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• José Geraldo Assis Text Box Cálculos e Recomendações para Correias multi-V 3-T José Geraldo Assis Approved .. CORREIAS COM CAMADA SIMPLES DE CORDONÉIS 3-T Comprimentos até 120" (3.100 mm) Para pequenas distâncias entre centros e alta velocidade. C O R R E I A S CO M M Ú L T I P L A S C A M A DAS .0 E C O R D O N É I S 3- T Comprimentos acima de 120" ( =::::::> 3.1 00 mm) Para distâncias entre centros longas, transmissões pesadas com as mais altas cargas de choque e as diversas soli- citações de esforços encontradas. CORREIAS MULTI-V 3-T GOODIi'EAR - , I ÍNDICE Introdução ....................................................................................................................................... II Cálculo de uma Transmissão - Simbologia - Formulário Básico 2 Cálculo e Recomendação de Correias para uma Transmissão - Exemplo 3 Sequência de Cálculos 4 - 5 Fatores de Serviço Tabela 1 - Tabela 2........................................................................................ 6 Fatores de Serviço Tabela 3 7 Fatores de Serviço Tabela 3A 8 Seleção do Perfil da Correia Tabela 5 9 Seleção do Diâmetro da polia Menor Tabela 6 9 Fatores de Projeto Fator de Correção do Arco de Contato Tabela 7.................................... 10 Fator de Correção do Comprimento Tabela 8 10 HP por Correia Perfil A Tabela 9 11 HP por Correia Perfil B Tabela 10 12 HP por Correia Perfil C Tabela 11 13 HP por Correia Perfil D Tabela 12 14 I11 Designação e Comprimentos Primitivos Tabela 13 15 IV Instruções para Instalação de Uma Transmissão Convencional 16 Força de Deflexão Tabela 14 17 Instalação e Curso do Esticador Tabela 15 17 .V Alguns Fatores que Influem na Vida da Correia 18 - 19 V I Apêndice-Recomendações Goodyear para Verificação Dimensional das Correias e Polias. Dimensões Nominais das Correias Fig. 1 - Tabela 18 20 Determinação do Comprimento (Medição) 21 Dimensões das Polias de Medição Tabela 19 19 - 21 Códigos de Comprimento 21 Designação - Comprimentos Primitivos Variações - Tolerâncias - Formação de Jogos Tabelas 20 e 20 A 22- 23 Secção Transversal das Polias 24 Dimensões Padrão dos Canais e Diâmetros Recomendados Tabela 21................................ 25 I~ INTRODUÇÃO Uma transmissão bem projetada, equipada com tipos e tamanhos corretos de correia em "V", proporciona um método de transmitir força econômico e livre de problemas. Existem também muitas outras vantagens provenientes do uso de correias em "V". Nestas transmissões uma larga gama de relações de transrn issão são possíveis e quando necessário, estas relações podem ser facilmente modificadas com a vantagem de baixo custo e fácil adaptabilidade, fatores estes não apresentados por nenhum outro método de transmissão de força. Algumas das principais dificuldades encontradas com outros tipos de transmissão são eliminadas pelo uso de correias em "V", pois não transmitem choques e servem como elemento de segurança quando ocorrem extremas sobrecargas. A Cia. Goodyear vem desenvolvendo a vários anos um amplo programa de testes e pesquisas, levando princi- palmente em conta, o ponto de vista dos clientes e as diferenças operacionais de equipamentos em todo o mundo; pois os clientes desejam que as correias transmitam plena carga por longo período com um mínimo de manutenção e custo. Nós temos observado que a única maneira de testar o desempenho e a qualidade de uma correia em "V" é analisá-Ia nos locais de serviço sob várias condições adversas e por isto a Cia.Goodyear construiu máquinas de testes que reproduzem fielmente qualquer tipo de serviço e condições adversas encontradas em todo o mundo. Estas máquinas permitem avaliações de performances em altas velocidades, serviços contínuos, condições adversas nos locais de trabalho, medições de velocidades, possibilidades de ocorrência de deslize, variações de tensões, HP's transmitidos para várias situações, etc. Verificamos que um dos fatores considerados dos mais satisfatórios em serviços com correias em "V" é que nestas transmissões a necessidade de contínuos reajustes de tensão é mínima. Um dos testes padrões é o de verificar constantemente quanto tempo uma correia em "V" pode trabalhar sem reajustes. Estes testes de serviço são complementados por testes em dinamômetro e também por um grande número de testes sobre a capacidade de manter sua alta flexibilidade com vários tamanhos de polias e sob condições variadas de tensão e velocidade. Neste manual os fatores que influenciam a capacidade e serviço de correias em "V" são especificados. Os fundamentos teóricos de operação e projeto foram detalhados e fórmulas matemáticas para cálculo e reco- mendação de acionamento são fornecidas. As capacidades constantes deste manual estão baseadas em fatores que permitem calcular correias que em uso proporcionarão vida útil elevada, baixos custos operacionais e de manutenção e transmissões livres de problemas. [ Cálculo de uma Transmissão I ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® 2 I SIMBOLOGIA Ac Op dp De de Lp C V RPM =Arco de contato entre correia e polia menor = Diâmetro primitivo da polia maior =Diâmetro primitivo da polia menor = Diâmetro externo da polia maior = Diâmetro externo da polia menor =Comprimento primitivo da correia = Distância entre centros dos eixos da transmissão =Velocidade linear da correia =Rotações por minuto da polia maior rpm RT FAC FLp FS HP kW = Rotações por minuto da polia menor = Relação de transmissão (velocidades) =Fator de correção do arco de contato = Fator de correção do comprimento =Fator de serviço =Unidade de potência mecânica = 0,746 kW = Unidade de potência elétrica = 1000 W = -..i... 3 HP FORMULÁRIO BÁSICO Arco de Contato Ac Ac = 180- Dp - dp . 60 C Velocidade linear da correia V (em graus) m/s ppm = Velocidade em metros por segundo = Velocidade em pés por minuto V = dprpm = DpRPM (em rn/s) 19100 19100 V = 0.262 dprpm = 0.262 DpRPM (em ppm) Distância entre centros dos eixos da transmissão C C, =Dp + 3dp (fórmula estimativa) 2 C2 = ~p - [ 0,7854 (Dp + dp) + (Op2~~p)2 ] C3 =Cl<","" Lp (calculado) - Lp (tabelado) . . 2 Relação de velocidades RT (Relação de Transmissão) Obtenção de Op Comprimento primitivo Lp Lp = 2C + 1,57 (Op + dpl } (Op - dp) 2 4C (Aproximação ± 0,15%) (fórmula quando Lp conhecido) (fórmula para corrigir C) estimado Potência de projeto HP de projeto = HP exigido X Fator de serviço = HP X Fs kW de projeto = kWexigido x Fator de serviço = kW X Fs =- Cálculo e Recomendacêc de Correias para uma Transmissão .. Os cálculos que veremos a seguir, se referem às correias industriais clássicas Multi-V 3- T Goodyear e se aplicam às transmissões com duas polias. Os cálculos presentes estão de acordo com os procedimentos internacionalmente normalizados. Quando surgirem difiçuldades para solução de problemas difíceis de transmissões por correias, não previstos neste manual, procure o Departamento de Artigos Industriais da Goodyear, cujos engenheiros especialistas terão prazer em lhe proporcionar a orientação necessária, sem qualquer obrigação da sua parte, e sem ônus para sua empresa. Antes de calcular uma transmissão para correias em "v" deve-se ter em mãos, pelo menos, os seguintes dados: - Potência máxima a ser transmitida e tipo de máquina. 2 Rotação do eixo motor e tipo do motor. 3 Rotação do eixo da máquina acionada. 4 - Distância entre centros dos eixos da transmissão, com seus limites minimo e máximo. EXEMPLO - Um motor elétrico de 30 HP aciona um britador de 29 HP. - O britador parte parcialmente carregado, de modo que a carga partida atinge 150% da carga máxima normal. - O trabalho é connnuo, de 16 a 24 horas por dia. - Rotação do eixo motor: 1.170 rprn - Rotação do eixo do britador: 280 RPM- Distância entre centros minima 36" e máxima 50" - Diâmetros das polias a determinar. 3 I I Sequência de Cálculo I~-~~~~~~~~~~~• 1.0 Passo: Determinação da Potência de Projeto (Potência calculada)a - Fator de serviço (Fs) Procure nas tabelas 1, 2, 3 ou 3a os Fatores de Serviço para as mais diversas situações. Para a situação do exemplo, verifique o fator de serviço que mais se aproxima. No caso, o fator será Fs = lA. b - Potência de Projeto Calcula-se a potência de projeto pela fórmula n.O 33. Potência de Projeto = 30 x 1,4 = 42 HP. 2.0 Passo: Determinação do Perfil da Correia a - Entre na tabela 5 pela horizontal, com HP projetado e na vertical com rpm do eixo mais rápido. A intersecção das duas linhas indicará o perfil recomendado e a faixa de diâmetros primitivos mr'nimos para a polia do eixo mais rápido. No exemplo, 42 HP e 1.170 rpm determinam o perfil C, com diâmetros primitivos da polia menor entre 7" e 13". 3.0 Passo: Cálculo da relação de velocidade RT a - Calcula-se a relação de velocidade, dividindo rotação do eixo mais rápido pela rotação do eixo mais lento, conforme fórmula n.O 30. Assim temos no exemplo: RT = 1170 ~ 4,18 280 4.0 Passo: Escolha dos diâmetros primitivos recomendados (Dp,dp) a - Se o diametro da polia menor ou da polia maior for conhecido, parte-se desse diâmetro. Não sendo conhecido nenhum desses diâmetros, parte-se do diâmetro médio da faixa indicada no 2.0 passo. Assim, no exemplo: Dp= 7 + 13 2 10" (diâmetro primitivo da polia menor) Como Dp e R'Fdp conforrne fórmula n.O 31 temos: Dp=4,18 x 10=41,8" (diâmetro primitivo da polia maior) b - Quando necessário diâmetros diferentes dos indicados na faixa da tabela n.O 5, verifique indicações na tabela n.O 6. 5.0 Passo: Cálculo da Velocidade Periférica (V) a - A velocidade da correia em pés por minuto (ppm) é obtida pela fórmula n.O 26. Assim, no exemplo: V = 0,262 X dp X rpm V = 0,262 X 10 X 1.170 = 3065 rpm b - A velocidade encontrada não deve ultrapassar 6.000 ppm. Caso isto aconteça, use outro diâmetro, conforme tabela 6 para a polia menor. Não sendo possivel alterar o diâmetro e tendo em m ente a relação de transmissão, estude uma alteração na rotação do motor ou da máquina acionada. 6.0 Passo: Determinação da Distância Entre Centros dos Eixos (C) e do Comprimento Primitivo da Correia (Lp). a - Não sendo dada a distância entre eixos, esta pode ser estimada através da fórmula n.O 27 ou do diâ- metro da polia maior (deve-se escolher a maior entre estas duas medidas), a ser corrigida pela fórmula n.O 29. b - No exemplo são dadas as distâncias mínima e máxima entre centros dos eixos, 36" e 50". O cálculo do comprimento Lp é feito através da fórmula n.O 32 Lp = 2C + 1,57 (Dp + dp) + (Dp 4CdP)2 cuja aproximação é + / - 0,15%. No exemplo: Distância entre centros média C = 36 + 50 = 43" 2 Lp = 2 X 43+ 1,57(41,8 + 10,0)+(4\8 10,0) 2= 1732" x 43 ' 4 I c - Levando este valor na tabela n.O 13, verifica-se que a correia que mais se aproxima é a C-170 cujo comprimento primitivo Lp = 172,9" d - Corrige-se a distância entre centros pela fórmula n.O 29, a partir do Lp encontrado. Então no exemplo ficam: C3 = C1 _ Lp (calculado) - Lp (tabelado) 2 173,2 - 172,9" = 2 Passo: Determinação do HP classificado e n.o de correias. 42,85" 7.0 a - Cálculo e determinação do fator de correção do arco de contato FAc Calcula-se Arco de Contato AC através da fórmula n.O 24: AC = 180 _ Dp - dp 60 (em graus) C No exemplo AC = 180 _ 41,8 - 10,0 . 60 = 1360 42,85 Portanto, levando este valor na tabela n.o 1lê-se na coluna V - V (transmissões com polias com canais em V), o valor correspondente ao fator de correção do arco de contato FAc' No caso para 1360: FAc = 0,88 por interpolação. b - Determinação do fator de correção do comprimento F Lp encontra-se na tabela n.08. Para o exemplo, onde Lp = 172,9" correia C-170, o fator de correção FLp ;::; 1,04 c - Determinação do HP básico por correia. Encontra-se na tabela n.O 11 para correias perfil C, o HP básico por correia. Usando o exemplo presente, faz-se corresponder o rpm do eixo mais rápido (1.170) com o diarnetro da polia menor (10,0"), encontrando-se na tabela o valor 13,42 HP, por interpolação. d - Determinação do HP adicional por correia Na mesma linha onde se encontra HP básico, relacione o rpm do eixo mais rápido com a relação de velo- cidade RT = 4,18 e encontre o HP adicional = 1,14, por interpolação e - Determinação do HP classificado. Adicione HP adicional ao HP básico e obtenha o HP classificado 13,42 + 1,14 = 14,56 HP. f - Para se obter HP efetivo, multiplica-se HP classificado pelos fatores de -correção de arco de contato FAC e de comprimento FLp' Assim: HP efetivo = 14,56 X 0,88 X 1,04 = 13,32 HP g - O número de correias na transmissão será obtido pela divisão do HP de projeto pelo HP efetivo Então: N.o de correias = ~ ~ 315 correias 13,32 ' Arredonda-se para o inteiro imediatamente superior: 4 correias No exemplo, então, tenarnos a sequinte recomendação: Diâmetro primitivo da polia menor = 10,0" Diâmetro primitivo da polia maior = 41,8" Distância entre centros dos eixos == 42,85" Correias recomendadas: Um jogo de 4 correias C-170 3-T Goodyear. 5 I r- I I I Tabela 1 - Fator de Serviço FATOR DE TIPO DE TRABALHO CORREÇÃO CONDIÇOES DE TRABALHO Trabalho Leve Trabalho intermitente. Funcionamento ~ a 6 horas diárias. Sem sobrecargas. Trabalho Normal 1,2 Sobrecarga máxima momentânea ou carga no arranque inicial ~ 150% da carga normal. Funcionamento de 6·16 horas diárias. Trabalho pesado Sobrecarga máxima momentânea ou carga no arranque inicial ~ 250% da carga normal. Funcionamento connnuo de 16-24 horas diárias. 1,4 Trabalho extra-pesado 1,6-2 Sobrecarga máxima momentânea ou carga no arranque inicial :> 250% da carga normal. Frequentes sobrecargas momentâneas ou frequentes arranques. Funcionamento contrnuojde 24 horas diárias, 7 dias por semana. NOTAS: Deve-se usar o mais alto fator de serviço, quando qualquer outra condição de trabalho couber na categoria mais alta. Usar-se-á eventualmente o fator de serviço, interpolado entre aqueles da tabela para condições de trabalho intermediárias. Tabela 2 -Adicional Adicional para correção do fator de serviço a acrescentar aqueles das tabelas 1, 3 e 3a nas condições de tra- . balho abaixo relacionadas. CONDiÇÕES DE FUNCIONAMENTO ADICIONAL Ambiente poeirento. + 0,1 Ambiente úmido + 0,1 1 frouxa { ínternamente + 0.1na parte externamente + 0,1 Uso de polias tensoras { internamente + 0,1na parte tensa externamente + 0,2 Polia motriz com diâmetro maior que o da polia conduzida + 0,2 6 I ==- ..•. Tabela 3 - Fator de Serviço MOTORES ELÉTRICOS Motores a Corrente alternada Corrente explosão continua Gás-Diesel Gaiola de Monofá- -o E APLICAÇÕES esquilo sico e O O :::J E E '" o- '''' O o o Cll :::J"" C o- o, u '" U'O OCllO ~Cll ro E '" o-:::J ro .z ""0 '" roO -o .- ro :::J '- '- O Ou- o+-' !So- ro '+-0- ••. O •.. o •.. '" •..O O",O> E ~ "'-o '" Cll'-<ti ~ o -o+-' -o •.• ....E ~ 'u t'O -o E 1); -o .S 2 c o, .:'mO •.. E :=0 <ti -o .-O e- -"! O e E -O+-' <Cll o, u ~ '-0 >'" o o '" <ll 'üo U'" O <lle '" +-':::J C -O '" ",o '" 'l3-E0-0 V> o'" o c '" '" '" o Cl.~ <ll i~-o 'B·8 o o .- '" .- Cll '":::J '" o 'ro 'ro re "'-o ro '" Cll:::J_ g_.~ E Cll O>+-'o- O-:::J '" :::J e :::J i» o- E '" e :: .5:c CO> ~o- O o "Oro !S ro -o'" e t +-' :::JO :::Je roe (1)::= C 'ü 'ü :::J", E o'- '" '" +-' e '- x .- <ll 0'- O e o-< •...- Cll •.• o «~ «& x x '" Cll '<O 8'~«~ o~ a: (j) w w .;tE .;tE ~ AGITADORES Para hquidos 1,0 1,0 1,2 - - - - - - - - - - Para sernilfquidos , 1,2 1,0 1,4 1,2 - - - - - - - - - BOMBAS Centrifugas, de engrenagens, rotativas 1,2 1,2 1,4 1,4 - 1,2 1,2 1,2 - 1,2 - - - De pistão: de 3 ou mais cilindros. 1,2 1,2 - 1,4 1,6 - - - - 1,8 - 1,8 - Depistão: de 1 ou 2 cilindros 1,4 1,4 - 1,6 1,8 - - - - 2,0 - 2,0 - De pistão: para dragagem 1,4 1,4 - 1,4 - - - - - 2,0 - 2,0 - COMPR ESSOR ES Centrífugos e rotativos 1,2 1,2 - 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 - 1,2 - - - Alternativos com 3 ou mais cilindros 1,2 1,2 - 1,4 1,4 - - 1,2 - - - - - Alternativos com 1 ou 2 cilindros. 1,4 1,4 - 1,5 1,5 - - 1,2 - - - - - EIXOS DE TRANSMiSSÃO 1,4 1,4 - 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 - 1,6 1,6 EXAUSTORES E VENT!LADORES Centnfuqos e sucção indireta. 1,2 1,2 - 1,4 - - - 1,4 - 1,2 - 1,5 1,5 Helicoidais. 1,4 1,4 2,0 1,6 2,0 - - 1,4 - 1,4 - - - Sopra dores 1,6 1,6 - 2,0 2,0 - - - - 1,6 - - - GRUPOS GERADORES 1,4 - - - - - - 1,4 - - - 1,6 1,6 MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DA BORRACHA Calandra, "Barnburv", Misturadores 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 - - - - - - - - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE CERAMICA E OLARIAS Cortadeiras, Granuladeiras - 1,2 1,4 1,4 - - - 1,4 - - - - 2,0 Amassadoras, Esfarelade iras 1,5 1,3 1,3 1,5 - - - - - - - - - Misturadores, Prensas - 1,2 1,6 1,4 - - - - - - - - - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA GRAFICA Rotat., Offset, Dobradeiras. Cortadeiras, Prensa plana, Linotipo 1,2 1,2 - 1,2 - - - 1,2 - - - - - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE PAPEL Máquinas Jordan holandêsas 1,5 1,3 1,8 1,5 1,8 - - 1,5 1,5 - - - 1,8 Trituradeiras 1,4 1,4 - 1,4 - - - 1,5 1,5 - - - 1,8 Calandras Secadores Enroladeiras 1 2 1,2 - 1,2 - - - 1,2 1,2 - - - 1,8 7 I ,. I I I'I i Tabela 3A- Fator de Serviço r MOTORES ELÉTRICOS Motores a Corrente alternada Corrente explosão continua Gás-Diesel ox QJ APLICAÇÕES Gaiola de Monofá- E esquilo sico " oo c: E E V> o:;? C:: "" ::l o '" o.~ ::lo- o o QJ.º QJ QJ '" '" c. U QJ U U. '" ::l ... '- > E ""0 '" '" (5 '""'" ~O" '- o ... o o- o •... •...- ",01 "'" QJ o ... '" '- o C. QJ'" '" o E ~ " •... " ... .:E ~ .- '" " E ~ " U .~ e .~a '"u- ..'!1 o '- > " o(5 eo. u ~ o c: E E =0 o .~V> o .QJ ::l o U Q.> Q.> QJ '-0 UI' '"c: 0.>- •..." C o O.> o" ua l~ 'coQ.> ::l 0_ V> o o .~ f'. .~ QJ V> (.)-.-O.> ~~ '''' c: "'''::l ::lg' o.CI> UJ o (.)-0 '''' .", '" CI> "''' '" O1Cl>c: o- o- c:O" 0".", '" ::l e ::l", ::l U '" '" E" E V> - E••.• 0" ::le c:.- -c: (5 0.:= "'" •... •... o E '-e el:: "'", U QJ'- .~ O.> 'ü U =-.~ ::l e O" Q.>•... c: '- x o'" O CI> -'" o •...< •.. ::l O.> ••• o <l:~ <l:& x x '<tE '<tE ~ os<l:o o~ a: (/) w w MÁQUINA PARA INDÚSTRIA PETROlÍFERA Bombas para barro, central de bombagem, bombas centr., para oleodutos 1,2 1,2 1,4 - - - - 1,4 - 1,4 1,6 1,4 1,6 Bombas de sucção e descarga ...... - - - - - - - 1,3 - 1,2 .1,2 - - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA TEXTIL Maçaroqueiras e Torcedeiras . 1,6 - 1,8 - - - - - - - - - - Teares, Urdideiras, Espuladeiras . 1,2 - - - - - - - - - -.. - - .. - - MÁQUINAS PARA LAVANDERIAS Lavadeira, Centrífuga, Humidific. 1,2 - - - - - - - 1,2 - - - - MÁQUINAS PARA MOINHOS DE FARINHA E CEREAIS Peneiras, Moinhos de cilindros, de martelos, Depuradores 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - Comando do eixo principal 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 - - - - 1,8 - - -. . .. MÁQUINAS OPERATRIZES Tornos, Limatrizes, F uradeiras, etc, 1,0 - - 1,2 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - Retificadoras, Plainas, Alisadoras, Fresas 1,2 - - 1,4 - 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - - MÁQUINAS PANIFICADORAS Amassadeiras 1,2 - - - - 1,2 1,0 - - - - - - MOINHOS De barras, de bolas. - 1,6 1,6 1,4 - - - - 1,4 - - - 1,6 PENEIRAS Alternativas, de impulsos e oscilantes. 1,2 1,2 1,4 - - - - - - - - - -... - Rotativas. 1,2 1,2 - - - - - - - - - - -.. TRANSPORTADORES De correia metálica, canecas, elevadores - 1,4 1,6 - - - - 1,4 - - - - 1,6 De correia de borracha (material pesado) .. .. - 1,2 1,4 - - - - 1,2 - - - - 1-,4 De correia de borracha (material leve) - 1,0 1,1 - - - - 1,0 - - - - 1,2.. TRITURADORES De cilindros, de bolas, de rnandibulas . - 1,4 1,6 1,4 1,6 - - - 1,4 1,6 - - 1,6 8 Seleção do Perfil da Correia e Diâmetro da Polia Menor - Tabelas 5 e 6 TABELA N.o 5 5000 4000 3450 3000 2500 2000 1750 .g 1500 '6. .~ 1160 .~ 1000 E 870 o 800x 'Q; 690 .g 575 E 500 2- 435 400 300 250 DETERMINACAO DO PERFIL DE CORREIA 150 I I1 , , ;/' I / I I I I, ~ I ~ ,A -+ õ;;;-~ Võ'1)~.J v ,{' o / ~0(:', ~'1> fl.,V ..::,'õ LI õ;;;-/ I-'o q,o:. Õ'1>.1 ~'---- . +'1> <::! {:'q,<:'~" õ;;;- / .rl'\ 0. {I> 0 o? ~ : •." õ'I>~/d- ~«'1> .,+'1> <::!<u cP . <::-'1> q,<:'-/=_ 0 ~. ,,'i> ",' ""~y ,'«o .+'1> q; q,V 'I>q, '1>' o 0 q,<:' 'I>!""I> ~ ','1> 'I> v / ,,«'I>, (f .+ q,o:. 0~ ,:; « «~ <::! (\) '~'I> ~ ',"1>/ 1/ "I> «"I> ,'(f" '\,'\, «/ / V "I> ~'I><t> ,1./ «'1> /V ~V X 200 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 607080 100 HP Projetado (HP do motor x Fator de serviço) 200 300 400 500 1000 TABELA N,O 6 DIÂMETRO PRIMITIVO MíNIMO RECOMENDADO PARA POLIAS ACOPLADAS A MOl ELÉTRICOS POTENCIA RPM DO MOTOR DOMOTOR 600/575 720/695 900/870 1200/1160 1800/1750 3600/3450 HP kW POL. mm POL. mm POL. mm POL. mm POL. mm POL. mm 0,50 0,38 2,50 64 2,50 64 2,50 64 0,75 0,56 3,00 76 2,50 64 2,50 64 2,50 64 1,00 0,75 3,00 76 3,00 76 2,50 64 2,50 64 2,25 57 1,50 1,13 3,00 76 3,00 76 3,00 76 2,50 64 2,50 64 2,25 57 I 2,00 1,50 3,75 95 3,00 76 3,00 76 2,50 64 2,50 64 2,50 64 I 3,00 2,25 4,50 114 3,75 95 3,00 76 3,00 76 2,50 64 2,50 64 I 5,00 3,75 4,50 114 4,50 114 3,75 95 3,00 76 3,00 76 2,50 64 7,50 5,63 5,25 133 4,50 114 4,50 114 3,75 95 3,00 76 3,00 76 I 10,00 7,50 6,00 152 5,25 133 4,50 114 4,50 114 3,75 95 3,00 76 I 15,00 11,25 6,75 171 6,00 152 5,25 4,50 114 3,75 95I 133 4,50 114 I 20,00 15,00 8,25 210 6,75 171 6,00 152 5,25 133 4,50 114 4,50 114 25,00 18,75 9,00 229 8,25 210 6,75 171 6,00 152 4,50 114 4,50 114 3000 2250 1000 254 9,00 229 6,75 171 6,75 171 5,25 133 40,00 30,00 10,00 254 10 00 254 8,25 210 6,75 171 6,00 152 50,00 37,50 11,00 279 10,00 254 9,00 229 8,25 210 6,57 171 60,00 45,00 12,00 305 11,00 279 1000 254 9,00 229 7,50 191 75,00 56,25 14,00 356 13,00 330 10,00 254 10 00 254 9,00 229 100,00 75,00 18,00 457 15,00 381 13,00 330 13,00 330 10,00 254 125,00 93,75 20,00 508 18,00 457 15,00 381 13,00. 330 11,00 279 150,00 112,50 22,00 559 20,00 508 18,00 457 13,00 330 200,00 150,00 22,00 559 22,00 559 22,00 559 250,00 187,50 122,00 559 22,00 559 300,00 225,00 27,00 686 27,00 686 Obs.: Os diâmetros aqui indicados são os rmnirnos recomendados, de modo a não prejudicar os eixos, mancais e correias. Os dados acima da Iinha são da National Electrical Manufacturers Association Standard MG 1-3.16 e MG 1-3.16a. Os dados abaixo da linha são uma composição da Electrical Motor Manufacturers. Esses dados são geralmente conservativos, porém, para casos especiais consulte o fabricante do motor sobre diâmetros rrunirnos de polias. Os dados presentes são fornecidos apenas como guia, já que não há padronização local de diâmetros rmnirnos em função das caractensticas dos motores elétricos. 9 I í I I .. Tabelas 7e 8 - Fatores de Projeto TABELA 7 Fator de correção do arco de contato FAc Dp - dp Arco de Contato Fator de correção FAc C em Graus Ac V-V V-Plana 0.00 180 1.00 0.75 0.10 174 0.99 0.76 0.20 169 0.97 0.78 0.30 163 0.96 0.79 0.40 157 0.94 0.80 0.50 151 0.93 0.81 0.60 145 0.91 0.83 0.70 139 0.89 0.84 0.80 133 0.87 0.85 0.90 127 0.85 0.86 1.00 120 0.82 0.82 1.10 113 0.80 0.80 1.20 106 0.77 0.77 1.30 99 0.73 0.73 1.40 91 0.70 0.70 1.50 83 0.65 0.65 v - Plana, para transmissões com polia grande plana e polia pequena ranhurada (canal em V). Outra fórmula para calcular o arco de contato: Ac 1800 - (Dp-dp) .60 C (em graus) Dp diâm etro primitivo da polia maior dp diâmetro primitivo da polia menor C distância entre centros dos eixos 10 TABELA 8 Fator de correção de comprimento FLp Designação Perfil / Fator de correção FLp do Tamanho A B C D E 26 0.78 31 0.82 35 0.85 0.80 38 0.87 0.82 42 0.89 0.84 46 0.91 0.86 51 0.93 0.88 0.80 55 0.95 0.89 60 0.97 0.91 0.83 68 1.00 0.94 0.85 75 1.02 0.96 0.87 80 1.04 81 0.98 0.89 85 1.05 0.99 0.90 901.07 1.00 0.91 96 1.08 0.92 97 1.02 105 1.10 1.03 0.94 112 1.12 1.05 0.95 120 1.13 1.06 0.96 0.86 128 1.15 1.08 0.98 0.89 144 1.10 1.00 0.91 158 1.12 1.02 0.93 173 1.14 1.04 0.94 180 1.15 1.05 0.95 0.92 195 1.17 1.06 0.96 0.93 210 1.18 1.07 0.98 0.95 240 1.22 1.10 1.00 0.97 270 1.24 1.13 1.02 0.99 300 1.27 1.15 1.04 1.01 330 1.17 1.06 1.03 360 1.18 1.07 1.04 390 1.20 1.09 1.06 420 1.21 1.10 1.07 480 1.13 1.09 540 1.15 1.11 600 1.17 1.13 660 1.18 1.15 I HP por Correia-Tabela 9 TABELA 9 CAPACIDADE EM HP POR CORREIA COM ARCO DE CONTATO DE 1800 PERFILA HP BÁSICO POR CORREIA PARA DIÂMETROS NOMINAIS DAS POLIAS MENORES HP ADICIONAL POR CORREIA PARA A RPM RPM RELAÇÃO DE VELOCIDADES RT do eixo do eixo 1.00 1.02 1.051.08 1.111.151.211.28 1.401.65 mais mais a a a a a a a a a erápido rápido 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 1.01 1.04 1.071.10 1.141.20 1.271.39 1.64 acima 575 0.46 0.55 0.63 0.72 0.80 0.88 0.97 1.05 1.13 1.21 1.29 1.37 1.45 575 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 690 0.56 0.63 0.73 0.83 0.93 1.02 1.12 1.22 1.32 1.41 1.51 1.60 1.70 690 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 725 0.55 0.65 0.76 0.86 0.96 1.07 1.17 1.27 í:37 1.47 1.57 1.67 1.77 725 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 870 0.63 0.75 0.87 0.99 1.12 1.24 1.36 1.47 1.59 1.71 1.82 1.94 2.06 870 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 950 0.67 0.80 0.93 1.07 1.20 1.33 1.45 1.58 1.71 1.84 1.96 2.09 2.11 950 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 1160 0.77 0.93 1.08 1.24 1.40 1.55 1.70 1.86 2.01 2.16 2.30- 2.45 2.60 1160 0.00 0.020.030.050.07 0.09 0.100.12 0.14 0.16 1425 0.88 1.07 1.26 1.45 1.63 1.82 2.00 2.18 2.36 2.53 2.71 2.88 3.05 1425 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 1750 1.01 1.23 1.46 1.68 1.90 2.11 2.33 2.54 2.75 2.96 3.16 3.36 3.56 1750 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 2850 1.31 1.64 1.97 1.29 2.60 2.91 3.21 3.50 3.78 4.06 4.33 4.59 4.84 2850 0.00 0.04 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.30 0.34 0.38 3450 1.40 1.78 2.15 2.51 2.86 3.20 3.52 3.54 4.14 4.43 4.71 4.97 5.22 I 3450 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.31 0.36 0.41 0.46 200 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.59 200 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 400 0.35 0.41 0.47 0.53 0.59 0.65 0.71 0.77 0.83 0.89 0.95 1.01 1.07 400 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 600 0.43 0.56 0.65 0.74 0.83 0.91 1.00 1.09 1.17 1.26 1.34 1.42 1.51 600 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 600 0.59 0.70 0.82 G.93 1.04 1.~6 1.27 1.38 1.49 1.59 1.70 1.81 1.92 800 0.00 O.C' 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 1000 0.69 0.83 0.97 1.11 1.24 1.38 1.52 1.65 1.78 1.91 2.04 2.17 2.30 1000 0.00 O.Cl 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 1200 0.78 0.95 1.11 1.27 1.43 1.59 1.75 1.91 2.06 2.21 2.37 2.52 2.67 1200 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 O.11 0.12 0.14 0.16 1400 0.87 1.06 1.25 1.43 1.61 1.79 1.97 2.15 2.32 2.50 2.67 2.84 3.01 1400 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 í600 0.95 1.16 1.37 1.58 1.78 1.98 2.18 2.38 2.57 2.77 2.96 3.14 3.33 1600 0.00 0.02 0.050.07 O.iO 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 1800 1.02 1.26 1.49 1.71 1.94 2.16 2.38 2.59 2.81 3.02 3.22 3.43 3.63 ~800 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11 0.130.160.19 0.21 0.24 2000 1.09 1.34 1.69 1.84 2.08 2<32 2.56 2.79 3.02 3.25 3.47 3.69 3.91 2000 0.000.030.050.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 2200 1.15 1.42 1.69 1.96 2.22 2.48 2.73 2.98 3.23 3.47 3.71 3.94 4.17 2200 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.160.20 0.23 0.26 0.29 2400 1.21 1.50 1.79 2.07 2.35 2.62 2.89 3.16 3.42 3.67 3.92 4.16 4.40 2400 0.00 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.32 2600 1.25 1.57 1 R7 2.17 2.47 2.76 304 3.32 3.59 3.86 4.12 4.37 4.61 2600 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 2800 1.30 1.63 1.95 2.27 2.58 2.88 3.18 3.47 3.75 4.02 4.29 4.55 4.80 2800 0.000.04 0.08 0.12 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 3000 1.34 1.68 2.02 2.35 2.68 2.99 3.30 3.60 3.89 4.17 4.44 4.71 4.96 3000 0.00 0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27 0.31 0.36 0.40 3200 1.37 1.73 2.08 2.43 2.76 3.09 3.41 3.71 4.01 4.30 4.57 4.84 5.09 3200 0.00 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.33 0.38 0.43 3400 1.40 1.77 2.14 2.50 2.84 3.í8 3.50 3.82 4.12 4.41 4.68 4.95 5.20 3400 00.00 0.05 0.10 0.15 0.20 .025 0.30 0.35 0.40 0.45 3600 1.42 1.81 2.19 2.55 2.91 3.25 3.58 3.90 4.20 4.49 4.77 ~.03 5.28 3600 0.00 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 3800 1.43 1.83 2.23 2.60 2.97 3.32 3.65 3.97 4.27 4.56 4.83 5.09 5.32 3800 0.00 0.06 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34 0.40 0.45 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3.73 5600 0.00 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 5800 1.24 1.70 2.12 2.50 2.64 3.14 3.39 3.60 5800 0.00 0.09 0.17 0.26 0.34 0.43 0.52 0.60 0.69 0.78 6000 ~.~8 1.64- 2.06 2.43 2.16 3.04 3.26 6000 0.00 C.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.53 0.62 0.71 0.80 6200 1.11 1.57 1.98 2.34 2.65 2.91 6200 0.00 0.09 0.18 0.28 0.37 0.46 0.55 0.64 0.74 0.83 6400 1.04 1.49 1.89 2.24 2.53 2.77 6400 0.00 0.10 0.19 0.29 0.38 0.48 0.57 0.67 0.76 0.85 6600 0.96 1.40 1.79 2.12 2.40 6600 0.00 0.10 0.20 0.29 0.39 0.49 0.59 0.69 0.78 0.88 6800 0.87 1.31 1.68 1.99 2.24 6800 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.51 0.61 0.71 0.81 0.91 7000 0.78 1.20 1.56 1.85 7000 0.00 0.:0 0.21 0.31 0.42 0.52 0.62 0.73 0.83 0.94 7200 0.67 1.08 1.42 7200 0.000.11 0.21 0.32 0.43 0.53 0.64 0.75 0.86 0.96 7400 0.56 0.96 1.28 7400 0.00 011 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 0.99 7600 0.44 0.82 1.12 7600 0.00 0.11 0.23 0.34 0.45 0.56 0.68 0.79 0.90 1.02 7800 031 0.67 7800 0.00 0.12 0.23 0.35 0.45 0.58 0.69 0.81 0.93 1.04 PARA VELOCIDADES DE CORREIA ACIMA DE 6000 pprn. PODEM SER NECESSARIAS POLIAS ESPECIAIS 11 I .- .' •.. ~ '0 TABELA 10 -- CAPACIDADE EM HP POR CORREIA COM ARCO DE CONTATO DE 1800 PERFIL B HP BÁSICOPOR CORREIA PARA DIAMETROSNOMINAISDASPOLIAS MENORES HPADICIONAL POR CORREIA PARA A RPM RPM RELAÇÃO DE VELOCIDADES RT do eixo doeixo 1.00 1.02 1.05 1.08 1.11 1.15 1.21 1.28 1.40 1.65 mais mais rápido rápido a a a a a a a a a e 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 1.01 1.04 1.07 1.10 1.14 1.20 1.27 1.39 1.64 acima 575 1.62 1.77 1.91 2.05 2.19 2.33 2.47 2.61 2.75 2.89 3.02 3.16 3.30 3.43 3.57 3.70 3.84 3.97 575 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 690 1.87 2.04 2.21 2.37 2.54 2.70 2.86 3.03 3.19 3.35 3.51 3.67 3.83 3.99 4.15 4.30 4.46 4.61 690 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 725 1.94 2.12 2.29 2.47 2.64 2.81 2.98 3.15 3.32 3.49 3.65 3.82 3.99 4.15 4.32 4.48 4.64 4.80 7~<: 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.25_J 870 2.23 2.44 2.64 2.84 3.04 3.24 3.44 3.64 3.84 4.03 4.23 4.42 4.61 4.81 5.00 5.18 5.37 5.56 870 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 950 2.38 2.60 2.82 3.04 3.26 3.47 3.69 3.90 4.11 4.32 4.53 4.74 4.94 5.15 5.35 5.55 5.76 5.96 950 0.00 0.04 0.070.110.150.190.220.260.300.33_ .. 1160 2.75 3.01 3.27 3.53 3.78 4.04 4.29 4.54 4.79 5.03 5.27 5.52 5.76 5.99 6.23 6.46 6.70 6.931160 0.00 0.05 0.03 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.41 1425 3.17 3.48 3.78 4.08 4.38 4.68 4.97 5.26 5.55 5.83 6.12 6.39 6.67 6.94 7.21 7.48 7.74 8.00 1425 0.00 0.06 0.11 0.17 0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.50 1750 3,61 3.97 4.32 4.67 5.02 5.36 5.69 6.02 6.35 6.67 6.99 7.30 7.61 7.91 8.21 8.50 8.79 9.07 1750 0.00 0.07 0.14 0.20 0.27 0.34 0.41 0.48 0.55 0.61 2850 4.47 4.94 5.40 5.84 6.26 6.67 7.07 7.44 7.81 8.15 8.48 8.79 9.G3 9.36 9.61 9.85 10.06 10.26 2850 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 3450 4.50 4.97 5.43 5.86 6.27 6.65 7.00 7.33 7.63 7.90 8.14 8.35 3450 0.00 0.13 0.27 0.40 0.54 0.67 0.81 0.94 1.08 1.21 i 200 0.69 0.75 0.80 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.13 1.24 1.29 1.34 1.40 1.<;ó 1.50 1.56 1.61 200 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 400 1.22 1.32 1.42 1.53 1.63 1.73 1.83 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 2.63 2.73 2.83 2.92 400 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 600 1.68 1.83 1.98 2.12 2.27 2.41 2.66 2.70 2.85 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.70 3.83 3.97 4.11 600 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 800 2.09 2.29 2.48 2.66 2.85 3.04 3.22 3.41 3.59 3.77 3.96 4.14 4.32 4.49 4.67 4.85 5.03 5.20 [100 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 1000 2.47 2.70 2.93 3.16 3.39 3.61 3.84 4.06 4.28 4.50 4.71 4.93 5.14 5.36 5.57 5.73 5.99 6.20 1000 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 1200 2.82 3.09 3.35 3.62 3.88 4.14 4.40 4.65 4.91 5.16 5.41 5.66 5.90 6.15 6.39 6.63 6.86 7.10 1200 0.00 0.05 0.09 0.14 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37 0.42 1400 3.13 3.44 3.74 4.03 4.33 4.62 4.91 5.20 5.48 5.76 6.04 6.32 6.59 6.86 7.12 7.39 7.65 7.91 1400 0.00 0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.33 0.38 0.44 0.49 " 1600 3.41 3.75 4.08 4.41 4.74 5.06 5.36 5.69 6.00 6.31 6.61 6.91 7.20 7.49 7.78 8.06 8.34 8.61 1600 0.00 0.06 0.12 0.19 0.25 0.31 0.37 0.44 0.50 0.56I 1800 3.67 4.03 4.40 4.75 5.10 5.45 5.79 6.13 6.46 6.79 7.11 7.43 7.74 8.04 8.34 8.64 8.93 9.21 1800 0.00 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 2000 3.89 4.28 4.67 5.05 5.43 5.79 6.16 6.51 6.86 7.20 7.54 7.87 8.19 8.51 8.81 9.11 9.41 9.69 2000 0.00 0.08 0.16 0.23 0.31 0.39 0.47 0.55 0.62 0.70 nOJ 4.08 4.50 4.91 5.31 5.70 6.08 6.47 6.84 7.20 7.55 7.89 8.23 8.56 8,87 9.18 9.43 9.77 10.05 2200 0.00 0.09 0.17 0.26 0.34 0.43 0.51 0.60 0.69 0.77 ::100 4.24 4.68 5.10 5.52 5.93 6.33 6.72 7.10 7.47 7.82 8.17 8.51 8.83 9.14 9.45 9.74 10.01 10.28 2400 0.00 0.09 0.19 0.28 0.37 0.47 0.56 0.65 0.75 0.84 260J 4.36 4.82 5.26 5.69 6.11 6.52 6.91 7.29 7.66 8.02 8.36 8.69 9.01 9.31 9.60 9.87 10.12 10.36 2600 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.51 0.61 0.71 0.81 0.91 2800 4.46 4.92 5.37 5.81 6.24 6.65 7.04 7.42 7.79 8.14 8.47 8.78 9.08 9.36 9.62 9.87 10.09 10.30 2800 0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.65 0.76 0.87 0.98 3000 4.51 4.99 5.44 5.89 6.31 6.72 7.11 7.48 7.83 8.17 8.48 8.77 9.04 9.30 9.53 9.73 9.92 3000 0.00 0.12 0.23 0.35 0.47 0.58 0.70 0.82 0.94 1.05 3200 4.53 5.01 5.47 5.91 6.33 6.73 7.11 7.46 7.80 8.11 8.39 8.65 8.89 9.11 9.29 3200 0.00 0.12 0.25 0.37 0.50 0.62 0.75 0.87 1.00 1.12 3400 4.51 4.99 5.44 5.88 6.29 6.67 7.03 7.36 7.67 7.95 8.20 8.43 3400 0.000.13 0.26 0.40 0.53 0.660.79 0.93 1.06 1.19 3600 4.45 4.92 5.37 5.79 6.18 6.55 6.88 7.18 7.46 7.70 3600 0.00 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 3800 4.34 4.81 5.24 5.64 6.01 6.35 '6.65 6.92 3800 0.00 0.15 0.30 0.44 0.59 0.74 0.89 1.04 1.18 1.33 4000 4.20 4.65 5.06 5.44 5.78 6.08 6.34 4000 0.00 0.16 0.31 0.47 0.62 0.78 0.93 1.09 1.25 1.40 4200 4.01 4.43 4..82 5.17 5.47 4200 0.00 0.16 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 1.15 1.31 1.47 4400 3.77 4.17 4.52 4.83 4400 0.00 0.17 0.34 0.52 0.69 0.86 1.03 1.20 1.37 1.54 4600 3.48 3.85 4.16 4600 0.00 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90 1.07 1.25 1.43 1.61 4800 3.15 3.47 4800 0.000.190.370.56 0.750.94 1.12 1.31 1.50 1.68 5000 2.76 5000 0.00 0.19 0.39 0.59 0.78 0.97 1.17 1.36 1.56 1.75 PARA VELOCIDADE DE CORREIA ACIMA DE 6000 pprn, PODEM SER NECESSARIAS POLIAS ESPECIAIS. ----, ~ ~a ti) ~ ~ •••••• O • =-= ~ ~o ~ no ~ ~ ti)•....~ QI G TABELA 11 - CAPACIDADE EM HP POR CORREIA COM ARCO DE CONTATO DE 1800 PERFIL C l, HP BÁSICO POR CORREIA PARA OIAMETROS NOMINAIS HP ADICIONAL POR CORREIA PARA A RPM DAS POLIAS MENORES RPM RELAÇÃO DE VELOCIDADES RT do eixo do eixo 1.00 1.02 1.05 1.08 1.111.15 1.21 1.281.401.65 mais mais a a a a a a a a a e rápido 7.00 750 8.00 8.50 900 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 rápido 1.01 1.04 1.07 1.10 1.14 1.20 1.27 1.39 1.64acima 435 3.44 3.93 4.42 4.91 5.39 5.87 6.35 6.83 7.30 7.76 8.23 8.69 9.14 435 0.00 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.42 485 3.74 4.29 4.83 5.36 5.90 6.42 6.95 7.46 7.98 8.49 9.00 9.50 10.00 485 0.00 0.050.10 0.160.21 0.26 0.32 0.37 0.42 0.47 575 4.27 4.90 5.53 6.15 6.76 7.37 7.97 8.57 9.16 9.75 10.33 10.91 11.48 575 0.00 0.06 0.12 0.19 0.25 0.31 0.37 0.44 0.50 0.56 585 4.32 4.97 5.60 6.23 6.85 7.47 8.08 8.69 9.29 9.89 10.48 11.06 11.64 585 0.00 0.06 0.13 0.19 0.25 0.32 0.38 0.44 0.51 0,57 690 4.90 5.63 6.36 7.09 7.80 8.51 9.21 9.90 10.58 11.26 11.93 12.59 13.24 690 0.00 0.07 0.15 0.22 0.30 0.37 0.45 0.52 0.60 0.67 725 5.08 5.85 6.61 7.36 8.10 8.84 9.57 10.28 10.99 11.70 12.39 13.07 13.75 725 0.00 0.08 0.16 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 0.71 870 5.79 6.68 7.57 8.43 9.29 10.14 10.97 11.79 12.60 13,39 14.18 14,95 15.70 870 0.00 0.09 0.19 0.28 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 085 950 6.16 7.11 8.06 8.99 9.90 10.80 11.69 12.56 13.41 14.25 15.07 15.83 16.67 950 0.00 0.10 0.21 0.31 0.41 0.51 0.62 0.72 0.82 093 1160 7.02 8.13 9.22 10.29 11.34 12.36 13.36 14.31 15.29 16.21 17.11 17.99 16.84 1160 0.00 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.01 1.13 1425 7.91 9.18 10.43 11.63 12.80 13.93 15.02 16.07 17.08 18.05 18.97 19.85 20.67 1425 0.00 0.15 0.31 0.46 0.62 0.77 0.93 1.08 1.24 1.39 1750 8.68 10.10 11.45 12.76 14.00 15.18 16.29 17.32 18.29 19.18 19.99 20.72 21.37 1750 0.00 0.19 0.38 0.57 0.76 0.95 1.14 1.33 1.52 1.71 100 1.03 1.16 1.29 1.42 1.55 1.68 1.81 1.93 2.06 2,19 2.31 2.44 2.56 100 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 200 1.83 2.06 2.33 2.57 2.81 3.05 3.29 3.53 3.77 4.01 4.24 4.48 4.71 200 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 300 2.55 2.91 3.26 3.62 3.96 4.31 4.66 5.00 5.34 5.68 6.01 6.35 6.68 300 0.00 0.03 0.06 0.10 0.130.16 0.19 0.23 0.26 0.29 400 3.22 3.68 4.13 4.59 5.04 5.48 5.93 6.37 6.80 7.24 7.67 8.10 8.53 400 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 500 3.83 4.39 4.95 5.50 6.04 6.58 7.12 7.65 8.18 8.71 9.23 9.74 10.26 500 0.00 0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.49 600 4.41 5.06 5.71 6.36 6.99 7.62 8.25 B.87 9.4B 10.09 10.69 11.29 11.88 600 0.00 0.07 0.13 0.20 0.26 0.33 0.39 0.46 0.52 0.58 700 4.95 5.70 6.43 7.17 7.89 8.60 9.31 10.01 10.70 11.38 12.06 12.73 13.39 700 0,00 0.08 0.15 0.23 0.30 0.38 0.45 0.53 0.61 0.68 BOO 5.46 6.29 7.11 7.93 8.73 9.53 10.31 11,08 11.84 12.60 13.34 14.07 14.79 800 0.00 0.09 0.17 0.26 0.35 0.43 0.52 0.61 0.69 0:78 900 5.93 6.85 7,75 8.65 9.52 10.39 11.24 12.08 12.91 13.72 14.52 15.31 16.08 900 0.00 0.10 0.19 0.29 0.39 0.49 0.58 0.68 0.78 0.88 1000 6.37 7.37 8.35 9.32 10.26 11.20 12.11 13.01 13.89 14.76 15.60 16.43 17.24 1000 0.00 0.11 0.22 0.33 0.43 0.54 0.65 0.76 0.87 0.97 1100 6.79 7.86 8.91 9.94 10.95 11.94 12.91 13.86 14.79 15.70 16.58 17.44 18.28 1100 0.000.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.71 0.83 0.95 1.07 1200 7. i7 8.31 9.42 10.52 11.58 12.63 13.65 14.64 15.60 16.54 17.45 18.39 19.18 1200 0.00 0.13 0.26 0.39 0.52 0.65 0.78 0.91 1.04 1.17 1300 7.52 8.72 9.90 11.04 12.16 13.25 14.30 15.33 16.32 17.28 18.20 19.09 19.94 1300 0.00 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.99 1.13 1.27 1400 7.83 9.10 10.32 11.52 12.68 13.80 14.89 15.96 16.94 17,91 18.83 19.71 20.55 1400 0,00 0.15 0.30 0.46 0.61 0.76 0.91 1.06 1.21 1.36 1500 8.12 9.43 10.71 11.94 13.14 14.29 15.39 16.45 17.46 18.42 19.33 20.19 21.00 1500 0.00 0.16 0.32 0.49 0.65 0.81 0.97 1.14 1.30 1.46 1600 8.37 9.73 11.05 12.31 13.53 14.70 15.81 16.87 17.88 18.82 19.70 20.52 21.28 1600 0.00 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87 1.04 1.21 1.30 1.46 1700 8.58999 11.34 12.63 13.86 15.04 1615 17.20 18.18 19.09 19.93 20.70 21.39 1700 0.00 0.18 0.37 0.55 0.74 0.92 1.10 1.29 1.47 1.66 1800 8.76 10.20 11.58 12.88 14.13 15.30 16.40 17.42 18.37 19.23 20.01 20.71 21.31 1800 0.00 0.20 0.39 0.59 0.78 0.98 1.17 1.37 1.56 1.75 1900 8.91 10.37 11.76 13.08 14.32 15.48 16.55 17.54 18.43 19.24 19.94 20.54 :900 0.00 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 1.23 1.44 1.65 1.85 2000 9.01 10.50 11.90 13.21 14.44 15.57 16.61 17.54 18.37 19,10 19.70 2000 0.00 0.22 0.43 0.65 0.87 1.08 1.30 1.52 1.73 1.95 2100 9.08 10.58 11.98 13.28 14.49 15.58 16.56 17.43 18.18 2,00 0.00 0.23 0.45 0.68 0.91 1.14 1.35 1.59 1.82 2.05 2200 9.11 10.61 12.00 13.29 14.45 15.50 16.42 17.20 2200 0.00 0.24 0.48 0.72 0.95 1.19 1.43 1.67 1.91 2.14 2300 9.10 10.59 11.97 13.22 14.34 15.32 16.16 2300 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.49 1.74 1.99 2.24 2400 9.04 10.53 11.87 13.08 14.14 15.04 2400 0.00 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30 1.56 1.82 2.08 2.34 2500 8,94 10.40 11.71 12.87 13.85 14.67 2500 0,00 0.27 0.54 0.81 1.08 1.35 1.62 1.90 2.17 2.44 2600 8.80 10.23 11.49 12.58 13.48 2600 0,00 0.28 0.56 0.85 1.13 1.41 1.69 1.97 2.25 2.53 2700 8.61 10.00 11.20 12.21 2700 0.00 0.29 0.58 0.88 1.17 1.46 1.76 2.05 2.34 2.63 2800 8.38 9.71 10.85 2800 0.00 0.30 0.61 0.91 1.21 1.52 1.82 2.12 2.43 2.73 2900 8.09 9.37 10.42 2900 0.00 0.31 0.63 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3000 7.76 8.96 3000 0.00 0.33 0.65 0.98 1.30 1.63 1.95 2.28 2.60 2.92 3100 7,37 8.49 3100 O.CO 0.34 0.67 1.01 1.34 1.68 2.01 2.35 2.69 3.02 3200 6.93 3200 0.00 0.35 0.69 1.04 1.39 1.73 2.08 2.43 2.77 3.12 3300 6.44 3300 0.00 0.36 0.71 1.07 1.43 1.79 2.14 2.50 2.86 3.22 PARA VELOCIDADE DE CORREIAS ACIMA DE 6000 ppm PODEM SER NECESSÁRIAS POLIAS ESPECIAIS 13 r " , t • ~ TABELA 12 - CAPACIDADE EM HP POR CORREIA COM ARCO DE CONTATO DE 180' PERFIL D HP BÁSICO POR CORREIA PARA OS DIÂMETROS NOMINAIS DAS POLIAS MENORES HP ADICIONAL POR CORREIA PARA A RPM RPM RELAÇÃO DE VELOCIDADES Rr do eixo do eixo 1.001.02 1.05 1.08 1.11 1.151.21 1.281.40 1.65 mais mais a a a a a a a a a erápido 12.0012.50 13.0013.5014.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.5024.00 rápido 1.01 1.04 1.07 1.1O 1.14 1.20 1.27 1.39 1.64 acima 435 11.61 12.60 13.58 14.58 15.53 16.50 17.46 18.41 19.36 20.30 21.24 22.17 23.09 24.01 24.92 25.82 26.72 27.61 28.50 29.36 30.25 31.11 31.97 32.8333.67 435 0.00 0.17 0.33 0.50 0.67 0.84 1.00 1.17 1.34 1.50 485 12.59 13.68 14.7515.8216.88 17.84 16.99 20.03 21.05 22.08 23.10 24.11 25.11 26.1027.0828.0629.0329.99 30.9531.89 32.8333.7634.6835.5936.49 485 0.00 0.19 0.37 0.58 0.75 0.93 1.12 1.30 1.49 1.68 575 14.24 15.43 16.72 17.94 19.16 20.36 21.55 22.73 23.90 25.06 26.20 27.34 28.46 29.58 30.68 31.77 32.85 33.91 34.9636.01 37.0338.0539.0540.0441.02 575 0.000.22 0.44 0.660.88 1.11 1.33 1.55 1.77 1.99 585 14.41 15.5816.9318.17 19.4020.61 21.8223.01 24.2025.3726.5327.68 ?8.82 29.94 31.05 32.15 33.?4 34.32 35.38 38.43 37.47 38.49 39.50 40.50 41.48 585 0.00 0.22 0.450.680.90 1.12 1.351.57 1.80 2.02 690 16.13 17.56 18.97 20.37 21.75 23.12 24.47 25.81 27.12 28.42 29.71 30.97 32.22 33.45 34.66 35.86 37.03 38.19 39.32 40.44 41.54 42.61 43.67 44.7'1 45.72 690 0.00 0.27 0.53 0.80 1.06 1.33 1.59 1.86 2.12 2.39 725 16.6518.13 19.6021.0522.4623.8925.2826.65.28.01 29.35 30.66 31.96 33.24 34.49 35.73 36.95 38.14 39.31. 40.4641.5942.7043.7844.84 45.87 46.89 725 0.00 0.28 0.56 0.84 1.11 1.391.671.952.232.51 870 18.57 20.25 21.89 23.51 25.1026.5728.20 29.71 31.18 32.63 34.04 35.43 36.78 38.10 39.38 40.63 41.85 43.03 44.18 45.29 46.36 47.40 48.39 49.3550.27 870 0.00 0.33 0.67 1.00 1.34 1.67 2.01 2.34 2.68 3.01 950 19.45 21.21 22.94 24.63 26.29 27.92 29.51 31.06 32.57 34.05 35.48 36.88 38.24 39.55 40.83 42.06 43.24 44.39 45.48 46.53 47.53 48.49 49.39 50.25 51.06 950 0.00 0.37 0.73 1.1O 1.45 1.83 2.19 2.56 2.92 3.28 1160 21.12 23.04 24.90 26.71 28.46 30.15 31.78 33.35 34.85 36.29 37.67 38.97 40.20 41.36 42.45 43.47 44.49 45.26 1160 0.00 0.45 0.89 1.04 1.78 2.23 2.67 3.12 3.57 4.01 1425 21.75 23.70 25.56 27.33 28.99 30.55 32.00 33.34 34.58 35.67 1425 0.00 0.55 1.09 1.65 2.19 2.74 3.28 3.83 4.38 4.93 50 1.96 2.10 2.24 2.38 2.52 2.66 2.80 2.94 3..08 3.22 3.36 3.50 3.64 3.77 3.91 4.05 4.18 4.32 4.46 4.59 4.73 4.86 5.00 5.13 5.27 50 0.000.020.040.060.080.100.120.130.150.17 100 3.53 3.80 4.07 4.33 4.60 4.86 5.12 5.39 5.05 5.91 6.17 6.43 6.69 6.95 7.21 7.46 7.72 7.97 8.23 8.48 8.74 8.99 9.24 9.50 9.75 100 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 150 4.95 5.34 5.73 6.11 6.49 6.88 7.26 7.64 8.01 8.39 8.76 9.14 9.51 9.88 10.26 10.63 10.99 11.36 11.73 12.09 12.46 12.82 13.19 13.5513.91 150 0.00 0.06 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35 0.40 0.46 0.52 200 6.28 6.78 7.28 7.78 8.27 8.77 9.26 9.7510.24 10.72 11.21 11.69 12.17 12.65 13.13 13.61 14.08 14.56 15.03 15.50 15.97 16.4416.91 17.37 17.83 200 0.00 0.08 0.15 0.23 0.31 0.38 0.46 0.54 0.62 0.69 250 7.52 8.13 8.74 9.35 9.96 10.56 11.16 11.75 12.35 12.94 13.53 14.12 14.70 15.29 15.87 16.44 17.02 17.60 18.17 18.74 19.31 19.8720.4321.0021.56 250 0.00 0.10 0.19 0.29 0..38 0.48 0.58 0.67 0.77 0.86 300 8.70 9.42 10.1410.85 11.56 12.26 12.97 13.67 14.36 15.05 15.74 16.43 17.12 17.80 18.47 19.1519.8220.4921.1521.8222.4823.1323.7924.4425.09 300 0.00 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.69 0.81 0.92 1.04 350 9.82 10.65 11AS 12.28 13.09 13.89 14.70 15.49 16.29 17.07 17.88 18.84 19.42 20.19 20.96 21.72 22.49 23.24 24.00 24.74 25.49 26.23 26.97 27.70 28.43 350 0.00 0.13 0.27 0.40 0.54 0.67 0.81 0.94 1.08 1.21 400 10.39 11.81 12.73 lJ.64 14.55 15.45 16 ..35 17.24 18.12 19.00 19.8820.7521.61 22.4723.3324.1825.0225.8626.5927.5228.3529.16 29.S7 30.7831.58 400 0.00 0.15 0.31 0.46 0.61 0.77 0.92 1.08 1.23 1.38 450 11.S1 12.93 13.9-1 14.95 15.95 16.94 17 .93 18.91 19.88 20.85 21.81 22.76 23.71 24.65 25.58 26.51 27.43 28.34 29.25 30.15 31.04 31.93 32.80 33.68 34.54 450 10.00 0.17 0.35 0.52 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.56 500 12.8813.99 15.09 16.19 17.28 13.36 19.43 20.49 21.5522.6023.54 24.67 25.69 26.71 27.71 2B.71 :19.7030.6831.6532.61 33.5734.51 35.4536.38312'. 500 000 0.19 0.38 0.58 0.77 0.96 1.15 1.35 1.54 1.73 550 13.80 15.00 16.19 17.37 18.55 19.7; 20.85 22.00 23.14 24.26 25.37 26.46 27.57 28.65 29.72 30.78 31.83 32.87 33.90 34.92 35.92 36.92 37.90 38.87 39.84 550 C.OO 0.21 0.42 0.6;1 0.85 1.06 1.27 1.48 1.69 1.90 600 14.6'115.97 17.23 18.50 19.75 20.99 22.22 23.44 24.64 25.83 27.01 28.1829.3330.4731.60 32.72 33.82 34.91 35.9937.0538.1039.1340.1541.1642.15 600 0.00 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15 1.38 1.61 1.85 2.07 650 15.56 16.87 18.22 19.56 20.89 22.20 23.W 24.79 26.05 27.31 28.55 29.77 30.98 32.18 33.36 34.52 35.67 36.80 37.91 39.01 40.09 41.15 42.2C 43.22 44.23 650 0.00 0.25 O.W 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 700 16.2817.72 19.1520.5721.9623.34 24.71 26.0527.3828.6929.9831.2632.5233.7534.9736.1'137.35 38.52 39.6640.7841.8842.9644.0245.0546.07 700 0.00 0.27 0.54 0.81 1.08 1.35 1.61 1.88 2.15 2.42 750 17.01 18.5320.0321.51 22.9724.41 25.8327.2328.61 29.9731.31 32.6333.9335.2036.4537.6838.8840.0641.2242.3543,46 44.54 45.60 46.63 47.64 750 0.00 0.29 0.58 0.87 1.15 1.44 1.73 2.02 2.31 2.59 800 17.70 19.23 20.85 22.39 23.91 25.41 26.88 28.33 29.75 31.16 32.53 33.88 35.21 36.51 37.78 39.03 40.24 41.43 42.59 43.73 44.83 45.90 46.95 47.96 48.94 800 0.00 0.31 0.61 0.92 1.23 1.54 1.84 2.15 2.46 2.77 850 18.33 19.93 21.61 23.2024.7826.3227.84 29.3330.8032.2333.64 35.01 36.36 37.6} 38.96 40.21 41.4342.61 43.77 44.89 45.97 47.02 48.03 49.01 49.95 850 0.00 0.33 0.65 0.98 1.31 1.63 1.96 2.29 2.61 2.94 900 18.9220.6322.3023.9525.57 27.16 28.72 30.24 31.74 33.2034.62 36.01 37.37 38.6939.9741.22 42.43 43.60 44.73 45.8246.8847.89 48.85 49.78 50.66 900 0.00 0.35 0.69 1.04 1.38 1.73 2.07 2.42 2.77 3.11 950 19.45 21.21 22.94 24.63 26.29 27.92 29.51 31.06 32.57 34.05 35.48 3688 38.24 39.55 40.83 42.06 43.24 44.39 45.48 46.53 47.53 48.49 49.39 50.25 51.06 950 0.00 0.37 0.73 1.10 1.46 1.83 2.19 2.56 2.92 3.28 1000 19.9321.74 23.51 25.2526.9428.5930.2031.77 33.30 34.78 36.22 37.61 38.9640.2641.51 42.71 43.8644.9646.0047.0047.9348.8249.64 50.41 51.12 1000 0.00 0.38 0.77 1.15 1.54 1.92 2.30 2.69 3.08 3.46 1050 20.36 22.21 24.02 25.79 27.50 29.18 30.81 32.38 33.91 35.39 36.82 38.20 39.53 40.80 42.01 43.17 44.27 45.31 46.29 47.21 48.07 48.86 49.59 1050 0.00 0.40 0.81 1.21 1.61 2.02 2.42 2.83 3.23 3.63 1100 20.7422.5324.4626.2527.9929.6831.31 32.89 34.41 35.8837.2938.6439.9341.1642.3343.4344.4645.4346.3347.16 1100 0.00 0.42 0.84 1.27 1.69 2.11 2.54 2.96 3.38 3.80 1150 21.06 22.97 24.84 26.64 28.39 30.08 31.71 33.28 34.79 36.24 37.62 38.93 40.17 41.35 42.45 43.48 44.44 45.31 1150 0.00 0.44 0.88 1.33 1.77 2.21 2.65 3.09 3.54 3.98 1200 21.32 23.26 25.14 26.95 28.71 30.39 32.01 33.57 35.05 36.46 37.80 39.06 40.24 41.35 42.38 43.32 44.18 1200 0.00 0.46 0.92 1.39 1.84 2.31 2.71 3.23 3.69 4.15 1250 21.5223.4625.3727.1828.9330.61 32.21 33.73 35.18 36.54 37.83 39.02 40.14 41.1642.10 1250 0.00 0.48 0.96 1.44 1.92 2.40 2.88 3.36 3.84 4.32 1300 216723.63 25.52 27.33 29.07 30.72 32.29 33.78 35.17 36.48 37.70 38.82 39.85 1300 0~0501~1.502~2.501001504004M 1350 21.75 23.71 25.60 27.40 29.11 30.73 32.26 33.70 35.04 36.27 37.41 38.44 1350 0.00 0.52 1.04 1.56 2.07 2.59 3.11 3.63 4.15 4.67 1400 21.76 23.72 25.60 27.37 29.05 30.64 32.12 33.49 34.76 35.91 36.96 1400 0.00 0.54 1.07 1.62 2.152.69 3.23 3.77 4.31 4.84 í450 21.71 23.6625.51 27.2628.9030.4331.8533.1534.3335.40 1450 0.00 0.56 1.11 1.67 2.232.793.34 3.904.46 5.01 1500 21.6023.53 25.3527.0528.64 30.11 31.4632.68 1500 0.00 0.58 1.15 1.73 2.30 2.88 3.46 4.04 4.61 5.19 1550 21.42 23.32 25.10 26.75 28.28 29.68 30.94 1550 0.00 0.60 1.19 1.79 2.38 2.98 3.57 4.17 4.77 5.36 1600 21.16 23.03 24.76 26.36 27.81 29.13 1600 0.00 0.62 1.23 1.85 2.46 3.08 3.69 4.30 4.92 5.53 1650 20.84 22.66 24.33 25.86 27.23 1650 0.00 0.63 1.27 1.91 2.54 3.17 3.80 4.44 5.08 5.71 1700 20.44 22.20 23.81 25.26 26.54 1700 0.00 0.65 1.30 1.96 2.61 3.27 3.92 4.57 5.23 5.88 1750 19.96 21.66 23.20 24.56 1750 0.00 0.67 1.34 2.02 2.69 3.36 4.03 4.71 5.38 6.05 1800 19.41 21.0422.49 1800 0.00 0.69 1.38 2.08 2.77 3.46 4.15 4.84 5.54 6.22 1850 18.78 20.33 1850 0.00 0.71 1.42 2.14 2.84 3.56 4.26 4.98 5.69 6.40 1900 18.07 1900 0.000.73 1.46 2.19 2.92 3.654.38 5.11 5.84 6.57 1950 17.28 1950 0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.49 5.25 6.00 6.74 PARA VELOCIDADE DE CORREIA ACIMA DE 6000 ppm. PODEM SER NECESSÁRIAS POLIAS ESPECIAIS. ~ AIa tD ~AI •••••• ~ •=~ ~o ~ no ~ ~ li)•...~g, ---1 Designac;:ão e Comprimentos Primitivos-Tabela 13 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ As correias Multi-V 3-T Goodyear são fabricadas em quatro secções e uma grande variedade de compri- mentos padrão abaixo indicados: ., I "' , ssccao A ssccao B ssccao C SECCAO O Dimensões nominais: Dimensões nominais: Dimensões nominais: Dimensões nominais: Larg. sup.: 1/2" - 13 mm Larg. sup.: 21/32" - 17 mm Larg. sup.: 7/8" - 22 mm Larg. sup.: 1 1/4" - 32 mm Espessura: 5/16" - 8 mm Espessura: 13/32" - 11 mm Espessura: 17/32" - 14 mm Espessura: 3/4"- 19 mm Ângulo: 420 Angulo: 420 Ângulo: 420 Ângulo: 420 N.o de Série COMPRo PRIM. N.o de Série COMPRo PRIM. N.ode Série COMPRo PRIM. N.ode Série COMPRo PRIM. Goodyear Poleg. mm. Goodyear Poleg. mm. Goodyear Poleg. mm. Goodyear Poleg. mm. A-22 23.3" 590 8-27 28.8" 730 C-51 53.9" 1370 0-120 123:3" 3130 24 25.3" 645 35 36.8" 935 55 57.9" 1470 128 131.3" 3335 26 27.3" 695 37 38.8" 985 60 62.9" 1600 136 139.3" 3540 27 28.3" no 38 39.8" 1010 63 65.9" 1675 144 147.3" 3740 29 30.3" 770 39 40.8" 1035 68 70.9" 1800 158 161.3" 4095 30 31.3" 795 42 43.8" 1115 71 73.9" 1875 162 165.3" 4200 31 32.3" 820 46 47.8" 1215 12 74.9" 1900 164 167.3" 4250 32 33.3" 845 48 49.8" 1265 73 75.9" 1930 173 176.3" 4480 33 34.3" 870 51 52.8" 1340 75 77.9" 1980 180 183.3" 4655 34 35.3" 895 52 53.8" 1365 81 83.9" 2105 195 198.3" 5035 35 36.3" 920 53 54.8" 1390 85 87.9" 2235 210 213.3" 5420 36 37.3" 945 55 56.8" 1445 90 92.9" 2360 225 225.8" 5735 37 38.3" 975 60 61.8" 1570 96 98.9" 2510 240 240.8" 6115 38 39.3" 1000 63 64.8" 1645 100 102.9" 2615 250 250.8" 6370 40 41.3" 1050 64 65.8" 1670 105 107.9" 2740 270 270.8" 6880 41 42.3" 1075 65 66.8" 1695 112 114.9" 2920 300 300.8" 7640 42 43.3" 1100 68 69.8" 1775 120 122.9" 3120 330 330.8" 8400 43 44.3" 1125 71 72.8" 1850 128 130.9" 3325 360 360.8" 9165 44 45.3" 1150 73 74.8" 1900 131 133.9" 3400 390 390.8" 9925 45 46.3" 1175' 75 76.8" 1950 136 138.9" 3530 420 420.8" 10690 46 47.3" 1200 76 77.8" 1975 138 140.9" 3580 480 480.8" 12210 47 48.3" 1225 78 79.8" 2025 140 142.9" 3630 48 49.3" 1250 81 82.8" 2105 143 145.9" 3705 49 50.3" 1280 85 86.8" 2205 144 146.9" 3730 50 51.3" 1305 90 91.8" 2330 147 149.9" 3805 51 52.3" 1330 93 94.8" 2410 148 150.9" 3835 53 54.3" 1380 97 98.8" 2510 149 151.9" 3860 55 56.3" 1430 105 106.8" 2715 151 153.9" 3910 57 58.3" 1480 112 113.8" 2890 156 158.9" 4035 60 61.3" 1555 120 121.8" 3095 158 160.9" 4085 62 63.3" 1610 123 124.8" 3170 160 162.9" 4140 64 65.3" 1660 124 125.8" 3195 161 163.9" 4165 68 69.3" 1760 126 127.8" 3245 162 164.9" 4190 69 70.3" 1785 128 129.8" 3285 163 165.9" 4215 71 72.3" 1835 130 131.8" 3350 166 168.9" 4290 75 76.3" 1940 131 132.8" 3375 169 171.9" 4365 80 81.3" 2065 136 137.8" 3500 170" 172.g" 4390 85 86.3" 2100 138 139.8" 3550 172 174.9': 4440 90 91.3" 2320 144 1458" 3705 173 175.9" 4470 96 97.3" 2470 158 159.8" 4060 180 182.9" 4645 105 106.3" 2700 162 163.8" 4160 195 197.9" 5025 112 113.3" 2880 173 174.8" 4440 210 212.9" 5410 120 121.3" 3080 174 175.8" 4465 225 225.9" 5740 128 129.3" 3280 178 179.8" 4565 240 240.9" 6120 136 137.3" 3485 180 181.8" 4620 255 255.9" 6500 144 145.3" 3690 195 196.8" 5000 270 270.9" 6880 158 159.3" 4045 210 211.8" 5380 300 300.9" 7645 162 163.3" 4150 225 225.3" 5720 315 315.9" 8025 173 174.3" 4425 240 240.3" 6105 330 330.9" 8405 180 181.3" 4605 249 249.3" 6330 360 360.9" 9165 270 270.3" 6865 390 1390.9" 9930 300 300.3" 7630 420 420.9" 10690 330 330.3" 8390 360 360.3" 9150 15 r í Instruções para Instalacêe de uma Transmlssêc Convencional por Correias em~~Vrr Quando se vai instalar uma transmissão por correias em "V", deve-se ter em mente os seguintes pontos: - Use sempre jogos medidos com códigos dentro das tolerâncias para o jogo. (vide Apêndice) 2 - Mantenha os canais das polias limpos de óleo, graxa, tinta, ou qualquer sujeira. Verifique se os canais têm o acabamento espe- cificado e as dimensões corretas. 3 - Na montagem, faça recuar a polia móvel, aproximando-a da polia fixa, de modo que a correia possa ser montada suavemente sem ser forçada com qualquer tipo de ferramenta. 4 - Verifique e assegure-se de que as polias este- jam corretamente alinhadas, os eixos paralelos, que exista espaço suficiente para movimentar as correias e pol ias, sem tocar em suportes, proteções etc, e de que haja lubrificação nos mancais e rolamentos. 5 - Após montadas as correias e antes de ten- sioná-Ias corretamente, faça-as girar manual- mente na instalação, de modo que o lado bambo de todas as correias fique para cima como na figura abaixo: ou que o lado bambo de todas as correias fique para baixo, como na figura abaixo: Cuide para que não haja correias com lado bambo para cima e outras com lado bambo para baixo, como na figura a seguir: CI/~ --_ •.--------,- pois as correias não se acomodarão unifor- memente nos canais, quando tensionadas final - m ente para operação. Tensione então as correias do modo indicado a seguir. 16 r 6 - Tensionamento das Correias na Transmissão. Em geral o procedimento comum para ten- sionar as correias de uma transmissão, tem as seguintes regras: a . A tensão ideal é a mais baixa tensão sob a qual a correia trabalha sem deslizar, mesmo na ocorrência de "picos de carga". b . Verifique a tensão nas correias freguente- mente durante as primeiras 24/48 horas de operação. c . Subtensionamento (tensão baixa). provoca deslizamento e em consequênciagera calor excessivo nas correias ocasionando falhas pre- maturas. d - Super tensionamento (tensão alta), encurta a vida das correias e dos rolamentos. e - Verifique periodicamente a transmissão. Quan- do ocorrer deslizamento. retensione as cor- reias. Para verificar se a tensão é correta numa transrnis- silo com correias em V convencionais, proceda como segue: Veia a figura abaixo: COf;lprime rito do vão It) --- comprimento do vão, a Meça o comprimento do vão "t ". b No centro do vão "t" aplique uma força (perpendicular ao vão) , suficiente para defle- trr a correia em 1/64" para cada polegada de comprimento do vão, ou seja a deflexão deve ser de 1,6% do vão. c - Compare a força aplicada na deflexão com os valores dados na tabela 14. d - Se a força estiver entre 1 e.1 ,5 vezes os valo- res indicados para tensão normal, então a transm issão estará satisfatóriamente tensio- nada. . Obs.: O vão (t) tem comprimento igual à distância entre centros dos eixos. - Baseado em velocidades de operação de 1000 a 3000 ppm [ - Para velocidade acima de 3000 ppm,reduzir a força de deflexão em 20% . - Para velocidades abaixo de 1000 ppm consulte o fabricante das correias. Faixa de Força para Força para Perfil Diâmetros 1xHP Normal 1,5xHP Polia Pequena NormalIbf Ibf A 3,0" - 3,6" 3,6 5,2 IA 3,8" - 4,8" 4,3 6,2 A 5,0" - 7,0" 5,0 7,2 B 3,4" - 4,2" 4,9 6,9 B 4,4" - 5,6" 6,5 9,3 B 5,8" - 8,6" 8,2 11,8 C 7,0" - 9,0" 15,5 22,1 C 9,5" - 16,0" 16,9 24,3 D 12,0" - 16,0" 28,1 40,9 D 18,0" - 27,0" 34,7 50,4 Tabela 15 Instalação e Curso do Esticador Depois de Calcular a Distância Entre Centros (C}, a partir de um comprimento primitivo normal, é necessário prever um ajuste na Distância Entre Centros (Cl, como mostra a tabela 15 abaixo para permi- tir a montagem da correia sem danificá-Ia, por tensionamento inicial ou retensionamento durante a vida da correia. Distância entre centros permitida para instalaçào e tensionamento j' ! 2,00 2,50 Designação de Comprimo Padrão Mínimo Permitido Abaixo da distancia C normal para instalação das correias A CB D 6,00 1,5% comprimo da Correia Mínimo Permitido acima da distância C normal para Manutenção de Tensão p/todos os perfis Distância entre centros mais curtaI para instalação da correia ~ I l 26 a 38 38 a 60 60 a 90 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 90 a 120 120 a 158 158 a 195 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 2,00 1,00 1,00 195 a 240 240 a 270 270 a 330 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 i\ ~~-t---t---- ('l '\ i~~J i. Distância entre centros • 1"--- Distância entre centros mais longa para tensionamento da correia 2,50 It- 3,00 3,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 4,00 4,50 5,00 a 420 e acima 330 420 2,50 3,00 "o limite maior de comprimento deve ser incluido na faixa seguinte. Todas as medidas em polegadas. I r J\lgUllSfatores que influem na vida da Correia TABELA 16 EFEITO DO DIÂMETRO DA POLIA NA VIDA DA CORREIA Tomando como exemplo uma transmissão com correias perfil "C", verifiquemos como um diâmetro alterado pode influir na vida das correias: Diâmetro da polia pequena Porcentagem de vida da Aplicado Calculado correia 12" 10" 260 11" 10" 165 10" 10" 100 9" 10" 59 8" 10" 30 7" 10" 15 Tendo sido recomendado um diâmetro de 10" na polia pequena, uma polia com 11" incrementa a vida da correia em 65%, enquanto que uma polia com 9" proporcionará 41% menos vida da correia. Estes números são válidos para uma transmissão de correias em "V", operando em condições normais de ten- são para cada condição, conforme corretamente determinado. TABELA 17 EFEITO DE INSUFICIENTE NÚMERO DE CORREIAS Se numa transmissão se aplicar um número de correias diferente do determinado por cálculos de projeto, a vida das correias será sensivelmente diferente do esperado. Assim: Número de correias Obtido Aplicado Calculado % da vida 12 10 200 11 10 140 10 10 100 9 10 65 8 10 41 7 10 23 6 10 13 Como se pode ver, pelo quadro acima, se numa transmissão se determinou por cálculo o uso de 1O correias, 1 correia a mais aumenta em 40% a vida delas, enquanto que 1 correia a menos reduz em 35% a vida delas. Em outras palavras, com um investimento 10% maior, você obtém um retorno do investimento 40% melhor. Por outro lado, com um investimento 10% menor, você obtém um retorno com 35% de perda. E necessário analisar bem para optar por uma transmissão economicamente vantajosa. EFEITO DA FORÇA CENTRfFUGA NA VIDA DA CORREIA A força centn'fuga afeta a vida da correia, como uma combinação de Tensões, diâmetro de polias e velocidade de correia. Acima de 4.000 pés por minuto, a força centnfuqa se torna cntica e tende a expulsar a correia da polia. Isto exige um aumento de tensão e reduz a vida da correia, a qual precisa ser compensada por uma correia de classificação mais baixa, para dar mais eficiente extensão da vida da correia. 18 r EFEITO DA TEMPERATURA NA VIDA DA CORREIA 100% = 70 °C (EM TRABALHO) 50 -, <, ~ r-. r-, <,r-... r------+_. 200 150 100 o 50 60 70 80 9Q 100 110 TEMPERATURA NA COR"REIA EM GRAUS 0C 120 130 BREVE EXPLANAÇAO SOBRE CLASSIFICAÇAo DE HP A classificação de HP para correia Multi-V 3-T Goodyear, leva em consideração: r a) Quanto menor o diâmetro da polia, mais severa a flexão. b) O tamanho da segunda polia de uma transmissão afeta a vida em serviço a menos que o diâmetro da polia maior seja substancialmente maior que o da polia pequena. c) A severidade de uma transmissão por correias em "V", depende do comprimento, pois, quanto mais curta a correia mais frequentemente ela flexiona ao redor das polias e maior é a severidade. d) Esses fatores de severidade podem ser avaliados como se seu efeito fosse combinado e a classificação de HP deveria ser ajustada de acordo: quanto mais severa a transmissão, mais baixa a classificação de HP, in- versamente, classificações de HP mais altas são atribuidas às transmissões em condições menos severas. As classificações de HP nas tabelas, são estabelecidas para 1800 de arco de contato em 2polias de mesmo canal e mesmo diâmetro, para comprimentos médios e um fator de serviço = 1,0. 19 t •.. ---- I .., 1\pêndice - Recomendações Goodyear para verificação Dimensional das Correias e Polias. Variações-Tolerâncias Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !" I I Dimensões Nominais das Correias \ X TABELA 18 h FIGURA 1 Secção Largura Altura Ãngulo Largura " " superiorDesignação primitiva h (rnm)lp [mml Is (rnrn) cr (O) A 11 13 8 40° ± 1° B 14 17 11 40° ± 1° C 19 22 14 40° ± 1° D 27 32 19 40° ± 1° 20 r • DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO O comprimento primitivo de uma correia em "V" será determinado estando a correia montada em um dispositivo constituido de: duas polias de mesmo diâmetro, sendo uma delas fixa e outra móvel, sendo que a esta última devera ser aplicada uma determinada força para deixar a correia sob tensão. A correia deverá fazer pelo menos duas revoluções em torno das polias, para assentamento adequado dentro dos canais, sendo assim igualmente dividida para os dois ramos da correia, a tensão aplicada. A distância entre centros dos eixos será lida no ponto médio do curso da polia móvel. O comprimento será calculado por adição do perimetro primitivo de uma das polias, a duas vezes a distância entre centros lida no dispositivo. O dispositivo de medição é mostrado esquematicamente na Figura abaixo - Dimensões das polias de medição e dos seus canais, bem como tolerâncias e tensões de medição, são dados na Tabela 19. As variações permitidas no comprimento primitivo e projeções das correias em relação ao diâmetro externo das polias são mostradas na Tabela 20 e na Tabela 19 respectivamente. L -----+-- TENSÃO TOTALFIGURA 2 I I I I I I 1/ TABELA 19 - Dimensôes das polias de medição Secçâo Largura Diâmetro Largura Diâmetro Ângulo Profundidade Tensão Projeção da correia Perímetro primitivo prirniti- primitivo superior externo dos ca- dos canais (Newton] em relação ao dia- de uma polia, a ser va nais metro externo da adicionada a 2 ve- polia zes a distância en- Imrn) (rnm] (rnml (rnrn) (O) (mm] (mrnl tre centros L, para I obter o compri- I de mento primitivo JIp dp Is h N (mm) A 11 9554 13,0 102,14 34 12 200 ± 1,6 300 B 14 12730 16,6 135,79 34 15 300 + 1,6 400 C 19 22293 22,7 234,33 36 20 750 + 1,6 700 D 27 413,80 32,3 430,00 36 28 1400 + 1,6 1300 - 2,4 CÓDIGOS DE COMPRIMENTO - Quando as correias se destinam ao uso em conjunto de duas ou mais peças, é fato conhecido pelos pro- jetistas e mesmo pelos consumidores, que em um conjunto, o agrupamento de correias de mesmo tama - nho é o ideal porém, certas variações são permitidas, sem prejuizo da eficiência ou da qualidade da trans- missão. Para tanto, as correias são marcadas com o código de comprimento carimbado à direita da iden- tificacão. _ O código 50 corresponde ao Comprimento Primitivo da correia. Códigos acima de 50 correspondem a comprimentos maiores que o primitivo e os códigos abaixo de 50 correspondem a comprimentos me- nores que o primitivo. _ A cada código de comprimento acima ou abaixo de 50, correspondem 2 mm acim a ou abaixo do compri- mento primitivo. - Exemplos: 8-42 50 - Correia 8-42 com comprimento real igual ao primitivo. A-51 53 - Correia A-51 com comprimento real 6 mm maior que o primitivo. C-60 48 - Correia C-60 com comprimento real 4 mm menor que o primitivo. Para a formação de jogos, vide tabelas 20 e 20 A. 21 r r Designação-Comprimentos Primitivos Variações -Tolerâncias Formação de Jogos Tabela 20 I i r Comprimento primitivo lrnrn) Variação permitida Variação toleravel no com-Designação no comprimento primento das correias de um jogo Clássica A B C D E primitivo [rnrn) Códigos [mm] 24 645 25 670 26 695 27 720 28 745 +20 29 770 -10 30 795 31 820 32 845 1 233 870 codigo 34 895 35 920 935 36 945 960 37 975 985 38 1000 1010 39 1025 1035 40 1050 1060 41 1075 1085 42 1100 1115 43 1125 1140 44 1150 1165 45 1175 1190 46 1200 1215 47 1225 1240 48 1250 1265 49 1280 1290 50 1305 1315 51 1330 1340 1370 52 1355 1365 1395 53 1380 1390 1420 54 1405 1415 1445 55 1430 1445 1470 56 1455 1470 1495 57 1480 1495 1520 2 458 1505 1520 1545 +24 Códigos 59 1530 1545 1570 60 1555 1570 1600 -12 61 1580 1595 1625 62 1610 1620 1650 63 1635 1645 1675 64 1660 1670 1700 65 1685 1695 1725 66 1710 1720 1750 67 1735 1750 1775 68 1760 1775 1800 69 1785 1800 1825 70 1810 1825 1850 3 671 1835 1850 1875 Códigos 72 1860 1875 1900 22 - Tabela 201\ Designação Variação permitida Variacão tolerável no com- Comprimento primitivo Imm) no comprimento primento das correias de um jogo Clássica A B C D E primitivo [mm] Códigos (mm] 73 1885 1900 1930 74 1915 1925 1955 75 1940 1950 1980 76 1965 1975 2005 77 1990 2000 2030 78 2015 2025 2055 79 2040 2050 2080 80 2065 2080 2105 81 2090 2105 2130 82 2115 2130 2155 83 2140 2155 2180 84 2165 2180 2205 -t 24 85 2190 2205 2235 - 12 86 2215 2230 2260 3 6 87 2245 2255 2285 Códigos 88 2270 2280 2310 89 2295 2305 2335 90 2320 2330 2360 91 2345 2355 2385 92 2370 2385 2410 + 28 93 2395 2410 2435 - 14 94 2420 2435 2460 95 2445 2460 2485 96 2470 2485 2510 97 2495 2510 2535 105 2700 2715 2740 112 2880 2890 2920 120 3080 3095 3120 3130 4 124 3185 3195 3235 3235 Códigos 8 128 3285 3295 3325 3335 136 3485 3500 3530 3540 144 3690 3705 3730 3740 + 34 158 4045 4060 4085 4095 - 18 162 4150 4160 4190 4200 173 4425 4440 4470 4480 180 4605 4620 4645 4655 4685 195 5000 5025 5035 5065 210 5380 5410 5420 5450 225 5720 5740 5735 5740 240 6105 6120 6115 6120 270 6865 6880 6880 6885 + 40 - 22 300 7630 7645 7640 7645 5 10 330 8390 8405 8400 8405 Códigos 360 9150 9165 9165 9170 390 9930 9925 9930 + 50 6420 10690 10690 10695 - 30 Códigos 12 480 12210 12215 540 + 112 600 - 56 7 14 660 16785 16790 Códigos 23 I • seccãc Transversal das Polias +r : .c 1_. ~.,&..-.-. FIGURA 3 .......... tt.. "'::::::::::: ::::::::::::-:.:.:.:.:.:..............:.:.:.:.:.:.............:.:.:.:.:.:. ::::::::::::..............:.:.:.:.:.:........................ ::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ~~tt{...... " .:.:.:.,;.:.:.-:.:.:.:.:.:.:..:..:.:..:-, ::::::::::::. s: ._. _.-+._. -.d· --f-- I1<- e " t- (x-l }, e + 2f, onde x = n.O de canais de = diâmetro externo das polias dp = diâmetro primitivo das polias ,b altura dos canais acima do diâmetro primitivo h profundidade dos canais abaixo do diâmetro primitivo 1$ largura superior dos canais Ip largura primitiva (Y. - ângulo dos canais e - distância entre os centros de dois canais consecutivos f - distância entre o centro do último canal e a borda mais próxima da polia 24 r Tabela 21 TABE LA 21 Dimensões padrão dos canais e diametros recomendados Ângulo Dimensões padrão dos canais Seccão Diâmetros Primitivos dos canais Ip Profun-15 e didadedp (rnm) (rnm] (rnrn) [mrn] f b h+b2 (mrnl (mrn] (rnrnl 3" 75 (Minimo Recom.) + 0,2 e abaixo de 34 ~ 0,5 13,0 + 2,0 A 5" 125 - 0,0 11,0 15,0 :: 0,3 10,0 3,3 12,0 + 0,2 5" 125 e acima 38 z 0,5 13,3 - 1,0 - 0,0 5" 125 (Mrnirno Recam.) + 0,2 e abaixa de 34:!: 0,5 16,6 + 2,0 B 8" 200 - 0,0 14,0 19,0 ! 0,4 12,5 4,2 15,0 + 0,2 - 1,0 8" 200 e acima 38 :!: 0,5 16,9 - 0,0 8" 200 (Minirno Recam.) + 0,3 o} 2,0 e abaixa de 36:!: 0,5 22,7 C 12" 300 - 0,0 19,0 25,5 :!: 0,5 17,0 5,7 20,0 12" 300 e acima + 0,3 - 1,0 38 ! 0,5 22,9 - 0,0 14" 355 (M(nima Recam.) +0,4 e abaixa de 36 ! 0,5 32,3 + 3,0 D 20" 500 - 0,0 27,0 37,0 :: 0,6 24,0 8,1 28,0 +0,4 - 1,0 20" 500 e acima 38 :!: 0,5 32,6 - 0,0 Notas: (1 ) As tolerâncias na dimensão "eu aplicam-se na distância entre centros de quaisquer dos canais, consecutivos ou não. (2) É recomendado que a tolerância na dimensão "f" seja levada em consideração no alinhamento das polias 25 - MULTI-V 3-T 1\ NOV1\ CORREIA COM MULTIVANTAOENS AS CORREIAS MULTI-V GOODYEAR SAO OFERECIDAS EM DUAS CONSTRUÇOES: 1. PERFIS A, B, C, NOS TAMANHOS AT~ 120" (,..., 3.100mm)/COM CAMADA SIMPLES DE CORDON!:IS. 2. PERFIS A, B, C e D, NOS TAMANHOS ACIMA DE 120" ( ,....3.100mm), COM MÚLTIPLAS CAMADAS DE CORDONÉIS. NOVAS CORREIAS 3-T. MENOR ALONGAMENTO. Os componentes melhorados para maior vida em serviço e a estabilidade dimensional proporcionada pelo novo cordonel 3-T conferem 50% mais HP por correia. MAIS ESTABILIDADE. Correias medidas, codificadas e agrupadas em jogos na própria produção, sob tensões corretas, permanecerão inalteradas, tanto em estoque como em serviço. MAIOR CAPACIDADE EM HP A TRANSMITIR. Devido às novas caractensticas construtivas e ao especial tratamento do novo cordonel 3-T, foi posstvel aumentar a capacidade em HP a transmitir, por correia. MAIOR RESISTÊNCIA ÀS SOBRECARGAS. Devido à resistência dos novos cordonéis de fibra sintética de pol iester, especial mente tratada para absorver cargas de choque. LONGA VIDA EM FLEXAO. Graças à extraordinária flexibilidade do novo cordonel 3-T, de fibra sintética, as correias Multi-V 3-T Goodyear têm alta resistência à fadiga e longa vida em flexão. Devido ao exclusivo tratamento 3-T, utilizado na fabricação destas correias, o excesso de alonga- mento foi removido, permanecendo apenas o suficiente para absorver os picos de cargas nas partidas ou nos choques. MAIS RESISTÊNCIA AO OLEO E AO CALOR. Devido aos compostos de borracha especialmente preparados para impregnação do envelope e isola- mento dos cordonéis, há mais resistência ao óleo e ao calor que nas correias convencionais. MENOR RISCO DE INCÊNDIO. Devido àcondutividade estática, promovida por certos componentes adicionados à borracha, os riscos de faiscas estão praticamente eliminados, propiciando maior segurança. CUSTO MAIS BAIXO DE TRANSMISsAo. Devido à maior capacidade de HP por correia, menos correias são necessárias nas transmissões. Isto significa polias com menos canais, permitindo uma transmissão mais compacta e de menor custo. Além disso, menos correias no estoque. MENOR CUSTO DE MANUTENÇAO. Devido à redução do alongamento ao rnínirno desejável, praticamente não há necessidade de re- tensionamento. Menos paradas para trocas, mais eficiência e mais produtividade são conseqüências da vida útil mais longa destas correias. ."------------------------------------------------------------------------------ r .GOODfrEAIl ARTIGOS INDUSTRIAIS mais que produtos ,50Iuções u•>o
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