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Disciplina: Automação Industrial (EPR11) 
Avaliação: Avaliação Final (Discursiva) - Individual Semipresencial ( peso.:4,00) 
 
1. Quando abordamos o tópico controle e automação de processos industriais, deve-se 
necessariamente subentender uma medição (de uma variável qualquer do processo), 
isto é, a informação que é comparada com a referência do controlador. 
Recebida esta informação, o controlador compara com um valor preestabelecido 
(chamado de valor de set point), verifica se a diferença entre ambos atende critérios 
de tolerância, atua de maneira a diminuir a sequência de operações: medir a variável; 
atuar no sistema de modo a minimizar a diferença entre o valor medido e o valor de 
set point. Este processo é executado por uma malha de controle que pode ser aberta 
ou fechada. 
No processo ilustrado a seguir, um líquido deve ser aquecido com vapor em um 
tanque de mistura. Após o aquecimento, o líquido segue para o processo. 
Identifique a variável controlada e manipulada do processo e explique se a malha de 
controle de processo é aberta ou fechada. 
 
FONTE: CAMPOS, M. C. M. M.; TEIXEIRA, H. C. G. Controles típicos de 
equipamentos e processos industriais. São Paulo: Blucher, 2006. 
 
Resposta Esperada: 
A variável controlada é a temperatura do líquido na saída do tanque de mistura. Esta 
temperatura deve atender ao valor de referência requisitado para o processo. 
A variável manipulada é a vazão de vapor utilizada para aquecer o líquido. Dependendo 
da temperatura de saída do líquido, a vazão de vapor é aumentada ou diminuída. 
A malha de controle ilustrada na questão é aberta, pois a informação sobre variável 
controlada não é usada para ajustar qualquer entrada do sistema. A informação acerca 
da temperatura do líquido de saída não afeta o controle da entrada de vapor para o 
sistema. 
Não existe um controlador interligando o elemento primário de controle (sensor de 
temperatura na saída da água) e o elemento final de controle (válvula de admissão de 
vapor). 
 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RVBSMTE=&action3=NjM4MTU1&action4=MjAyMC8x&prova=MTczNjM2NDE=#questao_1%20aria-label=
2. Em processos de fabricação de produtos com cotas dimensionais controladas, tais 
como os processos de usinagem de maneira geral, é usual a aplicação de formulários 
de controle, de forma a identificar, através de inspeções, possíveis desvios que 
caracterizem a não qualidade dos produtos. Em alguns processos, aplicam-se 
ferramentas gráficas que fazem parte do CEP (Controle Estatístico do Processo), tais 
como as cartas de controle. Nesses gráficos, ficam evidenciados os limites superiores 
e inferiores de controle (linhas retas), e ao longo do tempo de processamento vão 
sendo registrados os valores das cotas das peças inspecionadas. A carta de controle a 
seguir apresenta, além dos limites superior e inferior de controle (LI e LS, 
respectivamente), os valores de diâmetro externo mensurados, para um mesmo 
produto, fabricado em dois equipamentos distintos (p1: linha tracejada; e p2: linha 
sólida). Dadas as características dos diferentes tipos de processos de usinagem e com 
base no gráfico fornecido, responda aos questionamentos a seguir: 
 
a) Qual dos dois processos apresenta maior produção? Justifique sua resposta. 
b) Qual dos processos apresenta maior produtividade? Justifique sua resposta. 
c) Qual sequência de valores de diâmetro externo (relativos aos processos p1 ou p2) 
é mais consistente com um processo de usinagem por CNC? Justifique apresentando 
pelo menos duas características que podem ser extraídas do gráfico. 
d) Com base na amostragem apresentada no gráfico para cada processo, determine o 
índice de produtos não conforme (%) de cada processo. Apresente os cálculos e 
comente os resultados obtidos. 
 
Resposta Esperada: 
a) A produção é maior no processo p1. Constata-se isso contando o número de pontos 
(peças) para cada linha. Temos 23 peças no processo p1, e 18 peças no processo p2. 
 
b) A produtividade é maior no processo p1, tendo em vista que a produção é maior, 
além de não apresentar peças com dimensões fora dos limites especificados. 
 
c) A sequência de valores que corresponde ao processo p1 é mais consistente com um 
processo de usinagem por CNC, comparativamente ao processo p2. Pode-se observar 
que no processo p1 a produção é maior para um mesmo intervalo de tempo, além de não 
apresentar produtos fora dos limites de tolerância. Além disso, observa-se que a 
produção é mais constante ao longo do tempo de amostragem avaliado. Essas são 
características de um processo automático, em que ocorre menor influência do operador, 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RUVBMDAzNw==&action2=RVBSMTE=&action3=NjM4MTU1&action4=MjAyMC8x&prova=MTczNjM2NDE=#questao_2%20aria-label=
gerando maior precisão, repetibilidade e maior previsibilidade com relação aos tempos e 
métodos. 
 
d) Para o processo p1, o índice de produtos não conforme é zero (não há peças com 
dimensões fora dos limites especificados). No processo p2 temos 6 pontos fora dos 
limites de tolerância, o que resulta em 6/18, ou 1/3 das peças fora dos limites de 
tolerância dimensional (ou seja, 33%).

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