CINEMATICA Y DINAMICA

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Mindmap am CINEMATICA Y DINAMICA, erstellt von Angel Enrique Lopez Paz am 21/10/2015.
Angel Enrique  Lopez Paz
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Angel Enrique  Lopez Paz
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CINEMATICA Y DINAMICA
  1. Un Robot Paralelo para Control Visual de Altas Prestaciones
    1. CINEMATICA
      1. La cinemática estudia los movimientos del robot sin considerar los pesos y las inercias. Es dividida en dos partes: la cinemática inversa y la cinemática directa.
        1. CINEMATICA INVERSA

          Anmerkungen:

          • La cinemática inversa permite determinar las valores de las coordenadas articulares a partir de la posición y de la orientación del elemento final. Se resuelve fácilmente por los robots paralelos.
          1. CINEMATICA DIRECTA

            Anmerkungen:

            • La cinemática directa permite determinar la posición y de la orientación del elemento final a partir de las valores de las coordenadas articulares. Es mucho mas compleja a resolver por los robots paralelos.
        2. DINAMICA
          1. Calcular los pares de los motores para muy altas velocidades y aceleraciones en el espacio de trabajo

            Anmerkungen:

            •  Para lograr este objetivo se requiere: - definir la velocidad de trabajo del robot - la relación entre los radios de la plataforma móvil y de la plataforma fija - las longitudes del brazo superior e inferior Para facilitar el análisis desarrolló una herramienta para el modelado y simulación del RoboTenis en ADAMS 11.0.
            1. Para lograr este objetivo se requiere: - definir la velocidad de trabajo del robot - la relación entre los radios de la plataforma móvil y de la plataforma fija - las longitudes del brazo superior e inferior Para facilitar el análisis desarrolló una herramienta para el modelado y simulación del RoboTenis en ADAMS 11.0.
        3. En el Trazado de Carreteras
          1. CINEMATICA
            1. radio de curvas dependiendo de la velocidad de proyecto, distancias de frenado,

              Anmerkungen:

              • radio de curvas dependiendo de la velocidad de proyecto, distancias de frenado, etc). En el calculo dinamico de estructuras, como por ejemplo los puentes de FFCC y carreteras cuando entra un tren de cargas. Con relacion a lo anterior, puede considerarse en el calculo sismico, como un analisis dinamico de estructuras (edificios, chimeneas, etc). Tambien existe calculos dinamicos en estructuras afectadas de fenomenos pulsatorios, como oleaje (en diques) y viento (en puentes) Siendo flexibles, quiza pudiera entenderse como "dinamica" los fenomenos hidraulicos y de fluidos (como el golpe de ariete o el resalto hidraulico)
            2. DINAMICA
              1. En el calculo dinamico de estructuras, como por ejemplo los puentes de FFCC y carreteras cuando entra un tren de cargas. Con relacion a lo anterior, puede considerarse en el calculo sismico, como un analisis dinamico de estructuras (edificios, chimeneas, etc). Tambien existe calculos dinamicos en estructuras afectadas de fenomenos pulsatorios, como oleaje (en diques) y viento (en puentes) Siendo flexibles, quiza pudiera entenderse como "dinamica" los fenomenos hidraulicos y de fluidos (como el golpe de ariete o el resalto hidraulico)
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