Milho, João Filipe de AlmeidaPortal, Ricardo José FontesFerreira, João Guilherme Pires2024-02-082024-02-082023Ferreira, João Guilherme Pires - Modelação e simulação dinâmica multicorpo de um relógio mecânico. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2023. Dissertação de Mestradohttp://hdl.handle.net/10400.21/17082Trabalho de projeto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia MecânicaEste trabalho de Projeto aborda a modelação computacional e a simulação dinâmica de um mecanismo horométrico. O âmbito do estudo compreende análises de sensibilidade de parâmetros críticos e essenciais para o funcionamento correto de relógios mecânicos. Em particular, são examinados três parâmetros fundamentais: o torque da mola helicoidal, a constante de rigidez da espiral e o peso do balanço, que desempenham papéis vitais na precisão do relógio mecânico. O objetivo principal foi desenvolver uma modelação e simulação dinâmica que se assemelhasse o máximo possível à realidade, visando aprimorar a precisão do mecanismo. Os resultados obtidos durante este estudo ilustram de maneira inequívoca a importância dessas simulações como ferramentas inestimáveis para a compreensão e otimização dos componentes que compõem os relógios mecânicos. Esta abordagem revela um grande potencial para a expansão do conhecimento da relojoaria.This Project addresses the computational modelling and dynamic simulation of a horometric mechanism. The scope of the study encompasses sensitivity analyses of critical parameters that are essential for the proper functioning of mechanical watches. In particular, three fundamental parameters are examined: the torque of the mainspring, the stiffness constant of the hairspring, and the balance wheel weight, which plays vital roles in the accuracy of the mechanical watch. The main objective was to develop a model and dynamic simulation that closely resembled reality, with the aim of enhancing the mechanism's accuracy. The results obtained during this study unequivocally illustrate the importance of these simulations as invaluable tools for understanding and optimizing the components that make up mechanical watches. This approach reveals significant potential for expanding horology knowledge.porMovimentoBalanço-espiralRéglageFrequênciaSolidworks MotionPassagem de escapeMovementSprung balanceRéglageFrequencySolidworks motionModelação e simulação dinâmica multicorpo de um relógio mecânicomaster thesis203462181