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A figura acima mostra, simbolicamente, três válvulas utilizadas comumente em sistemas de controle, seja para o alívio, seja para a redução da pressão em linhas fluidas.
As válvulas I, II e III são, respectivamente,
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A figura acima mostra três tipos de acionamento utilizados no comando da válvula direcional de duas posições e quatro vias de um circuito hidráulico.
Os símbolos indicados por (1), (2) e (3) são, respectivamente, indicativos de acionamentos por
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O parafuso, mostrado na figura acima, é de grande utilização na indústria. Conhecido como parafuso máquina, ele possui cabeça
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A chaveta, mostrada na figura acima, permite a transmissão de movimento entre o eixo e o cubo. A Figura I mostra a chaveta em uma vista de topo com dimensões (b x h).
Sendo F a força que o eixo exerce sobre a chaveta, e considerando as dimensões indicadas na Figura II, a área sobre a qual atua a tensão cisalhante é calculada pelo produto
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A figura acima mostra, esquematicamente, um redutor de velocidade constituído de dois pares de engrenagens. As engrenagens (1) e (4) possuem 10 dentes, e as engrenagens (2) e (3) possuem 20 dentes.
Quando a velocidade de rotação do eixo de entrada for de 1.000 rpm, a velocidade de rotação do eixo de saída, em RPM, será de
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Seja f(t) = e−3|t|, cuja Transformada de Fourier é dada por F {f(t)} = F(ω) = !$ \dfrac {6} {9+\omega^2}. !$
Sendo assim, a Transformada de Fourier da função g(t) = !$ \dfrac {1} {9+t^2} !$ é dada por
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Uma barra de 15 cm de comprimento apresenta uma deformação axial de 0,1 mm quando solicitada por uma força axial de 1.000 N.
Considerando o material da barra como elástico e linear, ao ser solicitada por uma carga de 1.500 N, a deformação específica da barra (em !$ \mu !$) será de
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Em uma operação de torneamento, o movimento que regula a profundidade do passe e o movimento de deslocamento da ferramenta ao longo da superfície da peça são, respectivamente, os movimentos de
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O circuito hidráulico, mostrado na figura acima, movimenta a carga quando a válvula direcional de duas posições e três vias é acionada manualmente.
Durante o retorno do atuador linear, o fluido de trabalho passa pela(o)
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Seja f(t) uma função simétrica em torno de μ, tal que f(t) → 0 quando t → !$ \pm \infty !$ e cuja Transformada de Fourier é dada por F(ω) = F {f(t)} = !$ \int_{- \infty}^{\infty} !$ f(t)e−jωtdt. Seja g(t) = αf (t+μ), com α ≠ 0.
Nesse contexto, considere as afirmações abaixo.
I - F {g(t)} é real para todo t.
II - F {g’(t)} = αjωejωμ F(ω).
III - F {g(t)} é uma função ímpar.
Está correto APENAS o que se afirma em
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