1.1) Complete a tabela com os valores aproximados das frequências de engrenamento do seu sistema. Indique todas as etapas e justificativas de cálculo claramente. Demonstre como você obteve os valores da Tabela 2, a partir dos dados fornecidos. Valores não acompanhados de justificativas serão excluídos. Assegure-se de utilizar números inteiros na resposta final (Tabela 2).
Tabela 2 – Frequências do espectro SEM DEFEITOS.
| Pico |
Frequência (Hz) |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
1.2) Elabore o esboço do espectro vibracional sem defeitos, indicando os picos nos valores calculados.
1.3) No Laboratório Virtual, simule o espectro do sistema de transmissão com defeito (quebra de dente na engrenagem).
- a) Registre uma captura de tela do espectro obtido.
- b) Complete a Tabela 3 com os valores aproximados das frequências.
Tabela 3 – Frequências do espectro COM DEFEITO.
| Pico |
Frequência (Hz) |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
1.4) Compare os dois espectros (sem defeito × com defeito), destacando as diferenças e explicando como a análise espectral auxilia na detecção de falhas.
1.5) Comente outras falhas que podem ser diagnosticadas por análise espectral, como desgaste dos dentes, folga insuficiente ou desalinhamento.
ETAPA 2 – Fundamentos Teóricos
2.1) Classifique os principais tipos de vibração encontrados em sistemas mecânicos (livre, forçada, amortecida etc.) e dê um exemplo de cada um.
2.2) Explique como o amortecimento influencia na resposta de um sistema vibratório.
2.3) Descreva como a vibração mecânica pode gerar ruído (vibroacústica).
2.4) Cite os efeitos da exposição prolongada a vibrações sobre o corpo humano.
2.5) Explique como a manutenção preditiva baseada em análise de vibração ajuda a evitar falhas.