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Vibrações - VB28MC_2

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Para

o sistema apresentado, determine:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar(Ө/X)..

c)

Represente os modos de vibração.

Dados:

L=1m, k

1=10kN/m , k2=20kN/m e m1=5kg.

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Para o sistema exposto, considere as duas

barras tendo massas, m

1 e m2. Encontre:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar (Ө

12).

c)

Represente os modos de vibração.

Dados: L=1m, k1=10kN/m, k2

=20kN/m

, k

3=15kN/m , m1=5kg e m2=3kg.

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Para

o sistema abaixo, considerando apenas translação, determine:

a)

As frequências naturais do sistema.

b) Os modos de vibrar (X1/X2).

c)

Represente os modos de vibração.

 Dados:

k

1=10kN/m, k2=20kN/m , k3=15kN/m , m1

=5kg

e m

2=3kg.

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Para

o sistema apresentado, determine:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar(Ө/X).

c)

Represente os modos de vibração.

 Dados:

L=1m, k

1=10kN/m , k2=10kN/m , m1=5kg e L1=2L/3.

 

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Para

o sistema apresentado, determine:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar(Ө/X).

c)

Represente os modos de vibração.

 Dados:

L=1m, k

1=10kN/m , k2=10kN/m , m1=5kg e L1=2L/3.

 

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Para o sistema exposto, considere as duas

barras tendo massas, m

1 e m2. Encontre:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar (Ө

12).

c)

Represente os modos de vibração.

Dados: L=1m, k1=10kN/m, k2

=20kN/m

, k

3=15kN/m , m1=5kg e m2=3kg.

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Para

o sistema apresentado, determine:

a)

As frequências naturais.

b)

Os modos de vibrar(Ө/X)..

c)

Represente os modos de vibração.

Dados:

L=1m, k

1=10kN/m , k2=20kN/m e m1=5kg.

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Para

o sistema abaixo, considerando apenas translação, determine:

a)

As frequências naturais do sistema.

b) Os modos de vibrar (X1/X2).

c)

Represente os modos de vibração.

 Dados:

k

1=10kN/m, k2=20kN/m , k3=15kN/m , m1

=5kg

e m

2=3kg.

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Utilizando o método de balanceamento em um único plano, método vetorial, determine o valor da massa de balanceamento (em gramas) e a posição angular que esta deve ser inserida no rotor que apresentou os seguintes valores de vibração (medidas no mancal):

Vibração original:  Amplitude:7.0 mm/s; Ângulo de fase: 15.0º;

Vibração com uma massa de teste de 15.0 g colocada em 15º : Amplitude:14.0 mm/s; Ângulo de fase: 173.0º;

Obs.: O rotor gira no sentido horário.
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Um rotor, que gira no sentido anti-horário, tem uma vibração

original igual a 8m/s

2. Com uma massa teste (mt

=4,5 g)

obteve – se as seguintes medições:

   0º  → 11,05 m/s2

   120º → 3,82 m/s2

   240º → 15,09 m/s2

 Qual será a massa e o ângulo de correção  do desbalanceamento?

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