Análise estrutural do rotor de um turbogerador de alta rotação Structural analysis of the rotor of a high speed turbogenerator Mestre em Engenharia Biomédiica pela Universidade de Mogi das Cruzes e professor da Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT) Tecnólogo em Mecatrônica Industrial pela Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT) FTT Journal of Engineering and Business. • SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP JUNHO 2016 Submissão: 4 fev. 2016. Aceitação: 2 maio. 2016 Sistema de avaliação: às cegas dupla (double blind review). FACULDADE DE TECNOLOGIA Engenharia de Controle e Automação TERMOMECANICA, p. 91-106 Ferrus Filho Bento Resumo Abstract Ferrus Filho Bento Introdução Ferrus Filho Bento Objetivos Metodologia Dimensionamento e modelagem . Ferrus Filho Bento ℃ Fonte: baseado em De Carvalho et al, 2011. 𝛾 = ℎ𝑒 − ℎ𝑠 ṁ= Ẇ γ × ƞi × ƞm (1) (2) 𝑢 = 𝑣𝑚 × 𝐶𝑦 (3) 𝐹𝑐 = 𝑚 × 𝜔2 × 𝑟 (4) 𝐹𝑇 = 𝑀𝑇 𝑟 (5) 𝜋 × 𝑏2 2 ) 4 (6) 𝐹𝑎 = 𝑃𝑒 × ( Ferrus Filho Bento ℎ𝑒 Ẇ ℎ𝑠 ƞi ƞm 𝑣𝑚 𝐶𝑦 𝑚 𝜔 𝑀𝑇 𝑟 𝑃𝑒 𝑏2 𝑢 𝐴𝛼 𝐷𝑚 = 2×𝑢 𝑟 𝑍𝑚𝑖𝑛 = 12 + (0,7 × 𝐴 ) 𝜔 𝛼 𝑍𝑚𝑖𝑛 Ferrus Filho Bento Definições de material 𝑘𝑔 𝑚3 Ferrus Filho Bento Resultados Ferrus Filho Bento Ferrus Filho Bento Ferrus Filho Bento Figura 4 – Máxima tensão equivalente no aço AISI 420. Fonte: própria. Tela captada do software SolidWorks Simulation 2016. Figura 5 – Máxima tensão equivalente no aço SAE 4340. Fonte: própria. Tela captada do software SolidWorks Simulation 2016. Figura 6 – Máxima tensão equivalente no alumínio 7075. Fonte: própria. Tela captada do software SolidWorks Simulation 2016. Ferrus Filho Bento Ferrus Filho Bento Ferrus Filho Bento Ferrus Filho Bento Considerações finais Ferrus Filho Bento Referências