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Vibrador (mecánico)

Un vibrador es un dispositivo mecánico para generar vibraciones . La vibración suele ser generada por un motor eléctrico con una masa desequilibrada en su eje de transmisión .

Hay muchos tipos diferentes de vibradores. Por lo general, son componentes de productos más grandes, como teléfonos inteligentes , buscapersonas o controladores de videojuegos con función de "estruendo".

Vibradores como componentes.

Cuando los teléfonos inteligentes y los buscapersonas vibran, la alerta vibratoria la produce un pequeño componente integrado en el teléfono o buscapersonas. Muchos timbres y zumbadores no electrónicos más antiguos contienen un componente que vibra con el fin de producir un sonido. Las máquinas de tatuar y algunos tipos de herramientas de grabado eléctricas contienen un mecanismo que hace vibrar una aguja o herramienta de corte. Los sacudidores de aviones utilizan un mecanismo de vibración conectado a los yugos de control de los pilotos para proporcionar una advertencia táctil de una pérdida aerodinámica inminente. Los vibradores de masa giratoria excéntrica (ERM) funcionan girando un peso deliberadamente desequilibrado, por lo que el peso es excéntrico. [1] Los actuadores resonantes lineales (LRA) funcionan moviendo repetidamente un peso de un lado del actuador a otro, utilizando una bobina que actúa como electroimán. [2] Los motores de vibración de monedas tienen la forma de una moneda y suelen ser del tipo ERM. [3] [4]

Vibradores industriales

Un vibrador de hormigón portátil consolida hormigón fresco en encofrados de madera para una viga de hormigón.
Un vibrador de hormigón portátil consolida hormigón fresco en encofrados de madera para una viga de hormigón.
Vibrador de hormigón portátil que elimina las burbujas de aire del hormigón aún líquido.

Los vibradores se utilizan en muchas aplicaciones industriales diferentes, tanto como componentes como equipos individuales.

Los alimentadores de cuenco , los alimentadores vibratorios y las tolvas vibratorias se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica y química para mover y posicionar material a granel o componentes pequeños. La aplicación de vibración trabajando con la fuerza de la gravedad a menudo puede mover materiales a través de un proceso de manera más efectiva que otros métodos. La vibración se utiliza a menudo para colocar componentes pequeños de modo que puedan ser sujetos mecánicamente por equipos automatizados según sea necesario para el montaje, etc.

Las cribas vibratorias se utilizan para separar materiales a granel en una mezcla de partículas de diferentes tamaños. Por ejemplo, la arena, la grava, la roca de río y la roca triturada y otros agregados a menudo se separan por tamaño mediante cribas vibratorias.

Los compactadores vibratorios se utilizan para compactar suelos , especialmente en cimientos de carreteras, vías férreas y edificios.

Los vibradores de hormigón consolidan el hormigón recién vertido de modo que se libera el aire atrapado y el exceso de agua y el hormigón se asienta firmemente en su lugar en el encofrado. Una consolidación inadecuada del concreto puede causar defectos en el producto, comprometer la resistencia del concreto y producir imperfecciones en la superficie, como agujeros y formación de panales. Un vibrador de hormigón interno es un cilindro de acero del tamaño del mango de un bate de béisbol, con una manguera o cable eléctrico conectado a un extremo. El cabezal vibrador se sumerge en el hormigón húmedo. [5]

Los vibradores de hormigón externos se fijan, mediante un sistema de soporte o abrazadera, a los encofrados de hormigón. Hay una amplia variedad de vibradores de concreto externos disponibles y algunos fabricantes de vibradores tienen sistemas de abrazaderas o soportes diseñados para adaptarse a las principales marcas de encofrados de concreto. Los vibradores de hormigón externos están disponibles con potencia hidráulica, neumática o eléctrica.

A veces se utilizan mesas vibratorias o mesas vibratorias para probar productos y determinar o demostrar su capacidad para resistir vibraciones. Las pruebas de este tipo se realizan comúnmente en las industrias automotriz, aeroespacial y de defensa. Estas máquinas son capaces de producir tres tipos diferentes de perfil de vibración de barrido sinusoidal , vibración aleatoria y choque sintetizado . En estas tres aplicaciones, la pieza bajo prueba generalmente estará equipada con uno o más acelerómetros para medir la respuesta del componente a la entrada de vibración. Un perfil de vibración de barrido sinusoidal normalmente comienza a vibrar a baja frecuencia y aumenta la frecuencia a una velocidad determinada (medida en hercios ). La amplitud vibratoria medida en g s también puede aumentar o disminuir. Un barrido sinusoidal encontrará frecuencias resonantes en la pieza. Un perfil de vibración aleatorio excitará diferentes frecuencias a lo largo de un espectro en diferentes momentos. [6] Se necesitan cálculos importantes para garantizar que todas las frecuencias se exciten dentro de una banda de tolerancia aceptable. Un conjunto de pruebas de vibración aleatoria puede durar desde 30 segundos hasta varias horas. Se pretende sintetizar el efecto que produce, por ejemplo, un coche circulando sobre un terreno accidentado o un cohete despegando. Un pulso de choque sintetizado es una vibración de alto nivel y de corta duración calculada como la suma de muchas ondas semisinusoidales que cubren un rango de frecuencias. Está destinado a simular los efectos de un impacto o explosión. Una prueba de pulso de choque suele durar menos de un segundo. Las mesas vibratorias también se pueden utilizar en el proceso de envasado en industrias de manipulación de materiales para agitar o asentar un recipiente para que pueda contener más producto.

Referencias

  1. ^ Interacción hombre-máquina táctil: principios y aplicaciones. Saltador. 25 de marzo de 2021. ISBN 978-3-030-68948-3.
  2. ^ Interacción hombre-máquina táctil: principios y aplicaciones. Saltador. 25 de marzo de 2021. ISBN 978-3-030-68948-3.
  3. ^ Avances en máquinas eléctricas. Saltador. 14 de noviembre de 2008. ISBN 978-1-4020-9007-3.
  4. ^ Máquinas sin escobillas de imanes permanentes de flujo axial. Saltador. 26 de marzo de 2008. ISBN 978-1-4020-8227-6.
  5. ^ "El uso adecuado de los vibradores". precast.org . 28 de mayo de 2010 . Consultado el 23 de abril de 2016 .
  6. ^ "servicios de ingeniería de kafum - Mesa vibratoria". Servicios de ingeniería Kafum . Consultado el 16 de noviembre de 2019 .