domingo, 20 de agosto de 2017

Como calcular o peso da folha e a capacidade da caixa contra- peso do portão basculante.

Calcular o peso da folha do portão basculante.
Escolha do perfil metalon.
Ex: material todo de metalon 50 x 50 x 1,9 mm.



Peso por metro = 17, 316 Kg : 6 m = 2, 886 Kg/m.

Metragem da folha (m).




2,8 m + 2,2 m = 5 m x 2 = 10 m + 2,8 m = 12,8 m;
2,2 m x 13 m = 28,6 m;
0,70 m x 14 = 9,8 m;
12,8 m + 28,6 m + 9,8 m = 51,20 m.

Peso total da folha
51,2 m x 2,886 Kg/m = 147,763 Kg, aprox. 150 Kg;
150 Kg : 2 = 75 Kg para cada caixa contra-peso.


Calcular a capacidade da caixa contra-peso.
Escolher a dimensão recomendada da caixa lateral de acordo com o peso da folha na tabela.
No comércio a caixa contra-peso vem sempre com 100 cm de comprimento. Dentro da caixa lateral a caixa contra-peso terá um deslocamento de no mínimo de 100 cm.
Também, tem como saber se o comprimento da caixa contra-peso de 100 cm, será adequada para determinada dimensão da caixa lateral. Neste caso, sabendo o peso total da folha que será de 150 Kg e consultando a tabela – dimensões das caixas, a caixa lateral recomendada será de 180 mm x 180 mm ou 18 cm x 18 cm e a caixa contra-peso recomendada será de
150 mm x 160 mm x 1000 mm ou 15 cm x 16 cm x 100 cm.



Calcular o volume da caixa contra-peso.
15 cm x 16 cm x 100 cm = 24000 cm3




Obs: Precisamos saber que tipo de peso será utilizado dentro das caixas contra-peso.
Exemplo: Granulado de ferro, sobra de estamparia de aço carbono ou cavaco de ferro fundido.





Calcular a capacidade da caixa contra-peso.

Dados:
Densidade = 6,03 g/cm3;
Volume = 24000 cm3;
Massa = .............(Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo).






Finalizando, esta caixa contra-peso tem a capacidade de granulado de ferro aproximadamente 144 Kg de massa (peso).



Prof. Machado 05/04/2017

terça-feira, 15 de agosto de 2017

Dimensões necessários para aplicar o cálculo do ponto de giro e do braço em portões basculantes fora de padrão.

A = folga da travessa da parede até a parte superior da folha.........cm;
B = altura do mancal até a parte superior da folha (positivo ou negativo)........cm;
C = comprimento do centro do trilho até o centro do mancal .........cm;
D = largura do metalon da folha ......cm;
E = altura do metalon até o centro do suporte do braço ........cm;
F = altura da folha ........cm;
G = altura e largura do travessão (pode ser feito sem o travessão) .........cm;
H = altura do ponto de giro (pode ser calculado) .........cm.



Obs: Em alguns portões basc. de aço não usam barra de torção, depende de cada cidade. Os portões basc. de alumínio usam suporte de braço superior.








Link machadoprofessor.blogspot.com       da.alv.mac@gmail.com
 
 
06/04/2017 facebook : Machado Darcy




segunda-feira, 14 de agosto de 2017

Como calcular com antecedência, as dimensões do portão basculante com travessão 10 X 15 cm: altura do ponto de giro, comprimento do braço estabilizador e altura do suporte do braço.
Cálculo Técnico – Prof. Machado

Processo de execução
1. Determinar a altura da folha do portão.
Observação
Utilizaremos uma folha com 288 cm de altura.

2. Definir a localização do ponto de giro na altura da folha (altura do ponto de giro).
Para calcular a localização do ponto de giro, que é o ponto de equilíbrio da folha quando em movimento, devemos analisar o peso da folha;
- O peso está igualmente distribuído da parte superior para a inferior, (x 5% = 0,05).
- O modelo do portão apresenta que a folha seja mais leve embaixo ou em cima, (x 7% = 0,07).
Observação
Neste caso, adotamos que o peso da folha está igualmente distribuído (peso não especificado pelo Paulo), sendo que, o ponto de giro deve ficar abaixo do centro da altura da folha.

1⁰ Operação: Utilize a altura da folha 288 cm x 5% (0,05) = 14,4 ou seja 14,5 cm.
Utilize a metade da altura 14414,5 = 129,5 cm (altura do ponto de giro).



3. Definir o comprimento do braço estabilizador.
Observação
- A caixa superior (travessão) tem de 10 cm de altura, (utilizaremos a metade da altura = 5).
- Na folga superior da folha e o travessão será de 2 cm.
- A altura do metalon da folha será de 5 cm.
- O suporte do braço deve ter a distância da folha até o centro do furo com 4,8 cm (padrão).
- Na utilização do travessão 10 X 15 cm, para calcular, devemos considerar um quadrado de 5 x 5 cm interno, conforme o desenho abaixo.


Neste cálculo vamos utilizar a relação de Pitágoras;


2⁰ Operação: Achar a dimensão do braço = a/2; temos b = 155,5 cm (158,5 altura superior do
p. g. – 3 dimensão d); temos c = 16,8 cm (5 cm metade da alt. do travessão + 2 cm folga da alt. entre o travessão e a folha + 5 cm alt. do metalon da folha + 4,8 cm alt.do suporte).

a2 = 155,52 + 16,82
a = √ 24180,25 + 282,24
a = √ 24462,49
a = 156,4
Dim. Do braço = 156,4 : 2 = 78,2 cm (do centro do mancal ao centro do furo do suporte do braço).

4. Calcular a dimensão do centro do ponto de giro até o centro do suporte do braço (altura do suporte do braço).
3⁰ Operação: Utilize a dim. do braço 78,2 cm -  7 cm (5 cm metade da alt. do travessão + 2 cm folga da alt. entre o travessão e o metalon da folha) = 71,2 cm ↔ Utilize a alt. superior do p. g. 158,5 cm – 71,2 cm (dim. da parte de cima do suporte) = 87,3 cm.


5. Definir o comprimento da face lateral do travessão até o centro do mancal.
Observação
- a = dimensão do braço 78,2 cm.
- c = altura superior; metade do travessão 5 cm, + folga de 2 cm, + metalon 5 cm e + suporte do braço 4,8 cm, totalizando 16,8 cm.


Neste cálculo vamos utilizar a relação de Pitágoras;


4⁰ Operação: Achar a dimensão do cateto adjacente = b; temos a = 78,2 cm (dimensão do braço); temos c = 16,8 cm (5 cm metade da alt. do travessão + 2 cm folga da alt. entre o travessão e a folha + 5 cm alt. do metalon da folha + 4,8 cm alt.do suporte).

b2 = 78,22 - 16,82
b = √ 6352,09 - 282,24
b = √ 5833
b = 76,4

5⁰ Operação: Para definir, utilizaremos a altura do suporte do braço 87,3 – 76,4 (dimensão do cateto adjacente) = 10,9 cm, onde 10,9 cm – 8 cm (dimensão d= 3 + 5 comprimento do quadrado interno no travessão) = 2,9 cm.



OBS: As dimensões no desenho são precisas, na construção a diferença de +/- 3 mm não prejudica. O que pode aparecer diferente é na abertura em 90°, devido as folgas de roldana e guia, a folga entre folha e travessão poderá ser alterada.


  

Consulte o meu link, aprenda a construir um portão basculante passo a passo e, entre outros cálculos referente a portões.
Prof. Machado 09/02/2016
Link machadoprofessor.blogspot.com


Cálculo Técnico – Prof. Machado

Como calcular com antecedência, as dimensões do Portão Basculante de Alumínio (Forgatti): altura do ponto de giro, comprimento do braço estabilizador e altura do suporte do braço.


Processo de execução
1. Determinar a altura da folha do portão.

Observação
Utilizaremos de exemplo uma folha com 240 cm de altura e tubo de 10,2 cm, junto com face de Lambris Vertical (peso equilibrado).

2. Definir a localização do ponto de giro na altura da folha (altura do ponto de giro).
Para calcular a localização do ponto de giro, que é o ponto de equilíbrio da folha quando em movimento, devemos analisar o peso da folha;
- O peso está igualmente distribuído da parte superior para a inferior.
- O modelo do portão apresenta que a folha seja mais leve embaixo ou em cima do centro da altura.

Observação
- Se na altura da folha for mais leve embaixo, deve-se subir o ponto de giro ou, se for mais leve em cima, deve-se baixar o ponto de giro em torno de 7% da altura.
- Se o modelo do portão apresentar o peso igualmente distribuído do centro da altura da folha, a altura do ponto de giro deve subir 5%.
- Por que? Porque todo a folha do portão tem que ter mais peso abaixo do ponto de giro para estabiliza-lo no fechamento.

1⁰ Operação: Utilize a altura da folha 240 cm x 5% (0,05) = 12 cm.
Utilize a metade da altura 120 + 12 = 132 cm (altura do ponto de giro).



3. Definir o comprimento do braço estabilizador.

Observação
Este cálculo foi elaborado utilizando o Kit p/ port. Bascul (Alcoa).
Para calcular devemos considerar alguns critérios:

A - Folga entre a folha e o travessão, depende da altura do travessão, neste caso a folga será de 3,9 cm (mínimo é de 1 cm).
B - Neste cálculo utilizaremos como padrão a medida de 7 cm (altura da parte superior da folha até o centro do mancal).
C - O suporte do braço deve ter a distância da folha até o centro do furo com 5,1 cm (padrão).
D – Altura do tubo da estrutura da folha será de 10,2 cm (largura do tubo).
E – Será a soma de B 7 + D 10,2 + C 5,1 = 22,3 cm.

Neste cálculo vamos utilizar a relação de Pitágoras;




2⁰ Operação: Calcular a dimensão do braço F = a/2;
temos b = 108 cm (alt. sup. do p. g.); temos c = 22,3 cm (B 7 + D 10,2 + C 5,1).





Nota: A dimensão do braço no cálculo é do centro do mancal ao centro do suporte do braço.


4. Calcular a dimensão da altura do suporte do braço (parte superior da folha até o centro do suporte do braço).

3⁰ Operação: Utilize a dimensão do braço F 55,1 cm – B 7 cm (altura padrão da parte superior da folha até o centro do mancal) = G 48,1 cm


5. Calcular a dimensão H do centro do trilho até o centro do mancal.

Neste cálculo vamos utilizar a relação de Pitágoras;





4⁰ Operação: Calcular a dimensão do cateto adjacente = b; temos a = F 55,1 cm (dimensão do braço); temos c = 22,3 cm (B 7 + D 10,2 + C 5,1).





5⁰ Operação: Utilize a dimensão 108 cm (alt. sup. do p. g.) – (G 48,1 cm (altura do suporte do braço) + b = 50,4) = H 9,5 cm.



6. Desenho em detalhes; A, B, C, D, E, F, G, H.




Prof. Machado 14/08/17