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<p>PROJETOS MECÂNICOS</p><p>ANDREW SCHAEDLER E EUGENIO BASTOS MACIEL</p><p>U N I D A D E 1</p><p>UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO</p><p>Nesta unidade, iremos aprofundar no estudo de Projetos Mecânicos, compreendendo o</p><p>Sistema Internacional de Unidades (SI). Além disso, definiremos o que é desenho</p><p>técnico e introduziremos o conceito de resistência dos materiais.</p><p>UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS</p><p>1. Entender o que são, para que servem e como são desenvolvidos os projetos</p><p>mecânicos.</p><p>2. Compreender o Sistema Internacional de Unidades de Medidas (SI), aplicando-o às</p><p>grandezas mecânicas.</p><p>3. Definir o conceito de desenho técnico, interpretando seus elementos em um projeto</p><p>mecânico.</p><p>4. Entender o que é a resistência dos materiais, compreendendo sua importância no</p><p>contexto dos projetos mecânicos.</p><p>INTRODUÇÃO AOS PROJETOS MECÂNICOS E</p><p>SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO</p><p>Projeto Mecânico</p><p>Projeto é um processo repetitivo com muitas fases interativas. Existem muitos recursos</p><p>para auxiliar o projetista (responsável pelo desenho técnico), entre os quais várias</p><p>fontes de informação e diversas ferramentas computacionais de projeto (BUDYNAS;</p><p>NISBETT, 2011).</p><p>FASES DE UM PROJETO</p><p>Fonte: Budynas e Nisbett (2011).</p><p>O processo e a criação de um projeto começam com a identificação da necessidade a</p><p>ser atendida e da decisão de fazer algo para atender a essa necessidade. Após muita</p><p>análise e diversas repetições de atividades, o processo é finalizado com a apresentação</p><p>dos planos que irão atender à necessidade apresentada.</p><p>Ferramentas utilizadas em projetos:</p><p>• Computadores e softwares fornecem ferramentas de baixo custo e com grande</p><p>capacidade de auxiliar na execução de Projetos Mecânicos, análise e simulação de</p><p>elementos e sistemas mecânicos.</p><p>• Existe uma grande variedade desses softwares no mercado, podendo-se citar alguns</p><p>dos mais utilizados, como: Aries, AutoCAD, CadKey, I-Deas, Solid Works, Inventor e o</p><p>ProEngineer.</p><p>SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)</p><p>Neste capítulo, aprenderemos sobre o Sistema Internacional de Unidades (SI).</p><p>UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE O SISTEMA</p><p>INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)</p><p>Durante muitos séculos, cada povo criava o seu próprio sistema de medidas a partir de</p><p>unidades arbitrárias e imprecisas (medidas antropomórficas), como: palmo, pé,</p><p>polegada, braça e côvado. Mas, em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas,</p><p>foi aprovado o Sistema Internacional de Unidades (SI), mais complexo e sofisticado.</p><p>UNIDADES DO SISTEMA INTERNACIONAL DE</p><p>UNIDADES (SI)</p><p>Algumas unidades fora do SI são importantes sob o ponto de vista histórico na literatura</p><p>tradicional. Outras unidades fora do SI, como as unidades de tempo e de ângulo, estão</p><p>tão enraizadas na história e na cultura humana que continuarão a ser usadas no futuro.</p><p>UNIDADES FORA DO SI, PORÉM EM</p><p>USO COM O SI</p><p>O SI possui sete grandezas de base: o comprimento (m), o tempo (s), a massa (kg), a</p><p>temperatura (K), a corrente elétrica (A), a quantidade de matéria (mol) e a intensidade</p><p>luminosa (cd).</p><p>INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO</p><p>Neste capítulo, entenderemos a definição e os conceitos básicos de Desenho Técnico e</p><p>suas ferramentas.</p><p>UM POUCO DA HISTÓRIA DO DESENHO</p><p>TÉCNICO</p><p>A comunicação utilizando desenhos existe desde a Pré-história.</p><p>Temos, como exemplos, as pinturas nas paredes das cavernas,</p><p>que são os primeiros registros da troca de informações por</p><p>meio de desenhos. Essa comunicação utilizando desenho</p><p>evoluiu, e, com o passar do tempo, surgiram figuras, como os</p><p>hieróglifos utilizados na cultura egípcia.</p><p>Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).</p><p>Outro marco importante na história dos desenhos foi a criação dos conceitos de</p><p>Geometria (do grego geo = terra + metria = medida, ou seja, “medir terra”), tendo como</p><p>base a Matemática. A Geometria é a mais antiga manifestação da atividade matemática</p><p>conhecida, segundo Gonçalves et al. (2007).</p><p>DEFINIÇÃO E CONCEITO DE DESENHO</p><p>TÉCNICO</p><p>Desenho técnico é uma maneira formal e precisa de prover</p><p>informações sobre o formato e as dimensões de objetos</p><p>físicos. Os desenhos técnicos devem ser capazes de</p><p>transmitir, claramente, a desenhistas, projetistas e demais</p><p>profissionais todas as informações necessárias referentes a</p><p>um determinado projeto que sairá do papel e será</p><p>construído.</p><p>Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).</p><p>MATERIAL UTILIZADO EM DESENHO TÉCNICO</p><p>Conhecer o material de desenho técnico e os cuidados</p><p>necessários para sua preservação é fundamental para a prática</p><p>de desenho técnico. Os principais materiais são: papel, lápis e</p><p>lapiseira, borracha, régua, esquadro, escalímetro e compasso.</p><p>Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).</p><p>RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS E OS PROJETOS</p><p>MECÂNICOS</p><p>Neste capítulo, iremos começar a conhecer sobre a área de resistência dos materiais,</p><p>entender para que serve e onde é aplicada.</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>Resistência dos materiais é o ramo da Mecânica que estuda as relações entre um corpo</p><p>deformável e a intensidade das forças internas e externas aplicadas a este corpo,</p><p>abrangendo os cálculos das deformações do corpo, da sua estabilidade, quando</p><p>submetido a solicitações externas (HIBBELER, 2006).</p><p>MECÂNICA</p><p>A Mecânica é uma ciência física aplicada que trata dos estudos das forças e dos</p><p>movimentos. A Mecânica descreve e prediz as condições de repouso ou movimento de</p><p>corpos sob a ação de forças. A finalidade da Mecânica é explicar e prever fenômenos</p><p>físicos, fornecendo, assim, os fundamentos para as aplicações da Engenharia.</p><p>A Mecânica é subdividida em três grandes ramos: Mecânica dos Corpos Rígidos,</p><p>Mecânica dos Corpos Deformáveis e Mecânica dos Fluidos. O estudo de resistência dos</p><p>materiais encontra-se dentro da área de Mecânica dos Corpos Deformáveis</p><p>(MELCONIAN, 2002).</p><p>APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS</p><p>Resistência dos materiais é a combinação de leis e técnicas físicas, matemáticas e</p><p>computacionais para prever o comportamento de materiais sólidos que estão sujeitos a</p><p>cargas mecânicas ou térmicas. É o ramo da Mecânica que trata do comportamento da</p><p>matéria sólida sob ações externas. As ações externas podem ser: força externa,</p><p>mudança de temperatura e deslocamento.</p><p>ESTÁTICA</p><p>A estática é um ramo da Física que estuda o equilíbrio</p><p>dos corpos rígidos, em repouso ou em movimento</p><p>uniforme, sobre a ação de forças externas. Na Física,</p><p>diz-se que corpos estão em repouso quando sua</p><p>posição em relação a um dado sistema de referência</p><p>não muda com o tempo.</p><p>Fonte: Adaptada de Bueno (2006).</p><p>CONCEITO DE FORÇA</p><p>Força é um agente capaz de modificar o estado de movimento de um corpo ou</p><p>deformá-lo. Ela é resultante da interação entre dois ou mais corpos, que pode ocorrer</p><p>por contato – quando ocorre uma ação para mover algo –, ou à distância – que é o caso</p><p>das forças gravitacionais e eletromagnéticas.</p><p>MASSA</p><p>Massa é uma grandeza escalar que indica a quantidade de matéria de um corpo. É</p><p>obtida pela comparação do corpo com um corpo padrão. Por definição, a massa do</p><p>corpo padrão é de 1 (um) quilograma (kg).</p><p>ACELERAÇÃO GRAVITACIONAL</p><p>Próxima à superfície dos planetas, os corpos adquirem uma aceleração constante,</p><p>chamada de aceleração gravitacional, designada por 𝑔. O valor de módulo depende da</p><p>altitude e da latitude do local em que é medido. No Planeta Terra, na latitude de</p><p>aproximadamente 45° e ao nível do mar, esse valor é igual a 9,80665 m/s².</p><p>PESO DOS CORPOS</p><p>O peso é a força gravitacional decorrente da atração exercida num corpo na superfície</p><p>de um astro celeste. Portanto, o peso é o produto da massa de um corpo pela ação</p><p>gravitacional adquirida.</p><p>OBRIGADO!</p>

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