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Fuerza centrífuga


Enviado por   •  14 de Marzo de 2021  •  Informes  •  1.483 Palabras (6 Páginas)  •  66 Visitas

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[pic 1]

[pic 2][pic 3][pic 4]

TEMA:

Fuerza centrífuga

OBJETIVOS:

  1. Modelar computacionalmente el comportamiento de la fuerza centrífuga presente en una barra en rotación con respecto a un pivote fijo.
  2. Simular con la ayuda de un software de simulación el comportamiento de la fuerza centrífuga en una barra en rotación.
  3. Comparar los resultados obtenidos entre el modelo computacional y el simulado.

EQUIPOS, MATERIALES Y/O SOFTWARE:

  1. Computadora
  2. Software matemático
  3. Software simulador de mecanismos

MARCO TEÓRICO:

La fuerza centrífuga es una fuerza utilizada para explicar por qué una masa atada en el extremo de una cuerda mantiene a esta tensa cuando se gira en círculo, de hecho, es la fuerza de inercia de D 'Alembert, como se demostrará más adelante. La figura 1, muestra una masa m que gira en el extremo de una cuerda inextensible, a una velocidad angular constante w y radio constante r.

[pic 5]

La figura 2, muestra los diagramas de cuerpo libre "puros" de ambos miembros de este sistema, el eslabón de bancada l (fijo) y el eslabón rotatorio 2 (formado por la cuerda inextensible y la masa).

[pic 6]

La única fuerza real que actúa en el eslabón 2 es la fuerza en dicho eslabón debido a su interacción con el eslabón 1, denotada como F 21 (fuerza en el eslabón 2 debido al eslabón 1). Como la aceleración angular es nula en este caso la única aceleración existente es la normal o centrípeta de magnitud  , y dirigida hacia el centro O. La fuerza en el eslabón 2 es entonces según la segunda ley de Newton:[pic 7]

[pic 8]

Obsérvese que esta fuerza está dirigida hacia el centro, de modo que es una fuerza centrípeta, no centrifuga (hacia afuera del centro). La fuerza  que el eslabón 2 ejerce sobre el eslabón 1 o fuerza en el eslabón 1 debido al eslabón 2 se determina a partir de la tercera ley de Newton, y obviamente es igual y opuesta a , por lo que,[pic 9][pic 10]

[pic 11]

Por tanto, la fuerza de reacción en el eslabón 1 () es la fuerza centrífuga, no la fuerza en el eslabón 2. Desde luego, esta es la fuerza de reacción que su mano (eslabón 1) siente, y esto da lugar a la popular concepción de que "algo jala centrífugamente" del peso rotatorio. Ahora se verá esto desde el punto de vista de D 'Alembert. La figura 3 muestra otro conjunto de diagramas de cuerpo libre construido de acuerdo con el principio de D' Alembert (equilibrio dinámico)[pic 12]

[pic 13]

Se muestra una fuerza de inercia negativa  aplicada a la masa en el eslabón 2. La fuerza en el eslabón 2 es entonces según la ecuación de D 'Alembert:[pic 14]

[pic 15]

Resultado que coincide con el hallado empleando la segunda ley de Newton. La única diferencia es que el diagrama de cuerpo libre muestra una fuerza de inercia aplicada a la masa rotatoria sobre el eslabón 2. Ésta es la famosa fuerza centrífuga, a la que se le acredita (o culpa) mantener tensa la cuerda. En síntesis, la fuerza centrífuga, está dada en magnitud por:

[pic 16]

Y en dirección axial a la cuerda dirigida hacia afuera del centro de rotación.

Procedimiento:

En el software matemático se obtienen los valores de fuerza centrífuga para:

Radio [pic 17]

Masa [pic 18]

Velocidad de rot. [pic 19]

[pic 20]

[pic 21]

Fuerza teórica

[pic 22]

Fuerza simulada

[pic 23]

0

0

0

0

0

5

25

2.5

0.25

0.25

10

100

10.0

1

1

15

225

22.5

2.25

2.25

20

400

40.0

4

4.00001

25

625

62.5

6.25

6.25002

30

900

90.0

9

8.99996

Tabla 1. Variación de la velocidad de rotación

[pic 24]

Ilustración 1. Ejemplo de simulación Tabla 1

[pic 25]

Ilustración 2. Ejemplo de resultados de simulación Tabla 1

Radio [pic 26]

Velocidad de rot. [pic 27]

Masa [pic 28]

[pic 29]

[pic 30]

Fuerza teórica

[pic 31]

Fuerza simulada

[pic 32]

0

0

0

0

0

0.1

900

90

9

8.99996

0.2

900

90

18

17.99992

0.3

900

90

27

26.99987

0.4

900

90

36

35.99983

0.5

900

90

45

44.99979

0.6

900

90

54

53.99975

Tabla 2. Variación de la masa

...

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