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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Proyectos de Ingeniería [MC 612 - Sección: B] Tema: DEFINICION DE TÍTULO DE PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Alumnos: Arias Espada, Roberto Código: 20020226I Chávez Yauri, R. Michel Código: 19950109C Gonzales Zamora, Víctor Código: 20101018G Grass Velasco, Hever Código: 20102576C Profesor: Enrique Sarmiento Fecha: 24 Setiembre del 2015 Ciclo Académico 2015-II

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Proyectos de Ingeniería

[MC 612 - Sección: B]

Tema: DEFINICION DE TÍTULO DE PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Alumnos: Arias Espada, Roberto Código: 20020226I

Chávez Yauri, R. Michel Código: 19950109C

Gonzales Zamora, Víctor Código: 20101018G

Grass Velasco, Hever Código: 20102576C

Profesor: Enrique Sarmiento

Fecha: 24 Setiembre del 2015

Ciclo Académico 2015-II

INDICE

1.- Alternativas de Solución................................................................................2

2.- Definición de Titulo del Proyecto....................................................................3

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1.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En base a modelos registrados y discusión GRUPAL podemos presentar las siguientes alternativas:

1.1. Sistema de transmisión mediantes conjunto de fajas y engranajes entre movimiento lineal de pesa

levantada y dínamo electrónico. (prensa inclinada)

En este caso se transformaría el trabajo realizado por el usuario (FxD) en energía eléctrica, o también

podría decirse energía mecánica en eléctrica.

Sistema biela - generador (energía mecánica a energía eléctrica)

Sistema generación piezoeléctrica (presión a energía eléctrica)

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F

Generador

Material piezoeléctrico

1.2. Sistema general de conexión de equipos a caseta principal de acumulación en baterías.

Mediante fajas y engranajes conectar todas las máquinas que tengan rotación a un solo alternador y

mediante un convertidor pasar de la tensión DC generada a una tensión AC y mandarlo al sistema

interconectado, para que de esa manera la empresa concesionaria nos haga una compensación por la

energía que le damos.

1.3. Generación a través de pulsadores piezoeléctricos en las fajas de caminata.

Es posible instalar un mecanismo cinético sobre una superficie concurrida y así convertir los pasos

de la gente en energía eléctrica, esto se puede llegar hacer con el uso de materiales

piezoeléctricos (son materiales que convierten la presión mecánica en corriente eléctrica).

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1.4. Generación a través del levantamiento de pesas por un sistema de brazo y polea.

1.5. Sistemas de Iluminación LED.

Podemos apoyarnos de la tecnología LED para los sistemas de iluminación y de esa manera

disminuir nuestra demanda de energía eléctrica.

1.6. Zapatillas que generan energía eléctrica.

Este invento se sustenta bajo la premisa de que el ser humano al correr, puede generar un

kilovatio de potencia y esta energía se pierde en forma de calor, entonces con el uso de estas

zapatillas, se pretende almacenar esta energía y usarla útilmente.

1.7. Una bicicleta que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.

Con ayuda de un alternador acoplado al eje de la bicicleta es posible producir corriente DC, que se

puede almacenar en una batería y ser aprovechado cuando se necesite.

En este caso se transforma la energía mecánica o trabajo producido por el usuario que es igual dos

veces la fuerza tangencial ejercida en el pedal por el radio de este.

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Entonces tendríamos una bicicleta que posee un generador que permite, gracias al movimiento de

pedalear, almacenar energía en una batería.

Con una hora de pedaleo se obtiene carga para alimentar cuatro bombillas de alto rendimiento,

que poseen una potencia lumínica similar a una lamparita común de 60 watts. Con esta potencia

se puede iluminar un aula cinco días. (Referencia)

1.8. Generación a través de un sistema piezoeléctrico instalado en la superficie de la zona de aeróbicos

del gimnasio.

Los gimnasios cuentan con una zona para hacer aeróbicos, bailes o cualquier otro movimiento

físico; en este lugar se pueden poner placas de material piezoeléctrico de esta forma cada vez que

alguien pisa la placa mientras realiza su actividad, la placa se hunde absorbiendo energía cinética y

almacenándola en una batería. (batería de litio)

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2.- TITULO DEL PROYECTO:

“SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

PARA 05 EQUIPOS DE GIMNASIO COMO ELEMENTO DE

SUMINISTRO ADICIONAL A REQUERIMIENTO DE 400

Kw-h DE ENERGÍA ELECTRICA MENSUAL.”

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