quinta-feira, 19 de setembro de 2013

Mecatrônica

    Bom, entre tudo que falamos até agora, só uma coisa deixamos de discutir:


A Engenharia Mecatrônica

    Ela é muito precisa atualmente,foi com ela que podemos criar robôs, máquinas que operam algo automaticamente, etc. A diferença entre ela e a Engenharia de Controle e Automação é justamente a questão de qual de todas as engenharias elas são mais voltadas: a Mecatrônica é mais focada na Mecânica e a de Controle e Automação na Elétrica e Eletrônica.

    Esse curso é uma ótima opção para aqueles que tiverem em dúvida em qual das engenharias prefere seguir, porém não é uma boa escolha para os que querem agir numa área mais especializada, como engenharia civil, aeronáutica, eletrônica, elétrica, química ou talvez mecânica, mas esta já é uma engenharia mais abrangente do que essas outras, só perde para mecatrônica e controle e automação.
    Ela é composta por quase todas as engenharias, como na imagem:



    
    A graduação em Engenharia Mecatrônica é muito difícil de se encontrar no Brasil, algumas faculdades e universidades têm esse curso, irei citar algumas delas:
  •  UNISALESIANO – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium;
  • PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná;
  • UCP – Universidade Católica de Petrópolis.;
  • UFU – Universidade Federal de Uberlândia;
  • USP – Universidade Estadual de São Paulo;
  • EEP/FUMEP – Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba;
  • UFSJ – Universidade Federal de São João Del-Rei;
  • UNIFACS – Universidade Salvador;
  • UNIT – Universidade Tiradentes;
  • UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte;


  • CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais;
  • UNICID – Universidade Cidade de São Paulo;
  • FACENS – Faculdade de Engenharia de Sorocaba;
  • FISP – Faculdades Integradas de São Paulo;
  • UNIPINHAL – Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal;
  • CEUNSP – Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio;
  • FTC SALVADOR – Faculdade de Tecnologia e Ciências;
  • FIC – Faculdades Integradas de Caratinga;
  • ENIAC – Educação Básica e Superior;
  • FCRS – Faculdade Católica Rainha do Sertão;
  • IFSEMG – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais;
  • ETEP – Escola Técnica Professor Everardo Passos;
  • UNB – Universidade de Brasília;

    Algumas da áreas de trabalho são:
  • Indústria automobilística:

  • Robótica:



    
    Você pode ver esse video, pode esclareceu suas dúvida sobre essa graduação:
    

    Muito obrigado pela atenção!
    Não esqueça de deixar seu comentário!

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Eletrostática

    Introdução


    Dois objetos se atraem quando possuem cargas diferentes (um negativo e outro positivo ou vice versa) e se repelem quando possuem cargas iguais (positiva e positiva ou negativa e negativa):


figura 1




    Um corpo é negativo porque ganha elétron e não porque perdem prótons, um corpo é positivo porque perde elétron e não porque ganha prótons e um corpo é neutro porque tem o mesmo número de prótons e elétrons e não porque não tem nenhum dos dois.
    Um corpo negativo ou positivo quando ligado à terra sempre fica neutro. Veja a explicação na postagem do gerador de Van de Graaff.
    Qualquer corpo pode ter uma carga (Q), que é calculada através da fórmula:

Q= + ou - n.e

onde: 
  • n (pode ser positiva quando o corpo em questão é positivo ou pode ser negativo quando o corpo em questão for negativo) é o nº de elétrons que um objeto tem em excesso (objeto com carga negativa) ou em falta (objeto com carga positiva);
  • e é uma constante chamada de carga elementar que vale 1,6.10^-19 C (o  ^  quer dizer que o 10 está elevado a -19 e o C da carga elementar é a medida: Coulomb);                                    
  • Q é a carga do objeto que também é medida em Coulomb (C).
    Porém só objetos condutores podem transportar elétrons de uma coisa para outra.
    Bom, para treinar vou colocar uma questão resolvida e algumas questões para você entender como se usa esta fórmula:

  1. Determine o número de elétrons que deverá fornecer a um condutor metálico inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a -10 C.
Resolução:
A carga elétrica de qualquer corpo pode ser expressa sempre da seguinte forma:

Q = + ou - n.e

em que :n = 1, 2, 3,... e e é a carga elementar.
Assim:

-1,0 = -n.1,6.10^-19

n = 1,0/1,6.10^-19 = 0,625.10^19

n = 6,25.10^18 elétrons


    2.  Um condutor estando inicialmente neutro, perdeu 5,0.10^13 elétrons.
         Dado: e = 1,6.10^-19.
          a) a carga deste corpo ficou positiva ou negativa?
          b) qual é o valor da carga elétrica deste corpo?

    3.  (Unicamp - SP) Duas cargas elétricas Q e q atraem-se quando colocadas             
         próximas uma da outra.
           a) o que se pode afirmar sobre os sinais de Q e de q?
           b) a carga Q é repelida por uma terceira carga, Q', positiva. Qual é o sinal de q?

    4.  (UFSM - RS) Considere as seguintes afirmativas:
          I - Um corpo não-eletrizado possui um número de prótons igual ao número de  
          elétrons.
          II - Se um corpo não-eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente 
          eletrizado e, se ganha elétrons, negativamente eletrizado.
          III - Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas.
          Está(ão) correta(s):
          a) apenas I e II.
          b) apenas II.
          c) apenas III.
          d) apenas I e III.
          e) I, II, III.
    
    5.  (Puccamp -SP) Duas pequenas esferas suspensas por fios isolantes estão  
         eletrizadas negativamente e repelem-se mutuamente. Observa-se que, com o  
         tempo, a distância entre elas diminuem gradativamente. Pode-se afirmar que isso   
         ocorre porque as esferas, através do ar:
           a) recebem prótons.
          b) perdem prótons.
          c) recebem elétrons.
          d) trocam prótons e elétrons.
          e) perdem elétrons.

Aí vai o gabarito destas questões:

Gabarito:
1) Resolvida.
2) a) positiva.
     b) +8.10^-6 C.
3) a) Têm sinais opostos.
     b) Negativa.
4) a).
5) e).


Força de atração entre duas partículas


    Para entender como funciona e como poder aplicar em questões você precisa conhecer a teoria a seguir:
    Existe dois tipos de atração por cargas elétricas: a atração por indução e a de cargas opostas que nós vimos na introdução.
    Mas e atração de indução como é que ela acontece?
    Bom, ela acontece quando temos um corpo neutro e um eletrizado se atraem.
    Mas porque eles se atraem, se eles só se atraem se tiverem cargas opostas?
    Não é bem assim. Quando disserem que um corpo é neutro, não é porque ele tem nenhum elétron (-) e nenhum próton (+) ou porque só tem neutron (0), é porque ela tem o mesmo número de elétrons e de prótons. possuindo assim uma carga 0.
    Voltando ao assunto, esse tipo de atração ocorre quando um corpo eletrizado puxa as cargas opostas para a superfície, do corpo neutro, mais próxima desse eletrizado:

figura2


figura3

    Quando temos um corpo eletrizado e um neutro em contato as cargas do eletrizado se dividem igualmente entre os corpos. Por exemplo, se temos um corpo com uma carga -6 C e um neutro (0 C) e os colocamos em contato os dois terão uma carga de -3 C.
    Logo, se temos um corpo com uma carga Q e um neutro e os colocamos em contato os dois terão uma carga de Q / 2.
    Mas se temos dois corpos em contato as cargas finais de cada um será a média aritimética dos dois corpos.


Q' = (Q + q) / 2

    Então, se tivermos um corpo com carga de -5 C e outro com carga de +7 C e pormos as duas em contato, a carga de cada uma será +2 C.



    A força de atração entre duas partículas é um vetor, isto é, quando em direções contrárias, são diminuídas, quando na mesma direção, são somadas:

     Neste caso, a força resultante seria de 2 C com a seta para cima:
                                                          4 C + 5 C = 9 C
                                                           9 C - 7 C = 2C
    Mas se ao invés de 7 C, fosse 9 C, a força resultante seria de 0 C. Então ela ficaria parada:
                                                           9 C - 9 C = 0C

    A força, em Newton, é calculada pela seguinte fórmula:


F = k.\Q\.\q\ / K.d²

    Onde:
  • k = Constante eletrostática que vale 9.10^9 N.m²/C²;
  • K = Constante dielétrica que possui um certo valor, dependendo de onde o experimento está sendo feito;
  • Q = Carga de uma das partículas;
  • q = Carga da outra partícula;
  • d = Distância em metros de uma partícula a outra;
     Eis a tabela de alguns dos valores que K pode assumir:


Material εr
vácuo 1
ar 1,00059
alumínio 8,1 - 9,5
esteatita (MgO-SiO2) 5,5 - 7,2
mica 5,4 - 8,7
óleo 4,6
papel 4 - 6
papel parafinado 2,5
plástico 3
polistireno 2,5 - 2,6
porcelana 6,0
pyrex 5,1
sílica fundida 3,8
Titanatos 50 - 10000
vidro de cal de soda 6,9

    Eis a tabela de alguns dos valores que k pode assumir:


    Alguma dúvida? É só comentar e perguntar que eu responderei.
    Depois postarei mais coisas. Não deixem de olhar todas as postagens, pois quando eu chegar em resistores, geradores e receptores, quem gosta de mexer com eletricidade, mecânica e tudo mais, vão querer ver os projetos que eu vi por aí, que ensinarei a montá-los passo por passo. E toda vez que eu fizer alguns desses projetos como o Gerador de Van de Graaff, vou colocar meus vídeos explicando como montar passo a passo cada projeto.

    Thau pessoal, e muito obrigado por verem meu blogger.

quarta-feira, 12 de junho de 2013

Não acredito! Gerador de Van de Graaff de material reciclável!

    Olá pessoal.
    Hoje irei falar sobre um projeto muito legal a respeito do gerador de Van de Graaff. É o gerador de Van de Graaff feito com material reciclável.
    Anote o material que você vai precisar:


  • Cola de cano PVC (talvez possa precisar);
  • Cola de silicone ou cola quente;
  • Cola maluca (Superbonder);
  • DUREPOX;
  • Cano PVC com aproximadamente 5,5 cm de diâmetro;
  • Régua de 30 cm para cima, afim de fazer as medidas;
  • Uma canetinha, para marcações;
  • Furadeira;
  • Talvez, (ATENÇÃO¹: se for usá-la peça a ajuda de um adulto, porquê ela é um instrumento muito perigoso) uma maquita com o disco de cortar madeira, que é um disco que tem um monte de pontas (se você não souber o que é uma maquita coloquei uma imagem dela a seguir);
figura1

figura2

  • Uns 4 metros de fio terra, porque você vai usar para fazer as duas escovas (superior e inferior);
  • Se o motor não tiver fios,compre uns 3 m de fio duplo, ou se tiver, não chega a 2 m, então compre 1 m desse fio;
  • Um motor 12 volts ou um motor de máquina de custura;

figura3 (motor 12volts)

figura 4 (motor de máquina de custura)



  • Bateria 12 volts ou uma fonte de 220 volts para 12 volts;



figura4 (bateria 12 volts)
figura5 (fonte 220 volts para 12 volts)


  • Uma latinha de refrigerante (só tem que retirar a tampa sem deixar pontas ou bordas, mas dá pra lixar no chão de cimento ou com uma lixa que raspe metal);

figura6


  • Uma correia de borracha não dentada e mais ou menos fina que rode livremente por dentro do cano (pode ser uma tira de borracha que usam para depilação com cera);
  • Um eixo ou um prego com o comprimento de 2 a 3 cm maior que o diâmetro do cano para servir como o eixo de cima;
  • 2 roletes: um de cano PVC revestido de alumínio e outro também de cano PVC revestido de  teflon ou feltro;
  • figura7
   
    Não se esqueça de procurar um motor que tenha um eixo alongado pois o eixo precisa ser bem grande para atravessar o outro lado do cano PVC que vai servir como mastro do gerador.
   Bom, a estrutura do gerador de Van de Graaff reciclável é assim:
animação1


    A latinha de refrigerante pode se substituída por uma cúpula metálica que pode ser comprada pela internet, em uma sucata ou ainda pode se encontrar como fôrmas de alumínio em lojas de artesanato (traga o mastro do gerador para onde você acha melhor comprar a cúpula, pois precisa de saber qual o tamanho se encaixa melhor).
    

  1. Como montar o mastro:
    Primeiro você pega o cano PVC (antes de cortá-lo), a correia de borracha,os roletes, o eixo e o motor, depois fure com a ajuda da furadeira a parte superior do mastro de modo que o eixo atravesse totalmente o cano. Mas antes de colocar o eixo, coloque o rolete de alumínio na correia e passe a correia por dentro do cano, após isso, encaixe o eixo no cano de um jeito que ele passe por dentro deste rolete (faça alguma coisa nas pontas do eixo para que ele não saia enquanto a correia gira).Pronto, agora estique um pouco correia e marque onde você irá furar para que permita a passagem do eixo do motor, agora coloque o rolete de teflon ou feltro na correia, depois encaixe o eixo do motor passando por dentro deste rolete.Depois fixe o mastro com cola maluca (SUPERBONDER), cola de silicone ou cola quente)

    OBS.: Se o motor ficar mal posicionado, corte um pedaço de madeira ou um pedaço de qualquer outra coisa e fixe o motor nele com fita isolante (e não com qualquer tipo de cola, nem mesmo DUREPOX), mas contando que deixe o eixo do motor exatamente na horizontal:
                                                                 
figura8---ANTES                                          

figura9---DEPOIS


    Pronto, o mastro está feito!

     2.   Como montar as escovas e a cúpula:

    A cúpula não é difícil,basta você encaixá-la no cano (de modo que o encaixe seja quase que perfeito) e cubra com muita fita isolante para ficar bem fixa.
    Mas antes da cúpula coloque as escovas: Fure o cano embaixo, deixando aproximadamente a 3 cm de distância abaixo do rolete de teflon ou feltro para a passagem do fio terra, deixe a ponta dos fios da escova apontando para o rolete, de modo que fique bem perto da correia, mas não encoste; depois fure em cima, deixando a mesma distância dita por cima do rolete de alumínio, mas novamente com as pontas da escova apontando para este rolete,porém desta vez a escova encosta na correia (só faça escova nos fios quando eles estiverem dentro do mastro).Quando fizer isso,fixe cada fio no seu furo com cola de silicone ou cola quente.
    ATENÇÃO²: Não deixe em nenhuma parte do gerador pontas ou rebarbas (exceto as pontas da escova) pois isso pode prejudicar o desempenho do gerador.
    Aí vai um vídeo legal para montar um gerador de Van de Graaff reciclável:


    
    Por hoje é só isso. Amanhã ou depois atualizarei este pôster. Se não estiver entendido como que vai funcionar ou alguma outra coisa, veja o meu outro pôster: " Gerador de Van de Graaff " e comente.
    Muito obrigado por verem o meu blog.
    Thau até mais.

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Gerador de Van de Graaff

    O gerador de Van de Graaff foi um grande invento até hoje.
    Foi ele quem proporcionou o funcionamento do acelerador de partículas.



Figura1
            É, foi ele sim. Se ele não for o único, ele é um dos únicos que fornecem tanta energia assim para fazer funcionar um acelerador de partículas, pois este precisa de milhões de volts para se obter um ótimo resultado durante o experimento.
    Este tipo de gerador produz energia eletrostática, que é aquela energia que nos faz levantar os cabelos:


Figura2


    Este globo de metal, que a mulher está pegando, é onde fica uma escassez de elétrons depositados por uma correia eletrificada, que fica girando em um eixo, que fica dentro deste globo, e em um eixo de um motor, que fica na base do gerador.Mas com certeza, se você não entendeu nada, ou não entendeu quase nada, irei começar a explicar passo por passo de como funciona este gerador, explicando depois como podemos montar um que gere cerca de 20.000 volts, acredite ou não.


Como funciona um Gerador de Van de Graaff
(parte 1)


  1. A estrutura do gerador:



    O gerador de Van de Graaff possui um mastro isolante que por dentro dele fica a correia os eixos, o motor, e as escovas. Mas, o que é uma escova? Posso lhe garantir que não é a que você está pensando não. Escova, ou pente, é o nome que se dá a um uma espécie de vassourinha que fazemos com um fio não rígido (um fio que tem vários fiozinhos dentro):

Figura3


    Na base do gerador, do lado de fora, é onde fica o motor, ele é quem faz girar a correia de borracha, no topo do gerador fica encaixado um globo metálico com a boca para baixo.Eia a estrutura do gerador:
Figura4







    A escova ou pente inferior é a que ficará embaixo da correia (mas sem encostar nela), o fio que usaremos para fazer a escova inferior será ligado á terra e a escova ou pente superior é a que ficará em cima da correia (mas encostando nela), o fio que usaremos para fazer esta escova também conectaremos ao globo metálico ou cúpula metálica.

    Existem os roletes que colocamos nos eixo do motor e no eixo de cima. Para fazer os roletes, é só colocar um pedaço de cano PVC em volta da parte dos eixos que irão ficar dentro do gerador e envoltar o pedaço de cano do eixo do motor com tecido feltro e o pedaço de cano do eixo de cima com papel alumínio.

    A base  do gerador de Van de Graaff pode ser qualquer placa isolante como vidro, madeira plástico,etc...
    O motor precisa ser potente no que implica em uma voltagem maior (um motor de 12 volts seria muito bem apropriado para um pequeno gerador), pois quanto maior a potência do motor, melhor os resultados do experimento.
    O mastro precisa ser isolante como por exemplo, cano PVC.
    E não podia me esquecer da correia que precisa ser de borracha e não pode ser dentada para não dissipar energia.


    2.  Como o gerador de Van de Graaff realmente funciona?


    Bom, se lembra da correia? É ela que faz o transporte de elétrons. Como assim? Em física, eletricidade para ser mais específico, se aprende que um corpo eletrizado é quando se tem elétrons a mais em relação aos prótons (eletrizado negativamente), ou quando temos prótons a mais em relação aos elétrons (eletrizado positivamente), e que quando ligamos esse corpo à terra, ou ele recebe elétrons (acontece quando este corpo tiver uma carga positiva), ou ele perde elétrons na tentativa de ficar neutro, pois todavia que um corpo tem o número de elétrons igual ao número de prótons, ele é neutro.Observe:



    A correia vai transportar os elétrons que são perdidos pela cúpula metálica para o fio que está conectado á terra, deixando assim, a cúpula positivamente eletrizada.
Figura6


    No caso acima, o fio terra está por cima do bastão isolante, que por sua vez está colado na pequena esfera metálica,isto é, o fio terra está conectado à esta pequena esfera. Em eletricidade também se vê que se um corpo eletrizado chega perto de um neutro os dois são atraídos por indução, que é o fenômeno que acontece quando os prótons ou elétrons do corpo neutro (dependendo da carga do corpo eletrizado) ficam acumulados na região da superfície mais perto do corpo eletrizado:
Figura7

Figura8


    A esfera pequena no caso do gerador da figura 6 está eletrizada negativamente e a cúpula metálica, positivamente.Por isso pode se criar um raio da cúpula à esfera. Você também pode chegar pertinho dele e criar um raio, mas com as devidas precauções.
    Ah, e não se esqueçam que o gerador de Van de Graaff não funciona muito bem num dia de chuva ou de alta umidade do ar.
    Amanhã ou depois continuarei postando mais coisas. Mas dessa vez postarei um projeto sobre como fazer um mini gerador de Van de Graaff apenas com canos PVC que gere cerca de 20.000 volts. Por hoje é só isso.
     Galera, consegui finalmente colocar o vídeo, aí está ele:



    Thau pessoal, até mais.