Jung JKB 1,5 Instrucciones De Servicio página 65

Dispositivos rotativos y servo-dispositivos de transporte
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  • MEXICANO, página 52
230 bares + 70 bares = 300 bares
Longitud del lado (1) y (2) = 1000 mm
Lado (3) Presión = 200 bares
Lado (4) Presión = 100 bares
200 bares + 100 bares = 300 bares
Longitud del lado (3) y (4) = 1500 mm
> Colocar el resultado de las presiones (bar) del lado
(1) y lado (2) en relación con la longitud medida
(mm) de los lados paralelos.
> Asimismo, poner el resultado de las presiones (bar)
del lado (3) y lado (4) en relación con la longitud
medida (mm) de los lados paralelos.
> Calcular mediante la regla de tres, dónde se encuent-
ra el centro de gravedad; para ello, utilizar en cada
caso el valor mayor de ambas presiones de los lados
paralelos como valor de referencia.
300 bares ≙ 1000 mm
230 bares ≙ 767 mm
Ejemplo lado (1) y (2):
300 bares ≙ 1500 mm
200 bares ≙ 1000 mm
Ejemplo lado (3) y (4):
> Dibujar los resultados.
En el punto de intersección de las dos líneas se
encuentra el centro de gravedad determinado.
Antes de que se pueda elevar el producto a elevar, se
debe determinar el lado de elevación, el eje de giro y
la posición de elevación exacta.
Vista desde arriba, ejemplo 1 - caso ideal
© JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Dispositivos rotativos JKB / Servo-dispositivos de transporte JLF
En el ejemplo 1 - caso ideal el aparato de elevación
se posiciona en el centro de cada uno de los cuatro
lados, puesto que el centro de gravedad se encuentra
exactamente en el centro.
Vista desde arriba, ejemplo 2 - caso complicado
Símbolo
I
Descripción
Centro de gravedad
Lado de elevación
seleccionado
Igualmente lado de
elevación permitido
Lado de elevación
prohibido
Eje de giro
- 65 -

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