• Home
  • Chat IA
  • Guru IA
  • Tutores
  • Central de ajuda
Home
Chat IA
Guru IA
Tutores

·

Engenharia Mecânica ·

Vibrações Mecânicas

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

Vibrações Mecânicas em Sistemas de 1 GDL - Guia Completo

42

Vibrações Mecânicas em Sistemas de 1 GDL - Guia Completo

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Medição de Vibrações - Análise de Frequências Naturais e Técnicas de Excitação

18

Medição de Vibrações - Análise de Frequências Naturais e Técnicas de Excitação

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Segunda Lei de Newton: Conceitos e Aplicações - Resumo Completo

25

Segunda Lei de Newton: Conceitos e Aplicações - Resumo Completo

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Exercícios Resolvidos de Vibrações Mecânicas - Engenharia Mecânica

8

Exercícios Resolvidos de Vibrações Mecânicas - Engenharia Mecânica

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Vibrações Mecânicas - Lista de Exercícios Resolvidos e Explicados

3

Vibrações Mecânicas - Lista de Exercícios Resolvidos e Explicados

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Revisao de cinematica e cinetica - conceitos fisicos e dinamica

28

Revisao de cinematica e cinetica - conceitos fisicos e dinamica

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Vibrações Mecânicas - Aplicações e Tipos com e sem Amortecimento

10

Vibrações Mecânicas - Aplicações e Tipos com e sem Amortecimento

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Texto de pré-visualização

Balanceamento de Máquinas Prof MS Marcelo Eurípedes da Silva Definições iniciais Ocorre em componentes rotativos especialmente em rotores devido a uma distribuição desigual de massa em torno do eixo de rotação Um determinado rotor está balanceado quando existe uma distribuição simétrica de massas em torno do seu eixo de rotação Um determinado rotor está desbalanceado quando existe uma distribuição assimétrica de massas em torno do seu eixo de rotação como mostra a figura abaixo O desbalanceamento é representado por uma concentração de massa m localizada a uma distância e do centro de rotação Devido a segunda Lei de Newton para manter essa massa girando em torno do eixo de rotação o rotor deve aplicar à massa uma força na direção normal Como resultado da terceira Lei de Newton a massa reage puxando o rotor para fora do eixo de rotação F 𝑚𝜔2𝑒 A força provocada pelo desbalanceamento é igual a Causas do desbalanceamento O desbalanceamento é causado principalmente devido a erros durante a fabricação dos rotores tais como Porosidade do material principalmente em peças fundidas Desalinhamento durante a usinagem Desalinhamento durante a montagem O projeto do rotor também podem trazer elementos que causam o desbalanceamento tais como Presença de chavetas Outros componentes assimétricos Efeitos do Desbalanceamento O desbalanceamento pode causar Vibrações Ruído Redução da vida útil das máquinas Aumento na frequência de manutenção Condições de trabalho inseguras Tipos de Desbalanceamento ESTÁTICO CONJUGADO DINÂMICO Conteúdo complementar O vídeo abaixo mostra as vibrações resultantes devido a diferentes tipos de desbalanceamento httpswwwyoutubecomwatchvR2hO TIjjAfeatureemblogo O vídeo abaixo mostra também a explicação dos conceitos aqui apresentados httpswwwyoutubecomwatchva8r1d5lX5M0 Conteúdo complementar A série de vídeos a seguir fala sobre manutenção preditiva por análise de vibrações que usa os conceitos de vibrações e balanceamento estudados nesse curso httpswwwyoutubecomwatchvR2hO TIjjAfeatureemblogo httpswwwyoutubecomwatchvQnHl1Le2OXA httpswwwyoutubecomwatchv4fDqII7ut6Y httpswwwyoutubecomwatchvqcHjDLCJxfI Enade 2011 Questão 32 O cálculo para balancear um rotor é similar a um cálculo de equilíbrio estático onde se considera o equilibrio das forças e momentos Exemplo questão do ENADE Resolução 𝐹1 𝑚1𝜔2𝑟1 2 100 𝜔2 200𝜔2 𝐹2 𝑚2𝜔2𝑟2 3 80 𝜔2 240𝜔2 𝐹3 𝑚3𝜔2𝑟3 15 80 𝜔2 120𝜔2 Assim a massa de balanceamento tem que ser colocada do mesmo lado da massa 𝑚2 Somatório de forças 𝐹3 𝐹1 320𝜔2 𝐹2 320𝜔2 240𝜔2 𝑚𝑏𝜔2𝑟𝑏 𝑚𝑏𝑟𝑏 80 Enade 2011 Questão 32 Exemplo questão do ENADE Resolução continuação 𝑚𝑏 𝜔2 𝑟𝑏 𝑎 𝑚3 𝜔2 𝑟𝑏 50 𝑚1 𝜔2 𝑟1 90 0 Somatório de momentos a partir da massa 𝑚2 adotando o sentido horário como positivo 80𝜔2 𝑎 120𝜔2 50 200𝜔2 90 𝑚𝑏 𝜔2 𝑟𝑏 𝑎 𝑚3 𝜔2 𝑟𝑏 50 𝑚1 𝜔2 𝑟1 90 Cortando 𝜔2 em ambos lados 80 𝑎 120 50 200 90 𝑎 120 50 200 90 80 300 𝑚𝑚 Fim PERGUNTAS

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

Vibrações Mecânicas em Sistemas de 1 GDL - Guia Completo

42

Vibrações Mecânicas em Sistemas de 1 GDL - Guia Completo

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Medição de Vibrações - Análise de Frequências Naturais e Técnicas de Excitação

18

Medição de Vibrações - Análise de Frequências Naturais e Técnicas de Excitação

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Segunda Lei de Newton: Conceitos e Aplicações - Resumo Completo

25

Segunda Lei de Newton: Conceitos e Aplicações - Resumo Completo

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Exercícios Resolvidos de Vibrações Mecânicas - Engenharia Mecânica

8

Exercícios Resolvidos de Vibrações Mecânicas - Engenharia Mecânica

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Vibrações Mecânicas - Lista de Exercícios Resolvidos e Explicados

3

Vibrações Mecânicas - Lista de Exercícios Resolvidos e Explicados

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Revisao de cinematica e cinetica - conceitos fisicos e dinamica

28

Revisao de cinematica e cinetica - conceitos fisicos e dinamica

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Vibrações Mecânicas - Aplicações e Tipos com e sem Amortecimento

10

Vibrações Mecânicas - Aplicações e Tipos com e sem Amortecimento

Vibrações Mecânicas

EEP/FUMEP

Texto de pré-visualização

Balanceamento de Máquinas Prof MS Marcelo Eurípedes da Silva Definições iniciais Ocorre em componentes rotativos especialmente em rotores devido a uma distribuição desigual de massa em torno do eixo de rotação Um determinado rotor está balanceado quando existe uma distribuição simétrica de massas em torno do seu eixo de rotação Um determinado rotor está desbalanceado quando existe uma distribuição assimétrica de massas em torno do seu eixo de rotação como mostra a figura abaixo O desbalanceamento é representado por uma concentração de massa m localizada a uma distância e do centro de rotação Devido a segunda Lei de Newton para manter essa massa girando em torno do eixo de rotação o rotor deve aplicar à massa uma força na direção normal Como resultado da terceira Lei de Newton a massa reage puxando o rotor para fora do eixo de rotação F 𝑚𝜔2𝑒 A força provocada pelo desbalanceamento é igual a Causas do desbalanceamento O desbalanceamento é causado principalmente devido a erros durante a fabricação dos rotores tais como Porosidade do material principalmente em peças fundidas Desalinhamento durante a usinagem Desalinhamento durante a montagem O projeto do rotor também podem trazer elementos que causam o desbalanceamento tais como Presença de chavetas Outros componentes assimétricos Efeitos do Desbalanceamento O desbalanceamento pode causar Vibrações Ruído Redução da vida útil das máquinas Aumento na frequência de manutenção Condições de trabalho inseguras Tipos de Desbalanceamento ESTÁTICO CONJUGADO DINÂMICO Conteúdo complementar O vídeo abaixo mostra as vibrações resultantes devido a diferentes tipos de desbalanceamento httpswwwyoutubecomwatchvR2hO TIjjAfeatureemblogo O vídeo abaixo mostra também a explicação dos conceitos aqui apresentados httpswwwyoutubecomwatchva8r1d5lX5M0 Conteúdo complementar A série de vídeos a seguir fala sobre manutenção preditiva por análise de vibrações que usa os conceitos de vibrações e balanceamento estudados nesse curso httpswwwyoutubecomwatchvR2hO TIjjAfeatureemblogo httpswwwyoutubecomwatchvQnHl1Le2OXA httpswwwyoutubecomwatchv4fDqII7ut6Y httpswwwyoutubecomwatchvqcHjDLCJxfI Enade 2011 Questão 32 O cálculo para balancear um rotor é similar a um cálculo de equilíbrio estático onde se considera o equilibrio das forças e momentos Exemplo questão do ENADE Resolução 𝐹1 𝑚1𝜔2𝑟1 2 100 𝜔2 200𝜔2 𝐹2 𝑚2𝜔2𝑟2 3 80 𝜔2 240𝜔2 𝐹3 𝑚3𝜔2𝑟3 15 80 𝜔2 120𝜔2 Assim a massa de balanceamento tem que ser colocada do mesmo lado da massa 𝑚2 Somatório de forças 𝐹3 𝐹1 320𝜔2 𝐹2 320𝜔2 240𝜔2 𝑚𝑏𝜔2𝑟𝑏 𝑚𝑏𝑟𝑏 80 Enade 2011 Questão 32 Exemplo questão do ENADE Resolução continuação 𝑚𝑏 𝜔2 𝑟𝑏 𝑎 𝑚3 𝜔2 𝑟𝑏 50 𝑚1 𝜔2 𝑟1 90 0 Somatório de momentos a partir da massa 𝑚2 adotando o sentido horário como positivo 80𝜔2 𝑎 120𝜔2 50 200𝜔2 90 𝑚𝑏 𝜔2 𝑟𝑏 𝑎 𝑚3 𝜔2 𝑟𝑏 50 𝑚1 𝜔2 𝑟1 90 Cortando 𝜔2 em ambos lados 80 𝑎 120 50 200 90 𝑎 120 50 200 90 80 300 𝑚𝑚 Fim PERGUNTAS

Sua Nova Sala de Aula

Sua Nova Sala de Aula

Empresa

Central de ajuda Contato Blog

Legal

Termos de uso Política de privacidade Política de cookies Código de honra

Baixe o app

4,8
(35.000 avaliações)
© 2025 Meu Guru®