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SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................4 2 PONTE DE ESPAGUETES.......................................................................................5 2.1 CÁLCULO DAS FORÇAS NOS ELEMETOS DA TRELIÇA...................................6 2.2 CÁLCULO DO MÚMERO DE FILETES...............................................................12 2.2.1 Tração...............................................................................................................12 2.2.2 Compressão......................................................................................................13 3 CONSTRUÇÃO DA PONTE...................................................................................14 3.1 MATERIAIS E MÉTODOS....................................................................................15 3.2 CUSTO E PESO DA PONTE...............................................................................15 4 CONCLUSÃO.........................................................................................................16 REFERÊNCIAS..........................................................................................................17 4 1 INTRODUÇÃO Neste trabalho será apresentada a proposta de dimensionamento de uma ponte de macarrão para a disciplina de Mecânica Geral do curso de Engenharia Mecânica do IST – SOCIESC, visando aplicar os conceitos vistos em sala de aula de forma prática e interativa. Será apresentada a geometria da ponte (HOWE) definida pelos alunos integrantes da equipe, juntamente com os cálculos de dimensionamento de cada barra da mesma e os cálculos de compressão e de tração que cada barra será submetida para o peso dimensionado. Ainda apresentará dados referentes a valores dos materiais utilizados desde a concepção até a montagem final da ponte 5 2 PONTE DE ESPAGUETES Para realizar a construção da ponte, optou-se em utilizar duas treliças Howe conforme figura abaixo: Figura 1 – Geometria da Ponte A equipe optou em projetar a ponte para que esta suporte uma carga de 40 Kgf, com um coeficiente de segurança 1,5. 6 2.1 CÁLCULO DAS FORÇAS NOS ELEMETOS DA TRELIÇA 1 – Diagrama de corpo livre 2 – Dados: P = 40 Kgf = 392,4 N Ax = ? FBC = ? FCD = ? FEF = ? FFH = ? Ay = ? FBL= ? FCJ = ? FEJ = ? FFG = ? Gy = ? FBK = ? FKJ = ? FEI = ? FGH = ? FAB = ? FLK = ? FDE = ? FIJ = ? FAL = ? FCK = ? FDJ = ? FFI = ? 3 – Hipóteses justificativas: 4 – Fórmulas - Treliça plana; - ∑ Fx = 0; - Corpo rígido; - ∑ Fy = 0; - Carga gradativa; - ∑ M = 0; - Peso da treliça desprezível. - Método dos nós; - Método das seções. 5 – Cálculo 7 8 9 10 11 6 – Resultados 12 Como P assume o valor de 392,4 N obtém-se: FAB = 98,1 N (T); FDE = 294,3 N (T); FAL = 138,73 N (C); FIJ = 196,2 N (C); FBL = 98,1 N (T); FEJ = 138,73 N (C); FLK = 98,1 N (C); FEI = 98,1 N (T); FBC = 196,2 N (T); FEF = 196,2 N (T); FBK = 138,73 N (C); FHI = 98,1 N (C); FCK = 98,1 N (T); FFI = 138,73 N (C); FKJ = 196,2 N (C); FFH = 98,1 N (T); FCD = 294,3 N (T); FFG = 98,1 N (T); FCJ = 138,73 N (C); FGH = 138,73 N (C).. FDJ = 196,2 N (T); 2.2 CÁLCULO DO NÚMERO DE FILETES 2.2.1 Tração Para o cálculo do número de filetes para os elementos submetidos à esforços de tração utilizou-se a fórmula abaixo: n = ___4.P__ π.d2.Tadm Onde: n = número de filetes; d = diâmetro do filete de macarrão (1,815 x 10-3 m); P = carga de tração no elemento (N); Tadm =__Trup_ , onde Trup = 16,5 MPa e Fs = 1.5, Tadm = 11 MPa. Fs Através dos cálculos realizados anteriormente verificou-se três valores de força de tração para os elementos da ponte. Para os elementos AB, BL, CK, EI, FH e FG obteve-se o valor de 98,1 N. Assim, aplicando a fórmula: n = ___4.98,1__ π.(1,815 x 10-3)2.11 x 106 13 n = 3,45 n= 4 filetes Para os elementos BC, DJ e EF obteve-se 196,2 N. n = ___4.196,2__ π.(1,815 x 10-3)2.11 x 106 n = 6,89 n = 7 filetes E para os elementos CD e DE obteve-se o valor de 294,3 N. n = ___4.196,2__ π.(1,815 x 10-3)2.11 x 106 n = 10,34 n = 11 filetes 2.2.2 Compressão Para o cálculo do número de filetes dos elementos submetidos à esforços de compressão utilizou-se a fórmula abaixo: Onde: n = número de filetes; P = carga de compressão (N); I = comprimento do elemento (mm); Ø = diâmetro do filete de macarrão (1,815 mm). Verificou-se que as barras LK e HI estão submetidas à uma força de 98,1 N. Aplicando a fórmula para I = 180 mm tem-se: 14 n = 12,96 n = 13 filetes As barras AL, BK, CJ, EJ, FI e GH estão submetidas à uma força de 138,73 N. Com I = 254,56 mm tem-se: n = 21,79 n = 22 filetes Já as barras KJ e JI devem suportar uma força de 196,2 N. Com I = 180 mm tem-se: n = 18,32 n = 19 filetes A figura a seguir mostra a treliça e o número de filetes em cada elemento. 3 CONSTRUÇÃO DA PONTE De posse dos cálculos e valores de filetes de macarrão de cada elemento, partiu-se para a construção das duas treliças. Para facilitar a construção das mesmas, optou-se em padronizar os elementos, ou seja, utilizar um menor número de barras com diferente número de filetes. A figura abaixo representa o número real de filetes utilizados em cada elemento. 15 3.1 MATERIAIS E MÉTODOS Para a fabricação das barras que compõem a treliça, utilizou-se espaguete n° 5 da marca Parati. Para realizar a união destes, utilizou-se cola Araldite Professional, a qual foi aplicada em toda superfície dos filetes de macarrão que formaram cada barra da treliça. Ao todo foram necessárias 14 barras de 11 filetes e 18 cm de comprimento, 8 barras de 7 filetes com 18 cm de comprimento, 8 barras de 19 filetes e 18 cm de comprimento, e 12 barras de 22 filetes e 25,4 cm de comprimento. Como elementos de ligação das duas treliças, foram feitas barras de 20 filetes, totalizando mais 7 barras de 18 cm e 8 barras de 25,4 cm. Todas estas barras citadas foram fabricadas de antemão, possibilitando assim um tempo de cura da cola, antes de ser realizada a montagem. Após todas as barras estarem prontas, iniciou-se a montagem das duas treliças. Para facilitar a montagem dos elementos utilizou-se cola quente na união das extremidades das barras. Após as barras das duas treliças estarem unidas, adicionou-se os elementos de ligação e uma barra de ferro com gancho de 8 mm de diâmetro por 18 cm de comprimento, a qual servirá para a aplicação da carga da treliça. Ainda para dar maior resistência à ponte, utilizou-se cola Polypox nos nós da treliça e por fim nas duas extremidades da parte inferior da treliça, colou-se dois tubos de PVC de meia polegada com 20 cm de comprimentos. 3.2 CUSTOS E PESO DA PONTE Na construção das barras da ponte foram utilizados 785g de macarrão, 160g de cola Araldite e 700g de cola Polypox, totalizando uma ponte com peso de 1,645 Kg. A tabela abaixo mostra a quantidade e o preço de cada material utilizado na ponte: Tabela 1 – Quantidade e Preço dos Materiais Material Quantidade Preço Subtotal Macarrão 500g 2 R$ 2,00 R$ 4,00 Araldite 40g 4 R$ 16,50 R$ 66,00 Polypox 100g 7 R$ 2,80 R$ 19,60 TOTAL R$ 89,60 16 4 CONCLUSÃO Através deste trabalho pôde-se aplicar os conhecimentos vistos em sala de aula referente ao cálculo dos elementos que compõem uma treliça. Espera-se que a ponte fabricada suporte a carga para a qual foi projetada na competição a ser realizada no dia 03/06/02009. Por fim vale ressaltar o aprendizado adquirido através do trabalho em equipe e a base do conhecimento que será necessária para o prosseguimento dos estudos na área da engenharia. 17 REFERÊNCIAS HIBBELER, R.C. Estática – Mecânica para Engenharia. 10ª ed. Pearson : São Paulo, 2005. Pontes de Espaguete. Disponível em <www.pontes-de- espaguete.ubi.pt/conselhos.htm>. Acesso em: 19/maio/2009.