Objetivos
Apresentar os fundamentos de vibrações mecânicas de sistemas discretos com um ou vários graus de liberdade e de sistemas contínuos, com aplicações em medição e análise de vibrações de máquinas e estruturas.
Requisitos
Dinâmica das Máquinas.
Programa do curso
Capítulo 00 - Apresentação do curso;
Capítulo 01 - Fundamentos de vibrações mecânicas (Anexo: Parâmetros equivalentes de sistemas 1 GDL);
Capítulo 02 - Vibrações livres de sistemas com 1 grau de liberdade;
Capítulo 03 - Vibrações excitadas harmonicamente;
Capítulo 04 - Vibrações excitadas com uma força geral;
Capítulo 05 - Vibrações em sistemas com 2 ou mais graus de liberdade (parte 1) (parte 2);
Capítulo 06 - Vibrações em sistemas contínuos;
Capítulo 07 - Medições e controle de vibrações.
Aula computacional - Análise e simulação de vibrações (função para resolver EDO via Newmark).
Tarefas e trabalhos
Tarefas para estudo da P01 (download)
Tarefas para estudo da P02 (download)
Trabalho 1 - Análise das vibrações livres e forçadas em sistema vibratório simplificado considerando 1GDL (roteiro, template MS Word)
Trabalho 2 - Seminário de análise de vibrações em sistemas diversos (roteiro, template MS Word)
Avaliação
Prova 1 (P1) - 35% da nota;
Prova 2 (P2) - 35% da nota;
Trabalhos de simulação computacional/experimentos (T1) - 10% da nota;
Trabalhos de simulação computacional/experimentos (T2) - 20% da nota;
Média final (MF) - média ponderada de P1, P2, T1, e T2:
MF = 0,35*(P1+P2)+0,10*(T1)+0,20*(T2)
CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA APROVAÇÃO:
MF=6,0
Frequência=75%
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
De acordo com a portaria GR No 522/06 o aluno apto para a avaliação complementar poderá realizar uma nova prova (cuja nota é identificada por NAC), abrangendo todo o conteúdo do curso, que será utilizada para o cálculo de uma nova "média final com avaliação complementar" (MFAC), da seguinte forma:
MFAC = (MF+NAC) / 2
Os requisitos para o aluno estar apto a realizar a avaliação complementar são:
MF entre 5,0 e 6,0
Frequência maior ou igual que 75%
O aluno é aprovado na avaliação complementar caso MFAC seja maior ou igual a 6,0.
Bibliografia básica
BALACHANDRAN, B., MAGRAG, E. B., Vibrações Mecânicas, 2a edição, Cengage Learning, 2011.
FELÍCIO, L.C. Modelagem da dinâmica de sistemas e estudo da resposta. São Carlos: Rima, 2007.
RAO, S., Vibrações Mecânicas, Pearson Prentice Hall, 2008.
Bibliografia complementar
HIBBELER, R. C., Dinâmica: Mecânica para Engenharia, 10a edição, Prentice-Hall, 2005.
BEER, F. P., JOHNSTON Jr, E. R., CLAUSEN, W. E., Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica, McGraw-Hill, 2006.
HARTOG, J. P. den, Vibrações nos Sistemas Mecânicos, Edgard Blücher, 1972.
SHAMES, I. H., Dinâmica: Mecânica para Engenharia, Prentice-Hall, 2003.
THOMSON, W. T., DAHLEH, M. D., Theory of Vibration with Applications, 5 th ed., Prentice-Hall, 1998.
Outros
INMAN, D. J., Engineering Vibration, Pearson Prentice Hall, 2nd edition, 2001.
MERIAM, J. L., Dinâmica, LTC, 1979.
SANTOS, I. F., Dinâmica de Sistemas Mecânicos: Modelagem - Simulação - Visualização - Verificação, Makron Books, 2001.
Links relacionados a disciplina
Canal do youtube do Prof. Dr. Samuel da Silva (UNESP, Ilha Solteira) com aulas de Dinâmica: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHtj55JNGdtmqJUZud-Vsdc68Q4Ez21By;
Software Tracker para análise de movimento em vídeos: http://physlets.org/tracker/
Relatório sobre a falha da Tacoma Narrows Bridge: https://authors.library.caltech.edu/45680/1/The%20Failure%20of%20the%20Tacoma%20Narrows%20Bridge.pdf
Vídeos do YouTube relacionados à disciplina