Instrumentação da medição de vibrações para avaliação do conforto em veículo automotor

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X87045

Palavras-chave:

Vibrações mecânicas, Conforto veicular, Vibrações de corpo inteiro

Resumo

A indústria automobilística global sempre buscou aprimorar a qualidade da segurança e do conforto de seus veículos, reconhecendo que proporcionar uma experiência excepcional aos ocupantes é crucial para o progresso do mercado e para garantir a segurança e bem-estar dos passageiros. Nesse contexto, a busca incessante por esse objetivo torna relevante a exploração minuciosa dos efeitos adversos que podem surgir com a utilização de veículos automotivos. Este capítulo delineia os passos iniciais na criação de uma metodologia voltada para a medição, análise e monitoramento das vibrações mecânicas provocadas por um protótipo veicular desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Cachoeira do Sul, RS. Essa abordagem visa não apenas atender aos padrões de segurança e conforto, mas também contribuir para a constante evolução da indústria automobilística, proporcionando uma compreensão mais abrangente dos impactos das vibrações mecânicas nos ocupantes.

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Biografia do Autor

Maximiliano Silveira de Souza, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria – Cachoeira do Sul.

Charles Rech, Universidade Federal de Santa Maria

Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

André Francisco Caldeira, Universidade Federal de Santa Maria

Pós Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Mathias Verdum de Almeida, Universidade Federal de Santa Maria

Estudante de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Maria - Cachoeira do Sul

Arthur Sandri Lunkes, Universidade Federal de Santa Maria

Acadêmico de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria – Cachoeira do Sul.

Simone Ferigolo Venturini, Universidade Federal de Santa Maria

Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Referências

Araya-Solano, T., & Medina-Escobar, L. (2020). Determinación de la exposición ocupacional a vibraciones en cuerpo entero en conductores de autobús en una parte del gran área metropolitana, Costa Rica. Revista Tecnología en Marcha, 33, 88-98. DOI: https://doi.org/10.18845/tm.v33i1.5024

Bovenzi, M. (2010). A Longitudinal Study of Low Back Pain and Daily Vibration Exposure in Professional Drivers. Industrial Health, 48(5), 584–595. DOI: https://doi.org/10.2486/indhealth.MSWBVI-02

Bovenzi, M., Schust, M., & Mauro, M. (2017). An overview of low back pain and occupational exposures to whole-body vibration and mechanical shocks. La Medicina del Lavoro | Work, Environment and Health, [S. l.], 108(6), 419–433. DOI: 10.23749/mdl.v108i6.6639.

Candelo, E., Troise, C., Matricano, D., Lepore, A., & Sorrentino, M. (2022). The evolution of the pathways of innovation strategies in the automotive industry. The case of Fiat Chrysler Automobiles. European Journal of Innovation Management, 25(5), 1368–1387. DOI: https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2021-0058

Carreiro, D. (2013). Caracterização de um Acelerômetro Baseado em Sistemas Microeletromecânicos (MEMS). Rio de Janeiro - Brasil.

Carvalho, E. G.(2008). Inovação tecnológica na indústria automobilística: características e evolução recente. Economia e Sociedade, 17, 429–461. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-06182008000300004

Holanda, J. J. S. et al. (2020). Vibrações de corpo inteiro no transporte coletivo urbano. Labor e Engenho, 14, e020020. DOI: https://doi.org/10.20396/labore.v14i0.8661991

ISO 2631-1. (1997). Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole body vibration – part 1: general requirements. International Organization for Standardization.

Inman, D. (2018). Vibrações Mecânicas.: Grupo GEN.

Kim, J. et al. (2017). The relationship between occupational noise and vibration exposure and headache/eyestrain, based on the fourth Korean Working Condition Survey (KWCS). PLOS ONE, 12(5), e0177846. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177846

Langer, T. H., Ebbesen, M. K., & Kordestani, A. (2015). Experimental analysis of occupational whole-body vibration exposure of agricultural tractor with large square baler. International Journal of Industrial Ergonomics, 47, 79-83. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2015.02.009

Oliveira, F. C. et al. (2016). Whole body and hand-arm vibrations on off-road vehicle used in academicals competitions. www.locus.ufv.br. DOI: https://doi.org/10.13083/reveng.v24i5.639

Oliveira, L. S. (2023). Análise de vibração em motoredutores de engenho de arroz utilizando arduino e smartphone para aquisição de dados. Santa Maria - Brasil.

Raghbir, S. K. (2020). Compendium of biomedical instrumentation. Hoboken, Nj: John Wiley & Sons, Inc.

Skröder, H. et al. (2020). Occupational exposure to whole-body vibrations and pregnancy complications: a nationwide cohort study in Sweden. Occupational and Environmental Medicine, 77(10), 691–698. DOI: https://doi.org/10.1136/oemed-2020-106519

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Publicado

2024-11-08

Como Citar

Souza, M. S. de, Rech, C., Caldeira, A. F., Almeida, M. V. de, Lunkes, A. S., & Venturini, S. F. (2024). Instrumentação da medição de vibrações para avaliação do conforto em veículo automotor. Ciência E Natura, 46(esp. 3), e87045. https://doi.org/10.5902/2179460X87045

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