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Considere este enunciado para a resolução da questão.

Na maioria das atividades das empresas, normalmente busca-se a realização de trabalho no mínimo tempo possível. Isso conduz a uma dinâmica elevada de trabalho, que pode ter custo elevado, especialmente quando envolve altos valores de momentos de inércia nas movimentações. Nas máquinas operatrizes e centros de usinagem, não é diferente. As movimentações de cabeçotes e mesas geralmente são feitas por meio de fusos de esferas recirculantes (que são equivalentes a parafusos de movimento), acionados por servo- acionamentos de alto custo, principalmente quando envolve esforços maiores, geralmente por conta de acelerações e de inércia. A curva dada representa a dinâmica de um ciclo completo de uma máquina, que dura 7 segundos, desde a partida de um cabeçote de trabalho até sua parada para início de um novo ciclo.
Considere que o fuso de esferas recirculantes, que é um parafuso de movimento, promove um avanço do cabeçote igual ao valor do seu passo entre filetes (passo = 20 mm), em cada volta completa que executa, sendo acionado por um servomotor.
É correto afirmar que a rotação máxima do fuso deverá ser igual a
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Considere este enunciado para a resolução da questão.

Na maioria das atividades das empresas, normalmente busca-se a realização de trabalho no mínimo tempo possível. Isso conduz a uma dinâmica elevada de trabalho, que pode ter custo elevado, especialmente quando envolve altos valores de momentos de inércia nas movimentações. Nas máquinas operatrizes e centros de usinagem, não é diferente. As movimentações de cabeçotes e mesas geralmente são feitas por meio de fusos de esferas recirculantes (que são equivalentes a parafusos de movimento), acionados por servo- acionamentos de alto custo, principalmente quando envolve esforços maiores, geralmente por conta de acelerações e de inércia. A curva dada representa a dinâmica de um ciclo completo de uma máquina, que dura 7 segundos, desde a partida de um cabeçote de trabalho até sua parada para início de um novo ciclo.
Admitindo que a massa total do cabeçote movimentado é de 1 000 kg, é correto afirmar que a força necessária para acelerar o cabeçote, ou para freá-lo, é de
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Na maioria das atividades das empresas, normalmente busca-se a realização de trabalho no mínimo tempo possível. Isso conduz a uma dinâmica elevada de trabalho, que pode ter custo elevado, especialmente quando envolve altos valores de momentos de inércia nas movimentações. Nas máquinas operatrizes e centros de usinagem, não é diferente. As movimentações de cabeçotes e mesas geralmente são feitas por meio de fusos de esferas recirculantes (que são equivalentes a parafusos de movimento), acionados por servo- acionamentos de alto custo, principalmente quando envolve esforços maiores, geralmente por conta de acelerações e de inércia. A curva dada representa a dinâmica de um ciclo completo de uma máquina, que dura 7 segundos, desde a partida de um cabeçote de trabalho até sua parada para início de um novo ciclo.
É correto afirmar que o deslocamento total, relativo apenas aos períodos de aceleração e de frenagem do cabeçote, foi de
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Considere este enunciado para a resolução da questão.

Na maioria das atividades das empresas, normalmente busca-se a realização de trabalho no mínimo tempo possível. Isso conduz a uma dinâmica elevada de trabalho, que pode ter custo elevado, especialmente quando envolve altos valores de momentos de inércia nas movimentações. Nas máquinas operatrizes e centros de usinagem, não é diferente. As movimentações de cabeçotes e mesas geralmente são feitas por meio de fusos de esferas recirculantes (que são equivalentes a parafusos de movimento), acionados por servo- acionamentos de alto custo, principalmente quando envolve esforços maiores, geralmente por conta de acelerações e de inércia. A curva dada representa a dinâmica de um ciclo completo de uma máquina, que dura 7 segundos, desde a partida de um cabeçote de trabalho até sua parada para início de um novo ciclo.
É correto afirmar que o deslocamento total do cabeçote, no ciclo, em metros, vale
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É indiscutível a importância do conhecimento e domínio do Sistema Internacional de Unidades (SI). Converter unidades é uma necessidade constante na Engenharia e considera- se uma habilidade básica do engenheiro.
A fim de reduzir ruído e outros problemas, uma bomba centrífuga do sistema de bombeamento de uma das clínicas de um hospital foi colocada em um andar inferior, onde há outras máquinas. Para evitar certos transtornos técnicos, a pressão de saída da bomba deve ser monitorada. Foi sugerido o acoplamento de uma mangueira ao bocal de saída da bomba, a fim de levar o sinal da pressão efetiva a um manômetro com tubo em “U”, instalado na clínica, em uma altura de 5 metros entre o bocal de saída da bomba e o nível esquerdo (E) do líquido manométrico da figura. O ramal esquerdo do tubo em U possui diâmetro igual a 3 vezes o diâmetro do ramal direito e a medida da parte horizontal do tubo não é dada. O fluido manométrico (M) possui peso específico igual a 80 kN/m3 e a substância líquida bombeada (L) possui peso específico igual a 20 kN/m3.
Apesar da importância do Sistema Internacional de Unidades (SI), a prática industrial revela que muitas unidades de medida antigas ainda são utilizadas, como aquelas do antigo sistema MKS, por exemplo, sendo relativamente comum a necessidade de conversão. Supondo um momento em que a pressão efetiva real no bocal de saída da bomba fosse igual a 136 kPa, seria correto afirmar que, se um manômetro metálico com dupla escala estivesse acoplado no bocal, indicaria, em kgf/cm2 e em mmHg, respectivamente, os valores
Dado: Peso específico do Mercúrio = 136 000 N/m3
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É indiscutível a importância do conhecimento e domínio do Sistema Internacional de Unidades (SI). Converter unidades é uma necessidade constante na Engenharia e considera- se uma habilidade básica do engenheiro.
A fim de reduzir ruído e outros problemas, uma bomba centrífuga do sistema de bombeamento de uma das clínicas de um hospital foi colocada em um andar inferior, onde há outras máquinas. Para evitar certos transtornos técnicos, a pressão de saída da bomba deve ser monitorada. Foi sugerido o acoplamento de uma mangueira ao bocal de saída da bomba, a fim de levar o sinal da pressão efetiva a um manômetro com tubo em “U”, instalado na clínica, em uma altura de 5 metros entre o bocal de saída da bomba e o nível esquerdo (E) do líquido manométrico da figura. O ramal esquerdo do tubo em U possui diâmetro igual a 3 vezes o diâmetro do ramal direito e a medida da parte horizontal do tubo não é dada. O fluido manométrico (M) possui peso específico igual a 80 kN/m3 e a substância líquida bombeada (L) possui peso específico igual a 20 kN/m3.
Todos os instrumentos e sistemas de medição apresentam limitações e algum nível de incerteza. Se a graduação do tubo de leitura do manômetro em U oferecer para as leituras uma resolução de 1 mm de coluna de fluido manométrico, é correto afirmar que quando a leitura da cota for Δh = 1,5 m, então a pressão na posição E da figura poderá ser expressa coerentemente por um valor igual a
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É indiscutível a importância do conhecimento e domínio do Sistema Internacional de Unidades (SI). Converter unidades é uma necessidade constante na Engenharia e considera- se uma habilidade básica do engenheiro.
A fim de reduzir ruído e outros problemas, uma bomba centrífuga do sistema de bombeamento de uma das clínicas de um hospital foi colocada em um andar inferior, onde há outras máquinas. Para evitar certos transtornos técnicos, a pressão de saída da bomba deve ser monitorada. Foi sugerido o acoplamento de uma mangueira ao bocal de saída da bomba, a fim de levar o sinal da pressão efetiva a um manômetro com tubo em “U”, instalado na clínica, em uma altura de 5 metros entre o bocal de saída da bomba e o nível esquerdo (E) do líquido manométrico da figura. O ramal esquerdo do tubo em U possui diâmetro igual a 3 vezes o diâmetro do ramal direito e a medida da parte horizontal do tubo não é dada. O fluido manométrico (M) possui peso específico igual a 80 kN/m3 e a substância líquida bombeada (L) possui peso específico igual a 20 kN/m3.
Queremos identificar um possível erro na pressão a considerar. Supondo que num certo momento foi lida a cota Δh = 1,5 m, é correto afirmar que a pressão efetiva lida com a coluna de fluido manométrico formada representará um valor de pressão
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Considere este enunciado para responder a questão.
Os sistemas de transmissão são essenciais para o projeto e a construção de máquinas. Entre tais sistemas, as engrenagens ocupam lugar de destaque. Admita-se que entre dois eixos paralelos de uma máquina, ambos de aço ABNT 1 045 e comprimentos iguais, seja montado um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, ambas de aço ABNT 8 620 (para cementação), sendo uma delas a engrenagem motora (1), com Z1 = 18 dentes, e a outra a engrenagem movida (2), com Z2 = 72 dentes e módulo (m) igual a 3 mm. Sabe-se que ambas estão acopladas aos seus respectivos eixos por meio de chaveta paralela comum, DIN 6885, e que cada eixo é apoiado sobre um par de rolamentos rígidos de esferas. Também é sabido que a engrenagem motora (1) aplica sobre os dentes da engrenagem movida (2), na circunferência primitiva, uma força tangencial de transmissão igual a 2 000 N, onde a velocidade tangencial dos dentes é de 3,6 m/s.
Dado: Considere π = 3 nos cálculos. Não é dado formulário.
Quanto às chavetas, que permitem as transmissões de torque, é correto afirmar que as dimensões da chaveta da engrenagem
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Considere este enunciado para responder a questão.
Os sistemas de transmissão são essenciais para o projeto e a construção de máquinas. Entre tais sistemas, as engrenagens ocupam lugar de destaque. Admita-se que entre dois eixos paralelos de uma máquina, ambos de aço ABNT 1 045 e comprimentos iguais, seja montado um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, ambas de aço ABNT 8 620 (para cementação), sendo uma delas a engrenagem motora (1), com Z1 = 18 dentes, e a outra a engrenagem movida (2), com Z2 = 72 dentes e módulo (m) igual a 3 mm. Sabe-se que ambas estão acopladas aos seus respectivos eixos por meio de chaveta paralela comum, DIN 6885, e que cada eixo é apoiado sobre um par de rolamentos rígidos de esferas. Também é sabido que a engrenagem motora (1) aplica sobre os dentes da engrenagem movida (2), na circunferência primitiva, uma força tangencial de transmissão igual a 2 000 N, onde a velocidade tangencial dos dentes é de 3,6 m/s.
Dado: Considere π = 3 nos cálculos. Não é dado formulário.
Como se sabe que a velocidade tangencial de transmissão é de 3,6 m/s, constante, e que os diâmetros das engrenagens são diferentes, pode-se tecer alguns comentários sobre o equilíbrio e os esforços solicitantes dos eixos, bem como suas características dimensionais.
É correto afirmar que
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Considere este enunciado para responder a questão.
Os sistemas de transmissão são essenciais para o projeto e a construção de máquinas. Entre tais sistemas, as engrenagens ocupam lugar de destaque. Admita-se que entre dois eixos paralelos de uma máquina, ambos de aço ABNT 1 045 e comprimentos iguais, seja montado um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, ambas de aço ABNT 8 620 (para cementação), sendo uma delas a engrenagem motora (1), com Z1 = 18 dentes, e a outra a engrenagem movida (2), com Z2 = 72 dentes e módulo (m) igual a 3 mm. Sabe-se que ambas estão acopladas aos seus respectivos eixos por meio de chaveta paralela comum, DIN 6885, e que cada eixo é apoiado sobre um par de rolamentos rígidos de esferas. Também é sabido que a engrenagem motora (1) aplica sobre os dentes da engrenagem movida (2), na circunferência primitiva, uma força tangencial de transmissão igual a 2 000 N, onde a velocidade tangencial dos dentes é de 3,6 m/s.
Dado: Considere π = 3 nos cálculos. Não é dado formulário.
Num projeto, as propriedades dos materiais de construção mecânica são decisivos para seu sucesso. Sobre os aços em geral e os aços utilizados nas engrenagens e nos eixos dessa questão, é correto afirmar que
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