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Exercício de apoio 2 - Semana 3_ AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - EPA001

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Enviado 9 jun em 20:58
Uma indústria química possui três tanques de armazenamento para produtos distintos. Cada
tanque possui um sensor de nível inferior que indica tanque vazio (S1), (S2) e (S3). Ainda, a
temperatura ambiente (T) é monitorada por um sensor de temperatura. Um alarme sonoro (AL)
deve ser acionado no processo se: o nível de pelo menos dois tanques forem detectados como
vazios (nível inferior), ao mesmo tempo em que a temperatura ambiente estiver acima de 30 ˚C.
Condições: nível de líquido inferior (tanque vazio) (S1=S2=S3=estado lógico ALTO=1);
temperatura acima de 30 ˚C (T=estado lógico ALTO=1); alarme sonoro acionado (AL=estado
lógico ALTO=1). A partir da descrição deste projeto, responda as questões de 1 a 6:
0 / 0 ptsPergunta 1
Neste projeto, existem quantas variáveis de entrada discreta e saída discreta?
 Quatro entradas discretas e uma saída discreta 
 Uma entrada discreta e quatro saídas discretas 
 Duas entradas discretas e três saídas discretas 
 Três entradas discretas e duas saídas discretas 
 Cinco entradas discretas e nenhuma saída discreta 
0 / 0 ptsPergunta 2
Para a verificação de condições de acionamento das saídas, devemos montar a tabela
verdade. De acordo com a quantidade de variáveis de entrada discretas, definimos a
quantidade de linhas na tabela verdade, a partir da equação , onde n é o número de
entradas discretas. De acordo com o enunciado acima, o número de linhas da tabela
verdade é:
 Oito linhas, pois existem três entradas discretas 
 Duas linhas, pois existe apenas uma entrada discreta 
 Quatro linhas, pois existem duas entradas discretas 
 Trinta e duas linhas, pois existem cinco entradas discretas 
 Dezesseis linhas, pois existem quatro entradas discretas 
0 / 0 ptsPergunta 3
A equação de estado da saída deste sistema proposto pode ser definida como:
 
 
 
 
 
 
0 / 0 ptsPergunta 4
O diagrama em ladder para um controlador lógico programável (CLP), capaz de
realizar a operação proposta na equação de saída abaixo, de forma correta, é:
 
 
 
 
 
 
 
 
0 / 0 ptsPergunta 5
A figura abaixo representa uma condição de acionamento de um alarme, mas não tem
nenhuma relação com as condições de acionamento descritas no enunciado acima.
Analisando apenas o diagrama em ladder apresentado na figura, podemos afirmar que
a equação de estado da saída correspondente a este diagrama é:
 
 
 
 
 
0 / 0 ptsPergunta 6
A tabela verdade abaixo representa um processo industrial automatizado com quatro
variáveis discretas de entrada e uma saída discreta. A equação de estado da SAÍDA é:
A B C D SAÍDA
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0
 
 
 
 
 
0 / 0 ptsPergunta 7
Um sistema de transporte automático de materiais que utiliza carros do tipo AGVS é
implementado em uma empresa. O trajeto de ida, do armazém até o setor de produção
da empresa, é de 130 metros, e o trajeto de retorno (carro vazio), do setor de
produção da empresa até o armazém, é de 140 metros. A velocidade média do carro
quando carregado é de 40 metros por minuto, e a velocidade média do carro quando
descarregado é de 55 metros por minuto. O tempo de carregamento do carro é de três
minutos e o tempo de descarregamento é de 2,5 minutos. O tempo de ciclo de entrega
de materiais, calculado a partir da equação abaixo, é de:
 
 23,7 minutos. 
 18,6 minutos. 
 11,3 minutos. 
 13,4 minutos. 
 21,5 minutos. 
0 / 0 ptsPergunta 8
Baseando-se no enunciado da questão 7, e considerando que os carros AGVS
utilizados na empresa ficam parados por defeitos diversos, qual é a disponibilidade de
funcionamento, uma vez que o setor de engenharia de manutenção definiu que o
tempo médio entre falhas de cada carro é de 1500 horas, e que cada vez que o carro
apresenta uma falha, o tempo médio de reparo é de 90 horas? Lembre-se de que para
calcular a disponibilidade, é necessário utilizar a fórmula abaixo:
 94,0% 
 87,5% 
 92,8% 
 97,3% 
 100% 
0 / 0 ptsPergunta 9
Baseando-se ainda nos enunciados das questões 7 e 8, e considerando que os carros
AGVS utilizados na empresa ficam parados durante seu trajeto por aproximadamente
12 minutos a cada hora, devido a pessoas que passam em sua frente e outros carros e
objetos ao longo do trajeto, qual é o fator de tráfego dessa empresa? Lembre-se de
que para calcular o fator de tráfego, é necessário utilizar a fórmula abaixo:
 98,2% 
 99,3% 
 904% 
 80,0% 
 92,7% 
0 / 0 ptsPergunta 10
Com base nas questões 7, 8 e 9, e considerando que os carros AGVS utilizados na
empresa são totalmente autônomos (não utilizam mão de obra, portanto, seu fator de
eficiência do condutor é sempre 100%), qual o tempo disponível, em uma hora, de
cada AGVS utilizado nessa empresa? Lembre-se de que para calcular o tempo
disponível (em minutos) a cada hora, é necessário utilizar a fórmula abaixo:
 53,25 minutos de transporte realizados a cada hora. 
 43,37 minutos de transporte realizados a cada hora. 
 48,83 minutos de transporte realizados a cada hora. 
 47,25 minutos de transporte realizados a cada hora. 
 45,12 minutos de transporte realizados a cada hora. 
0 / 0 ptsPergunta 11
Com base nas questões 7, 8, 9 e 10, qual a taxa de entregas que um único carro do
tipo AGVS pode realizar por hora? Lembre-se de que para calcular a taxa de entregas
de um carro, é necessário utilizar a fórmula abaixo:
 3,99 entregas a cada hora. 
 8,78 entregas a cada hora. 
 4,58 entregas a cada hora. 
 9,37 entregas a cada hora. 
 6,91 entregas a cada hora. 
0 / 0 ptsPergunta 12
Com base nas questões 7, 8, 9, 10 e 11, qual a carga de trabalho exigida por esse
sistema de transporte automático de materiais, por hora, sabendo-se que o setor de
engenharia de produção definiu como taxa de entrega a necessidade de se entregar
60 cargas por hora? Lembre-se de que para calcular a carga de trabalho por hora, é
necessário utilizar a fórmula abaixo:
 1116 minutos necessários a cada hora. 
 511 minutos necessários a cada hora. 
 1290 minutos necessários a cada hora. 
 804 minutos necessários a cada hora. 
 678 minutos necessários a cada hora. 
0 / 0 ptsPergunta 13
Com base nas questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12, qual a quantidade de carros que a
empresa deve comprar (do tipo AGVS) para atender essa demanda de entrega?
Lembre-se de que para calcular a quantidade de carros necessária para atender a
demanda da empresa, é necessário utilizar uma das fórmulas abaixo:
 20 carros AGVS. 
 12 carros AGVS. 
 18 carros AGVS. 
 22 carros AGVS. 
 16 carros AGVS.

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