Prévia do material em texto
Lista de Exercícios 2 – Elementos de Máquinas 2 – Correias 1) Um motor elétrico (corrente alternada síncrono) de 30 HP e 1160 rpm aciona um britador (triturador de mandíbulas). O britador parte parcialmente carregado de modo que a carga de partida atinge 150% da carga máxima normal. O trabalho é considerado como contínuo e de 16 a 24 horas/dia. Não há umidade e/ou poeira. A rotação do eixo do triturador é de 280 rpm e as distâncias entre centros mínima e máxima valem, respectivamente, 42” e 44”. Calcular: a) os diâmetros das polias (dp1 e dp2); b) a distância entre centros; c) número de correias; d) o tipo de correia trapezoidal a ser utilizada. Obs.: Considerar (Ex. 1 a 7) sempre o cálculo de comprimento de correia segundo proposta de FAIRES: 2) Um moinho de barras acionado por um motor elétrico (corrente contínua) de 30 HP, com rotação de 1800 rpm deve trabalhar com rotação de 500 rpm. Sabe-se que a distância entre centros deve ser fixa em 600 mm (não poderá ser utilizada polia esticadora de correia) e que se trata de serviço leve. Usando um fator de serviço igual a 1, determine: a) A relação de transmissão do sistema; b) Os diâmetros primitivos das polias (motora e movida); c) O tipo de correia trapezoidal mais adequada para este caso; d) A quantidade de correia trapezoidal necessária para esta transmissão. 3) Um compressor de ar, alternativo, de 2 cilindros é acionado por um motor elétrico de arranque normal de 3 HP e 1750 rpm. A rotação do compressor é de 455 rpm. O equipamento deve trabalhar em um ambiente com muita poeira e em períodos de 8 horas diárias. Dimensionar a transmissão por correias trapezoidais. 4) Um motor elétrico (gaiola de esquilo com arranque normal) com 60 HP e 1400 rpm deve acionar uma transmissão onde dp1 e dp2, do 1º estágio valem respectivamente, 13” e 15”, e além disto, a rotação de saída da transmissão deve ser de 250 rpm. Sabem que este equipamento deve trabalhar em regime ‘normal’, em ambiente úmido e poeirento. O 1º estágio consome 40% da potência do motor para acionar uma bomba de pistão com 3 cilindros. O eixo de saída aciona uma bomba centrífuga para oleodutos. Faça um desenho esquemático. Para esta transmissão determine: a) As potências de projeto no 1º e 2º estágios; b) A quantidade e o código das correias do 1º estágio; c) A distância entre centros recomendada para o 2° estágio; d) A quantidade e o código das correias do 2° estágio. 5) Considerando que o rendimento das correias é de 0,97 e dos mancais é de 0,98, calcule para o exercício 1: a) Potência (eixos de entrada e saída) b) Momento torçor (eixos de entrada e saída) c) Rendimento total do sistema de acionamento do britador d) As forças (lado bambo e lado tracionado) - (μ = 0,7) e) Ângulos de abraçamento das polias f) A força aplicada aos eixos 6) Considerando que o rendimento das correias é de 0,97 e dos mancais é de 0,98, calcule para o exercício 3: a) Potência útil (eixos de entrada e saída) b) Momento torçor (eixos de entrada e saída) c) Rendimento total do sistema de acionamento do compressor d) As forças (lado bambo e lado tracionado) em cada correia (μ = 0,9) e) Ângulos de abraçamento das polias f) A força aplicada aos eixos 7) A transmissão por correias representada na figura abaixo, é acionada por um motor elétrico com potência de 14 HP kW e rotação n = 1440 rpm. As polias possuem as seguintes características: d1 = 150 mm d2 = 290 mm d3 = 200 mm d4 = 450 mm a1 = 600 mm (distância entre os eixos I e II) a2 = 750 mm (distância entre os eixos II e III) (1 HP = 746 W) Os rendimentos dos mancais de rolamento são de 98% e dos conjuntos de correias de 90 % cada. Determinar: a) A relação de transmissão total b) A potência útil nos eixos I, II e III; c) A potência dissipada por estágio de transmissão; d) A rotação dos eixos I, II e III; e) O torque nos eixos I, II e III; f) A potência útil do sistema g) A potência dissipada pelo sistema h) Rendimento total da transmissão i) O comprimento das correias j) Os ângulos de abraçamento de todas as polias 8) Calcule os comprimentos primitivos (lp) das montagens (a, b, c e d) e os ângulos de abraçamento (1 e 2) dos sistemas de transmissão por correias(c e d), segundo as 3 opções de cálculo.