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ESTUDO ECONÔMICO
Adotando: b = 3,5 c = 2,5 área da peça: 1220mm2 e = 1,2mm
Primeiro caso: passo: 34,5 ; a = 37 ; B = 74
N( de tiras: 
N1 = 2000 = 27 largura 74x1000 mm
 74
N2 = 1000 = 13 largura 74x2000 mm
 74
N( de peças por tira:
n1 = 1000 – 37 + 1 	=	28 peças por tira
 34,5
n2 = 2000 – 37 + 1 		=	56 peças por tira
 34,5
N( de peças por chapa:
Q1 = 27 x 28 = 756 peças por chapa
Q2 = 13 x 56 = 728 peças por chapa
Rendimento global:
( = 1220 x 756 * 100 = 46,12 %
 2000 x 1000
Segundo caso: passo: 61 ; a = 63,5 ; B = 74
N( de tiras: 
N1 = Estudo 1 = 27 tiras 		N2 = Estudo 1 = 13 tiras
N( de peças por tira:
n1 = 1000 – 63,5 + 1 = 	32 peças por tira
 61,5
n2 = 2000 – 63,5 +1 = 	62 peças por tira
 61,5
N( de peças por chapa:
Q1 = 32 x 27 = 864 peças por chapa
Q2 = 62 x 13 = 806 peças por chapa
Rendimento global:
( = 1220 x 864 * 100 = 52,7 %
 2000 x 1000
Terceiro caso: passo: 36,5 ; a = 39 ; B = 106,5
N( de tiras: 
N1 = 2000 = 18 largura 106,5 x 1000 mm
 106,5
N2 = 1000 = 9 largura 106,5 x 2000 mm
 106,5
N( de peças por tira:
 
n1 = 1000 – 39 + 1 = 27 pares de peças por tira
 36,5
n2 = 2000 – 39 + 1 = 54 pares de peças por tira
 36,5
N( de peças por chapa:
Q1 = 18 x 27 x 2 = 972 peças por chapa
Q2 = 9 x 54 x 2 = 972 peças por chapa
Rendimento global:
( = 1220 x 972 * 100 = 59,29 %
 2000 x 1000
Cálculo da Força de Corte Fc
Fc = p x e x Kc Dados: e = 1,2 mm ; (rup = 26 kgf/ mm2 
p = perímetro de corte = 1033,8 mm
Fc = 1033,8 x 1,2 x 26 = 25.803,6 kgf 
Fpc = 7 % x Fc = 1806 kgf
Folga = 5 % x e (método Willy) = 0,06 mm 
ou
Folga = 0,01 x e x 20,8 (método Oehler) = 0,055 mm 
Definição da Largura da Matriz:
A = x + 2 x ( a + D/2 + c ) ; adotado parafuso M8
A = 99,5 + 2 x ( 18 + 6,75 + 7 ) = 163 mm
Definição do Comprimento da Matriz:
B = comprimento da matriz
B = 2a + n x passo
B = 2 x 18 + 5 x 36,5 = 218,5 mm ( adotado 220 mm )
H = altura da matriz H = 3 25803,6 = 29,6 mm
Fpc = 1806 à 2580 kgf e a Carga do parafuso será : 
 
Cp = Fpc x 5 = 2580 x 5 = 2150 < 3780
 n				6
Talão = 2 x e = 2 x 1,2 = 2,4 mm
Dimensionamento das molas :
FCT = 25803 kgf
Fpc = 1806 kgf (pré carga do prensa chapa)
Cc = 1 + 1,2 = 2,2 mm ; nº de molas = 6
pré carga da mola = 1806 / 6 = 301 kgf
Molas adotadas: (e = 32 ; (i = 16 e Lo = 38 mm
carga de catálogo = 465 kgf à 9,5 mm (25% de Lo)
x = curso máximo da ferramenta = 6,2 + 2,2 = 8,4 mm
Carga do prensa chapa CP
CP = ( FCT + Fpc final ) x 1,2
CP = (25803 + 2547 ) x 1,2 = 34020 kgf = 35 t

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