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248 Capítulo 12 Máquinas simples<br />

Figura 12.2 Durante el funcionamiento de cualquier máquina simple, una fuerza de entrada F. actúa a lo<br />

largo de una distancia s., mientras una fuerza de salida Fo actúa a lo largo de una distancia so.<br />

fuerza de salida F„<br />

MA = ----------------------- = —<br />

fuerza de entrada F¡<br />

Una ventaja mecánica real mayor que 1 indica que la fuerza de salida es mayor que la de<br />

entrada. Si bien casi todas las máquinas tienen valores de M4 mayores que 1, no siempre es<br />

así. Cuando se manejan objetos pequeños y frágiles, a veces es deseable lograr que la fuerza<br />

de salida sea más pequeña que la de entrada.<br />

En la sección previa observamos que la eficiencia de una máquina aumenta en la medida<br />

en que los efectos de la fricción se vuelven más pequeños. Aplicando el principio de la conservación<br />

de la energía a la máquina simple de la figura 12.2 se obtiene<br />

Trabajo de entrada — trabajo contra la fricción + trabajo de salida<br />

F.s. = (trabajo)/ + Fo.so<br />

La máquina más eficiente que pudiera existir no tendría pérdidas debidas a la fricción. Podemos<br />

representar este caso ideal igualando (trabajo)/= 0 en la ecuación anterior. Por tanto,<br />

F s = F.s.<br />

0 0 11<br />

Como esta ecuación representa un caso ideal, definimos la ventaja mecánica ideal<br />

como<br />

Fa si<br />

= i = i (12.4)<br />

t; Sn<br />

La ventaja mecánica ideal de una máquina sim ple es igual a la razón de la distancia<br />

que recorre la fuerza de entrada a la distancia que recorre la fuerza de<br />

salida.<br />

La eficiencia de una máquina simple es la relación del trabajo de salida entre el trabajo de<br />

entrada. Por consiguiente, para la máquina general de la figura 12.2 se tiene que<br />

e = F X = Fq/Fí<br />

F

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