 vistas de nuestro artefacto, que en

este caso es un cohete basado en un concepto de bomba nuclear conocida como The

Nuke que es una bomba nuclear, capaz de recorrer grandes distancias y acertar en su

objetivo con precisión y exactitud. Su forma es ovalada con alerones prominentes y

con una punta redondeada.

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5. Análisis preliminar de solicitaciones

funcionales

Como nuestro aparato volador tiene que recorrer aproximadamente 45[m] podríamos

calcular la velocidad inicial (suponiendo que no parte del reposo y el no existe la fuerza

de roce) con la que necesita salir utilizando la ecuación de lanzamiento de proyectil:

Si el Angulo de lanzamiento es 45° y consideramos la gravedad como

podemos

remplazar y queda:

Al despejar Vo resulta:

Resolviendo:

Por lo tanto la velocidad necesaria para recorrer los es aproximadamente

Ahora, como tenemos la velocidad aproximada y la distancia a recorrer podemos

calcular el tiempo aproximado con la sencilla ecuación:

Despejando:

Remplazando nos queda:

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Por lo tanto nuestro cohete demorar aproximadamente 2,1 segundos en llegar a su

objetivo.

Por otro lado suponiendo que introducimos 4[Bar] o equivalentemente

de presión con la bomba de aire, considerando que no hay pérdidas por fugas,

podríamos calcula la fuerza ejercida por el agua al momento de salir por la boquilla con

la siguiente fórmula:

Con P= Presión

F= Fuerza

a= Área de boquilla de salida

Como nuestra boquilla tiene un diámetro de 0.005 [m] podemos calcular el área de

salida con la formula

Remplazando

Ahora utilizando nuestros datos podemos remplazar en la primera ecuación para

obtener la fuerza:

Por lo tanto la fuerza que ejerce el agua al ser sometida a 4[bar] de presión es de

Con esta información podemos calcular la cantidad de trabajo realizado por nuestro

cohete al volar los 45[m].

Con la formula de trabajo:

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Remplazando:

Finalmente tenemos que el trabajo que ejerce nuestro proyectil es igual a .

6. Requerimientos estimados de insumos

Los materiales o insumos necesarios para la realización de nuestro proyecto son los

siguientes:

Cohete

o Botella plástica de 2.5 [L]: La utilizaremos como cámara de presión y

también como estructura principal de nuestro cohete.

o Botella plástica desechable de 3.0 [L]: Le cortaremos la punta

aprovechando su forma redondeada y utilizarla como punta del cohete.

o Adaptadores de manguera: Irá unido a la tapa de la botella

meticulosamente sellado y se acoplara con el conector.

o Conector de manguera: Se enganchara con el adaptador de manguera y

será nuestro mecanismo de activación de lanzamiento.

o Manguera 3 [m]: Irá desde el conector de la manguera hasta nuestra

bomba de aire, nos proporcionara una distancia segura para cuando

ocurra el lanzamiento

o Abrazadera metálica: Servirá para sujetar el cordel al mecanismo de

lanzamiento.

o Cordel de 3 [m]: Accionara el mecanismo de lanzamiento desde una

distancia prudente y segura.

o Cartón duro: Servirá para confeccionar los alerones necesarios para

mantener la estabilidad y dirección del cohete.

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Plataforma de Lanzamiento

o 3 tablas de madera de 20x20 [cm]: Serán la base de nuestra plataforma.

o 3 Palos de madera 50 [cm]: Pilares que sujetaran la botella a la base.

o Pintura para madera: Servirá para sellar apropiadamente la madera

para protegerla del agua en cada lanzamiento y así prevenir riesgos de

debilitamiento.

o Cadenas de 30 eslabones aprox.: Servirán para cambiar el ángulo de

lanzamiento de ser necesario.

Herramientas e insumos a utilizar

o Taladro: Será necesario para realizar perforaciones en la madera para

los tornillos y así unirla fuertemente.

o Lijas: Sera utilizada para realizar las terminaciones y para generar una

superficie suficientemente lisa en nuestro cohete.

o Cartonero: Servirá para cortar el cartón que se utilizara en los alerones y

también para cortar las partes más blanda de la botella de 3[L].

o Tornillos: Servirá para unir los pilares con la base de la plataforma.

o Pegamento (acero líquido): Servirá para sellar pegar perfectamente las

uniones y los alerones a la estructura principal.

o Cierra: Servirá para cortar los materiales más duros como la madera y

las partes duras de la botella si fuera necesario.

o Lima: Servirá para limar las imperfecciones más duras al realizar las

perforaciones con el taladro.

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7. Planificación del trabajo

Página 1 de 2Exportado el June 17, 11:26 PM CLT

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Introducción a la Ingeniería Grupo: S-T5_9 16

Bibliografía Wikipedia la enciclopedia libre [En línea]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_de_agua>

[consultada el 16 de junio de 2012]

José Villasuso Gato. Teoría del Tiro de Proyectiles [en línea]

<http://usuarios.multimania.es/pefeco/movcomb/Movi_proy_Teor.htm>

[consultada el 16 junio de 2012]

Wikipedia la enciclopedia libre [En línea]

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_parab%C3%B3lico

[consultada el 16 de junio de 2012]