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<p>CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO</p><p>RESISTÊNCIA DE MATERIAIS 1</p><p>AULA 01: Apresentação/Revisão</p><p>Prof. Janilson Alves (2023.1)</p><p>Experiências</p><p>❖ Janilson Alves;</p><p>❖ Engenheiro de Materiais (UFC);</p><p>❖ Especialista em corrosão (UFCA);</p><p>❖Mestre em Eletroluminescência (UFPE);</p><p>❖ Doutor em Forense (UFPE);</p><p>❖ Revisor de periódicos</p><p>❖ Pesquisador CETENE / FACEPE;</p><p>❖ Estabilidade das Estruturas;</p><p>❖ Estruturas Metálicas;</p><p>❖ Estruturas de Concreto Armado;</p><p>❖Materiais de Construção I e II;</p><p>❖ Resistência de Materiais I e II;</p><p>❖Mecânica Geral;</p><p>❖ Cálculo Integral;</p><p>❖Matemática Aplicada.</p><p>Mediador</p><p>Ementa</p><p>❖ Força, momento e reações de apoio;</p><p>❖Momento fletor e força cortante;</p><p>❖ Centro de gravidade e raio de giração;</p><p>❖Momento de inércia e Módulo de resistência;</p><p>❖ Tensão x deformação: tração;</p><p>❖ Compressão;</p><p>❖ Cisalhamento;</p><p>❖ Torção;</p><p>❖ Flexão;</p><p>❖ Impacto.</p><p>Avaliação 1</p><p>Avaliação 3</p><p>Bibliografia</p><p>❖ HIBBELER, 2004;</p><p>❖ BEER, 1991;</p><p>❖ SHAMES, 2002;</p><p>❖MELCONIAN, 2014;</p><p>❖ FRANÇA E MATSUMURA, 2004;</p><p>❖ ALMEIDA; GRECO E MACIEL, 2019.</p><p>Critérios de avaliação</p><p>❖ 1ª Avaliação (presencial);</p><p>❖ 2ª Avaliação (Interdisciplinar);</p><p>❖ 3ª Avaliação (presencial);</p><p>❖ Participação nos exercícios (???).</p><p>❖ OBSERVAÇÃO: Disciplina componente do ciclo básico-teórico.</p><p>Não teremos aulas práticas!!!</p><p>Introdução</p><p>❖ A Mecânica é uma ciência física aplicada que trata dos estudos das forças e dos</p><p>movimentos. A Mecânica descreve e prediz as condições de repouso ou</p><p>movimento de corpos sob a ação de forças.</p><p>❖ A finalidade da Mecânica é explicar e prever fenômenos físicos, fornecendo,</p><p>assim, os fundamentos para as aplicações da Engenharia.</p><p>❖ A Mecânica é subdividida em três grandes ramos: Mecânica dos Corpos Rígidos,</p><p>Mecânica dos Corpos Deformáveis e Mecânica dos Fluídos.</p><p>Introdução</p><p>Mecânica dos Corpos Deformáveis</p><p>❖ As estruturas e as máquinas nunca são absolutamente rígidas, deformando-se sob a ação</p><p>das cargas a que estão submetidas. Estas deformações são geralmente pequenas e não</p><p>alteram apreciavelmente as condições de equilíbrio ou de movimento da estrutura</p><p>considerada;</p><p>❖ No entanto, essas deformações terão importância quando houver riscos de ruptura do</p><p>material. A Mecânica dos corpos deformáveis é estudada pela Resistência dos Materiais,</p><p>Mecânica dos Materiais ou Mecânica dos Sólidos, como também são conhecidas;</p><p>❖ O estudo dos corpos deformáveis resume-se na determinação da resistência mecânica, da</p><p>rigidez e da estabilidade de elementos estruturais.</p><p>Mecânica dos Corpos Deformáveis</p><p>Mecânica dos Corpos Rígidos</p><p>❖ A Estática se refere aos corpos em repouso e estuda as forças em equilíbrio, independentemente</p><p>do movimento por elas produzido. Na Estática, os corpos analisados são considerados rígidos,</p><p>consequentemente, os resultados obtidos independem das propriedades do material.</p><p>❖ A Cinemática estuda os movimentos em si e as leis que os regem: movimento uniforme – móvel</p><p>percorrendo espaços iguais em tempos iguais para quaisquer trechos de trajetória; movimento</p><p>uniformemente variado – a velocidade do móvel varia de valores iguais em tempos iguais. Se</p><p>houver crescimento da velocidade, o movimento será uniformemente acelerado; se houver</p><p>decréscimo, o movimento será uniformemente retardado;</p><p>❖ A Dinâmica estuda a relação entre o movimento e a causa que o produz (força).</p><p>Sistema Internacional de Medidas</p><p>❖ O Sistema Internacional de Unidades (SI) é subdividido em unidades básicas e unidades</p><p>derivadas.</p><p>❖ As unidades básicas são: metro (m), quilograma (kg) e segundo (s). As unidades derivadas são,</p><p>entre outras, força, trabalho, pressão, etc...</p><p>❖ As unidades do SI formam um sistema absoluto de unidades. Isto significa que as três unidades</p><p>básicas escolhidas são independentes dos locais onde são feitas as medições.</p><p>❖ A força é medida em Newton (N) que é definido como a força que imprime a aceleração de 1</p><p>m/s² à massa de 1 kg. A partir da Equação F = m.a (segunda Lei de Newton), escreve-se: 1 N = 1</p><p>kg × 1 m/s².</p><p>Sistema Internacional de Medidas</p><p>❖ O peso de um corpo também é uma força e é expresso em Newton (N). Da Equação P = m.g</p><p>(terceira Lei de Newton ou Lei da Gravitação) segue-se que o peso de um corpo de massa 1 kg é</p><p>= (1 kg) × (9,81 m/s²) = 9,81 N, onde g = 9,81m/s² é a aceleração da gravidade.</p><p>❖ A pressão é medida no SI em Pascal (Pa) que é definido como a pressão exercida por uma força</p><p>de 1 Newton uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado de área,</p><p>perpendicular à direção da força 2 Pa = N / m . Pascal é também unidade de tensões normais</p><p>(compressão ou tração) ou tensões tangenciais (cisalhamento).</p><p>Sistema Internacional de Medidas</p><p>Sistema Internacional de Medidas</p><p>Trigonometria</p><p>❖ Para o estudo da Mecânica</p><p>necessitam-se dos conceitos</p><p>fundamentais da trigonometria.</p><p>❖ A palavra trigonometria significa</p><p>medida dos três ângulos de um</p><p>triângulo e determina um ramo da</p><p>matemática que estuda as relações</p><p>entre as medidas dos lados e dos</p><p>ângulos de um triângulo.</p><p>Relações Trigonométricas</p><p>Slide 1</p><p>Slide 2: Experiências</p><p>Slide 3: Ementa</p><p>Slide 4: Bibliografia</p><p>Slide 5: Critérios de avaliação</p><p>Slide 6: Introdução</p><p>Slide 7: Introdução</p><p>Slide 8: Mecânica dos Corpos Deformáveis</p><p>Slide 9: Mecânica dos Corpos Deformáveis</p><p>Slide 10: Mecânica dos Corpos Rígidos</p><p>Slide 11: Sistema Internacional de Medidas</p><p>Slide 12: Sistema Internacional de Medidas</p><p>Slide 13: Sistema Internacional de Medidas</p><p>Slide 14: Sistema Internacional de Medidas</p><p>Slide 15: Trigonometria</p><p>Slide 16: Relações Trigonométricas</p>