segunda-feira, 11 de abril de 2011

Aço-Liga

  Aço-liga é todo material que contém Fe + C (C <= 2%) e outros elementos químicos como o Cromo (CR), Vanádio (V), Molibdênio (Mo), Níquel (Ni), Tungstênio (W), Cobalto (Co) e Silício (Si) em quantidades ou teores muito maiores do que os presentes num aço comum.
  Cabe ressaltar que todo aço liga tem propriedades modificadas ou melhoradas em relação a um aço comum, tornando-o inoxidável por exemplo.
  O principal processo de produção de aços-liga consiste no uso de fornos elétricos, os quais são alimentados com sucata de aço + ferro gusa + fundente, propiciando um rigoroso controle de composição química.
(forno elétrico operacional).

  Você pode nem perceber, mas os aços-liga estão muito presentes em nossa  vida, por exemplo nos talheres e panelas, eletrodomésticos, alicates de unha, canos de descarga de automóveis e até na exploração de petróleo.


domingo, 10 de abril de 2011

Tipos de circuito.

Circuito Fechado e Circuito Aberto.

  Um circuito fechado tem um percurso completo para o fluxo da corrente. Um circuito aberto não tem, o que significa que ele não funciona. Se é a primeira vez que você está se informando sobre circuitos, pode ser que imagine que um circuito aberto é como uma porta ou portão aberto pelo qual a corrente pode fluir. E, quando fechado, ele seria como uma porta fechada pela qual a corrente não fluiria. Na verdade, o que acontece é o oposto, de modo que talvez seja preciso algum tempo para que você se acostume a esse conceito.
(circuito fechado)                                        (circuito aberto)

Curto Circuito.

  Um curto-circuito é um percurso de menor resistência (normalmente realizado de maneira não intencional) que contorna parte do circuito. Isso pode acontecer quando dois fios desencapados em um circuito se tocam. A parte do circuito que a corrente não percorre devido ao curto-circuito deixa de funcionar, e uma corrente intensa começa a fluir. Isso pode gerar alto aquecimento dos fios e causar incêndio. Como medida de segurança, fusíveis e disjuntores abrem o circuito automaticamente quando a corrente é excessiva.

Circuito em série.

   Em um circuito serial, a mesma corrente flui por todos os componentes. A tensão total em ação no circuito é a soma das tensões em cada componente e a resistência total é a soma das resistências de todo os componentes. Num circuito como esse, V = V1+V2+V3 e R = R1+R2+R3. Um exemplo de circuito serial é um conjunto de luzes de Natal. Caso qualquer das lâmpadas queime, não haverá fluxo de corrente e nenhuma das lâmpadas se acenderá.


(circuito em série)

Circuito em paralelo.

  Circuito em paralelo é quando os componentes de um circuito não estão interligados, cada um está independente ligado a fonte, portanto, são independentes. Em um circuito em paralelo, a corrente que passa pelos componentes não é totalmente interrompida no caso de algum deles queimar e também não há perda de tensão no circuito.


(circuito em paralelo)

Informações básicas sobre circuitos

Você provavelmente já ouviu falar em circuitos. Sabe que têm algo a ver com eletricidade, mas talvez não saiba exatamente como.
Essa placa de circuito contém muitos circuitos individuais
Da mesma maneira que o coração produz a pressão que faz o  sangue  circular, uma bateria ou um gerador produz a força que propele os elétrons por um circuito. O nome dessa força é tensão e ela é medida em volts(V). Uma pilha de lanterna comum produz 1,5 V, na voltagem padrão de uma residência, 110 V ou 220 V.
A corrente elétrica, ou fluxo de elétrons, é medida em amperes (A). A energia elétrica surge como produto da força elétrica (em volts) vezes a corrente (em amperes) e é medida em watts (W). Uma bateria que gere 1,5 V e produza fluxo de corrente de 1 A para a lâmpada produz 1,5 V x 1 A = 1,5 W de energia elétrica.
O sangue que percorre o corpo não viaja sem obstáculos. As paredes dos vasos sangüíneos atrapalham o fluxo e, quanto menor o vaso sangüíneo, maior a resistência ao fluxo. Parte da pressão produzida pelo coração se destina a simplesmente empurrar o sangue pelos vasos sangüíneos. Quando os elétrons se movem pelos fios, eles colidem com átomos. Isso atrapalha o fluxo de elétrons. O fio oferece resistência ao fluxo da corrente. A dimensão da resistência depende do material, diâmetro e comprimento do fio. A resistência aumenta na proporção em que o diâmetro do fio se reduz. A resistência é medida em ohms(Ω). A lei de Ohm relaciona tensão, corrente e resistência.
Resistência (Ω) = tensão (V)/ Corrente (I)
A Lei de Ohm pode ser expressa como R = V/I
Os circuitos elétricos são formados por fios e outros componentes - como lâmpadas, transistores, chips e motores. Os fios, feitos de metais conhecidos como condutores, que apresentam baixa resistência a correntes, conectam os componentes. Cobre e alumínio são os condutores mais comuns. O ouro, por sua resistência à corrosão, é bastante utilizado para conectar fios a pequenos chips eletrônicos.
Em uma lâmpada incandescente, a corrente corre por um cabo fino de tungstênio ou um filamento metálico que oferece alta resistência ao fluxo da corrente. Quando os elétrons colidem com átomos, a fricção (ou perda de energia cinética) gera calor. Caso a temperatura do filamento seja alta o bastante, ele começa a brilhar e a emitir luz. O processo é conhecido como incandescência. As temperaturas normais dos filamentos de lâmpadas são de cerca de 2.550 graus. Infelizmente, cerca de 90% a 95% da energia fornecida a uma lâmpada é desperdiçada em forma de calor, e não de luz, de modo que lâmpadas incandescentes são altamente ineficientes.
As lâmpadas fluorescentes produzem luz com a passagem de elétrons por um tubo cheio de vapor de mercúrio e gás néon ou argônio. À medida que os elétrons colidem com os átomos de mercúrio, os elétrons presentes nesses átomos absorvem parte de sua energia. Quando os elétrons atingidos retornam ao seu estado normal, eles irradiam feixes de energia luminosa chamados fótons. As lâmpadas fluorescentes são quatro ou cinco vezes mais eficientes do que as incandescentes.

Classificação de Resistores através de cores.

  No post anterior, foi explicado o funcionamento do Resistor e foi dito que sua potência podia ser determinada através de suas cores. (caso você não tenha visto o post, clique no link a seguir: http://tecnologiamecatronica2011.blogspot.com/2011/04/componentes-eletronicos-e-montagem-de.html). Hoje ensinaremos como analisar um Resistor e quase imediatamente indicar sua potência.
  Os Resistores possuem 4 faixas, cujas cores variam. Cada faixa indica um número, a primeira faixa indica o 1° algarismo, a segunda faixa o 2° algarismo, a terceira faixa indica o número de zeros e a quarta faixa indica a tolerância.




  Veja o número correspondente a cada cor na tabela abaixo:

   N°         |    Cor

  0             | Preto
  1             | Marrom
  2             | Vermelho
  3             | Laranja
  4             | Amarelo
  5             | Verde
  6             | Azul
  7             | Violeta
  8             | Cinza
  9             | Branco
+/-5%       | Ouro
+/-10%     | Prata

 Tendo esta informação, é possível afirmar que o Resistor acima possui uma potência de  2000Ω ou 2KΩ com uma tolerância de +/-5%.
 Na maioria dos Resistores, as cores prata e ouro aparecem apenas na quarta faixa, mas em certos casos é possível  aparecerem na 3ª faixa. Quando isto acontece, o valor deve ser dividido por 10 na cor ouro ou por 100 na cor prata.
  Acesse o link http://www.areaseg.com/sinais/resistores.html para selecionar as cores de um Resistor e ver a sua potência.

sexta-feira, 8 de abril de 2011

Componentes eletrônicos e montagem de circuitos 1.

  A eletrônica é uma área indispensável na mecatrônica e automação,graças a ela é possível realizar a montagem de circuitos e sistemas operacionais. Nesta sequência de posts explicaremos os componentes utilizados, sua função e demonstraremos a montagem de alguns circuitos através de rápidas vídeo-aulas.
Resistor: é um componente muito utilizado na eletrônica, sua função é dificultar a passagem da corrente elétrica, evitando assim que uma corrente muito alta passe e queime algum componente. Sua potência é medida em Ω (Ohms), sua potência pode ser determinada de acordo com o sistema de cores que será explicado futuramente.
LED: É um componente muito comum que pode ser facilmente encontrado em todo o tipo de aparelho. LED é uma sigla para Light Emissor Diode, ou Diodo Emissor de Luz, a função dele é produzir uma pequena luz que é geralmente utilizada para demonstrar a passagem de corrente.


A seguir veja o desenho e como fazer um circuito extremamente simples utilizando um Resistor, um LED e uma bateria 9V



quinta-feira, 7 de abril de 2011

Aço

  O aço é um material de extrema importância atualmente, ele pode ser aço ao carbono, variando entre baixo, médio e alto carbono, ou aço liga, que contém outros tipos de metais incorporados.
  Por enquanto falaremos apenas do aço ao carbono. Ele é constantemente confundido com ferro, mas a verdade é que é quase impossível se achar algo feito apenas de ferro, o material mais utilizado é o aço, que é resultado da fundição do ferro com a incorporação de carbono. O aço ao carbono possui no máximo 2% de carbono em sua composição, o resto é minério de ferro, a função do carbono é dar maior rigidez ao material.



  Para se obter o aço ao carbono, o minério é jogado em gigantes fornalhas chamadas de Alto Fornos, que alcançam até 60 metros de altura com temperatura que ultrapassa os 1000°C. O ferro é jogado junto com calcário e carvão para separar as impurezas. As impurezas(escória) são separadas do ferro gusa (que é o ferro em estado líquido) e este é colocado em carro torpedo que o leva até um forno conversor, onde através de reações químicas o nível de carbono(C) é reduzido para o nível desejado. O aço se solidifica e se transforma em um lingote que futuramente passara por laminação, onde poderá se transformar em chapas, barras, tubos, etc...


(Lingotes de Aço ao Carbono.)

  Após todo esse processo, o aço poderá passar por processos de usinagem onde  ganhara forma e podera se transformar em peças.

Hidráulica Introdução

    A hidráulica é excencial para a Indústria , sem ela não existiriam muitas das máquinas modernas de hoje em dia , e seus processos seriam bem mais demorados e difíceis.
    Existem 3 métodos conhecidos de transmissão de Potência na esfera comercial:

              - mecânica
              - elétrica
              - fluídica (hidropneumática)

    Nos dias atuais , sem a energia fluídica , a tecnologia moderna e a hidráulica seriam impossíveis !
    O Fluído é qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que o contém. A Hidráulica basicamente é a ciência que estuda líquidos em escoamento e sob pressão.Também existem os sistemas óleo-hidráulicos que utilizam como elemento transmissor o óleo que sob pressão é praticamente incompressível.

      A hidráulica é dividida basicamente em duas partes semelhantes.

Hidráulica Industrial: que trata de máquinas e sistemas hidráulicos utilizados na Indústria (prensas , injetoras , tornos...)
Hidráulica Móvil: que são mecanismos hidráulicos existentes nos sistemas de transportes e cargas (caminhoes , aviões , tratores , navios ...) 

    Todo Sistema Hidráulico tem um Sistema de Geração:  constituído por reservatório , filtros , bombas , motores , acumuladores , intensificadores de pressão ; Sistema de Distribuição de Controle : constituído por válvulas controladoras de vazão , pressão e direcionais ; Sistema de Aplicação de Energia : atuadores , motores hidráulicos e osciladores.




       Vantagens e Desvantagens dos Sistemas Hidráulicos

Vantagens : É um sistema de fácil instalação , flexibilidade ; permite rápida e suave invenção de movimento ; possibilidades de variações micrométricas na velocidade ; são sistemas autolubrificados ; têm pequeno peso e tamanho em relação a potência assumida ; são de fácil proteção ; o óleo hidráulico é um excelente trocador de calor...

Desvantagens: Seu custo é mais elevado ; baixo rendimento pois transforma energia elétrica em mecânica , mecânica em hidráulica , e finalmente hidráulica em mecânica ; vazamentos internos e externos ; perigo de incêndio , pois o óleo mineral normalmente é inflamável...