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Relatorio dilatometro, Provas de Engenharia Mecânica

relatorio sobre um dilatometro linear

Tipologia: Provas

Antes de 2010

Compartilhado em 23/04/2009

kamira-miksza-9
kamira-miksza-9 🇧🇷

4 documentos

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Introdução
O experimento foi realizado no dia dezoito de fevereiro de dois mil e nove
com o auxilio do professor Alcides Goya com a intenção de calcular o
coeficiente de dilatação linear de diferentes barras de metais.
No ramo da construção civil é de suma importância saber a magnitude da
dilatação dos materiais utilizados, por exemplo pontes sustentadas por cabos
de aço, neste tipo de obra a intensidade da dilatação dos cabos pode afetar a
estrutura da mesma, causando até mesmo o seu desabamento.
Os trilhos de trem são projetados embasados no valor do coeficiente de
dilação do metal utilizado, por isso sempre há um pequeno espaço entre eles,
evitando assim o provável descarrilamento dos vagões que por ali circularão.
Material Utilizado
Corpos de prova de alumínio e ferro com 500mm de comprimento;
Dilatômetro Wunderlich linear de precisão XII – ref. 7705-A .
Procedimentos
Primeiramente medimos a temperatura ambiente com um dos termômetros
presentes no dilatômetro. Em seguida foi realizado a medição e ajuste de todo
o material utilizado e o medidor de dilatação foi calibrado.
O aquecimento do corpo de prova se deu por uma mangueira de borracha
ligada por uma rolha a boca de um pequeno recipiente com água fervilhando.
Isso foi feito até o momento em que os termômetros entraram em equilíbrio
térmico, sendo depois verificada a variação do comprimento do corpo de prova
(dilatação).
Fundamentos Teóricos
Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo.
Quando fornecemos energia térmica a ele, as partículas se movimentam com
maior intensidade o que ocasiona a dilatação do mesmo. A medida da
diferença do grau de agitação das partículas em dois instantes é dada por
ΔT=T-T0 (I).
Esta é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo e a
variação de temperatura a qual ele é submetido, esta proporção se transforma
numa igualdade com a introdução de uma constante, sendo definido pela
equação: L=L0.α.ΔT (II).
ERRO ??? . O calculo do erro presente pode ser obtido por
Δ α/ α= Δ(ΔL)/ ΔL+ Δ L0/ L0+ Δ(ΔT)/ ΔT (III).
Dados
To=29,1°C Lo=513mm
T=84°C ΔL=0,76mm
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Introdução

O experimento foi realizado no dia dezoito de fevereiro de dois mil e nove com o auxilio do professor Alcides Goya com a intenção de calcular o coeficiente de dilatação linear de diferentes barras de metais. No ramo da construção civil é de suma importância saber a magnitude da dilatação dos materiais utilizados, por exemplo pontes sustentadas por cabos de aço, neste tipo de obra a intensidade da dilatação dos cabos pode afetar a estrutura da mesma, causando até mesmo o seu desabamento. Os trilhos de trem são projetados embasados no valor do coeficiente de dilação do metal utilizado, por isso sempre há um pequeno espaço entre eles, evitando assim o provável descarrilamento dos vagões que por ali circularão.

Material Utilizado

  • Corpos de prova de alumínio e ferro com 500mm de comprimento;
  • Dilatômetro Wunderlich linear de precisão XII – ref. 7705-A.

Procedimentos

Primeiramente medimos a temperatura ambiente com um dos termômetros presentes no dilatômetro. Em seguida foi realizado a medição e ajuste de todo o material utilizado e o medidor de dilatação foi calibrado. O aquecimento do corpo de prova se deu por uma mangueira de borracha ligada por uma rolha a boca de um pequeno recipiente com água fervilhando. Isso foi feito até o momento em que os termômetros entraram em equilíbrio térmico, sendo depois verificada a variação do comprimento do corpo de prova (dilatação).

Fundamentos Teóricos

Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quando fornecemos energia térmica a ele, as partículas se movimentam com maior intensidade o que ocasiona a dilatação do mesmo. A medida da diferença do grau de agitação das partículas em dois instantes é dada por ΔT=T-T 0 (I). Esta é diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo e a variação de temperatura a qual ele é submetido, esta proporção se transforma numa igualdade com a introdução de uma constante, sendo definido pela equação: ∆L=L 0 .α.ΔT (II). ERRO ???. O calculo do erro presente pode ser obtido por Δ α/ α= Δ(ΔL)/ ΔL+ Δ L 0 / L 0 + Δ(ΔT)/ ΔT (III).

Dados

T (^) o=29,1°C Lo =513mm

T=84°C ΔL=0,76mm

Cálculos

Utilizando a equação (I), temos que a variação da temperatura é de 54,9°C. Com este valor na equação (II), α=2,70x10-5°C -1. O calculo do erro foi realizado usando os valores obtidos anteriormente, e aplicando-os na equação (III) onde o erro no calculo do α foi de 28,97x10 -8.

Conclusão:

Com base nos experimentos realizados podemos perceber que em laboratório nem sempre se apresenta tão perfeito quanto uma situação hipotética estudada em sala de aula. Como seremos engenheiros e lidaremos com situações reais, e é de extrema importância saber realizar cálculos e analises de situações reais.

Referencias