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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Departamento de Engenharia Mecânica
APOSTILA DE SOLIDWORKS
Curitiba
2019
Apostila produzida pelo
aluno Bruno da Silva
Cardoso com orientação
do professor Dr. Eng.
Ravilson Antonio Chemin
Filho.
POSICIONAMENTOS MECÂNICOS
Este documento possui uma breve explicação sobre o funcionamento e
a utilização de Posicionamentos Mecânicos feitos no software Solidworks.
CAME
O came é utilizado para para relacionar duas faces, por exemplo, no
virabrequim de um motor automotivo o came tem a função de abrir as válvulas
de admissão e escape no tempo certo para o funcionamento correto do motor.
A seguir veremos como posicionar um came corretamente com a face de um
cilindro qualquer, que gera um movimento oscilatório no cilindro.
1- Para iniciar, entre em “posicionar”, abra a aba “posicionamentos
mecânicos” e clique em “came”.
2- No quadro azul da imagem anterior é possível ver as opções de ajustes
do came. Na primeira opção, “seleções de posicionamento” é necessário
selecionar o came que dará origem ao movimento, que no caso é a face
amarela do came. E na opção “seguidor do came” será selecionado a
face que seguirá a face amarela. A seguir a imagens de como
funcionaria esse sistema dinâmico.
Observe que o cilindro e a haste se movem para cima e depois
voltam a descer.
DOBRADIÇA
O posicionamento dobradiça serve para posicionar corretamente
dobradiças em eixos. Ele basicamente faz dois posicionamentos ao mesmo
tempo, o “concêntrico” e o “coincidente”. A seguir um exemplo de como
executar esse posicionamento.
1- Primeiramente selecione a opção “posicionamentos”, depois
“posicionamentos mecânicos” e clique em “dobradiça”.
2- Na imagem anterior é possível ver que aparecerá uma aba de
“seleções de posicionamentos”, localizada no retângulo azul. Nesta
aba serão feitos os ajustes do posicionamento. Na opção “seleções
concêntricas” será selecionado os faces cilíndricas que deverão ser
cencêntricas e na opção “seleções coincidentes” deverão ser
selecionadas as faces que deverão ser coincidentes.
3- Então, deverão ser selecionadas as faces azuis no campo “seleções
concêntricas” e as verdes no campo “seleções coincidentes”, como
mostra a imagem a seguir. É importante selecionar as faces de
apenas dois componentes, caso se tente selecionar a face de um
terceiro componente, o software não permitirá.
4- Então o mecanismo ficará como a imagem a seguir.
ENGRENAGENS E CREMALHEIRA
O posicionamento de engrenagens e cremalheiras serão apresentados
juntos devido a proximidade dos posicionamentos. As engrenagens têm a
função de transmitir movimento e ainda fazer uma alteração na velocidade
angular de dois eixos. Já a cremalheira é um componente que sempre se
mantém fixo e serve de “caminho” para pinhões e engrenagens.
1- Quando se faz o posicionamento de engrenagens, deve-se
primeiramente deixá-las em um mesmo plano e com liberdade de girar
apenas em seus próprios eixos. Em uma engrenagem existe uma
circunferência na qual chamamos de circunferência primitiva, que está
no modo “em construção” e se localiza perto das bordas das
engrenagens. Igualmente ocorre na cremalheira que possui uma linha
primitiva. Quando o posicionamento das peças for feito deve-se deixar
essas linhas tangentes entre si, bem como os “dentes” nos locais
adequados. É possível ver na imagem abaixo um exemplo. No retângulo
verde os dentes foram colocados de forma correta e no retângulo
vermelho os dentes foram colocados de forma incorreta.
2- Então, clique em “posicionar” e depois na opção “posicionamentos
mecânicos” e em “engrenagens”.
3- No campo “seleções de posicionamento” você irá selecionar as duas
circunferências primitivas. Assim, o campo razões será preenchido
automaticamente com as diâmetros primitivos. A opção inverter serve
para alterar o sentido do giro.
Da mesma forma ocorre no posicionamento da cremalheira:
devem ser selecionadas as linhas primitivas. Assim, automaticamente
será feita a escolha por diâmetro e passo do pinhão/engrenagem. A
opção inverter serve para alterar o sentido de translação da engrenagem
sobre a cremalheira.
PARAFUSO
O posicionamento mecânico de parafuso é utilizado quando há um
parafuso de tamanho grande e expressivo, com geometria bem definida, por
exemplo parafuso de rosca quadrada, de rosca triangular, de rosca redonda,
etc. A seguir veremos como utilizar este recurso posicionando um parafuso de
rosca quadrada em uma manibula já fixa.
1- Primeiramente o parafuso deve estar concêntrico com o furo que será
relacionado.
2- Então, clique em “posicionar” e depois na opção “posicionamentos
mecânicos”.
3- No campo “seleções de posicionamento” escolha duas faces para fazer
o posicionamento, uma de cada componente que será relacionado. É
necessário que essas faces sejam cilíndricas.
4- A seguir encontram-se as faces selecionadas:
5- Na imagem anterior é possível ver os ajustes que podem ser feitos. Na
primeira opção é possível escolher quantas revoluções serão dadas a
cada milímetro, e na segunda opção é possível escolher quantos
milímetros o parafuso vai se deslocar a cada revolução. Na opção
“inverter” se define se o parafuso vai se aproximar ou se afastar da peça
fixa quando for girado para a direita.
JUNTA UNIVERSAL
O posicionamento de junta universal serve para fazer o posicionamento
de 2 componentes (não paralelos) com uma cruzeta, normalmente para
transmissão de torque.
1- Para iniciar deve-se primeiro posicionar os cilindros concêntricos com os
componentes fixos. Então deve-se entrar em “posicionar” e depois na
opção “posicionamentos mecânicos” e depois em “junta universal”. No
campo “seleções de posicionamento” selecione as duas faces cilíndricas
dos respectivos cilíndros, como mostra na imagem a seguir.
2- Clicando em “definir ponto de junta”, é possível definir um ponto
específico em que os cilíndros vão se conectar. Na imagem abaixo é
possível ver esses pontos (pré-existentes) em cada cilíndro.
Selecionando esse ponto ele será definido como o ponto de junta e
ficará fixo na linha de centro do outro cilíndro.
3- Se a cruzeta for colocada, não é necessário que seja definido um “ponto
de junta”, pois quem terá essa função será a cruzeta. A cruzeta deve ser
posicionada utilizando a opção “posicionamentos padrão”, utilizando as
opções de “concêntrico” e “coincidência” para as respectivas faces. Após
colocada a cruzeta a montagem ficará assim:

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  • 1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Departamento de Engenharia Mecânica APOSTILA DE SOLIDWORKS Curitiba 2019 Apostila produzida pelo aluno Bruno da Silva Cardoso com orientação do professor Dr. Eng. Ravilson Antonio Chemin Filho.
  • 2. POSICIONAMENTOS MECÂNICOS Este documento possui uma breve explicação sobre o funcionamento e a utilização de Posicionamentos Mecânicos feitos no software Solidworks. CAME O came é utilizado para para relacionar duas faces, por exemplo, no virabrequim de um motor automotivo o came tem a função de abrir as válvulas de admissão e escape no tempo certo para o funcionamento correto do motor. A seguir veremos como posicionar um came corretamente com a face de um cilindro qualquer, que gera um movimento oscilatório no cilindro. 1- Para iniciar, entre em “posicionar”, abra a aba “posicionamentos mecânicos” e clique em “came”. 2- No quadro azul da imagem anterior é possível ver as opções de ajustes do came. Na primeira opção, “seleções de posicionamento” é necessário selecionar o came que dará origem ao movimento, que no caso é a face amarela do came. E na opção “seguidor do came” será selecionado a face que seguirá a face amarela. A seguir a imagens de como funcionaria esse sistema dinâmico.
  • 3.
  • 4. Observe que o cilindro e a haste se movem para cima e depois voltam a descer.
  • 5. DOBRADIÇA O posicionamento dobradiça serve para posicionar corretamente dobradiças em eixos. Ele basicamente faz dois posicionamentos ao mesmo tempo, o “concêntrico” e o “coincidente”. A seguir um exemplo de como executar esse posicionamento. 1- Primeiramente selecione a opção “posicionamentos”, depois “posicionamentos mecânicos” e clique em “dobradiça”. 2- Na imagem anterior é possível ver que aparecerá uma aba de “seleções de posicionamentos”, localizada no retângulo azul. Nesta aba serão feitos os ajustes do posicionamento. Na opção “seleções concêntricas” será selecionado os faces cilíndricas que deverão ser cencêntricas e na opção “seleções coincidentes” deverão ser selecionadas as faces que deverão ser coincidentes. 3- Então, deverão ser selecionadas as faces azuis no campo “seleções concêntricas” e as verdes no campo “seleções coincidentes”, como mostra a imagem a seguir. É importante selecionar as faces de apenas dois componentes, caso se tente selecionar a face de um terceiro componente, o software não permitirá.
  • 6. 4- Então o mecanismo ficará como a imagem a seguir.
  • 7. ENGRENAGENS E CREMALHEIRA O posicionamento de engrenagens e cremalheiras serão apresentados juntos devido a proximidade dos posicionamentos. As engrenagens têm a função de transmitir movimento e ainda fazer uma alteração na velocidade angular de dois eixos. Já a cremalheira é um componente que sempre se mantém fixo e serve de “caminho” para pinhões e engrenagens. 1- Quando se faz o posicionamento de engrenagens, deve-se primeiramente deixá-las em um mesmo plano e com liberdade de girar apenas em seus próprios eixos. Em uma engrenagem existe uma circunferência na qual chamamos de circunferência primitiva, que está no modo “em construção” e se localiza perto das bordas das engrenagens. Igualmente ocorre na cremalheira que possui uma linha primitiva. Quando o posicionamento das peças for feito deve-se deixar essas linhas tangentes entre si, bem como os “dentes” nos locais adequados. É possível ver na imagem abaixo um exemplo. No retângulo verde os dentes foram colocados de forma correta e no retângulo vermelho os dentes foram colocados de forma incorreta.
  • 8. 2- Então, clique em “posicionar” e depois na opção “posicionamentos mecânicos” e em “engrenagens”. 3- No campo “seleções de posicionamento” você irá selecionar as duas circunferências primitivas. Assim, o campo razões será preenchido automaticamente com as diâmetros primitivos. A opção inverter serve para alterar o sentido do giro. Da mesma forma ocorre no posicionamento da cremalheira: devem ser selecionadas as linhas primitivas. Assim, automaticamente será feita a escolha por diâmetro e passo do pinhão/engrenagem. A opção inverter serve para alterar o sentido de translação da engrenagem sobre a cremalheira.
  • 9. PARAFUSO O posicionamento mecânico de parafuso é utilizado quando há um parafuso de tamanho grande e expressivo, com geometria bem definida, por exemplo parafuso de rosca quadrada, de rosca triangular, de rosca redonda, etc. A seguir veremos como utilizar este recurso posicionando um parafuso de rosca quadrada em uma manibula já fixa. 1- Primeiramente o parafuso deve estar concêntrico com o furo que será relacionado. 2- Então, clique em “posicionar” e depois na opção “posicionamentos mecânicos”.
  • 10. 3- No campo “seleções de posicionamento” escolha duas faces para fazer o posicionamento, uma de cada componente que será relacionado. É necessário que essas faces sejam cilíndricas. 4- A seguir encontram-se as faces selecionadas: 5- Na imagem anterior é possível ver os ajustes que podem ser feitos. Na primeira opção é possível escolher quantas revoluções serão dadas a cada milímetro, e na segunda opção é possível escolher quantos milímetros o parafuso vai se deslocar a cada revolução. Na opção “inverter” se define se o parafuso vai se aproximar ou se afastar da peça fixa quando for girado para a direita.
  • 11. JUNTA UNIVERSAL O posicionamento de junta universal serve para fazer o posicionamento de 2 componentes (não paralelos) com uma cruzeta, normalmente para transmissão de torque. 1- Para iniciar deve-se primeiro posicionar os cilindros concêntricos com os componentes fixos. Então deve-se entrar em “posicionar” e depois na opção “posicionamentos mecânicos” e depois em “junta universal”. No campo “seleções de posicionamento” selecione as duas faces cilíndricas dos respectivos cilíndros, como mostra na imagem a seguir.
  • 12. 2- Clicando em “definir ponto de junta”, é possível definir um ponto específico em que os cilíndros vão se conectar. Na imagem abaixo é possível ver esses pontos (pré-existentes) em cada cilíndro. Selecionando esse ponto ele será definido como o ponto de junta e ficará fixo na linha de centro do outro cilíndro. 3- Se a cruzeta for colocada, não é necessário que seja definido um “ponto de junta”, pois quem terá essa função será a cruzeta. A cruzeta deve ser posicionada utilizando a opção “posicionamentos padrão”, utilizando as opções de “concêntrico” e “coincidência” para as respectivas faces. Após colocada a cruzeta a montagem ficará assim: