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Aritmética de coordenadas euclidianas — não aceitação GD&T

Verificação de Geometria de Desvio de Coordenadas 2D

Calcular deslocamentos X/Y com sinal, deslocamento radial, geometria diametral duas vezes radial e direção a partir de coordenadas bidimensionais documentadas. O resultado não gera nem interpreta um quadro de controlo de características.

r=hypot(Δx,Δy)D=2rSem decisão de conformidade ISO/ASME

Limite de interpretação necessário: as coordenadas já devem estar expressas no quadro documentado correto e utilizar a mesma unidade. Esta ferramenta não estabelece nem simula referências, extrai uma característica, aplica MMR/LMR, requisitos projetados/compostos/de perfil, incerteza ou qualquer padrão de desenho. D=2r é rotulado apenas como resultado de geometria diametral; não é automaticamente um resultado de zona de tolerância.

Resultado de geometria 2D

Δx com sinal
Δy com sinal
Deslocamento radial de coordenada r
Geometria diametral D=2r
Direção a partir de +X, no sentido anti-horário
Deslocamento radial normalizado
Geometria diametral normalizada

Aritmética implementada

Δx=xmedido−xbásico
Δy=ymedido−ybásico
r=√(Δx²+Δy²)=hypot(Δx,Δy)
D=2r
θ=atan2(Δy,Δx), normalizado para 0°≤θ<360°

OpenStax University Physics, Volume 1 §2.2 fornece a magnitude do vetor √(x²+y²) e a relação ângulo-direção. As conversões de unidades são exatas: 1in=25,4mm e 1µm=0,001mm. D é simplesmente o dobro do raio euclidiano; não se infere nenhum significado baseado em normas.

Âmbito ISO GPS verificado

ISO 1101:2017, edição 4, atual/confirmada 2022 define a linguagem de símbolos e as regras de interpretação para especificação geométrica. ISO 5459:2024, edição 3 abrange referências e sistemas de referência e exclui explicitamente operadores de verificação. ISO 2692:2021, edição 4 define MMR/LMR/RPR e limita a sua aplicação a características lineares de tamanho especificadas; está sob revisão sistemática em 2026.

Não misturar normas

ASME Y14.5-2018(R2024) estabelece separadamente símbolos, regras, definições, requisitos e padrões ASME. As chamadas ISO GPS e ASME não são intercambiáveis. Os seus textos completos são licenciados; o antigo gerador genérico de FCF, tabela de símbolos, escolhas de modificadores e prescrições de inspeção foram removidos em vez de reconstruídos por adivinhação.

Sem decisão de conformidade

Uma avaliação válida de conformidade geométrica pode exigir estabelecimento de referência, associação de características, modificadores de zona, requisitos de material, filtros, estratégia de medição e incerteza. Compare esta aritmética com um desenho apenas após essas operações serem definidas e executadas sob a edição e contrato exatos que regem.

©2024–2026 Vibromera

Apenas aritmética de coordenadas euclidianas, não um gerador de chamadas GD&T ou cálculo de conformidade. Revisão científica: julho 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko é engenheiro de análise de vibrações e fundador e diretor executivo da Vibromera. Há mais de 15 anos que equilibra equipamentos rotativos no terreno e não numa bancada de ensaio: destroçadores, ventiladores industriais, britadeiras, centrifugadoras, veios e fusos. Foi desse trabalho que nasceram os instrumentos Balanset — foram concebidos como uma ferramenta que o técnico pode levar até à máquina e utilizar sozinho, no local, e não como equipamento de laboratório. A Vibromera foi fundada em 2017 e, desde 2023, está sediada no Porto, em Portugal. É aqui que decorrem o desenvolvimento, a montagem e o apoio à linha Balanset. O instrumento de referência é o Balanset-1A, um analisador portátil para equilibragem em um e dois planos e para diagnóstico de vibrações. Nikolai participa pessoalmente no apoio ao cliente, na resolução de casos de equilibragem difíceis e no desenvolvimento do software. Trabalha com clientes em todo o mundo, em qualquer idioma.

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