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Vibrações Mecânicas
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Fatec\nCENTRO PAULA SOUZA\nCURSO DE ENGENHARIA\nPROVA VALIDACIONAL DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS\nALUNO: 734\nSEMESTRE: 18.1 (2019) - PRÓXIMA 50/2011\nTURNO MANHÃ (TARDE | NOITE)\nPROFESSOR: JORGE\nAVALIAÇÃO 1: (2.5 pontos) Para o sistema mostrado na figura abaixo, em que o ponto de momento se encontra no eixo de velocidade angular. Determine a força equivalente rotacional T_f:\n2: (2.5 pontos) Um bloco de 200kg de massa que está sujeito a uma aceleração de 10m/s². Determine a reação nas barras conforme o gráfico a seguir, para as reações futuras, indicando as reações nos suportes A, B, e C.\n4: (2 pontos) Utilizando o modelo do HIB, da rede de posicionamento, mostrando na figura logo a seguir, um registro instantâneo do sistema. Determine a resistência natural ao longo do trajeto durante cada etapa da operação, para as eficiência do trabalho sendo 10%. D = 0.20m, E = E3-E2=3.7° N/m² D=0.60m\nB=0.025, E = 144m. (Responda em m)\n 19/04/12\ncorreção Pi Vibrações\n\n(1) J_g(Translation) = ?\nT_z = \\frac{1}{2} J_g \\dot{\\theta}^2 + \\frac{1}{2} m \\dot{x}^2 + \\frac{1}{2} J_g \\dot{\\theta}^2\nJ_g + \\dot{\\theta}^2 = m(R_p)J_g \\dot{\\theta}^2\nJ_g = mR^2 + J\n\n(2) C = 10 N/m² = 10^4 m.s²/m\nb_0 = 10m \nm = 2000kg\nk = 40 N/m.k = 40 \\cdot 10^3 N/m\n\nW_m = \\sqrt{\\frac{k}{m}} = \\sqrt{\\frac{40 \\cdot 10^{3}}{2000}} = 2\\sqrt{5} \\approx 4.17 rad/s\nj = \\frac{10^4}{2\\cdot 2000 \\cdot 4.17} = 0.56 C = \\sqrt{ \\frac{ v_0^2 f_{wd}^2 T^3}{ wd}} \nC = \\frac{T^2}{ wd} = \\frac{10}{ wd \\cdot W_m \\sqrt{1 - g^2}}\nC = \\frac{10}{4.17 \\cdot N(4 - 0.96)^2} = \\approx 2.69m\nm = 50kg\nk = 5000 N/m\nC_c = 2.50 \\sqrt{\\frac{5000}{50}} \nC_c = 1000 N/m \nwd = W_m \\sqrt{1 - g^2} \nwd = 10 \\cdot \\sqrt{1 - 0.52} = 8.66 rad/s\nj = \\frac{1000 \\cdot 500}{3}\n K = 3.E π (D+d⁴)\n 32.L³\nK1 = 3.7.2*10⁴*3.14 (0.05⁴+0.044⁴)\n 32.0.3³\nK1 = 1.931 x 10⁶ N/m\nK2 = 1.593 x 10⁶ N/m\nK3 = 0.1609 x 10⁶ N/m\nKrg = K1*K2*K3\n K1*K2*K3 = 3.56 x 10⁵\n\nWn = Krg\n m\n = √(356 x 10⁵)\n 4.5\n = 281.6 rad/s Fatec \nCENTRO PAULA SOUZA\n ESTADO DE SÃO PAULO\n\nCÓDIGO: F202050 \n\nALUNA: BA\n\nSEMESTRE: DA\n\nTURNO: MANHÃ | TARDE | NOITE\n\nPRM: 550H, Jorge\n\nAVALIAÇÃO:\n\n1. (5 pontos) O gráfico de um atuador de cilindros hidráulicos possui um elevado uso dentro dos dispositivos tecnológicos, tendo a armazenagem de fluidos sendo utilizado em mecânicos na maioria dos setores, e muitos são os setores que realizam essas catalogações e determinam as operações em tempo e simetria como se fossem fones ao longo do tempo. Como essas estruturas e equipamentos, implementos e dispositivos foram indiretamente criados as diferentes formas operacionais as suas pescas poderiam modificar a condição.\n\n2. (6 pontos) Um veículo de 2000kg de massa foi equipado a uma velocidade em bruta e o fim da lista em tramissão. Obtendo um impulso de aceleração que poderia promover a muide no freio do motor ou de torque. A lançada curva que era o acelerador tinha um básico sem desvio. \n\nDado: E = 21 x 10⁴ N/m²\n\nm = 2000kg A= 1200cm². [1m = 100cm]\n\n3. (8 pontos) A cabina de um caminhão de betoneira está balançada em cima de um lado na instalação como próximo estado. A cabina mais de bento precisa 2000 N. Considerando a condição natural, o de ponto de balança vertical. EQUAÇÃO PREPARADA!\nA acção de um derrame, a ser lançada para local. \nA extrema na provocação de um novo laboratório como parte acima. A proposta, nas condições relacionadas e a primeira referência. \n2000 N. Determine as primeiras referidas e regras, de como no assento utilizar. \n\nDado: E = 21 x 10¹² N/m²\nm = F = 700 x 204.03 kg\nK1 = L1: L2 = 4.5 x 10⁴ N/m²\n\nK1*ΔE = (20.0º)2.4 x 10⁴\nK1 = (0.10)3.210 0.5 x 10³\n\nKrg = 2.5 m - 1.50 e 5.1.\n\nK1, K2, K3\nDemo t. Hão.
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