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Universidade do Estado do Amazonas Escola Superior de Tecnologia Disciplina: Elementos de Máquinas Aula

Universidade do Estado do Amazonas Escola Superior de Tecnologia Disciplina: Elementos de Máquinas Aula 2 Elementos de fixação e união. 1

Tema II. Elementos de fixação e união. 2. 1. Uniões parafusadas. Generalidades. 2. 2.

Tema II. Elementos de fixação e união. 2. 1. Uniões parafusadas. Generalidades. 2. 2. Principais falhas das uniões parafusadas. 2. 3. Cálculo das uniões parafusadas. 2. 4. Projeto e avaliação de uniões parafusadas.

Introdução. Dentro os elementos da maquinas, o parafuso é o que se utiliza com

Introdução. Dentro os elementos da maquinas, o parafuso é o que se utiliza com maior frequência: Os parafusos são empregados sob várias formas: • Como parafusos de fixaçao, para junções desmontaveis • Como parafusos de pretensão, para se aplicar pretensões (tensores) • Como parafusos obturadores para tampar orificios • Como parafusos de ajustagem, para iniciais ou ajustes de eliminaçao de folgas ou compensaçao de desgastes • Como parafusos transmisores de força, para obter grandes forças axiais através da aplicaçao de pequenas forças tangenciais (prensa de parafuso, morsa) • Como parafusos de movimento, para a transformaçao de movimentos rotativos em retílineos ou (morsa, fuso) retílineos em rotativos (pua)

Junções por meio de parafusos Elementos para unir (partes) União desmontável Parafuso Porca

Junções por meio de parafusos Elementos para unir (partes) União desmontável Parafuso Porca

Prafuso métrico de Cabeça sextavada K = (0, 6 … 0, 7) d S

Prafuso métrico de Cabeça sextavada K = (0, 6 … 0, 7) d S = ( 1, 7 … 1, 5) d Chave 8 d (mm) 5 10 13 17 19 24 6 8 10 12 16

Porca métrica sextavada S = ( 1, 7 … 1, 5) d H =

Porca métrica sextavada S = ( 1, 7 … 1, 5) d H = 0, 8 d (tamanho normal) H = 1, 2 d (tamanho alto) H = 1, 6 d (tamanho extra alto)

Tipos de Junções parafusadas. Parafusos e Porca. As espessuras dos elementos a unir não

Tipos de Junções parafusadas. Parafusos e Porca. As espessuras dos elementos a unir não são muito grandes e permitem fazer furos pasantes

Tipos de Junções parafusadas. Parafuso. A espessura de um dos elementos a unir permite

Tipos de Junções parafusadas. Parafuso. A espessura de um dos elementos a unir permite fazer um furo pasante e no outro se pode fazer uma rosca (ou enroscar o parafuso).

Tipos de Junções parafusadas. Parafuso pino empregam-se quando não existe espaço para a cabeça

Tipos de Junções parafusadas. Parafuso pino empregam-se quando não existe espaço para a cabeça ou não é possível o brocado da rosca ou o furo pasante para o parafuso

Roscas de sujeição. Os parafusos, como suporte da rosca, têm uma superfície em forma

Roscas de sujeição. Os parafusos, como suporte da rosca, têm uma superfície em forma de helicoide que permite um movimento de rotação e translação vinculado ao aperte dos elementos a unir.

2. 1. Uniões parafusadas. Generalidades. As uniões parafusadas se classificam como uniões desmontáveis. Consistem

2. 1. Uniões parafusadas. Generalidades. As uniões parafusadas se classificam como uniões desmontáveis. Consistem em rosquear exteriormente uma peça e interiormente a outra de maneira que ficam unidas mediante o fio de rosca. Têm um amplo emprego, perto do 60 % das uniões das maquinas são parafusadas.

Principais Vantagens: v São muito confiáveis, sobre tudo a carga estática. v Fácil montagem

Principais Vantagens: v São muito confiáveis, sobre tudo a carga estática. v Fácil montagem e desmonte. v Podem-se unir diferentes tipos de materiais. v Não modifica as propriedades mecânicas das peças a unir. v v Ampla padronização. Baixo custo devido a sua ampla padronização e processos de produção muito produtivos.

Principais desvantagens: v Os furos reduzem a resistência das peças. v Não se obtém

Principais desvantagens: v Os furos reduzem a resistência das peças. v Não se obtém o hermetismo das uniões por solda v Podem-se afrouxar ou debilitar ante variações da carga ou a temperatura. v Revistam requerer elementos adicionais para a fixação v Baixa resistência a cargas variáveis.

Tipos de elementos de união:

Tipos de elementos de união:

Alguns tipos de parafusos e porcas

Alguns tipos de parafusos e porcas

Classificação das roscas.

Classificação das roscas.

Rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Sentido de

Rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Sentido de direção da rosca: Na rosca direita, o filete sobe da direita para a esquerda, conforme a figura. Na rosca esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita, conforme a figura.

De acordo ao número de filetes: De uma entrada De duas entradas De três

De acordo ao número de filetes: De uma entrada De duas entradas De três entradas

Geometría Básica da Rosca Na atualidade, coexistem várias nomenclaturas para roscas de sujeição, mas

Geometría Básica da Rosca Na atualidade, coexistem várias nomenclaturas para roscas de sujeição, mas a rosca ISO de fixação é uma das de maior difusão Algumas relações: d 1 = d – 0, 0825 p • Na Rosca ISO se identificam: d 2 = d – 0, 06495 p • Passo p (normalizado em milímetros) h = 0, 54126 p • Angulo entre flanco de 60° p : Passo da rosca (mm). Porca Parafuso d: Diâmetro exterior (mm). d 1: Diâmetro interior [mm] d 2: Diâmetro médio [mm] d 3: Diâmetro de fundo do parafuso [mm] h: Altura do perfil prático [mm] : ngulo de perfil: = 60º n: Número de entradas (É usual n = 1) : ngulo de elevação da hélice.

Rosca Diâmetros (mm) exterior fundo médio d d 3 d 2 8 6. 65

Rosca Diâmetros (mm) exterior fundo médio d d 3 d 2 8 6. 65 7. 19 6. 92 7. 35 7. 19 7. 51 10 8. 38 9. 03 8. 65 9. 19 Passo (mm) p 1. 25 1 0. 75 1. 25 Exemplos: M 8 (rosca d = 8 mm e passo de 1. 25) M 8 x 0. 75 (rosca d = 8 mm e passo de 0. 75 mm) Designação: Mdxp

Nomenclatura da rosca Independentemente da sua aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando

Nomenclatura da rosca Independentemente da sua aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando apenas os formatos e dimensões. P = passo (em mm) d = diâmetro externo d 1 = diâmetro interno d 2 = diâmetro do flanco a = angulo do filete D = diâmetro do fundo da porca f = fundo do filete D 1 = diâmetro do furo da porca i = angulo da hélice h 1 = altura do filete da porca c = crista h = altura do filete do parafuso.

Métodos de fabricação da rosca: Maquinadas (o 98%), Laminadas e Forjadas. 2. 2. Principais

Métodos de fabricação da rosca: Maquinadas (o 98%), Laminadas e Forjadas. 2. 2. Principais falhas das uniões parafusadas. - A carga estática (Pouco freqüente): Ø Ruptura da rosca (“Ir-se de rosca”) A cortante, a esmagamento e a flexão. Ø Ruptura do corpo. - A carga variável (90% do total de erros), produto da concentração de tensões. A ruptura se produz nos parafusos Ø 65% 1 ro e 2 do filete de trabalho. Ø 20% Mudança de seção da rosca ao corpo. Ø 15% Mudança de seção do corpo à cabeça.

2. 3. Cálculo das uniões parafusadas. Roscas triangulares As roscas triangulares classificam-se, segundo o

2. 3. Cálculo das uniões parafusadas. Roscas triangulares As roscas triangulares classificam-se, segundo o seu perfil, em três tipos: Ø rosca métrica Ø rosca whitworth Ø rosca americana Em nosso estudo vamos centrar nos só na rosca métrica, mas os procedimentos de cálculo que conhecerão também são aplicáveis aos outros tipos. Rosca métrica ISO normal e rosca métrica ISO fina NBR 9527.

Uniões parafusadas. Elementos principais ngulo do perfil da rosca: a = 60º. Diâmetro menor

Uniões parafusadas. Elementos principais ngulo do perfil da rosca: a = 60º. Diâmetro menor do parafuso ( do núcleo): d 1 = d - 1, 2268 P. Diâmetro efetivo do parafuso ( médio): d 2 = D 2 = d - 0, 6495 P. Altura do filete do parafuso he = (d – d 1)/2 Folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso: f = 0, 045 P. Raio de arredondamiento de raiz do filete do parafuso rre=0, 14434 P Diâmetro maior da porca: D = d + 2 f Diâmetro menor da porca (furo): D 1 = d - 1, 0825 P Altura do filete do porca hi = (D – D 1)/2 Raio de arredondamiento de raiz do filete do porca rri=0, 14434 P A rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal. Permite melhor fixação da rosca, evitando afrouxamento do parafuso, em caso de vibração de máquinas. Exemplo: em veículos.

Exemplo: Determine o diâmetro exterior e o passo do parafuso usando o paquímetro e

Exemplo: Determine o diâmetro exterior e o passo do parafuso usando o paquímetro e o gabarito de roscas. a) Calcule todos os parâmetros do mesmo e da porca correspondente. Passo: 1. 25 mm d = 6 mm Porca Parafuso

2. 4. Projeto e avaliação de uniões parafusadas. Principais expressões e considerações para o

2. 4. Projeto e avaliação de uniões parafusadas. Principais expressões e considerações para o cálculo das uniões précargadas. 1 - Cálculo de resistência. ou Recomenda-se: onde o coeficiente de segurança n estará entre 2 e 4. [σt] = (0. 25 a 0. 5) σy Os menores valores de [σt] quando d 30 mm e não se controla a pré-carga ou pretensão.

Momento de aperto V Valor da força da Précarga Ψ Angulo de elevação da

Momento de aperto V Valor da força da Précarga Ψ Angulo de elevação da rosca ρ Angulo de fricção d 2 diâmetro efetivo do parafuso ( médio) f Folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso S 2 Distancia entre faces Dc Diâmetro do furo

Exemplo Na figura se mostra a união da tampa circular de um recipiente que

Exemplo Na figura se mostra a união da tampa circular de um recipiente que se empregará para armazenar um fluido pouco viscoso e tóxico. Desejam-se utilizar parafusos M 10. Determine: a) Quantidade de parafusos necessários. b) Classe dos parafusos. Outros Dados: Dados D= 210 mm D 1=150 mm d=10 mm

Solução: a) Quantidade de parafusos necessários. a (1) Sustituindo em (1) temos: a a

Solução: a) Quantidade de parafusos necessários. a (1) Sustituindo em (1) temos: a a Z = 10 -- 19 Múltiplos de 4 ou 6 Z = 12, 16 e 18 Seleciona-se Z =16 (Fluido tóxico)

b) Cálculo de resistência (Fluido Tóxico) P 0 = Força máxima no parafuso V´

b) Cálculo de resistência (Fluido Tóxico) P 0 = Força máxima no parafuso V´ = Precarga residual =γP Coeficiente de aderência. = 1. 2 a 1. 5 Se a carga for constante. = 1. 5 a 1. 8 Se a carga for variável. Substituindo temos:

Substituindo se obtém: D 1=150 mm Z= 16 Mas Então

Substituindo se obtém: D 1=150 mm Z= 16 Mas Então

Selecciona-se a classe 5, 8 onde: s Y = 420 MPa

Selecciona-se a classe 5, 8 onde: s Y = 420 MPa