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Texto de pré-visualização
PROVA DE ELEMENTOS de MÁQUINAS\n\nD1 = 45 mm\nP = 2.950 W\nw = 185 RPM\nTadm = 110 Mpa\n\nP. = 1 W\nP. = 7.71 m (P (60))\n2950.2.71 (195 RPM)\n60\n2950.2. (79.37)\n\nJ: P / (2.(10^8.e^4) + 1.038.10^8 = P (e^(0.01-0.00574) / 2\n\n0.976.1x10^8 + pi.e^(0.01.0.00574) / 2 + pi.e(0.004) / (10^6)^4 = pi.e(0.01x10^8)\n\nE0 = 3.10749x10^8\n\nE0 = 0.99429x10^8 + HATO / div. 0.019855m\n\nd1 = 49.83 mm -> 20 mm\n\n\nF = 60 mm\n\nF = 90 mm2\nF = 50 mm2\nW: 5076,33 N / 50 mm2\nD: 101,52 mm2\nd2: 101,52 mm PE 2. DADOS\n\nCerro: 20 m / 100 m\nCaminhos: 70 m / 58 cm\nNada: 68 cm / 73.5 cm\n\nO: 2. R\n20: 2. R\nZ2 = 30\nR: 20 / 2 = 10 cm\n\nVelocidade: 2X R.E.F\n\nV: 3,14.0.325,3.386\nV: 3,83 m/s\n\nVertra = Velocidade\nVerra = Vela – Estrela\nW: 27 TF\n\n27: Passa = 27: Estrela = Retrata\n36.10.10^5\n\nSistoria: 777 RPM em 386 T. 4- Com leis no gráfico, segundo a lei de Hooke é necessário considerar o comportamento dos materiais quando submetidos a seus esforços, tanto a tensão deformação quando este já está dentro de um limite. Junto ao projeto de engenharia, seria sábio utilizar uma mensura de material chamado de corpo de prova.\n\nMateriais discretos demonstram no gráfico como ter seu esforço, tanto a deformação porque vai aplicada a tensão e deformação, são certos ao estiramento e a ruptura do mesmo.\n\n3- a)\nd = 1.3,1.3 = 4.69\nd = 1.69,1.462, 3.85\nTe = 210 Mpa P = 9\nA = pi.d^2 / 4\n\nF: 229,77.d^2\nP: 219.77. \nP: 234; 3.14,0.235\n\nN: 0,46 kN 5. DAD005:\n G: P 914000000\n 6. 0.914 MPa\n P: ?\n\n P: 45221.0 * 914000000\n P: 141.371 kN\n\n6. G: P / A\n G: 814 x 10^3 = 814 x 10^3 = 0.0148 MPa\n 0.120 x 0.00875 0.01475\n\n6. Establecer métodos de resistencia de materiales y dos contratos de\nconveniencia aplicados para poder evaluar totalmente el todo aquello\nque llega a ser efectivo y determinan en que forma se manifiestan para que \nsean utilizados y aptos, conocer las propiedades de los materiales a\nbeber de estructuras requeridos, teniendo en cuenta las partes de\ncada miembro, ya sea en uso o simplemente solo un proyecto \nes sobre esto.\n\n7. I sugeriría dar caracterizar cuales, los cálculos de operación\nque serán sometidos o referido material y se anotan sus propiedades\nrequeridos para tal aplicación, saber como sus valores pueden que\nser hasta las restricciones a los demás, hacer que el material como\nse debe y definir la limitada.\n\n En elección de material puro, y no de recudimiento sobre tipo de carga\ndelicada que el material tenga en servicio, por ejemplo, elevadas tempera-\naturas y ambientes corrosivos disminuyen generalmente mete aRestricción\nmateriales y hasta metales, considerar total y más conviene y proce-\nder conEconomías y saber el costo de producto acabado.
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PROVA DE ELEMENTOS de MÁQUINAS\n\nD1 = 45 mm\nP = 2.950 W\nw = 185 RPM\nTadm = 110 Mpa\n\nP. = 1 W\nP. = 7.71 m (P (60))\n2950.2.71 (195 RPM)\n60\n2950.2. (79.37)\n\nJ: P / (2.(10^8.e^4) + 1.038.10^8 = P (e^(0.01-0.00574) / 2\n\n0.976.1x10^8 + pi.e^(0.01.0.00574) / 2 + pi.e(0.004) / (10^6)^4 = pi.e(0.01x10^8)\n\nE0 = 3.10749x10^8\n\nE0 = 0.99429x10^8 + HATO / div. 0.019855m\n\nd1 = 49.83 mm -> 20 mm\n\n\nF = 60 mm\n\nF = 90 mm2\nF = 50 mm2\nW: 5076,33 N / 50 mm2\nD: 101,52 mm2\nd2: 101,52 mm PE 2. DADOS\n\nCerro: 20 m / 100 m\nCaminhos: 70 m / 58 cm\nNada: 68 cm / 73.5 cm\n\nO: 2. R\n20: 2. R\nZ2 = 30\nR: 20 / 2 = 10 cm\n\nVelocidade: 2X R.E.F\n\nV: 3,14.0.325,3.386\nV: 3,83 m/s\n\nVertra = Velocidade\nVerra = Vela – Estrela\nW: 27 TF\n\n27: Passa = 27: Estrela = Retrata\n36.10.10^5\n\nSistoria: 777 RPM em 386 T. 4- Com leis no gráfico, segundo a lei de Hooke é necessário considerar o comportamento dos materiais quando submetidos a seus esforços, tanto a tensão deformação quando este já está dentro de um limite. Junto ao projeto de engenharia, seria sábio utilizar uma mensura de material chamado de corpo de prova.\n\nMateriais discretos demonstram no gráfico como ter seu esforço, tanto a deformação porque vai aplicada a tensão e deformação, são certos ao estiramento e a ruptura do mesmo.\n\n3- a)\nd = 1.3,1.3 = 4.69\nd = 1.69,1.462, 3.85\nTe = 210 Mpa P = 9\nA = pi.d^2 / 4\n\nF: 229,77.d^2\nP: 219.77. \nP: 234; 3.14,0.235\n\nN: 0,46 kN 5. DAD005:\n G: P 914000000\n 6. 0.914 MPa\n P: ?\n\n P: 45221.0 * 914000000\n P: 141.371 kN\n\n6. G: P / A\n G: 814 x 10^3 = 814 x 10^3 = 0.0148 MPa\n 0.120 x 0.00875 0.01475\n\n6. Establecer métodos de resistencia de materiales y dos contratos de\nconveniencia aplicados para poder evaluar totalmente el todo aquello\nque llega a ser efectivo y determinan en que forma se manifiestan para que \nsean utilizados y aptos, conocer las propiedades de los materiales a\nbeber de estructuras requeridos, teniendo en cuenta las partes de\ncada miembro, ya sea en uso o simplemente solo un proyecto \nes sobre esto.\n\n7. I sugeriría dar caracterizar cuales, los cálculos de operación\nque serán sometidos o referido material y se anotan sus propiedades\nrequeridos para tal aplicación, saber como sus valores pueden que\nser hasta las restricciones a los demás, hacer que el material como\nse debe y definir la limitada.\n\n En elección de material puro, y no de recudimiento sobre tipo de carga\ndelicada que el material tenga en servicio, por ejemplo, elevadas tempera-\naturas y ambientes corrosivos disminuyen generalmente mete aRestricción\nmateriales y hasta metales, considerar total y más conviene y proce-\nder conEconomías y saber el costo de producto acabado.