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ESTÁTICA E MECÂNICA DOS SÓLIDOS II - Coggle Diagram
ESTÁTICA E MECÂNICA DOS
SÓLIDOS II
PROPRIEDADES DA SEÇÃO I
Centro de gravidade
PROPRIEDADES DA SEÇÃO II
Revisão de Momento Estático
Qx=∫ ydA= y1.Área 1 +...+ynÁrea N
Qy=∫ xdA= x1.Área 1 +...+ xnÁrea N
Revisão Momento de Inércia
flexão.
dF=kydA
F=k∫ ydA
momento fletor
M=k ∫ y²dA
Ix=∫ y²dA
Teorema dos eixos paralelos
I = I + Ad²
PROPRIEDADES DA SEÇÃO III
Produto de inércia
Ixy=∫ xydA
x=coordenada x de um diferencial de área
y=coordenada y de um diferencial de área
Ixy=Produto de Inércia
dA=diferencial de área
ESFORÇOS EM VIGAS
principais esforços e suas convenções de sinais.
efeito de compressão
efeito de esforço cortante
efeito de esforço cortante
efeito de tração
Cálculo das reações de apoio
regras de sinais
Força horizontal para a esquerda negativo
Momento fletor sentido horário positivo
Força horizontal para direita positivo
Força vertical para baixo negativo
Momento fletor sentido antihorário negativo
Força vertical para cima positivo
Método prático para o cálculo dos diagramas
FLEXÃO NORMAL SIMPLES
tensões
T=F/A
Tensões normais
Tensão normal devido à flexão
Tensões de cisalhamento
CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA
Critérios de ruptura
materiais dúcteis em estado plano de
tensões
Ƭ máximo < Tensão escoamento
Tensão atuante < Tensão escoamento
Energia máxima de distorção < Energia necessária para entrar em regime plástico
materiais frágeis em estado plano de
tensões
σ máxima < σ ruptura na tração
VIGAS HIPERESTÁTICAS E A LINHA
ELÁSTICA
estruturas isostáticas
se manterá em equilíbrio
estruturas hiperestáticas
possuem mais vinculações do que as
mínimas necessárias para manter a estrutura em equilíbrio
estruturas hipostáticas
estrutura vai possuir
movimentação.
BN = 2.NBS + 3.BG
TORÇÃO
Tmax= T . C / J
FLAMBAGEM
por torção
por flexo-torção
por flexão