UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Mecânica

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Timbre

Plano de Ensino

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:

Vibração de Sistemas Mecânicos

Unidade Ofertante:

FEMEC

Código:

FEMEC41072

Período/Série:

7º/5o

Turma:

U, A,B,C,D,E

Carga Horária:

Natureza:

Teórica:

45

Prática:

15

Total:

30

Obrigatória:

(X )

Optativa:

( )

Professor(A):

Francisco Paulo Lepore Neto

Ano/Semestre:

2021-1

Observações:

- DISCIPLINA COMPARTILHADA COM ENG. AERONÁUTICA (U, E G H)

- OFERECIDA NO PERIODO 29/11/2021 A 02/04/2022

 

EMENTA

Sistemas mecânicos vibratórios; Vibrações de sistemas com 1 grau de liberdade; Vibrações de sistemas com 2 graus de liberdade; Introdução à dinâmica de sistemas discretos de vários graus de liberdade; Projeto de fundações de máquinas; Introdução à manutenção preditiva usando sinais de vibração.

JUSTIFICATIVA

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO

OBJETIVO

Objetivo Geral:

Capacitar o aluno para: a) modelar sistemas dinâmicos vibratórios; b) caracterizar respostas vibratórias nos domínios do tempo e da frequência; c) utilizar técnicas de manutenção preditiva baseadas em vibrações; d) projetar dispositivos para redução de vibrações.

Objetivos Específicos:

Modelagem de sistemas dinâmicos vibratórios usando métodos de Newton e Lagrange; Simulação computacional de modelos; medição de sinais de vibração e aquisição digital de dados, processamento digital de sinais, técnicas de identificação paramétrica; balanceamento de rotores.

PROGRAMA

UNIDADE 1: SISTEMAS MECÂNICOS (08 T e 02 L): Sistemas vibratórios, Modelos físicos e matemáticos, Revisão da Dinâmica de Corpos Rígidos. Sinais de vibração e suas representações nos domínios do tempo e da frequência, instrumentação básica para medir sinais de vibração.

            LAB1- Medição e Análise de Sinais

UNIDADE 2: VIBRAÇÕES DE SISTEMAS COM 1 GRAU DE LIBERDADE (20 T e 04 L): Modelo físico e matemático, movimento do sistema livre, frequência natural, movimento do sistema sob excitação harmônica, excitação por desbalanceamento, excitação pelo solo, isolamento de vibrações, excitação por impacto, função de resposta em frequência, função resposta ao impulso, função de transferência, função de coerência.

            LAB2e3- Sistema Livre com e sem amortecimento viscoso. Sistema com Excitação Harmônica.

            LAB4- Sistema com Excitação por Impacto.

 

UNIDADE 3: VIBRAÇÕES DE SISTEMAS COM 2 GRAUS DE LIBERDADE (20 T e 04 L): Modelo físico e matemático, movimento do sistema livre, frequências naturais, introdução à análise modal, movimento gerado por excitação harmônica, absorvedores dinâmicos de vibração, funções resposta em frequência, balanceamento dinâmico de rotores rígidos.

            LAB5e6- Sistema Livre sem amortecimento. Sistema com Excitação Harmônica, Absorvedor Dinâmico.

            LAB7- Balanceamento Dinâmico de Rotores Rígidos.

 

UNIDADE 4: INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO PREDITIVA (04 T). Características da manutenção preditiva, Sinais de vibração e sua correlação com falhas de equipamentos. Técnicas de análise no domínio do tempo e da frequência.

CALENDÁRIO                                            

NOVEMBRO (2T + 0L)

30 – Unidade 1

DEZEMBRO (12T + 2L)

01 – Unidade 1

07 – Unidade 1

08 – Unidade 1

13 - LAB1 (U: A D G H)

14 – Unidade 2                                                                                          14 - LAB1 (U: B C       )

15 - LAB1 (U: E           )

21 - Unidade 2 –TESTE1

22 – Unidade 2

JANEIRO (12T +2L)

05 – Unidade 2

11 – Unidade 2

12 – Unidade 2

18 – Unidade 2

19 – Unidade 2

24 – LAB2e3 (U: A D G H)

25 – Unidade 2                                                                                  25 – LAB2e3 (U: B C  )

 26 – LAB2e3 (U: E           )

 

FEVEREIRO (14T + 2L)

01 – Unidade 2

02 – Unidade 3TESTE 2 E 3

08 – Unidade 3

09 – Unidade 3

14 – LAB4 (U: A D G H )

15 – Unidade 3                                                                                       15 – LAB4 (U: B C )

16 – LAB4 (U: E            )

22 – Unidade 3

 

23 – Unidade 3 – TESTE 4

 

MARÇO (12T + 04L)

07 – LAB5e6 (U: A D G H )

08 – Unidades 3                                                                                  08 – LAB5e6 (U: B C )

09 – LAB5e6 (U: E            )

15 – Unidade 3 – TESTE 5 E 6

16 – Unidade 3       

21 – LAB7 (U: A D G H )

22 – Unidade 3                                                                                       22 – LAB7 (U: B C )

23 – LAB7 (U: E            )

29 – Unidade 4

 

30 – Unidade 4 – TESTE 7

METODOLOGIA

CARGA HORÁRIA TOTAL POR ALUNO: 64 horas aula:

Teóricas (T): 52      Laboratórios (L): 12

Procedimentos:

Os material didático de cada UNIDADE será distribuída previamente aos alunos via arquivos em formato PDF (no site ftp da mecânica: redeUFU: ftp://10.0.208.3/livre/vsm ou  no aplicativo TEAMS), No horário previsto para as aulas serão realizadas a apresentação do tópico e o atendimento ON LINE  para resposta às questões formuladas pelo alunos.

As atividades LAB apresentadas remotamente nos horários especificados. Os procedimentos experimentais, instrumentos utilizados nos experimentos e resultados medidos serão enviadas para os alunos da mesma forma que as aulas teóricas. Cada aluno irá processar remotamente os dados

OBS:

1) FORAM PREVISTAS 7 TURMAS DE LABORATÓRIO COM ATÉ 10 ALUNOS POR TURMA.

 

Nas DATAS em que há LABORATÓRIO a aula TEÓRICA da QUARTA FEIRA NÃO OCORRERÁ.

HORÁRIO de INÍCIO DAS AULAS DE LABORATÓRIO:

            SEGUNDAS: UA - 07:10           UD - 8:50           UG – 14:50              UH – 16:50

TERÇAS:      UB –14:50            UC – 16:50

QUARTA:      UE– 07:10 

AVALIAÇÃO

- testes individuais sobre as atividades LAB: quantidade 07 valor total 70 pontos.

- listas de exercícios propostos sobre os temas de cada UNIDADE: quantidade 5 valor total 30 pontos.

Os materiais das avaliações serão enviados pelos alunos ao professor via e-mail.

BIBLIOGRAFIA

Básica

DOEBELIN, E. O., 1989, “Measurement Systems Application and Design”, 4th Ed. McGraw-Hill International Edition, ISBN 0-07-017338-

INMAN, D.J., “Engineering Vibration”, 3a Ed., Prentice Hall, 2007, ISBN 978-0132281737

THOMPSON, W.T., Dahlet, M.D., 1997, “Theory of Vibration with Applications”, 5th. Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-651068-X (*) livro texto

Complementar

BUZDUGAN, G., 1968, “Dynamique des Foundations des Machines”, Editura Academici Repubicii Socialiste Romania.

HARRIS, C.M., Piersol, A.G., 2009, “Harri´s Shock and Vibration Handbook”, 6th Ed., McGraw-Hill HANDBOOKS, ISBN-10: 0071508198.

JULIUS, S. Bendat and Allan G Piersol; “Randon data: Analysis and Measurement Procedures”, John Wiley & Sons, 2nd Edition, 1986

RAO, S.S., 2003, “Mechanical Vibrations”, 4a. Ed., Prentice Hall, ISBN 978-0130489876

TAYLOR J; 2003, “The Vibration analysis handbook”,2nd Edition, Editora VCI, USA, ISBN 0-9640517- 2-9

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Francisco Paulo Lepore Neto, Professor(a) do Magistério Superior, em 04/11/2021, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Referência: Processo nº 23117.066483/2021-36 SEI nº 3145903