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ELEMENTOS ORGÂNICOS DE MÁQUINAS II
AT-102
Universidade Federal do Paraná
Curso de Engenharia Industrial Madeireira
Dr. Alan Sulato de Andrade
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REDUTORES
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REDUTORES
INTRODUÇÃO:
Nem sempre as unidades geradoras (motores elétricos) podem ser acopladas diretamente em determinados dispositivos, algumas situações podem ser mencionadas como bombas, ventiladores entre outras, porem a grande maioria dos processos existe a necessidade de se modificar algumas características como velocidade, rotação ou torque. Para esta finalidade os redutores foram desenvolvidos.
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REDUTORES
INTRODUÇÃO:
Equipamentos que utilizam acoplamento direto
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REDUTORES
DEFINIÇÃO:
Um redutor consiste num conjunto de eixos com engrenagens cilíndricas de dentes retos, helicoidais, cônicas ou somente com uma coroa com parafuso sem fim, que tem como função reduzir a velocidade de rotação do sistema de acionamento do equipamento. Conseqüentemente com a redução da velocidade tem-se um aumento significativa no torque transmitido.
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REDUTORES
DEFINIÇÃO:
Motorredutor e redutor
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REDUTORES
UTILIZAÇÃO:
Guinchos e esteiras transportadoras
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REDUTORES
UTILIZAÇÃO:
Equipamentos para industria madeireira
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REDUTORES
PARTES COMPONENTES:
A parte fundamental de um redutor são as engrenagens. Através delas reduz-se a velocidade de rotação da transmissão, pois o contato entre engrenagens de menor e maior número de dentes (variação no diâmetro) possibilita a redução desejada.
Carcaça: Normalmente fabricada em chapa de aço de baixo carbono ou ferro fundido, montada com solda ou alumínio, podendo ser bipartida ou apenas com abertura nas tampas dos mancais. Em alguns casos, ele é tratado termicamente para alivio das tensões de solda ou fundição.
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REDUTORES
PARTES COMPONENTES:
Os dentes das engrenagens podem ser retos ou helicoidais. Quando há intenção de se reduzir a vibração e ruído utiliza-se, nos redutores, engrenagens de dentes helicoidais, já que a transmissão de potência, nesse caso, é feita de maneira mais homogênea. Por outro lado, as engrenagens de dentes retos são mais simples de serem fabricadas e por isso apresentam menor custo.
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REDUTORES
PARTES COMPONENTES:
Elementos básicos de redutor por engrenagem
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REDUTORES
ELEMENTOS BÁSICOS:
Os elementos básicos de um redutor serão discutidos
na seqüência:
Eixos: São usinados em aço médio carbono
temperados e revenidos para a dureza
especificada.
Engrenagens: São rodas dentadas com módulos
padronizados por normas. Fabricadas em
aço liga temperada em óleo e revenida. Tem formato
cilíndrico de dentes retos, helicoidal
ou cônico (pinhão), conforme o modelo do redutor.
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REDUTORES
ELEMENTOS BÁSICOS:
Rolamentos: Elementos girantes de máquina que
suportam o eixo com as engrenagens,
possibilitando a eles o menor atrito possível ao girar.
São utilizados rolamento radiais,
axiais ou cônicos.
Retentores: Utiliza-se vedadores de borracha com
molas, para reter o óleo da parte interna
e evitar as infiltrações de contaminantes externos.
Tampa de inspeção: Evita a desmontagem do redutor,
facilitando a inspeção das partes
internas.
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REDUTORES
ELEMENTOS BÁSICOS:
Níveis de óleo: Sistema para inspeção de nível óleo
lubrificante utilizado dentro do redutor.
Podem ser do tipo visor, tubo vertical ou vareta de
nível.
Respiro: Dispositivo que possibilita a saída e entrada
do ar no redutor durante o trabalho,
devido ao aquecimento e resfriamento (mudança de
volume do ar).
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REDUTORES
ELEMENTOS BÁSICOS:
Placa de dados do redutor: Local onde estão contidas
várias informações importantes para o
seu correto dimensionamento, tais como: Relação de
transmissão, rotação máxima do eixo
de entrada e saída, tipo de lubrificante, torque no eixo
de saída, modelo, fabricante, etc.
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REDUTORES
ELEMENTOS BÁSICOS:
Os redutores variam sua construção conforme a
potência motor (até 3000 hp), rotações (1750
rpm) e relações de transmissão (1:1 até 1:1200). A
transmissão pode ser utilizada com eixos
concêntricos, paralelos ou perpendiculares, tanto na
horizontal como na vertical
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REDUTORES
TIPOS:
Existe uma grande quantidade de redutores.
Rosca sem fim, variadores mecânicos, Pendular, ortogonal e coxial.
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REDUTORES
TIPOS:
Um caso particular seria o redutor do tipo epicicloidal. Este tipo de redutor utiliza em sua configuração, engrenagens comuns de dentes retos e uma ou mais engrenagens de dentes internos.
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REDUTORES
SELEÇÃO:
Para a seleção adequada do redutor, devemos antes conhecer algumas informações do sistema.
Tipo de máquina movida,
Tipo de máquina motora,
Potencia efetiva requerida pela máquina movida (Pc),
Rotação de entrada (Ne),
Rotação de saída (Ns),
Regime de trabalho,
Relação de redução (I),
Torque (T),
Cargas aplicadas – Principalmente cargas radiais (Cr).
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REDUTORES
SELEÇÃO: Tabela de fator de serviço (FS):
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REDUTORES
SELEÇÃO: (Série x Redução x Potência)
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REDUTORES
EXERCÍCIO 1: Selecionar um redutor para a seguinte situação: Agitador de líquidos com carga uniforme. Motor elétrico: N=1750 rpm Potencia efetiva requerida pelo agitador = 2,6 cv Rotação no eixo do agitador: N=120 rpm Ciclo operativo = 12 horas/dia
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REDUTORES
EXERCÍCIO 1: Potencia equivalente (Pe): Pe=Pc*FS Pe=2,6*1,25=3,25 Pe=3,25 cv Redução necessária (I): I=Ne/Ns I=1750/120 I=14,58
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REDUTORES
EXERCÍCIO 1: Com estes dados: Escolhe-se o redutor com redução 15 e tamanho 07 que apresenta: Pot. Entrada cv =4,57 Pot. Saída cv =3,56 Torque kgf.m =21,9 Caraga Radial kgf =640 Rendimento =0,78 Redução efetiva =15 1CV=740w 1kgf.m=9,8N.m
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REDUTORES
EXERCÍCIO 1: Calcula-se então novos valores: Potência do motor Pm=Pe/Rendimento Pm=3,25/0,78 Pm=4,49 cv Pm=5 cv Rotação real do eixo: Ns=Ne/I Ns=1750/15 Ns=116 rpm
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REDUTORES
EXERCÍCIO 2: Selecionar um redutor para a seguinte situação: Mesa transportadora - choques moderados. Motor elétrico com partidas e paradas freqüentes:
N=900 rpm Potencia efetiva requerida pelo agitador = 8 cv Rotação no eixo do agitador: N=88 rpm Ciclo operativo = 12 horas/dia
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REDUTORES
EXERCÍCIO 2: Potencia equivalente (Pe): Pe=Pc*FS Pe=8*1,75 Pe=14 cv Redução necessária (I): I=Ne/Ns I=900/88 I=10,2
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REDUTORES
EXERCÍCIO 2: Com estes dados: Escolhe-se o redutor com o redução 10 e tamanho 12 que apresenta: Pot. Entrada cv =19,95 Pot. Saída cv =17,56 Torque kgf.m =71,8 Caraga Radial kgf =800 Rendimento =0,88 Redução efetiva =10
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REDUTORES
EXERCÍCIO 2: Calcula-se então novos valores: Potência do motor Pm=Pe/Rendimento Pm=14/0,88 Pm=15,9 cv Pm=16 cv Rotação real do eixo: Ns=Ne/I Ns=900/10 Ns=90 rpm