Quem somos?

Nós somos a DP Engenharia, uma equipe formada por quatro discentes do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia Senai Cimatec, cursando o 3º trimestre acadêmico, Adriano Xisto Cedro Souza (Fig.1), Antônio Lucas Pinto Massa (Fig. 2), Iara Maria Neri dos Santos Borges (Fig. 3) e Pedro Henrique Demarchi Pereira (Fig. 4). Recebemos um desafio do Prof. Targino Amorim, pela disciplina de Física B Prática, que consiste na elaboração de um Sismógrafo em escala reduzida, um aparelho que mede vibrações. O desafio foi aceito por nós, e estamos nos empenhando ao máximo para obter êxito em todas as etapas de execução do projeto. Faremos semanalmente postagens com a evolução de nosso projeto, desde o plano de trabalho até a apresentação final, com vídeos, planilhas, imagens e textos. Esperamos que nosso trabalho possa servir como referência e seja apreciado por você, leitor. Agradecemos desde já!



quinta-feira, 8 de dezembro de 2016

Orçamento

Na tabela abaixo estão contidos todos os materiais utilizados pela equipe para a construção do sismógrafo e seus respectivos preços.


O trabalho obteve um custo total de 79 reais e 37 centavos.

Postado por: Pedro Henrique Demarchi Pereira


quinta-feira, 1 de dezembro de 2016

Cálculos e Teoria

O objetivo do sismógrafo é detectar algo que possa fugir ao padrão e intensidade considerados normais para a região o instrumento está instalado. Como base para os cálculos do sismógrafo  usa-se a segunda lei de Newton que afirma que a força resultante é o produto da massa e aceleração, F=m . a, m é a massa (Kg) e a corresponde a aceleração (m/s²). No protótipo em questão, a madeira sofre ação da força elástica, além da gravitacional. A força elástica é o produto da constante elástica pela deformação sofrida pela mola, F=K . x, K é a constante elástica (N/m) e x corresponde a deformação sofrida pela mola. O pêndulo ao ficar parado tem como a resultante da força igual a zero, a partir do momento q o corpo é sujeito a vibrações acorre a deformação da mola e o corpo inicia um movimento harmônico simples (MHS).
Nesse tipo de movimento, o deslocamento x da particula em relação à origem é dado por um função do tempo da forma:



x(t)=xmcos(ωt+φ)

onde xm correspopnde a amplitude (m), ω é a frequência angular (rad/s), φ é a constante de fase (rad) e t é o tempo (s).

A frequência angular pode ser calculada por ω=2πf (rad/s), onde f é a frequência (Hz ou s-1) que corresponde ao inverso do período T (s).

Aplicando a diferenciação é possível obter a velocidade,v(t), e a aceleração,a(t):



 v(t)=-ωxmsen(ωt+φ) ; a(t)=- ω2 xmcos(ωt+φ) = - ω2.x(t)


Relacionando a Segunda Lei de Newton com o MHS:


  F = m.a = m.(- ω2.x(t)) = - (mω2).x(t)


Como a força aplica desse sistema é a força elátisca:


F = -K.x(t) = - (mω2).x(t)


Dessa forma observa-se que:


K= mω2     →     ω=√(K/m)   →    T = 2π. √(K/m)


Referênica: HALLIDAY, RESNICK, WALKER; Fundamentos da Física, Vol. 2, 9ª Edição, LTC, 2011.
Postado por: Iara Maria Neri dos Santos Borges

Acompanhamento da construção

   No último encontro, a equipe concluiu a montagem de mais partes do sismógrafo (figura 1). O braço junto a mola e a base oscilatória de madeira foram presos. Além disso, o cilindro foi pintado e instalou-se um dimmer na base do instrumento. Ele é capaz de controlar a intensidade da carga transmitida, regulando assim, a velocidade de giro do motor e consequentemente do cilindro. 
   Dentre os objetivos a serem concluídos estão: Fixar a caneta hidrográfica na madeira oscilatória, encarregado de registar o gráfico de oscilação, além da obtenção e instalação do papel milimetrado no cilindro, onde ocorrerão os registros.
   Em paralelo a construção estão sendo feitos cálculos e pesquisas para a garantia de um experimento bem embasado nos conhecimentos teóricos, tendo a finalidade de obter resultados mais próximos entre a realidade e o que se prevê na teoria.

 

Figura 1. Protótipo atualizado. Fonte: Própria 

Postado por: Antonio Lucas Pinto Massa