Mecanismo cadena y piñón | Diseño | SolidWorks

CAD & CAE - Tutoriales
2 Sept 201918:21

Summary

TLDREn este video, se lleva a cabo el diseño detallado de un mecanismo de cadena con relaciones de posición variadas. Comenzando con la creación de una nueva pieza para el eslabón interno de la cadena, se dibujan dos ejes y se dimensionan dos círculos con diámetros específicos. Seguidamente, se realiza una simetría y se crean arcos tangentes con radios definidos. Después, se recortan entidades no útiles y se definen planos medios para la pieza. Se asigna un material, como el acero inoxidable 304, y se guarda el diseño. Luego, se diseña el eslabón externo reutilizando el croquis del eslabón interno y se le da una posición específica. Se realiza una operación de extrusión y se crean más círculos con diámetros iguales. Se oculta el plano y se asigna un material a la pieza. Para el piñón, se crean tres círculos concéntricos y se definen sus diámetros. Se realizan operaciones de extrusión y se crean arcos tangentes. Se realiza una matriz circular y se extruye otro círculo. Se definen las trayectorias de los dientes y se asigna un material al piñón. Finalmente, se dibuja la trayectoria de la cadena y se ajusta a una spline. Se crea el ensamblaje, se colocan los ejes y se definen las relaciones de posición entre los componentes. Se vinculan los eslabones de la cadena y se ajustan para evitar interferencias. Se realiza una operación de corte y se establece una relación de posición mecánica de engranaje entre los componentes. El video concluye con una demostración del movimiento adecuado del conjunto piñón y cadena.

Takeaways

  • 🎥 El vídeo comienza con la creación de una nueva pieza para el diseño del mecanismo de cadena.
  • 📐 Se utiliza el plano alzado para dibujar dos ejes y dos círculos con diámetros específicos.
  • 🔄 Se emplea la simetría para definir la forma de los círculos y el arco en el diseño.
  • ✂️ Se realiza una operación de recorte para eliminar entidades no útiles del croquis.
  • 📏 Se crea un plano medio para facilitar la construcción del diseño.
  • 🔩 Se asigna un material al eslabón, seleccionando acero AISI 304.
  • 🔵 Se procede con el diseño del eslabón externo, utilizando el croquis previamente creado.
  • 🔩 Se da una operación de extrusión y se definen relaciones de posición para los elementos del diseño.
  • 📐 Se diseña el piñón con círculos concéntricos y se utiliza una matriz circular para replicar los dientes.
  • 🛠️ Se realiza una operación de extrusión para dar forma final al piñón y se asigna un material de acero aliado fundido.
  • 🔄 Se traza la trayectoria de la cadena y se ajustan los componentes para formar el ensamblaje.
  • ⚙️ Se aplican relaciones de posición mecánica de engranaje para que el conjunto de piñón y cadena funcione adecuadamente.

Q & A

  • ¿Qué tipo de mecanismo se está diseñando en el video?

    -Se está diseñando un mecanismo de cadena con relaciones de posición variadas.

  • ¿Qué tamaños de diámetro se utilizan para los dos círculos en el diseño del eslabón interno?

    -El círculo mayor tiene un diámetro de 12.2 milímetros y el círculo menor es de 4 milímetros.

  • ¿Cómo se crean las simetrías en el diseño del eslabón interno?

    -Se seleccionan los círculos y se indica que deben ser simétricos con respecto al eje de referencia.

  • ¿Qué operación se realiza para crear un plano medio entre dos caras?

    -Se selecciona una cara y se indica que el plano debe ser un plano medio entre la cara seleccionada y otra cara específica.

  • ¿Qué material se asigna al eslabón en el diseño?

    -Se asigna acero inoxidable tipo 304 al eslabón.

  • ¿Cómo se realiza la operación de extrusión en el diseño del eslabón externo?

    -Se selecciona una cara, se convierte en croquis y se realiza una operación de extrusión de 2 milímetros.

  • ¿Cómo se definen los diámetros de los círculos en el diseño del piñón?

    -Se seleccionan los círculos y se colocan diámetros constructivos de 114 mm, 107 mm y 104 mm respectivamente.

  • ¿Cómo se crean las matrices circulares en el diseño del piñón?

    -Se seleccionan los arcos y se realiza una matriz circular, aumentando el número hasta completar 25.

  • ¿Qué operación se realiza para redondear los dientes del piñón?

    -Se realiza una operación de cortes de revolución, utilizando un eje creado a partir de una cara cilíndrica.

  • ¿Cómo se define la trayectoria de la cadena en el diseño del ensamblaje?

    -Se crea una nueva pieza, se selecciona el plano alzado como croquis y se dibuja la ranura con sus dimensiones y radios específicos.

  • ¿Cómo se asegura que los piñones no interfieran con la cadena en el ensamblaje?

    -Se realiza una detección de interferencias y se ajustan los piñones girándolos o moviendolos para evitar colisiones.

  • ¿Qué tipo de relación mecánica se establece entre los piñones y la cadena en el ensamblaje?

    -Se establece una relación de posición mecánica de tipo engranaje entre los piñones y la cadena.

Outlines

00:00

😀 Diseño del mecanismo de cadena

Se inicia el video con la creación de una nueva pieza, el diseño del eslabón interno de la cadena. Se utiliza el plano alzado para dibujar dos ejes de referencia y dos círculos con diámetros específicos. Se definen relaciones de simetría y se realizan operaciones de excluir para crear el perfil del eslabón. Se asigna un material al eslabón y se guarda el diseño. Luego, se procede con el diseño del eslabón externo, utilizando el croquis del eslabón interno y dando relaciones de posición para ubicarlo. Se realiza una extrusión y se crean más círculos con diámetros iguales. Se ocultan los elementos no útiles y se asigna un material al eslabón externo.

05:02

😀 Creación del piñón y su diseño

Se crea una nueva pieza para el piñón, se selecciona el plano alzado y se dibujan tres círculos concéntricos con diámetros específicos. Se realiza una simetría y se definen las relaciones de tangencia entre los círculos. Se crean arcos y se realiza una operación de extrusión para formar los dientes del piñón. Se asigna un material al piñón y se oculta el eje creado. Se procede a dibujar la trayectoria de la cadena, se dimensiona y se ajusta a una spline para un solo trayecto. Se guarda el croquis y se avanza a la creación del ensamblaje.

10:07

😀 Ensamblaje de la cadena y ajustes

Se crea un nuevo ensamblaje y se ingresa la trayectoria de la cadena. Se agregan los componentes restantes y se duplican mediante la selección y el uso de control + clic. Se crean dos ejes utilizando el punto y el plano alzado para asegurar la perpendicularidad. Se dan relaciones de posición para que los piñones y los eslabones se vean correctamente. Se vinculan los componentes de la cadena y se define la ruta de relleno. Se ocultan los ejes y los croquis y se realiza un ajuste para que los piñones no interfieran con la cadena. Se utiliza la función de detección de interferencias para ajustar y asegurar que no haya interferencias entre los componentes. Finalmente, se establece una relación de posición mecánica de engranaje entre los piñones y los eslabones.

15:08

😀 Conclusión del video

Se concluye el video mostrando cómo el conjunto de piñones y cadena se mueve adecuadamente gracias a las relaciones de posición establecidas. Se pide a los espectadores que si el video les fue útil, que lo den like y se sucriban para recibir más contenido similar.

Mindmap

Keywords

💡mecanismo de cadena

El mecanismo de cadena es un sistema de transmisión de energía que utiliza una cadena como medio para transmitir movimiento y energía de un eje a otro. En el video, se está diseñando este tipo de mecanismo, lo que implica la creación de componentes que interactúan para lograr el movimiento deseado.

💡pieza

Una pieza en el contexto del video se refiere a un componente individual de un mecanismo más grande. Se crean varias piezas a lo largo del video, como el eslabón interno de la cadena y el piñón, cada una de ellas es crucial para el funcionamiento del mecanismo completo.

💡dibujo

El dibujo es un paso fundamental en la creación de un diseño mecánico, donde se representan gráficamente las formas y dimensiones de las piezas. En el video, se utiliza el dibujo para definir las formas de los ejes, círculos y otros elementos que componen el mecanismo de cadena.

💡simetría

La simetría es una propiedad de un objeto donde una parte es espejeada en relación a otra. En el diseño, se utiliza para crear formas que son reflejos de una parte existente, lo que agiliza el proceso de diseño y asegura la consistencia. En el video, se crea simetría para los círculos y arcos para formar parte del eslabón de la cadena.

💡extrusión

La extrusión es un proceso de fabricación en el que un material, generalmente metálico, es empujado a través de un orificio con la forma deseada para crear un perfil. En el video, se utiliza la operación de extrusión para dar forma a las piezas, como el piñón y los eslabones de la cadena.

💡material

El material es el tipo de sustancia de la que se hace una pieza. En diseño mecánico, la elección del material puede afectar la durabilidad, el peso y otras propiedades de la pieza. En el video, se menciona el acero AISI 304 como material para el eslabón, lo que indica una consideración de la resistencia y la integridad estructural.

💡trayecto

El trayecto se refiere a la ruta que sigue un objeto en movimiento. En el video, se diseña la trayectoria que seguirá la cadena en el mecanismo, lo cual es crucial para asegurar que los componentes interactúen correctamente y se transmita la energía de manera eficiente.

💡ensamblaje

El ensamblaje es el proceso de unir varias piezas para formar un mecanismo o dispositivo completo. En el video, se realiza el ensamblaje del mecanismo de cadena, donde se colocan y ajustan las piezas para que trabajen juntas de manera协调.

💡interferencias

Las interferencias son conflictos o choques entre las piezas de un diseño que impiden su correcto funcionamiento. En el video, se utiliza una herramienta de detección de interferencias para identificar y solucionar problemas en el ensamblaje, asegurando que las piezas no se obstaculicen mutuamente.

💡engranaje

Un engranaje es una pieza dentalada que interactúa con otra pieza similar para transmitir movimiento y energía de manera controlada. En el video, se establece una relación mecánica de engranaje entre los piñones y las piezas de la cadena para que el mecanismo funcione correctamente.

💡corte de revolución

El corte de revolución es una operación de fabricación donde una pieza es moldeada girándola alrededor de un eje. En el video, se utiliza este tipo de corte para dar forma redondeada a los dientes del piñón, lo que es esencial para su interacción con la cadena.

Highlights

Iniciamos con el diseño del eslabón interno de la cadena, creando una nueva pieza y seleccionando el plano alzado como croquis.

Dibujamos dos círculos con diámetros de 12.2 mm y 4 mm, separados por 7 mm en relación al eje de referencia.

Creamos simetría en los círculos y definimos arcos tangentes con un radio de 4 mm.

Recortamos entidades no útiles y definimos un plano medio entre las caras seleccionadas.

Asignamos un material al eslabón, seleccionando acero AISI 304.

Para el diseño del eslabón externo, copiamos el croquis del eslabón interno y lo pegamos en la nueva pieza.

Definimos relaciones de posición para alinear el croquis con el origen y asegurar que los ejes sean coincidentes.

Realizamos una operación de extrusión de 2 mm y convertimos entidades para definir las formas de los eslabones.

Creamos dos círculos adicionales con diámetros de 8 mm y realizamos una extrusión de 8 mm.

Definimos un plano medio y realizamos una simetría para reflejar la geometría del eslabón.

Diseñamos el piñón, creando tres círculos concéntricos con diámetros específicos y dibujando arcos constructivos.

Realizamos una matriz circular para repetir los arcos y definir los dientes del piñón.

Aplicamos extrusión a los círculos para dar forma al piñón y lo convertimos en una entidad sólida.

Diseñamos un carretero con una línea de referencia y un rectángulo, luego realizamos una extrusión de corte.

Realizamos un croquis para definir la trayectoria de la cadena, ajustando y uniendo entidades en una línea spline.

Creamos el ensamblaje, ingresando el trayecto y los componentes, y definimos relaciones de posición para alinear los ejes y los piñones.

Seleccionamos y vinculamos los eslabones de la cadena, definiendo su ubicación y ruta de relleno.

Realizamos una detección de interferencias para ajustar y acomodar los piñones sin conflictos.

Definimos una relación de posición mecánica de engranaje entre los piñones y la cadena para simular su movimiento.

El vídeo termina con una revisión del movimiento adecuado del conjunto piñón y cadena.

Transcripts

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hola qué tal a todos en este vídeo vamos

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a realizar el diseño del mecanismo

play00:04

opinión cadena con diversas relaciones

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de posición

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antes de iniciar con el vídeo no olvides

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suscribirte y activar la campanita de

play00:15

notificaciones vamos a iniciar con el

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diseño de el eslavo interno de la cadena

play00:20

para lo cual creamos una nueva pieza

play00:22

seleccionamos el plano alzado como

play00:24

croquis vamos a dibujar dos ejes que nos

play00:27

van a servir como referencia

play00:32

dibujamos dos círculos de la siguiente

play00:35

manera

play00:37

y vamos a dimensionar las

play00:39

el mayor va a tener un diámetro de 12.2

play00:42

milímetros y el menor va a ser de 4

play00:45

milímetros

play00:47

van a estar separados con respecto al

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eje de referencia 7 milímetros

play00:52

vamos a crear una simetría seleccionamos

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los dos círculos y decimos que sea con

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respecto a este y aceptamos

play01:00

seleccionamos arco tres puntos damos

play01:04

clic en el un círculo en el otro

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y aquí

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vamos a decir que este arco con el

play01:11

círculo

play01:14

sean tangentes de igual manera el otro

play01:16

lado con control lo seleccionamos y

play01:19

ponemos tangente

play01:21

le damos un radio de 4 milímetros

play01:26

y vamos nuevamente a crear una simetría

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de este arco con respecto a este eje

play01:32

aceptamos y vemos que está completamente

play01:35

definido el croquis vamos a recortar las

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entidades que no sean útiles

play01:41

aceptamos damos una operación de excluir

play01:45

dos milímetros

play01:49

aceptamos

play01:52

seleccionamos esta cara y decimos que

play01:55

sea croquis vamos a convertir entidades

play01:58

y seleccionamos este círculo y este

play02:01

aceptamos vamos a una operación de

play02:04

excluir 15 milímetros

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en la dirección 2 también 2.5 milímetros

play02:11

y aceptamos

play02:14

de esta manera

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vamos a crear un plano para lo cual

play02:19

nuestra primera referencia y

play02:20

seleccionamos esta cara decimos que sea

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un plano medio entre la cara que

play02:26

seleccionamos de esta y vemos que aquí

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se genera el plano medio aceptamos vamos

play02:32

a realizar una simetría seleccionamos el

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plano que creamos y la operación va a

play02:37

ser ésta aceptamos

play02:41

damos clic en el plano y lo ocultamos

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podemos asignar un material a este

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eslabón voy a seleccionar el ais y 304

play02:50

aplicar y cerrar

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ya tendríamos elaborada la primera pieza

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la guardamos

play03:01

ahora vamos a realizar el diseño del

play03:03

eslabón externo para lo cual creamos una

play03:06

nueva pieza

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nos dirigimos a la anterior eslabón que

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creamos

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y nos dirigimos al primer croquis damos

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un clic ponemos control ce nos dirigimos

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a la nueva pieza seleccionamos el plan

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lanzado como croquis y ponemos control

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ve de esta manera se pega el croquis

play03:25

vamos a ubicarlo en el origen para lo

play03:28

cual seleccionamos todo el croquis y

play03:30

ponemos crear bloques

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aceptamos

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vamos a dar relaciones de posición

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seleccionamos el origen y este eje y

play03:39

ponemos que sean coincidentes

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de igual manera este eje y el origen con

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control que sean coincidentes

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seleccionamos esta línea que sea

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horizontal

play03:55

ahora nos dirigimos a esta parte donde

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dice blog que le damos clic derecho y

play03:59

explosionar bloque

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vamos a esta pestaña en definir croquis

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completamente calcular y aceptamos de

play04:09

esta manera se define completamente el

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croquis

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vamos a dar una operación de extrusión

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de 2 milímetros

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aceptamos

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vamos a seleccionar esta cara como

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croquis podemos convertir entidades

play04:25

seleccionamos este círculo y stem y

play04:29

vamos a aceptar vamos a realizar dos

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círculos más de esta manera

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seleccionamos los dos círculos con

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control y ponemos que sean iguales

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van a tener un diámetro de 8 milímetros

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vamos a realizar una operación de

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extrusión de 8 milímetros y aceptamos

play04:55

vamos a crear otro plano medio para lo

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cual nos dirigimos aquí al plano

play04:59

seleccionamos de esta cara seleccionamos

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plano medio y la segunda referencia que

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sería esta cara aceptamos

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vamos a hacer una operación de simetría

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para lo cual seleccionamos el plano que

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realizamos y la operación va a ser esta

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aceptamos

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damos clic en el plano y lo ocultamos de

play05:18

esta manera

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le damos un material a la pieza

play05:26

aplicamos y cerramos y ya tenemos la

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segunda pieza vamos a guardarla

play05:35

ahora vamos a realizar el piñón para lo

play05:37

cual creamos una nueva pieza

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seleccionamos el plan alzado como

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croquis y vamos a dibujar tres círculos

play05:44

concéntricos

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seleccionamos todos los círculos y

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colocamos que sean constructivos

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vamos a dar diámetros el primero va a

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ser de un diámetro de 114

play06:01

el segundo va a tener un diámetro de 107

play06:06

y el tercero uno de 104

play06:11

vamos a dibujar

play06:15

una línea aquí de preferencia

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constructiva

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dibujamos dos círculos uno en esta parte

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de aquí y otro en este círculo

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el primer círculo va a tener un diámetro

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de 8 milímetros

play06:32

y el segundo un diámetro de 11.66

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milímetros

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seleccionamos los dos círculos con

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control y ponemos que sean tangentes

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aceptamos

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vamos a proceder a recortar las

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entidades

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que no nos son útiles

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de esta manera aceptamos vamos a

play07:11

realizar una simetría de este arco de

play07:14

aquí con respecto a esta línea aceptamos

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ahora vamos a realizar una matriz

play07:20

circular

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seleccionamos cada uno de estos arcos

play07:27

aquí hay que recortar este

play07:29

esta entidad de aquí también

play07:33

y aceptamos

play07:36

ahora si realizamos la matriz circular

play07:38

seleccionamos cada uno de estos arcos

play07:45

y vamos a aumentar

play07:48

el número hasta completar

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25 aceptamos

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vamos a realizar otro círculo

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que tenga un diámetro de 38 milímetros

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aceptamos y realizamos una operación de

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extrusión seleccionamos de esta cara

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instruimos 7.2 milímetros

play08:22

por el plano medio

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ella aceptamos

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vamos a seleccionar esta cara como

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croquis y dibujamos otro círculo

play08:34

que tenga un diámetro de

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57 punto 15 milímetros

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vamos a convertir una entidad este

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círculo y aceptamos operación extruido

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vamos a destruir 19 milímetros y

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aceptamos

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vamos a realizar aquí un carretero para

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lo cual seleccionamos destacará como

play09:00

croquis vamos a dibujar una línea de

play09:03

referencia hasta aquí

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vamos a hacer un rectángulo justo en

play09:07

este punto va a tener de dimensiones

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9.5 milímetros y la otra

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4.8 milímetros

play09:20

vamos a dar una operación de extrusión

play09:22

de corte por todo y aceptamos

play09:26

de esta manera

play09:29

ahora con la barra espaciadora vamos a

play09:32

seleccionar esta vista seleccionamos

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vista lateral y presionamos croquis

play09:40

vamos a dibujar aquí una línea en el

play09:44

centro

play09:45

y otra línea paralela a ésta

play09:49

esto se va a encontrar a una distancia

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de 1.5 milímetros del extremo

play09:57

vamos a dibujar el siguiente croquis

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vamos a realizar un arco

play10:11

de esta manera este arco va a tener un

play10:15

radio de

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12 puntos 7 milímetros

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esta línea la estás tramos hacia arriba

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va a sobrepasar de este extremo un

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milímetro

play10:32

la longitud de esta línea es de 6.35

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milímetros

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y ahora vamos a realizar una simetría de

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cada una de estas entidades con respecto

play10:46

a esta línea que creamos aceptamos

play10:49

y ahora vamos a realizar una operación

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de

play10:54

cortes de revolución

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aquí nos pide un eje para lo cual vamos

play11:02

a geometría

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primero salimos del croquis vamos a

play11:06

geometría eje

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seleccionamos de esta cara cilíndrica y

play11:11

se nos crea el eje aceptamos

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ahora si nos dirigimos al corte de

play11:16

revolución

play11:17

seleccionamos del último croquis que

play11:19

realizamos

play11:21

aquí en el eje seleccionamos el que

play11:23

creamos y aceptamos

play11:26

de esta manera se redondean los dientes

play11:28

como podemos observar

play11:31

vamos a dar un material

play11:36

un acero aliado fundido aplicamos y

play11:38

cerramos de esta manera ya tenemos

play11:41

nuestra opinión

play11:43

aquí ocultamos el eje que creamos y

play11:46

guardamos la pieza

play11:50

ahora vamos a dibujar la trayectoria por

play11:53

la cual va a circular la cadena creamos

play11:55

una nueva pieza seleccionamos el plano

play11:58

alzado como croquis nos dirigimos a la

play12:00

ranura y la dibujamos

play12:03

vamos a dimensionar la esta identidad va

play12:06

a tener 203 puntos 78 milímetros

play12:11

y estos radios van a ser de 55 puntos 60

play12:15

milímetros

play12:17

salimos del croquis nos dirigimos

play12:19

previamente a plano alzado croquis nos

play12:23

vamos de herramientas herramientas de

play12:25

esplai ajustar a spline

play12:29

y vamos a seleccionar cada una de estas

play12:31

entidades

play12:34

aceptamos

play12:36

de esta manera esto lo hicimos para que

play12:39

se convierte en un solo trayecto es

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decir en una sola línea salimos del

play12:44

croquis y la guardamos

play12:51

finalmente vamos a crear el ensamblaje

play12:53

para lo cual creamos un nuevo san blas

play12:57

primero ingresamos el trayecto

play13:00

de esta manera ahora si ingresamos los

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demás componentes

play13:12

tenemos presionado control y clic y

play13:14

arrastramos para duplicarlo

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vamos primeramente a crear dos ejes

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seleccionamos aquí eje punto y plano

play13:23

seleccionamos este punto y el plano va a

play13:26

ser el alzado de esta manera se crea un

play13:29

eje normal a dicho plan repetimos el

play13:32

proceso para el otro lado seleccionamos

play13:35

punto y plano seleccionamos el pico el

play13:38

punto y plano alzado aceptamos vamos a

play13:42

decir que se vean los dejes

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vamos a dar una relación de posición

play13:47

seleccionamos esta cara y este eje

play13:51

de manera que sean concéntricas

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lo mismo realizamos con el otro piñón

play14:01

seleccionamos esta cara

play14:04

y este

play14:09

aceptamos

play14:14

y lo acomodamos

play14:17

vamos a dar otra relación de posición

play14:20

para lo cual seleccionamos en el

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trayecto su plano alzado

play14:27

el primer piñón de igual manera el plano

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alzado que sean coincidentes y aceptamos

play14:33

repetimos el proceso para el otro piñón

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aceptamos

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nos dirigimos de esta pestaña matriz de

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componente de la cadena

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seleccionamos esta opción que dice

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vinculación conectada aquí la ruta de la

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cadena va a ser nos dirigimos a que el

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trayecto el segundo croquis

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aquí en grupo de cadena 1 vamos a

play15:00

seleccionar

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el primer eslabón

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aquí en la primera opción vamos a

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seleccionar esta cara cilíndrica en la

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segunda la segunda cara cilíndrica

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en este caso nos pide el plano de la

play15:15

ubicación de dicho eslabón para lo cual

play15:18

abrimos el eslabón 1

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y seleccionamos el plano medio que

play15:22

habíamos creado de esta manera

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ahora vamos aquí clic

play15:29

seleccionamos ahora el segundo eslabón

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de igual manera primero este eje

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cilíndrico y luego éste

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nos pide igual un plano para lo cual nos

play15:40

dirigimos al eslabón 2 seleccionamos el

play15:43

plano creado

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colocamos dinámico

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y aquí colocamos ruta de relleno de esta

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manera se completa automáticamente todo

play15:59

el trayecto aceptamos

play16:04

y de esta manera ya tenemos realizada

play16:06

aquí la cadena

play16:11

vamos a ocultar los ejes y los croquis

play16:18

vamos a realizar un corte

play16:27

y aceptamos

play16:29

para poder acomodar cada uno de los

play16:32

piñones de manera que no interfieran con

play16:34

la cadena

play16:36

aquí los podemos mover de esta manera lo

play16:39

acomodamos

play16:43

podemos comprobar dirigiéndonos de aquí

play16:46

en calcular detección de interferencias

play16:48

calculamos

play16:50

y vemos que se presentan aquí cuatro

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interferencias

play16:55

podemos observar que aquí se encuentra

play16:57

chocando el un eslabón con el piñón

play17:01

vamos a acomodarlo girando un poco de

play17:04

esta manera

play17:07

nuevamente podemos calcular detección de

play17:09

interferencias y ya no se encuentran

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interferencias

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vamos a quitar la vista de sección

play17:18

nos dirigimos hacia ensamblaje

play17:21

operaciones corre de cadena

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y vamos a seleccionar esta entidad desde

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un piñón y del otra opinión de la misma

play17:31

manera y aceptamos

play17:37

finalmente damos una relación de

play17:39

posición mecánica

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tipo engranaje

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en donde vamos a seleccionar esta

play17:49

entidad y esta cara civil indica de este

play17:52

eslabón

play17:54

vamos a aceptar

play17:59

y con estas relaciones de posición ya

play18:01

podemos observar que se mueve

play18:03

adecuadamente todo el conjunto piñón y

play18:07

cadena

play18:13

y hasta aquí llegaría el vídeo así es

play18:16

que les fue útil por favor suscriban y

play18:18

denle un me gusta gracias por verlos

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