·
Engenharia de Manufatura ·
Elementos de Máquinas
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Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho (Projeto) Assistido por Computador – DT CAD/CAE Tópico 10 – Elementos de Máquina - Molas Prof. Dr. José Luiz Pereira Brittes https://meet.google.com/nvb-dgqw-vrj Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes A barra é de ferro fundido, toda bruta, sem permissão de retirada de material, exceto na face de montagem com outra barra, superfície esta que é fresada, N12, estrias paralelas à maior aresta, sobremetal de 2, e comprimento de teste de 4. Também, a superfície interna do orifício e externa do pino são polidas, respectivamente N6 e N4, estrias cruzadas, sem sobremetal e e comprimento de teste de 2. A distância entre orifício e pino, pelos seus centro-linhas e a distância destes centros às laterais são cotas técnicas. As medidas básicas da barra tem tolerância simétrica de tolerância padrão de qualidade de trabalho IT6. Os diâmetros dos pinos e dos tem ajustes H7g6. O Orifício da barra tem tolerância de posição de 0,01 em relação às faces lateral e plano central da barra, e tem tolerância de circularidade de 0,02. A face maior, do lado do pino, tem tolerância de paralelismo de 0,5 em relação à face oposta, na condição de máximo material, e as faces laterais tem tolerância de retilismo de 0,03. O pino tem tolerância de concentricidade de 0,04, na condição de mínimo material, e de ortogonalidade de 0,02. Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes ELOS + JUNTAS CINEMÁTICAS MECANISMOS + MECANISMOS + ENERGIA MÁQUINA Barras Peças em geral únicas: barras, discos, molas, fixadores...e demais elementos de máquinas + Juntas Conexões entre barras que permitem movimento relativo Mecanismos Típicos: biela- manivela, garfo escocês, N barras... + Motores, gravidade, alavancas... Prensas, Motores, Trituradores. Transportadores ... ELEMENTOS DE MÁQUINAS Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes MOLAS Suspenção Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes MOLAS – ELEMENTOS ARMAZENADORES • Fabricação • Tipos • Aplicação Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Uma associação, tem um k equivalente. Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Exercício em classe: Desenhar no padrão ABNT uma mola de tração de fio φ4, altura ativa 140, De = 60. Os elementos de tração são circulares e iguais, com perímetro 270 graus, coplanares ao plano longitudinal da mola e ortogonais entre si. A altura total da mola é 220. A mola é de aço ANSI31; O Fio tem tolerância simétrica de faixa 5%; a altura total é uma medida técnica; a altura ativa tem tolerância assimétrica de 0 – 10%. Os elementos de tração tem tolerância de ortogonalidade de 2%.. O Paralelismo entre as envoltórias exteriores deve ser no mínimo 98%. O fio é trefilado, com estrias cruzadas, de rugosidade máxima 6,3 micrômetros, sem sobremetal e comprimento de teste de 5 mm Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Exercício: Desenhar uma mola cônica de compressão, de fio de aço 2, com as características abaixo. Todas as espiras são ativas. Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 10 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Exercício para casa: Desenhar uma mola cilíndrica de compressão, de fio de aço 2, diâmetro interno 10, comprimento total livre 200 e passo 4, extremidade esquadrejadas e esmerilhadas.
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Os diâmetros dos pinos e dos tem ajustes H7g6. O Orifício da barra tem tolerância de posição de 0,01 em relação às faces lateral e plano central da barra, e tem tolerância de circularidade de 0,02. A face maior, do lado do pino, tem tolerância de paralelismo de 0,5 em relação à face oposta, na condição de máximo material, e as faces laterais tem tolerância de retilismo de 0,03. O pino tem tolerância de concentricidade de 0,04, na condição de mínimo material, e de ortogonalidade de 0,02. Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes ELOS + JUNTAS CINEMÁTICAS MECANISMOS + MECANISMOS + ENERGIA MÁQUINA Barras Peças em geral únicas: barras, discos, molas, fixadores...e demais elementos de máquinas + Juntas Conexões entre barras que permitem movimento relativo Mecanismos Típicos: biela- manivela, garfo escocês, N barras... + Motores, gravidade, alavancas... 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O fio é trefilado, com estrias cruzadas, de rugosidade máxima 6,3 micrômetros, sem sobremetal e comprimento de teste de 5 mm Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Exercício: Desenhar uma mola cônica de compressão, de fio de aço 2, com as características abaixo. Todas as espiras são ativas. Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 10 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes RI = 8 RE = 80 VOLTAS = 8 r = RI + t * ( RE - RI ) THETA = t * 360 * VOLTAS x = r * cos (THETA) y = r * sin (THETA) z = r Desenho Técnico (Projeto) Assistido por Computador LE100 – 1S2023 Prof. J. L. P. Brittes Exercício para casa: Desenhar uma mola cilíndrica de compressão, de fio de aço 2, diâmetro interno 10, comprimento total livre 200 e passo 4, extremidade esquadrejadas e esmerilhadas.