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fundamentos para o projeto de componentes de máquinas

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On<strong>de</strong>:<br />

G =<br />

σ<br />

K<br />

Analogamente ao caso 1 obteríamos:<br />

R<br />

S<br />

2 ⋅ Mt<br />

⋅ C<br />

v<br />

⋅ K ⋅ d<br />

G<br />

m ' = (15)<br />

Y'<br />

• com m’ acha-se Z’ (arredondando a um nº inteiro)<br />

• com Z’ tiramos da tabela o novo 1”<br />

• chega-se ao módulo <strong>de</strong>finitivo.<br />

1º Processo:<br />

Cv = f(m)<br />

m = f(Cv)<br />

G<br />

m " = (16)<br />

Y"<br />

• achado o módulo final (padronizado) os diâmetros <strong>de</strong>vem ser corrigidos<br />

alterando-se assim a distância entre centros, E. Deve-se notar que a alteração <strong>de</strong><br />

E é muito pequena não influindo sensivelmente no <strong>projeto</strong> do par.<br />

• se E for tomada como distância rigorosamente estabelecida <strong>de</strong>ve-se recorrer a<br />

<strong>de</strong>ntes especiais (maag, primitivas <strong>de</strong>slocadas).<br />

Esquema do processo <strong>para</strong> o cálculo da in<strong>de</strong>terminação:<br />

Cv’ = 0,7 (arbitrário)<br />

Cv´ m´ v v Cv” m”<br />

Então padronizamos m” = m<br />

2º Processo:<br />

Adota-se um módulo tabelado<br />

m´ v Cv’ m” m<br />

m (padronizado)<br />

11.3.4 – EXERCÍCIOS RESOLVIDOS<br />

1. Dimensionar a engrenagem <strong>para</strong> carregamento dinâmico com torque a transmitir = 3<br />

Kgm, σ = 3Kg/mm 2 , Z =50 <strong>de</strong>ntes, n = 300 rpm, perfil envolvente não corrigido β=20º.<br />

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