Este artigo tem por objetivo expor detalhadamente como é o processo de fabricação de uma prótese mecânica funcional através de manufatura aditiva, conhecida como impressão 3D, para indivíduos que nasceram com má formação congênita, que perderam parte ou um membro completo do corpo, evidenciando essa alternativa como viável para a produção de dispositivos, visando alcançar as diretrizes de baixo custo, capacidade de customização alta, fácil manutenção e baixo tempo de produção, mas mantendo características importantes como resistência mecânica, baixo peso e durabilidade. Verificou-se durante a elaboração deste artigo que essa tecnologia ainda é pouco disseminada e possui obstáculos a serem superados, no entanto, é possível notar que, na última década, a prótese tem se tornado mais popular e tem seu acesso facilitado para pessoas de poder aquisitivo menor devido, principalmente, as ONGs e as plataformas de código aberto que viabilizam a produção de equipamentos e peças por indivíduos com pouco conhecimento técnico na área. Desse modo, esse processo produtivo se mostrou viável para concepção de próteses possuindo vantagens no quesito financeiro, mas também gerando inclusão social e autossuficiência para essas pessoas.
Questo articolo passa attraverso diverse fasi al fine di fornire un risultato affidabile, secondo il metodo ASME, di un dimensionamento di un pozzo, con l’obiettivo di automatizzare il processo di calcolo memoriale per i progetti di pozzo. Le fasi di progettazione sono: diagrammi delle sollecitazioni, analisi della fatica e della geometria (se necessario); correzione per discontinuità (se presente); correzione del diametro dell’albero per chiavette (se presente); e correzione dovuta al supporto cuscinetti scelto dal produttore (adozione dei modelli SKF). In questo modo, l’articolo si propone, per rispettare la letteratura e le norme, di dimensionare gli alberi di trasmissione. I risultati degli esercizi risolti nel libro Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada saranno utilizzati come riferimento. Il programma sviluppato mira a soddisfare le esigenze sia professionali che accademiche ottimizzando i calcoli per ottenere il diametro di un albero. Inoltre, il progetto è giustificato dal fatto che consente diverse modifiche per una migliore comprensione, sia per un designer che per uno studente. Il software utilizzato per automatizzare i processi e ottenere i risultati sarà Mathcad Prime 5.0 di PTC Enterprise. Alla fine dell’articolo, insieme ai risultati e alla conclusione, ci sono esempi di problemi di progettazione risolti dal programma, insieme alle loro spiegazioni e confronti con i risultati ottenuti nel libro di Norton.
This article goes through several steps in order to deliver a reliable result, according to the ASME method, of a shaft dimensioning, aiming to automate the calculation memorial process for shaft projects. The design steps are: stress diagrams, fatigue and geometry analysis (if necessary); correction due to discontinuity (if any); shaft diameter correction due to keyway (if any); and correction due to manufacturer’s selected bearing support (adopting SKF models). In this way, the article aims, in order to comply with the literature and standards, to dimension transmission shafts. The results of the exercises solved in the book Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada will be used as a reference. The developed program aims to meet both professional and academic demands by optimizing the calculations to obtain the diameter of a shaft. In addition, the project is justified by the fact that it allows several changes for a better understanding, either for a designer or for a student. The software used to automate the processes and obtain the results will be Mathcad Prime 5.0 from PTC Enterprise. At the end of the article, along with the results and conclusion, there are examples of design problems solved by the program, along with their explanations and comparisons with the results obtained in the Norton’s book.
Dieser Artikel durchläuft mehrere Schritte, um nach der ASME-Methode ein zuverlässiges Ergebnis einer Wellendimensionierung zu liefern, mit dem Ziel, den Kalkulationsprozess für Achsprojekte zu automatisieren. Die Entwurfsschritte sind: Spannungsdiagramme, Ermüdungs- und Geometrieanalyse (falls erforderlich); Korrektur aufgrund von Diskontinuität (falls vorhanden); Korrektur des Wellendurchmessers aufgrund der Passfeder (falls vorhanden); und Korrektur aufgrund des vom Hersteller ausgewählten Gehäuseeinheiten (Übernahme von SKF-Modellen). Auf diese Weise zielt der Artikel darauf ab, um der Literatur und den Normen zu entsprechen, Getriebewellen zu dimensionieren. Als Referenz dienen die Ergebnisse der im Buch Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada gelösten Aufgaben. Das entwickelte Programm zielt darauf ab, sowohl professionellen als auch akademischen Anforderungen gerecht zu werden, indem es die Berechnungen optimiert, um den Durchmesser einer Welle zu erhalten. Darüber hinaus ist das Projekt dadurch gerechtfertigt, dass es mehrere Änderungen zum besseren Verständnis zulässt, entweder für einen Designer oder für einen Studenten. Die zur Automatisierung der Prozesse und zum Abrufen der Ergebnisse verwendete Software wird Mathcad Prime 5.0 von PTC Enterprise sein. Am Ende des Artikels finden Sie neben den Ergebnissen und der Schlussfolgerung Beispiele für Design Probleme, die vom Programm gelöst wurden, zusammen mit ihren Erläuterungen und Vergleichen mit den im Norton-Buch erzielten Ergebnissen.