segunda-feira, 19 de março de 2018

Caderno de Atividades para o Estudo de Circuitos Elétricos de Corrente Contínua


O funcionamento de circuitos elétricos básicos é um tema importante para o ensino da Física, pois grande parte da tecnologia atual está baseada no funcionamento desses circuitos. Esse trabalho tem o objetivo de propor atividades práticas para o estudo de circuitos elétricos de corrente contínua. As atividades foram aplicadas com alunos de uma escola de educação profissional, visando o desenvolvimento de capacidades básicas, tais como: interpretação de diagramas elétricos, utilização do multímetro digital, reconhecimento de componentes e a compreensão do funcionamento dos circuitos. Nem sempre existe nas escolas um laboratório adequado para a realização dessas atividades. Pensando nisso, esse trabalho propõem a construção de um painel didático que possa ser utilizado em sala de aula. Nesse painel, foram fixados uma fonte de tensão e componentes diversos. Para a fonte de tensão, foi proposto o reaproveitamento de fontes de computador. Atualmente, há muitos computadores que já estão fora de uso ou obsoletos, o reaproveitamento dessas fontes pode ser uma alternativa de baixo custo para a construção de materiais didáticos. O planejamento das tarefas teve como objetivo favorecer a aprendizagem significativa, para isso, foi adotada como referência a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Todas as tarefas e instruções foram reunidas em um caderno de atividades que ficará à disposição para uso dos professores.

Palavras chave: Ensino de Física, Aprendizagem Significativa, Painel Didático.

Veja o trabalho completo no link a seguir:




terça-feira, 25 de julho de 2017

Sistema de captação da água da chuva - Situação de Aprendizagem

Situação de Aprendizagem: projeto elétrico de um Sistema de Captação da água da chuva (prof. Renato)

Projetar o esquema elétrico (diagrama de força e comando) para o Sistema representado na figura acima.

O motor da bomba (M1) poderá ser ligado por um botão de pulso (B1) e desligado por outro botão de pulso (B0). Se o nível de água estiver baixo, o sensor de nível (LSL) impede o funcionamento do motor para que a bomba nunca trabalhe a seco.

Para garantir um nível mínimo, a válvula solenóide (Y1) deve liberar a entrada de água da rede pública até que o nivel d' água chegue no sensor de nível LSH.

O restante do volume do reservatório é preenchido com água aproveitada da chuva. Como esse exercício é voltado para a parte elétrica, foram omitidos os detalhes do sistema hidráulico.

A bomba d' água (M1), poderia ser utilizada para o abastecimento de um sistema de lavagem de veículos, irrigação, lavagem de calçadas e outros.

IMPORTANTE: Esse exemplo foi planejado apenas para aplicação de exercícios em sala de aula. Para uma situação real, verifique as normas vigentes de higiene e segurança.

Introdução ao estudo do Controlador Lógico Programável (CLP)

O CLP é um equipamento eletrônico programável que é utilizado para controlar máquinas e processos industriais. Também é conhecido por PLC que é a sigla para “Programmable Logic Controller”. O CLP possui “hardware” e “software”.

O “Hardware” é a parte física formada pelos componentes e circuitos eletrônicos. O “Software” é composto pelos programas que fazem o CLP funcionar e fica armazenado nas memórias eletrônicas do CLP.

CLP SIEMENS MODELO SIMATIC S7-1200



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Constituição do CLP


As três partes principais do CLP são: módulos de entrada, módulos de saída e a CPU.


Esquema representando as três partes principais do CLP



sábado, 25 de março de 2017

A importância das peças sobressalentes (Gestão da Manutenção)

Imagine a seguinte situação: um técnico de manutenção está trabalhando em uma fábrica, e é chamado para efetuar manutenção em uma importante máquina que apresentou defeito. O técnico rapidamente identifica a peça que está com defeito, mas no momento de efetuar a troca, descobre que não tem esse item em estoque na empresa. O que aconteceria nessa situação? Certamente isso acarretaria prejuízos para a empresa, pois, pela falta da peça, poderia ocorrer uma demora muito maior para resolver o problema. Pior ainda se essa peça for importada, o que é muito comum em empresas de alta tecnologia, corre-se o risco da máquina ficar parada durante vários dias até que o item seja comprado e substituído.


Para evitar maiores prejuízos, é necessário que a empresa tenha peças em estoque para imediata reposição sempre que for necessário. Esse importante trabalho dever ser realizado com o apoio da manutenção.





Como elaborar uma lista de peças sobressalentes?


quinta-feira, 26 de maio de 2016

Por que todo número diferente de zero elevado a zero é igual a um?

Demonstração:

Um número (diferente de zero) dividido por ele mesmo é igual a 01. Exemplo:


A mesma afirmação vale para números elevados a zero:


Na divisão de potencias com a mesma base, devemos repetir a base e subtrair os expoentes, no exemplo anterior ficaria:


No final chegamos a:


Se utilizarmos outros números como base, chegaremos ao mesmo resultado, então podemos concluir que:

Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a um:


Atenção: zero elevado a zero gera um resultado indeterminado.

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terça-feira, 22 de março de 2016

Tabela de Conversão de Unidades de Pressão

Veja também: 




Tabela de Conversões de Unidades de Pressão


Veja no vídeo a seguir como utilizar a tabela para fazer a conversão entre as unidades de medida de pressão.

Uso da Tabela de Conversão das Unidades de Pressão - Exemplos Resolvidos




O próximo vídeo apresenta o nome das principais unidades de pressão e qual é a sua utilização.

Nome das principais unidades de medida de pressão




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Como utilizar a tabela de conversão de unidades de pressão? Para entender como se utiliza a tabela, veja alguns exercícios resolvidos.

Conversão de unidades de pressão: exercícios resolvidos

Instrumentação e Controle - SENAI

segunda-feira, 14 de março de 2016

Conversão de unidades de pressão: exercícios resolvidos

Veja no vídeo a seguir como utilizar a tabela para fazer a conversão entre as unidades de medida de pressão.


Uso da Tabela de Conversão das Unidades de Pressão - Exemplos Resolvidos






O próximo vídeo apresenta o nome das principais unidades de pressão e qual é a sua utilização.


Nome das principais unidades de medida de pressão





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Exercícios Resolvidos de Conversão de Unidades de Pressão


1. Utilizando a tabela a seguir, realize as conversões solicitadas na sequência:





















a)      20 psi = ______________ kgf/cm2


Solução: nesse caso, o objetivo é converter 20 psi para a unidade kgf/cm2.

Primeiro localize a unidade “psi” na coluna a esquerda da tabela, em seguida siga a linha dessa unidade até chegar na unidade kgf/cm2.








Pela tabela, descobrimos que 01 psi equivale a 0,0703 kgf/cm2.

Portanto, para fazer a conversão, basta multiplicar o valor em “psi” por 0,0703 conforme abaixo: 

20 psi = 20 x 0,0703 kgf/cm2

Resposta: 20psi = 1,406 kgf/cm2


b) 200 mmH20 = _________mmHg

Solução: nesse caso, o objetivo é converter 200 mmH20 para a unidade mmHg.

Primeiro localize a unidade “mmH20” na coluna a esquerda da tabela, em seguida siga a linha dessa unidade até chegar na unidade mmHg.












Pela tabela, descobrimos que 01 mmH20 equivale a 0,0734 mmHg.

Portanto, para fazer a conversão, basta multiplicar o valor em “mmH20” por 0,0734 conforme abaixo: 

200 mmH20 = 200 x 0,0734 mmHg

Resposta: 200 mmH20 = 14,68 mmHg


c) 10 kgf/cm2 = __________ mmH20

Solução: nesse caso, o objetivo é converter 10 kgf/cm2 para a unidade mmH20.

Primeiro localize a unidade “kgf/cm2” na coluna a esquerda da tabela, em seguida siga a linha dessa unidade até chegar na unidade mmH20.















Pela tabela, descobrimos que 01 kgf/cm2 equivale a 10018,0 mmH20.

Portanto, para fazer a conversão, basta multiplicar o valor em “kgf/cm2” por 10018,0 conforme abaixo:

10 kgf/cm2 = 10 x 10018,0 mmH20

Resposta: 10 kgf/cm2 = 100180 mmH20


d) 735,5 mmHg = __________ psi


Solução: nesse caso, o objetivo é converter 735,5 mmHg para a unidade psi.

Primeiro localize a unidade “mmHg” na coluna a esquerda da tabela, em seguida siga a linha dessa unidade até chegar na unidade psi.













Pela tabela, descobrimos que 01 mmHg equivale a 0,0193 psi.

Portanto, para fazer a conversão, basta multiplicar o valor em “mmHg” por 0,0193 conforme abaixo:

735,5 mmHg = 735,5 x 0,0193 psi

Resposta: 735,5 mmHg = 14,19 psi


A partir daqui, você já tem condições de resolver sozinho, segue as respostas para sua conferência.

e) 14,22 psi = _________ mmH20

Resposta: 14,22 psi = 10027,233 mm H20

f) 2,5 kgf/ cm2 = _________ mmHg

Resposta: 2,5 kgf/ cm2 = 1838,9 mm Hg

g) 10 kgf/ cm2 = __________ mmHg

Resposta: 10 kgf/ cm2 =  7355,6 mm Hg

h) 5 kPa = 0,05 bar

Resposta: 5 kPa =  0,05 bar

Aplicação do Programa 5S no setor de manutenção - Situação de Aprendizagem

  Figura 1 – Aplicação do Programa 5S na manutenção. Fonte: Gerada pelo assistente de IA Gemini (Google), 2026. Situação de Aprendizagem ...