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PRÁCTICA No. 4 FRENOS Y EMBRAGUES DE ZAPATA SIMÉTRICA En el freno representado, la zapata está forrada con un tejido flexible de amianto, y pivotada en el punto K en la palanca; la anchura de la cara es 101.6 mm; θ = 90 0 . La rueda de fundición gris gira a 60 rpm contrariamente al sentido de las agujas del reloj; se supone que la máxima presión es el valor recomendado en la tabla AT 29 (Faires). En el supuesto de que K esté muy cerca del centro de presión, como se proyecta, calcular (a) el par de frenado, (b) la magnitud de la fuerza W, (c) la proporción en que aumenta la energía de rozamiento, (d) el tiempo de aplicación si se supone que toda la energía almacenada en la llanta de 25.4 mm de espesor con Δt llanta =194.3 0 C , (e) la presión media sobre el área proyectada. ¿Puede ser aplicado este freno durante largo tiempo sin deterioro?, (f) ¿Qué modificación se deberá introducir para el giro en sentido de las agujas del reloj?.

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practica de frenos de zapatas de simetrica ejercicios propuestos

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PRÁCTICA No. 4

FRENOS Y EMBRAGUES DE ZAPATA SIMÉTRICA

En el freno representado, la zapata está forrada con un tejido flexible de amianto, y pivotada en el punto K en la palanca; la anchura de la cara es 101.6 mm; θ = 900. La rueda de fundición gris gira a 60 rpm contrariamente al sentido de las agujas del reloj; se supone que la máxima presión es el valor recomendado en la tabla AT 29 (Faires). En el supuesto de que K esté muy cerca del centro de presión, como se proyecta, calcular (a) el par de frenado, (b) la magnitud de la fuerza W, (c) la proporción en que aumenta la energía de rozamiento, (d) el tiempo de aplicación si se supone que toda la energía almacenada en la llanta de

25.4 mm de espesor con Δt llanta=194 . 30C , (e) la presión media sobre el área proyectada. ¿Puede ser aplicado este freno durante largo tiempo sin deterioro?, (f) ¿Qué modificación se deberá introducir para el giro en sentido de las agujas del reloj?.