FORMAÇÃO FORMAÇÃO
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o electricista o electricista Texto Texto cedido cedido porpor Soler Soler & Palau, & Palau, Lda.Lda.
ventilação ventilação
{AS {ASVIBRAÇÕES VIBRAÇÕES- -PARTE PARTEI}I}
OSCILAÇÕES OSCILAÇÕES SeSe experimentar experimentar alguma alguma vezvez com com uma uma massa massa pendurada pendurada tipo tipo mola mola ouou com com uma uma pastilha pastilha elástica, elástica, conforme conforme a fig. a fig. 1 e1 levarmos e levarmos "m""m" à à posição posiçãoA Adeixando-a deixando-asolta soltaveremos veremosqueque adquirirá adquirirá umum movimento movimento rectilíneo rectilíneo vertical vertical atéatéaoaoponto pontoB, B,para paralogo logoretroceder retrocederdede novo novo aoao ponto ponto A, A, repetindo-se repetindo-se sucessivasucessivamente menteestes estesmovimentos. movimentos.Dizemos Dizemosentão então que quea amassa massa"m" "m"têm têmumummovimento movimento oscilatório. oscilatório.
Período Período T: T: É oÉ tempo o tempo queque demora demora a massa a massa "m" "m" ir de ir de A até A até B eB voltar e voltar a A. a A. É dizer É dizer o tempo o tempo que que demora demora a dar a dar uma uma oscilação oscilação completa. completa. A unidade A unidade é oé segundo o segundo (s).(s). Frequência Frequência f: Éf:oÉnumero o numero dede oscilações oscilações que que dádá emem 1 segundo. 1 segundo. A unidade A unidade é oé Hertz o Hertz (Hz) (Hz) que que equivale equivale a 1/s. a 1/s. A relação A relação entre entre o período o período T eT ae frequência a frequência é muito é muito simples: simples: f =f = 1/T. 1/T. Z:Z: Pulsação Pulsação É oÉ produto o produto dada frequência frequência porpor 2 S f. 2 S f. Assim Assim Z Z 2 2 S fS f = 2= S / 2 S / T. T. Ainda Ainda queque a unidade a unidade seja seja 1/s1/s deve deve indicar-se indicar-se emem rad/seg rad/seg para para distinguir distinguir dada frequência. frequência. Elongação Elongação F: F: a partir a partir dodo momento momento emem que que abandonamos abandonamos a massa a massa nana posição posição A, A, a situação a situação dada mesma mesma iráirá variando variando emem cada cada instante. instante. Para Para determiná-la determiná-la podemos podemos medir medir a distancia a distancia que que háháentre entre"m" "m"e ea aposição posiçãodedeequilíbrio equilíbrioE. E.a aesta estadistância distânciachamamos chamamoselongação. elongação. Naturalmente Naturalmente medir-se-á medir-se-á emem m,m, mm, mm, Pm,... Pm,... NaNa fig.fig. 2 vemos 2 vemos o gráfico o gráfico dada elongação elongação emem função função dodo tempo tempo decorrido decorrido desde desde o instante o instante que que soltamos soltamos a massa a massa emem A. A.
Figura Figura 1 1
Vejamos Vejamos as as magnitudes magnitudes que que caracterizam caracterizam estes estes movimentos: movimentos:
Figura Figura 2 2
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VENTILAÇÃO 53
CAUSAS DAS VIBRAÇÕES Descrevemos a seguir as causas mais importantes de vibrações nos ventiladores.
Tabela A
Tabela B
Tabela C
Figura 12
Desequilíbrio É quiçá a fonte de vibração mais comum. Produz-se quando o eixo de rotação de um elemento rotativo (hélice ou turbina) não passa pelo seu centro de massas c.d.m. (desequilíbrio estático) ou que sem passar pelo c.d.m., não coincide com um eixo principal de inércia do rotor (desequilíbrio dinâmico). Tanto num caso com noutro podem interpretar-se facilmente, considerando que o rotor tem uns excessos de massa "m", fora do eixo de rotação, tal como se indica na fig. 12. A vibração produzida pelo desequilíbrio caracteriza-se porque a sua frequência é igual à velocidade de rotação em rev/s. Assim, por exemplo, se num ventilador encontramos uma vibração de 22 Hz e vemos que gira a 22x60 = 1320 rev/min, quase podemos assegurar que tal vibração é produzida por um desequilíbrio, sobretudo se a hélice está directamente acoplada ao motor.