1 fundamentos do processo parâmetros operativos efeito da velocidade de translaÇÃo a velocidade...

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1 Fundamentos do Processo Parâmetros Operativos EFEITO DA VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO A VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO é dos parâmetros mais A VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO é dos parâmetros mais importantes na qualidade final do corte, e um dos mais importantes na qualidade final do corte, e um dos mais facilmete reguláveis facilmete reguláveis VELOCIDADE DE VELOCIDADE DE CORTE BAIXA CORTE BAIXA Nível de produção Nível de produção inferior inferior Melhor qualidade Melhor qualidade superfícial superfícial Maior tempo de Maior tempo de corte por peça corte por peça VELOCIDADE DE VELOCIDADE DE CORTE ELEVADA CORTE ELEVADA Diminuição Diminuição da da profundidade profundidade No limite, deixa No limite, deixa de haver corte em de haver corte em toda a espessura toda a espessura Elevados Elevados custos custos unitários unitários

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Fundamentos do Processo

Parâmetros OperativosEFEITO DA VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO

A VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO é dos parâmetros mais importantes na A VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO é dos parâmetros mais importantes na qualidade final do corte, e um dos mais facilmete reguláveisqualidade final do corte, e um dos mais facilmete reguláveis

VELOCIDADE DE VELOCIDADE DE CORTE BAIXACORTE BAIXA

Nível de produção Nível de produção inferiorinferior

Melhor qualidade Melhor qualidade superfícialsuperfícial

Maior tempo de corte Maior tempo de corte por peçapor peça

VELOCIDADE DE VELOCIDADE DE CORTE ELEVADACORTE ELEVADA

Diminuição da Diminuição da profundidadeprofundidade

No limite, deixa de haver No limite, deixa de haver corte em toda a espessuracorte em toda a espessura

Elevados custos Elevados custos unitáriosunitários

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Fundamentos do Processo

Parâmetros OperativosNÚMERO DE PASSAGENS

SIMPLESSIMPLESCOM COM

MULTIPASSAGENSMULTIPASSAGENS

JACTOS JACTOS MÚLTIPLOS NUMA MÚLTIPLOS NUMA

SÓ PASSAGEMSÓ PASSAGEM

Depende deDepende deVelocidade de Velocidade de

translaçãotranslaçãoNúmero de passesNúmero de passes

Distribuição da potência pelos jactosDistribuição da potência pelos jactosDistribuição de abrasivoDistribuição de abrasivo

Número de jactosNúmero de jactos

Vantagens e Vantagens e DesvantagensDesvantagens

RapidezRapidezFácil alinhamento Fácil alinhamento

dos bocaisdos bocais

Menor débito de abrasivo Menor débito de abrasivo em cada jactoem cada jacto

Díficil alinhamento dos bocaisDíficil alinhamento dos bocais

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Fundamentos do Processo

Parâmetros OperativosNÚMERO DE PASSAGENS

JACTOS MÚLTIPLOS NUMA SÓ PASSAGEMJACTOS MÚLTIPLOS NUMA SÓ PASSAGEM

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Fundamentos do Processo

Unidade hidráulicaUnidade hidráulica Bomba / IntensificadorBomba / Intensificador AcumuladorAcumulador FiltrosFiltros Tubos fixos e flexíveisTubos fixos e flexíveis BocaisBocais Válvula on/offVálvula on/off Tanque de recolhaTanque de recolha Sistema de alimentaçãoSistema de alimentação Sistema de posicionamentoSistema de posicionamento Sistema de fixaçãoSistema de fixação Sistema de controle ligado ao Sistema de controle ligado ao

posicionamento relativo posicionamento relativo peça/jactopeça/jacto

EquipamentoINSTALAÇÃO DE CORTE POR JACTO DE ÁGUA

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Fundamentos do Processo

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

1.1. Recebe a água da rede pública Recebe a água da rede pública (3 a 4 bar)(3 a 4 bar)

2.2. Passa pelos FILTROSPassa pelos FILTROS3.3. PRÉ-BOMBA; eleva a pressão PRÉ-BOMBA; eleva a pressão

até 6 baraté 6 bar4.4. BOMBA; eleva a pressão da BOMBA; eleva a pressão da

água até 3000 barágua até 3000 bar5.5. INTENSIFICADOR; permite INTENSIFICADOR; permite

um bombeamento uniforme e um bombeamento uniforme e contínuocontínuo

6.6. ACUMULADOR; permite ACUMULADOR; permite pequenas flutuações de pressãopequenas flutuações de pressão

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Fundamentos do Processo

EquipamentoCONSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE CORTE

INLET WATER – Tubo de admissão INLET WATER – Tubo de admissão de águade águaJEWEL – Orifício constituído por JEWEL – Orifício constituído por uma pedra preciosa (diamante ou uma pedra preciosa (diamante ou safira)safira)

JACTO DE ÁGUA PURAJACTO DE ÁGUA PURA

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Fundamentos do Processo

EquipamentoCONSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE CORTE

INLET WATER – Tubo de admissão INLET WATER – Tubo de admissão de águade águaJEWEL – Orifício constituído por JEWEL – Orifício constituído por uma pedra preciosa (diamante ou uma pedra preciosa (diamante ou safira)safira)ABRASIVE – Entrada para as ABRASIVE – Entrada para as partículas abrasivaspartículas abrasivasGUARD – Protecção do bico da GUARD – Protecção do bico da cabeça de cortecabeça de corteMIXING TUBE – Tubo de misturaMIXING TUBE – Tubo de mistura

JACTO DE ÁGUA COM ABRASIVOJACTO DE ÁGUA COM ABRASIVO

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE POSICIONAMENTO

Mesa de corte estacionáriaMesa de corte estacionáriaCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto móvelmóvelCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto estacionárioestacionárioRobot de corteRobot de corteMesa rotativa com local de Mesa rotativa com local de alimentação de peças, estação de corte alimentação de peças, estação de corte e local de descargae local de descarga

Bi-dimensional com jacto móvelBi-dimensional com jacto móvel

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE POSICIONAMENTO

Mesa de corte estacionáriaMesa de corte estacionáriaCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto móvelmóvelCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto estacionárioestacionárioRobot de corteRobot de corteMesa rotativa com local de Mesa rotativa com local de alimentação de peças, estação de corte alimentação de peças, estação de corte e local de descargae local de descarga

Robot de corteRobot de corte

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Fundamentos do Processo

EquipamentoSISTEMA DE POSICIONAMENTO

Mesa de corte estacionáriaMesa de corte estacionáriaCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto móvelmóvelCorte bi-dimensional com jacto Corte bi-dimensional com jacto estacionárioestacionárioRobot de corteRobot de corteMesa rotativa com local de Mesa rotativa com local de alimentação de peças, estação de corte alimentação de peças, estação de corte e local de descargae local de descarga

Robot de corteRobot de corte

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Fundamentos do Processo

EquipamentoMESAS DE CORTE

1.1. Sistema de barras de Sistema de barras de suporte montadas no suporte montadas no chão com mesas de corte chão com mesas de corte separadasseparadas

2.2. Sistema barra / mesa Sistema barra / mesa integradaintegrada

3.3. Sistema de braço Sistema de braço montado no chão com montado no chão com mesas de corte separadasmesas de corte separadas

4.4. Sistema mesa / braço Sistema mesa / braço integradointegrado

2.2.

3.3. 4.4.

1.1.

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Aplicações

FURAÇÃOFURAÇÃO

LIMPEZA COM LIMPEZA COM JACTO DE ÁGUAJACTO DE ÁGUA

Alta pressãoAlta pressão

Baixa e Média Baixa e Média pressãopressão

CORTECORTEMateriais CerâmicosMateriais Cerâmicos

Materiais MetálicosMateriais Metálicos

Produtos AlimentaresProdutos Alimentares

Outros MateriaisOutros Materiais

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Aplicações

CorteMATERIAIS METÁLICOS

Metais ferrosos e não ferrososMetais ferrosos e não ferrososEspessuras entre 2 a 230 mmEspessuras entre 2 a 230 mmMaterais durosMaterais durosMateriais susceptíveis de sofrerem Materiais susceptíveis de sofrerem degradação metalúrgica na zona de degradação metalúrgica na zona de cortecorte

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Aplicações

MaterialEspessura

[mm]Velocidade de corte

[mm/min]

Aço inox 12 175

Chapa de blindagem 17 40

Bronze Alumínio 25 50

Ferro Fundido 60 50

Exemplos de Parâmetros Exemplos de Parâmetros de Cortede Corte

CorteMATERIAIS METÁLICOS

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Aplicações

CorteMATERIAIS CERÂMICOS

O início do corte requer cuidados O início do corte requer cuidados especiais devido à elevada especiais devido à elevada

fragilidade dos materias cerâmicosfragilidade dos materias cerâmicos

O corte deve ser iniciado O corte deve ser iniciado com uma pressão inferior com uma pressão inferior

à pressão de trabalhoà pressão de trabalho

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Aplicações

CortePRODUTOS ALIMENTARES

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Aplicações

Furação

FURAÇÃOFURAÇÃOMateriais CerâmicosMateriais Cerâmicos

Materiais MetálicosMateriais Metálicos

Materiais CompósitosMateriais Compósitos

Exemplo: VIDROExemplo: VIDRO

DireccionalDireccional Vertente recente que Vertente recente que permite a instalação de permite a instalação de

cabos terrestres sem cabos terrestres sem incómodo das populaçõesincómodo das populações

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Aplicações

Limpeza com Jacto de Água

Baixa e Média PressãoBaixa e Média Pressão

Limpeza de esgotos, condutas, Limpeza de esgotos, condutas, e ferramentas em trabalhoe ferramentas em trabalho

Alta PressãoAlta Pressão

Demolição de betãoDemolição de betãoLimpeza de moldesLimpeza de moldes

Remoção de pinturasRemoção de pinturas

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Aplicações

Comparação do processo de CORTE POR JACTO DE ÁGUA com o processo de CORTE LASER

JACTO DE ÁGUAJACTO DE ÁGUA(COM ABRASIVO)(COM ABRASIVO)

LASERLASER

Não tem zonas termicamente afectadasNão tem zonas termicamente afectadasCorta quase todos os materiaisCorta quase todos os materiais

Maior velocidade de corteMaior velocidade de corteMenor taxa de remoção de materialMenor taxa de remoção de material

Dificuldade a cortar alguns materiaisDificuldade a cortar alguns materiais

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

EN

ER

GIA

ESP

EC

ÍFIC

A [l

og j

/mm

3]

PROCESSO DE CORTE

Jacto de Água(abrasivo)

Electro-Erosão

Corte Laser

Maq convencional

Maq electroquímica

Feixe de electrões

COMPARAÇÃO ENERGÉTICA ENTRE VÁRIOS PROCESSOS DE CORTE

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Implicações Ambientais

VANTAGENSVANTAGENSNão envolve trocas de Não envolve trocas de

calor nem faíscascalor nem faíscas

Não liberta gases tóxicosNão liberta gases tóxicos

Baixo risco de explosãoBaixo risco de explosão

CUIDADOS CUIDADOS AMBIENTAISAMBIENTAIS

Cuidados com a Cuidados com a libertação da lama libertação da lama resultante do corteresultante do corte

Deve ser bombeada Deve ser bombeada para tanques de recolhapara tanques de recolha

Nível de ruído elevadoNível de ruído elevado

Deve-se utilizar sistemas Deve-se utilizar sistemas de absorção de ruídode absorção de ruído

Sistema hidráulico deve Sistema hidráulico deve ser colocado num ser colocado num

compartimento à partecompartimento à parte

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Perspectivas Futuras

DIAJET

Direct Direct Injection of Injection of Abrasive Abrasive JETtingJETting

Técnica de corte com jacto de água em que o Técnica de corte com jacto de água em que o abrasivo se encontra em suspensãoabrasivo se encontra em suspensão

VANTAGENSVANTAGENS

Elevada precisão de corteElevada precisão de corteCorta todos os materiais Corta todos os materiais conhecidosconhecidosCorta secções irregulares finasCorta secções irregulares finasProcesso seguroProcesso seguroUsado para furação e Usado para furação e torneamentotorneamento

Esquema de Funcionamento do DIAJETEsquema de Funcionamento do DIAJET

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Perspectivas Futuras

DIAJET

APLICAÇÕESAPLICAÇÕES

Corta materiais explosivosCorta materiais explosivosCorta debaixo de águaCorta debaixo de águaUsado em centrais nuclearesUsado em centrais nuclearesCorta em atmosferas explosivas Corta em atmosferas explosivas ou em chamasou em chamas

Eliminação de entrada de arEliminação de entrada de ar

Máxima precisãoMáxima precisão

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Perspectivas Futuras

DYNAMIC WATERJET

Processo desenvolvido com o objectivo de eliminar os defeitos do corte, sem Processo desenvolvido com o objectivo de eliminar os defeitos do corte, sem diminuir a velocidade diminuir a velocidade

Através da introdução num Através da introdução num softwaresoftware informático da qualidade desejada e da informático da qualidade desejada e da espessura a cortar, obtém-se uma optimização das trajectórias de corteespessura a cortar, obtém-se uma optimização das trajectórias de corte

DYNAMIC DYNAMIC WATERJETWATERJETWATERJETWATERJET

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Exemplos

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Bibliografia

Páginas da Internet:

http://www.flow.comhttp://www.flowcorp.comhttp://www.omax.comhttp://www.impe20.no.sapo.pthttp://www.infosolda.com.br/jato_de_agua.htmhttp://www.flowgmbh.com