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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Centro de Tecnologia Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica Disciplina: Elemento de Maquina I José Pereira Ramos Junior 1a Atividade Avaliativa 1) Uma das várias formas de classificar as propriedades dos materiais é em Mecânicas, Físicas, Químicas, Térmicas e Elétricas. Em projeto, costuma-se assumir que os materiais são homogêneos e isotrópicos em relação a suas propriedades, na prática as propriedades podem exibir anisotropia. Explique como a anisotropia pode influenciar no comportamento mecânico de um material. Solução: Anisotropia é um fenômeno no qual as propriedades de um material variam dependendo da direção em que são medidas. A anisotropia influência na forma como um material pode responder a determinadas solicitações ou esforços. 2) Defina Resistência Mecânica, e explique como esta propriedade pode ser indicada. Solução: A resistência mecânica é a tensão na qual o material se rompe, é indicada pela razão entre força aplica e a área inicial do corpo de prova. 3) Defina Módulo de Elasticidade. Solução: Por definição módulo de elasticidade ou módulo de Young é a razão entre uma tensão aplicada sobre um corpo e a deformação específica imediata nele verificada. {Ref. [01]} 4) Defina Limite de Proporcionalidade. Solução: A maior tensão para a qual a tensão ainda é proporcional à deformação. 5) Várias são as propriedades mecânicas de um material, dentre elas podem ser citadas tenacidade, resiliência e ductilidade. Defina estas três propriedades e esboce um gráfico Tensão-Deformação destacando a área abaixo do gráfico na qual cada propriedade citada pode ser identificada. Solução: Tenacidade é a capacidade de absorção de energia até a fratura (compreende o regime elástico e elasto-plástico). {Ref. [02]} %{ J053_P3R31R4 %} 1 / 4 Resiliência: máxima energia de deformação que um material pode absorver por unidade de volume de material sem ocorrer deformação plástica (inclui todo o regime elástico, e apenas ele). {Ref. [02]} Ductilidade: capacidade relativa do material se alongar plasticamente sob tensão de tração (termo restrito à deformação plástica). Geralmente, é expressa pelo percentual de alongamento permanente. {Ref. [02]} (1) --> Resiliência (2) --> Ductilidade (1+2) --> Tenacidade 6) Os gráficos apresentados abaixo correspondem a ensaios de tração realizados em corpos de prova de aço inoxidável e alumínio. Aponte nos gráficos as zonas elástica e plástica, as tensões de escoamento, máxima e de ruptura, e explique por que os valores registrados no ensaio do corpo de prova de alumínio são menores em relação ao corpo de prova de aço inoxidável. Solução: σe ---> Tensão de escoalmento σm ---> Tensão máxima σr ---> Tensão de ruptura %{ J053_P3R31R4 %} 2 / 4 Os valores registrados no ensaio do corpo de prova de alumínio são menores em relação ao corpo de prova de aço inoxidável, pois o alumínio apresenta resistência mecânica inferior a resistência mecânica do aço inoxidável. %{ J053_P3R31R4 %} 3 / 4 Referências [02] PROPRIEDADES MECÂNICAS. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1562969. [03] . Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1562969. [01] CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO. Disponível em: https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2014/06/269.pdf. %{ J053_P3R31R4 %} 4 / 4
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