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🧮Calculadoras

As calculadoras cobrem finanças, saúde, matemática, física, engenharia e o dia a dia: juros e financiamentos, salário líquido, IMC, regra de três, conversões e muito mais. Os resultados têm caráter informativo e educativo — para decisões importantes, confirme com um profissional e fontes oficiais.

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Relação Carbono/Nitrogênio (C/N)

Calcula a relação C/N de um material orgânico, dividindo o teor de carbono pelo de nitrogênio. É o parâmetro que governa a compostagem e a decomposição: a faixa ideal para compostar é ~25–30/1. Relação alta (palha, serragem) decompõe devagar e imobiliza nitrogênio; baixa (esterco, leguminosas) decompõe rápido e libera amônia. Equilibrar materiais 'marrons' e 'verdes' parte daqui. Informe os teores de carbono e de nitrogênio.

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Velocidade de Casco (Hull Speed)

Calcula a velocidade de casco (hull speed) de uma embarcação de deslocamento, V ≈ 2,43·√(LWL), em nós, a partir do comprimento na linha d'água (LWL, em metros). É o limite teórico de velocidade econômica do casco: ao se aproximar dele, o barco fica preso na própria onda de proa e a potência exigida dispara. Por isso veleiros e barcos de deslocamento raramente o ultrapassam. Informe o comprimento na linha d'água.

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Coeficiente de Bloco (Cb)

Calcula o coeficiente de bloco (Cb) de um navio, Cb = ∇/(L·B·T), a razão entre o volume de carena (deslocado) e o do paralelepípedo que o envolve (comprimento × boca × calado). Mede o quanto o casco é 'cheio': navios de carga lentos têm Cb alto (~0,8); embarcações rápidas e finas, Cb baixo (~0,5). É um dos parâmetros centrais da arquitetura naval. Informe o volume deslocado, o comprimento, a boca e o calado.

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Coeficiente Prismático (Cp)

Calcula o coeficiente prismático (Cp) de um casco, Cp = ∇/(Am·L), a razão entre o volume deslocado e o de um prisma com a área da seção mestra (Am) ao longo de todo o comprimento. Indica como o volume se distribui longitudinalmente: Cp baixo concentra volume no meio (bom para baixas velocidades), Cp alto distribui para as pontas (melhor em altas). É decisivo no projeto da resistência ao avanço. Informe o volume deslocado, a área da seção mestra e o comprimento.

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Toneladas por Centímetro de Imersão (TPC)

Calcula as toneladas por centímetro de imersão (TPC), TPC = Aₗₐ·ρ/100, a partir da área do plano de flutuação (Aₗₐ, em m²) e da densidade da água (ρ ≈ 1,025 t/m³ no mar). Indica quantas toneladas de carga é preciso embarcar (ou retirar) para o navio afundar (ou emergir) 1 cm. É essencial no plano de carga e no controle do calado. Informe a área do plano de flutuação e a densidade da água.

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Potência pelo Coeficiente do Almirantado

Estima a potência propulsiva de um navio pela fórmula do Almirantado, P = (∆^(2/3)·V³)/C, a partir do deslocamento (∆, t), da velocidade (V, nós) e do coeficiente do Almirantado (C), característico de cascos semelhantes. É um método clássico e rápido de prever a potência necessária na fase de anteprojeto, baseado na semelhança com navios já construídos. A dependência com V³ mostra o alto custo da velocidade. Informe o deslocamento, a velocidade e o coeficiente C.

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Área Molhada do Casco

Estima a área da superfície molhada do casco pela fórmula de Denny, S = 1,7·L·T + ∇/T, a partir do comprimento (L), do calado (T) e do volume deslocado (∇). A superfície molhada é o que gera a resistência friccional — a maior parcela do arrasto em baixas velocidades — e baliza o cálculo de potência e a área a ser pintada com tinta anti-incrustante. Informe o comprimento, o calado e o volume deslocado.

Comprimento de Amarra (Fundeio)

Calcula o comprimento de amarra (ou cabo) a filar no fundeio, L = razão·(profundidade + altura da boca de escovém), a partir da relação de fundeio (scope, tipicamente 5:1 a 7:1), da profundidade da água e da altura do ponto de fixação acima da água. Uma relação adequada faz a amarra tracionar a âncora na horizontal, garantindo a cravação e a segurança do barco fundeado. Informe a profundidade, a altura da boca de escovém e a razão de fundeio.

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Rumo Verdadeiro a partir do Magnético

Converte o rumo magnético (lido na agulha) em rumo verdadeiro, Rv = (Rm + declinação) módulo 360°, somando a declinação magnética do local (positiva a Leste, negativa a Oeste). A bússola aponta para o norte magnético, que difere do verdadeiro conforme a posição na Terra — corrigir essa diferença é essencial para a navegação sobre a carta náutica. Informe o rumo magnético e a declinação magnética.

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Tempo de Viagem Náutico (ETA)

Calcula o tempo de viagem (e a hora estimada de chegada, ETA) de uma embarcação, t = distância/velocidade, dividindo a distância da derrota (em milhas náuticas) pela velocidade (em nós). Como 1 nó é exatamente 1 milha náutica por hora, o resultado sai diretamente em horas. É o cálculo básico do planejamento de uma travessia e da estimativa de combustível. Informe a distância em milhas náuticas e a velocidade em nós.

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Reserva de Flutuabilidade

Calcula a reserva de flutuabilidade de uma embarcação, R = (Volume_total − Volume_submerso)/Volume_submerso·100%, a porcentagem de volume estanque acima da linha d'água em relação ao volume submerso. É a margem de segurança contra o afundamento: quanto maior, mais carga ou alagamento o casco tolera antes de submergir. Define o bordo livre e a capacidade de sobrevivência em avarias. Informe o volume total estanque e o volume submerso.

⛏️

Razão Estéril/Minério (REM)

Calcula a razão estéril/minério (REM ou strip ratio) de uma mina a céu aberto, dividindo a quantidade de estéril (rocha sem valor que precisa ser removida) pela de minério extraído. É o indicador econômico central da mineração a céu aberto: quanto maior a REM, mais material inútil se move por tonelada de minério, e maior o custo. Define o limite de cava e a viabilidade da lavra. Informe as quantidades de estéril e de minério.

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Recuperação Metalúrgica

Calcula a recuperação metalúrgica de um processo de beneficiamento, R = (metal no concentrado / metal na alimentação)·100%, a fração do metal contido no minério que é efetivamente recuperada no concentrado. É a medida-chave da eficiência da usina de beneficiamento: o metal não recuperado se perde no rejeito. Pequenos ganhos de recuperação representam grandes valores em operações de grande porte. Informe a massa de metal no concentrado e na alimentação.

🪨

Diluição de Minério

Calcula a diluição de minério na lavra, D = estéril/(minério + estéril)·100%, a proporção de estéril que acaba misturada ao minério durante a extração, baixando o teor que chega à usina. Toda operação tem alguma diluição (contatos irregulares, desmonte impreciso); controlá-la é essencial, pois minério diluído consome energia e reagentes para processar material sem valor. Informe as massas de estéril diluído e de minério.

📊

Tonelagem de Reservas Minerais

Calcula a tonelagem de uma reserva mineral, T = Volume · Densidade, multiplicando o volume do corpo de minério (m³) pela densidade aparente da rocha (t/m³). É o passo que converte a geometria estimada de um depósito (por sondagens e modelagem) em massa de minério — a base de toda a avaliação econômica de uma jazida. Informe o volume e a densidade do minério.

⛰️

Fator de Empolamento do Solo

Calcula o fator de empolamento (swell), E = (Volume_solto/Volume_in_situ − 1)·100%, o aumento de volume que o solo ou a rocha sofre ao ser escavado e desagregado, em relação ao volume compacto original (banco). É essencial no dimensionamento de transporte e bota-fora: 1 m³ de rocha no banco pode virar 1,5 m³ solto na caçamba. Cada material tem seu fator (areia ~10–15%, rocha ~50–60%). Informe o volume solto e o volume in situ (banco).

💥

Razão de Carga de Explosivo (Powder Factor)

Calcula a razão de carga, ou powder factor, de um desmonte de rocha, dividindo a massa de explosivo (kg) pelo volume de rocha desmontado (m³), em kg/m³. É o parâmetro central do plano de fogo: razão baixa demais gera matacões e fragmentação ruim; alta demais desperdiça explosivo e aumenta vibração e ultralançamento. Otimizá-la reduz custos de britagem a jusante. Informe a massa de explosivo e o volume de rocha.

🔬

RQD (Rock Quality Designation)

Calcula o RQD (Rock Quality Designation), R = (soma dos testemunhos ≥ 10 cm / comprimento total perfurado)·100%, um índice da qualidade do maciço rochoso obtido na descrição de testemunhos de sondagem. Mede o grau de fraturamento da rocha: RQD acima de 90% indica rocha excelente e íntegra; abaixo de 25%, rocha muito fraturada e de má qualidade. É base da classificação geomecânica (RMR, Q) em túneis e taludes. Informe a soma dos pedaços ≥ 10 cm e o comprimento total.

⚗️

Teor Equivalente de Metal

Calcula o teor equivalente de metal de um minério polimetálico, somando ao teor do metal principal a contribuição dos metais secundários ponderada pela razão de preços: Teq = teor_principal + teor_secundário · (preço_sec/preço_princ). Converte um depósito com vários metais (ex.: cobre com ouro e prata) num único teor comparável, usado para definir o teor de corte e avaliar a jazida. Informe o teor principal, o teor secundário e o fator de preço (preço_sec/preço_princ).

⚖️

Grau de Recuperação da Lavra

Calcula o grau de recuperação da lavra (mining recovery), R = (minério lavrado / minério in situ)·100%, a fração do minério originalmente presente na jazida que é efetivamente extraída. Nem todo o minério é recuperável: pilares de sustentação, perdas no desmonte e contatos deixam parte para trás. Junto com a diluição, define a eficiência da extração e as reservas lavráveis. Informe o minério lavrado e o minério in situ.

🧪

Razão de Concentração (Beneficiamento)

Calcula a razão de concentração de um processo de beneficiamento, RC = massa da alimentação / massa do concentrado, quantas toneladas de minério bruto são necessárias para produzir uma tonelada de concentrado. Mede o grau de upgrade do processo: razões altas indicam minérios pobres que exigem muito processamento. É útil no balanço de massa e no dimensionamento da usina. Informe a massa de alimentação e a massa de concentrado.

🚁

Eficiência da Hélice (Propulsiva)

Calcula a eficiência propulsiva de uma hélice, η = (T·V/P)·100%, a razão entre a potência útil de propulsão (empuxo × velocidade) e a potência fornecida ao eixo. Mede quanto da potência do motor a hélice converte em empuxo de avanço — hélices bem projetadas atingem 80–88% em cruzeiro. Cai muito em baixa velocidade (decolagem) e perto da velocidade do som nas pontas das pás. Informe o empuxo, a velocidade e a potência no eixo.

⚖️

Centro de Gravidade da Aeronave

Calcula a posição do centro de gravidade (CG) de uma aeronave com duas estações de peso, CG = (P₁·b₁ + P₂·b₂)/(P₁ + P₂), o momento total dividido pelo peso total, medido a partir de um datum de referência. O CG precisa ficar dentro de um envelope seguro: à frente demais a aeronave fica 'pesada de nariz' e difícil de arfar; atrás demais, instável. É parte essencial do cálculo de peso e balanceamento antes de cada voo. Informe os pesos e os braços das duas estações.

🛫

Tempo de Subida (Aeronave)

Calcula o tempo de subida de uma aeronave, t = Δaltitude/razão de subida (ROC), dividindo o ganho de altitude pela razão de subida (em ft/min ou m/min). Estima quanto tempo a aeronave leva para alcançar a altitude de cruzeiro — informação usada no planejamento de voo, no consumo de combustível na subida e na separação de tráfego. A razão de subida cai com a altitude, então o resultado é uma estimativa média. Informe o ganho de altitude e a razão de subida.

🛩️

Distância de Planeio

Calcula a distância horizontal que uma aeronave (ou planador) percorre em planeio sem motor, d = altitude · razão de planeio, multiplicando a altura disponível pela razão de planeio (quantos metros avança para cada metro descido, igual ao L/D). Um planador com razão 40:1 a 1000 m de altura alcança 40 km. É o cálculo de alcance em pane de motor e do circuito de pouso. Informe a altitude e a razão de planeio.

🛬

Velocidade de Rotação (Decolagem)

Estima a velocidade de rotação (Vr) na decolagem, Vr = fator · Vstall, multiplicando a velocidade de estol pela margem de segurança (tipicamente ~1,1). Vr é a velocidade em que o piloto puxa o manche para levantar o nariz e iniciar a decolagem; ela garante margem suficiente acima do estol no momento crítico. Informe a velocidade de estol e o fator de segurança.

📊

Incerteza Expandida

Calcula a incerteza expandida de uma medição, U = k · uc, multiplicando a incerteza combinada (uc) pelo fator de abrangência k. Enquanto a incerteza combinada corresponde a ~68% de confiança (1σ), a expandida define um intervalo de maior confiança — com k = 2, cerca de 95%, o padrão na maioria dos certificados de calibração. É o valor final reportado como '± U' no resultado. Informe o fator k e a incerteza combinada.

🔢

Resolução de ADC (Conversor A/D)

Calcula a resolução de um conversor analógico-digital (ADC), R = FSR/2ⁿ, dividindo a faixa de fundo de escala (FSR, em volts) pelo número de níveis (2 elevado ao número de bits). É o menor degrau de tensão que o conversor distingue — quanto mais bits, mais fina a resolução: um ADC de 12 bits divide a faixa em 4096 níveis. Fundamental no projeto de aquisição de dados e instrumentação digital. Informe a faixa de fundo de escala e o número de bits.

📡

Sensibilidade de Sensor

Calcula a sensibilidade de um sensor, S = Δsaída/Δentrada, a razão entre a variação do sinal de saída e a variação da grandeza medida que a provocou. É a 'inclinação' da curva de calibração: um sensor mais sensível produz maior variação de sinal para a mesma variação de entrada, facilitando a leitura. Expressa, por exemplo, em mV/°C ou mA/bar. Informe a variação da saída e a variação da entrada.

Escala de Corrente 4-20 mA

Converte um sinal de corrente de 4 a 20 mA na variável de processo correspondente, PV = LRV + (I − 4)/16 · (URV − LRV), o padrão universal da instrumentação industrial. O 4 mA representa 0% da faixa e o 20 mA, 100%; o 'zero vivo' em 4 mA permite distinguir leitura nula de cabo rompido (0 mA). Informe a corrente medida e os valores inferior e superior da faixa.

🔧

Rangeability de Válvula

Calcula a rangeability (faixa de controlabilidade) de uma válvula de controle, R = Qmáx/Qmín, a razão entre a maior e a menor vazão que ela controla com precisão. Uma rangeability alta (ex.: 50:1) significa que a válvula opera bem tanto em vazões altas quanto baixas, oferecendo controle fino em ampla faixa. É um critério-chave na seleção de válvulas. Informe as vazões máxima e mínima controláveis.

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Erro de Linearidade

Calcula o erro de linearidade (não-linearidade) de um instrumento, EL = (desvio máximo/span)·100%, o maior afastamento da curva real em relação à reta ideal, expresso em porcentagem do span. Mede o quanto a resposta do instrumento se desvia de uma linha reta — quanto menor, mais 'linear' e previsível a leitura. É um dos componentes da exatidão especificada. Informe o desvio máximo e o span do instrumento.

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Resolução de Encoder

Calcula a resolução angular de um encoder rotativo incremental, R = 360°/PPR, dividindo 360° pelo número de pulsos por rotação (PPR). É o menor incremento de ângulo que o encoder consegue distinguir — quanto mais pulsos por volta, mais fina a medição de posição. Um encoder de 3600 PPR resolve 0,1° por pulso. Base do controle de posição em servomecanismos e CNC. Informe o número de pulsos por rotação.

🔁

Histerese de Instrumento

Calcula a histerese de um instrumento, H = (diferença máxima entre subida e descida/span)·100%, a maior diferença entre as leituras obtidas para o mesmo valor de entrada quando ele é alcançado de forma crescente e depois decrescente. Revela 'memória' ou folga mecânica no sensor: idealmente zero, mas presente em molas, engrenagens e materiais magnéticos. Expressa em % do span. Informe a diferença de histerese e o span.

🎯

Exatidão em % do Fundo de Escala

Converte uma especificação de exatidão dada em porcentagem do fundo de escala (% FS) no erro absoluto em unidades de engenharia, Erro = (exatidão% · span)/100. Como o erro %FS é constante em toda a faixa, ele representa um erro relativo maior nas leituras baixas — por isso é importante traduzi-lo para unidades reais. Informe a exatidão em porcentagem e o span do instrumento.

⚙️

Resolução de Motor de Passo

Calcula a resolução angular de um motor de passo, R = 360°/(passos por volta · micropassos), o menor ângulo que o eixo consegue posicionar. Um motor comum de 200 passos (1,8°/passo) com microstepping de 16 atinge 0,1125° por micropasso — 3200 posições por volta. O microstepping suaviza o movimento e aumenta a resolução, embora reduza o torque de retenção por micropasso. Informe os passos por volta e o fator de micropassos.

🦾

Cinemática Direta (2 GL)

Calcula a posição (x, y) da extremidade de um braço robótico planar de 2 graus de liberdade a partir dos ângulos das juntas: x = L1·cos(θ1) + L2·cos(θ1+θ2) e y = L1·sin(θ1) + L2·sin(θ1+θ2). É a cinemática direta — dados os ângulos das juntas, encontrar onde a ferramenta está. Fundamental no controle de manipuladores e na simulação de robôs. Informe os comprimentos dos elos (L1, L2) e os ângulos das juntas (θ1, θ2) em graus.

🔗

Graus de Liberdade (Grübler)

Calcula os graus de liberdade (mobilidade) de um mecanismo planar pela equação de Grübler-Kutzbach, GL = 3·(n − 1) − 2·j1 − j2, onde n é o número de elos (incluindo o fixo), j1 as juntas de 1 grau (pino, deslizante) e j2 as de 2 graus. Um mecanismo de 4 barras (n=4, j1=4) tem GL=1: um único movimento de entrada controla todo o mecanismo. É a base da síntese de mecanismos e robôs. Informe o número de elos, juntas de 1 GL e juntas de 2 GL.

🔩

Avanço de Fuso (Lead)

Calcula o avanço (lead) de um fuso de esferas ou parafuso de potência, Lead = passo · número de entradas, a distância linear percorrida pela porca a cada volta completa do fuso. Num fuso de entrada simples, o avanço é igual ao passo; com múltiplas entradas, o avanço aumenta proporcionalmente, permitindo mais velocidade linear com a mesma rotação. É a base da conversão entre rotação e deslocamento em CNC e atuadores lineares. Informe o passo e o número de entradas.

📈

Tempo de Perfil Trapezoidal

Calcula o tempo total de um movimento com perfil de velocidade trapezoidal, t = d/Vmáx + Vmáx/a, somando o tempo na velocidade de cruzeiro ao tempo das fases de aceleração e desaceleração. É o perfil de movimento mais usado em motores e robôs: acelera até a velocidade máxima, mantém constante e desacelera. Informe a distância, a velocidade máxima e a aceleração (assumindo aceleração e desaceleração iguais).

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Redução de Harmonic Drive

Calcula a relação de redução de um harmonic drive (atuador de onda), R = Nf/(Nc − Nf), onde Nf é o número de dentes do flexspline e Nc o do circular spline (geralmente Nc = Nf + 2). Esse engenhoso mecanismo atinge reduções enormes (50:1 a 300:1) num único estágio compacto, sem folga (zero backlash) — por isso é o coração das juntas de robôs industriais e colaborativos. Informe o número de dentes do flexspline e do circular spline.

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Passos por Milímetro (Impressora 3D)

Calcula os passos por milímetro (steps/mm) de um eixo de impressora 3D ou CNC, steps/mm = (passos por volta · micropassos)/avanço por volta, valor de calibração inserido no firmware. Para um eixo com correia GT2 (avanço 40 mm/volta), motor de 200 passos e 16 micropassos, resultam 80 steps/mm. Uma calibração correta garante dimensões precisas nas peças. Informe os passos por volta, os micropassos e o avanço por volta.

📉

Jerk (Variação da Aceleração)

Calcula o jerk (arranque), J = Δaceleração/Δtempo, a taxa de variação da aceleração no tempo — a terceira derivada da posição. Um jerk alto causa solavancos, vibração e desgaste; controlá-lo (perfis com limitação de jerk, ou S-curve) torna o movimento suave, protegendo mecanismos e melhorando o acabamento em máquinas CNC e elevadores. Informe a variação de aceleração e o intervalo de tempo.

Potência de Motor (Torque × RPM)

Calcula a potência mecânica de um motor a partir do torque e da rotação, P = τ·ω = τ·2π·n/60, onde τ é o torque (N·m), n a rotação (rpm) e P a potência (W). É a relação fundamental que liga as três grandezas de um motor rotativo: um mesmo motor entrega muito torque em baixa rotação ou muita rotação com pouco torque, mas a potência é o produto dos dois. Base do dimensionamento de acionamentos. Informe o torque e a rotação.

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Ângulo de Servo por PWM

Converte a largura de pulso PWM de um servomotor no ângulo correspondente, ângulo = (pulso − 1000)/1000 · 180°, no padrão de hobby em que 1000 µs ≈ 0°, 1500 µs ≈ 90° (centro) e 2000 µs ≈ 180°. Servos de modelismo e robótica são comandados por essa largura de pulso, tipicamente a 50 Hz. Saber a relação ajuda a calibrar e programar movimentos. Informe a largura do pulso em microssegundos.

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Título do Fio (Tex)

Calcula o título de um fio no sistema Tex, Tex = (massa em gramas / comprimento em metros) · 1000, ou seja, a massa em gramas de 1000 metros do fio. É um sistema 'direto' (quanto maior o número, mais grosso o fio), padronizado internacionalmente. O Tex liga a massa ao comprimento — a grandeza fundamental que define a finura do fio e influencia resistência, toque e gramatura do tecido. Informe a massa e o comprimento da amostra de fio.

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Conversão Tex ↔ Ne

Converte o título de um fio do sistema Tex (direto) para o Ne (Número Inglês, indireto), Ne = 590,5/Tex. No sistema Ne, ao contrário do Tex, quanto maior o número, mais <em>fino</em> o fio — por isso são inversamente proporcionais. O Ne é tradicional na fiação de algodão. A conversão é essencial para comparar fios especificados em sistemas diferentes. Informe o título em Tex.

⚖️

Gramatura de Tecido (GSM)

Calcula a gramatura de um tecido em gramas por metro quadrado (GSM), dividindo a massa de uma amostra pela sua área. É a principal medida do 'peso' de um tecido: malhas leves de camiseta ficam em 140–180 g/m², moletons em 280–340, lonas e brins bem mais. A gramatura define toque, caimento, durabilidade e preço, e é especificada em quase toda ficha técnica têxtil. Informe a massa e a área da amostra.

✂️

Rendimento de Encaixe (Corte)

Calcula o rendimento (eficiência) de um encaixe de moldes no corte, R = (área das peças / área do encaixe) · 100%, a fração da tela efetivamente aproveitada pelos moldes. O restante é o 'refugo' entre as peças, perda irrecuperável de tecido — o maior custo variável da confecção. Cada ponto percentual de aproveitamento economiza muito tecido em produção de escala. Informe a área das peças e a área total do encaixe.

🌀

Torção do Fio (TPM)

Calcula a torção de um fio em voltas por metro (TPM), dividindo o número de voltas pelo comprimento. A torção é o que mantém as fibras unidas e dá resistência ao fio: pouca torção gera fio fraco e felpudo; muita, fio duro e com tendência a enrolar (kink). O sentido (S ou Z) e o nível de torção definem o caráter do fio — fios para tricô são pouco torcidos, fios para crepe muito. Informe o número de voltas e o comprimento.

🧮

Densidade de Fios do Tecido

Calcula a densidade de fios de um tecido plano somando os fios de urdume (sentido do comprimento) e de trama (sentido da largura) por centímetro. É um indicador da construção e da qualidade do tecido: maior densidade geralmente significa tecido mais firme, durável e encorpado. Aparece em fichas técnicas como 'fios/cm' ou no inglês 'thread count'. Informe os fios de urdume e de trama por cm.

📏

Encolhimento de Tecido

Calcula o encolhimento de um tecido após a lavagem, E = (medida inicial − medida final)/medida inicial · 100%, a redução percentual de comprimento ou largura. Quase todo tecido encolhe na primeira lavagem (algodão pode passar de 5%), por isso o molde precisa compensar esse percentual e o tecido costuma ser pré-encolhido (sanforizado). Ignorá-lo faz a peça sair menor que o tamanho nominal. Informe as medidas antes e depois da lavagem.

🛡️

Fator de Cobertura do Tecido

Calcula o fator de cobertura de um tecido, FC = densidade de fios (fios/cm) · √(Tex), um índice de quão 'fechada' é a trama — o quanto os fios cobrem a área, deixando mais ou menos espaços abertos. Fatores altos indicam tecidos densos e opacos (lonas, sarjas); baixos, tecidos ralos e respiráveis (voile, tela). Influencia permeabilidade ao ar, opacidade e resistência. Informe a densidade de fios e o título em Tex.

🪡

Consumo de Linha de Costura

Estima o consumo de linha de uma costura, multiplicando o comprimento da costura pelo fator de consumo do ponto (razão entre linha gasta e comprimento costurado — ~2,5 para ponto fixo, mais para overloque e cobertura). Saber o consumo de linha por peça é essencial para orçar, comprar cones e evitar parar a produção por falta de linha. Informe o comprimento da costura e o fator de consumo.

🔥

Aporte Térmico (Soldagem)

Calcula o aporte térmico (heat input) de uma soldagem, H = (V·I·60)/(v·1000), em kJ/mm, a partir da tensão do arco (V), da corrente (I) e da velocidade de soldagem (v, em mm/min). É um dos parâmetros mais importantes da soldagem: controla a velocidade de resfriamento, a microestrutura, a dureza da zona afetada pelo calor e o risco de trincas. Aporte alto amolece e distorce; baixo endurece e fragiliza. Informe a tensão, a corrente e a velocidade de soldagem.

🧪

Carbono Equivalente (CEq)

Calcula o carbono equivalente de um aço pela fórmula do IIW (simplificada), CEq = C + Mn/6 + Cr/5 + Ni/15, que pondera o efeito dos elementos de liga em relação ao carbono na tendência ao endurecimento e à fissuração. É o índice-chave da soldabilidade: CEq abaixo de 0,40 indica aço facilmente soldável; acima de 0,45–0,50, exige pré-aquecimento e cuidados para evitar trincas a frio. Informe os teores de carbono, manganês, cromo e níquel (%).

⚖️

Taxa de Deposição (Soldagem)

Calcula a taxa de deposição de uma soldagem, dividindo a massa de metal depositado pelo tempo de arco aberto, resultando em kg/h. É um indicador central da produtividade do processo: processos como arco submerso e MIG/MAG têm taxas muito maiores que o eletrodo revestido. Combinada com o fator de operação (tempo real de arco), estima a produção de uma junta. Informe a massa depositada e o tempo de arco.

🌀

Diluição na Soldagem

Calcula a diluição de uma soldagem, D = (área de metal base fundido / área total do cordão)·100%, a proporção do cordão que veio do metal base, em vez do metal de adição. É crucial em revestimentos e na união de metais dissimilares: alta diluição mistura mais o metal base, alterando a composição e as propriedades do cordão (na soldagem de revestimentos anticorrosão, busca-se diluição baixa). Informe a área de metal base fundido e a área total do cordão.

🔋

Consumo de Eletrodos

Estima a quantidade de eletrodos necessários para uma soldagem, dividindo a massa total de metal a depositar pela massa depositada por eletrodo (arredondando para cima). É um cálculo prático de planejamento e orçamento na soldagem com eletrodo revestido, evitando comprar a mais ou parar o serviço por falta de consumível. Informe a massa total da solda e a massa depositada por eletrodo.

🌡️

Temperatura de Pré-aquecimento

Estima a temperatura de pré-aquecimento para soldagem, Tp = 350·√(CE − 0,25), em função do carbono equivalente (CE) do aço. O pré-aquecimento reduz a velocidade de resfriamento, dando tempo para o hidrogênio escapar e evitando a formação de martensita frágil e trincas a frio na zona afetada pelo calor. Aços com CE alto exigem maior pré-aquecimento. Informe o carbono equivalente do aço.