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plato cíclico

Animación de plato cíclico. El eje giratorio y la placa se muestran en plata. La placa fija se muestra en oro y seis ejes, cada uno de ellos, realizan un movimiento alternativo desde puntos de la placa de oro. Los ejes podrían estar conectados a pistones en cilindros. Tenga en cuenta que la potencia puede provenir del eje para impulsar los pistones como en una bomba, o de los pistones para impulsar la rotación del eje como en un motor.

Un plato cíclico , también conocido como disco inclinado , es un dispositivo de ingeniería mecánica que se utiliza para traducir el movimiento de un eje giratorio en movimiento alternativo , o viceversa. El principio de funcionamiento es similar al del cigüeñal , el yugo escocés o las transmisiones de oscilación/nutador/manivela en Z, en los diseños de motores. Se inventó originalmente para reemplazar un cigüeñal y es uno de los conceptos más populares utilizados en motores sin cigüeñal. Fue inventado por Anthony Michell en 1917. [1] [2]

Construcción

Un plato cíclico consta de un disco unido a un eje. Si el disco estuviera alineado perpendicular al eje, entonces girar el eje simplemente haría girar el disco sin efecto alternativo (o de plato cíclico ). Pero en lugar de eso, el disco está montado en un ángulo oblicuo, lo que hace que su borde parezca describir una trayectoria que oscila a lo largo de la longitud del eje, tal como se observa desde un punto de vista no giratorio alejado del eje. Cuanto mayor es el ángulo del disco con respecto al eje, más pronunciado es este aparente movimiento lineal. El movimiento lineal aparente se puede convertir en un movimiento lineal real por medio de un seguidor que no gira con el plato cíclico sino que presiona contra una de las dos superficies del disco cerca de su circunferencia. El dispositivo tiene muchas similitudes con la cámara .

Usos

Se pueden usar platos cíclicos en un motor axial en lugar de un cigüeñal para traducir el movimiento de un pistón en movimiento giratorio. Estos motores son la única variación del motor de levas que tiene éxito. Se han construido motores de combustión interna y motores Stirling utilizando este mecanismo. Duke Engines ha estado trabajando en una plataforma de este tipo desde 1993. [3]

La bomba de pistones axiales impulsa una serie de pistones alineados paralelos a un eje a través de un plato cíclico para bombear un fluido. [4] Un ejemplo común de una aplicación de plato cíclico en una bomba de fluido es el compresor de un sistema de aire acondicionado de automóvil actual . Al variar el ángulo del plato cíclico, la carrera de los pistones (y, por lo tanto, la capacidad de enfriamiento del compresor) se puede ajustar dinámicamente.

Un plato cíclico de helicóptero es un par de placas, una giratoria y otra fija, que están centradas en el eje del rotor principal. La placa giratoria está vinculada al cabezal del rotor y la placa fija está vinculada a los controles del operador. El desplazamiento de la alineación de la placa fija se transfiere a la placa giratoria, donde se convierte en movimiento recíproco de las articulaciones de las palas del rotor. Este tipo de control de paso diferencial, conocido como paso cíclico, permite que el rotor del helicóptero proporcione sustentación selectiva en cualquier dirección. El plato cíclico también puede transferir un aumento de paso estático combinado a todas las palas del rotor, lo que se conoce como paso colectivo.

Los caudalímetros y bombas nutantes tienen movimientos similares a la oscilación de un plato cíclico, pero no necesariamente transforman el movimiento en un movimiento alternativo en ningún momento.

Los radares activos de barrido electrónico (AESA) son placas planas que pueden escanear hasta sesenta grados en cualquier dirección directamente delante de ellos. Al montar un radar AESA en un plato cíclico, el ángulo del plato cíclico se suma al ángulo de escaneo electrónico. El ángulo típico del plato cíclico elegido para esta aplicación es de 40 grados, lo que permite al radar escanear un ángulo total de 200 grados de 360. [5]

Notas

  1. ^ Michell, Anthony George Maldon (1917) Patente australiana núm. 4.627.
  2. ^ Anning, John A., El motor sin manivela "Michell": ¿por qué no fue un éxito comercial? Archivado el 1 de diciembre de 2017 en Wayback Machine , consultado el 27 de noviembre de 2017.
  3. ^ "Cronograma de desarrollo". Motores Duque . Toque Marketing LTD . Consultado el 5 de noviembre de 2017 .
  4. ^ Harris y otros
  5. ^ Radar Gripen NG AESA

Referencias

enlaces externos