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enunciado Lista Exercicios tracao e compressao prof fabrino unibh 2014

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TRAÇÃO E COMPRESSÃO
1- Uma força axial de F = 40KN é aplicada a um bloco de madeira de pequena altura apoiado em uma base de concreto que repousa sobre o solo. Determine:
a máxima tensão normal na base do bloco de madeira
as dimensões da base de concreto para que a tensão no solo seja de 145 KPa.
2- Sabendo-se que a carga de ruptura do cabo BD é de 100 KN, determine o coeficiente de segurança do cabo para o carregamento indicado. Sendo ( = 30º e (1 = 40º.
3 - A barra rígida BDE é suspensa por duas hastes AB e CD. A haste AB é de alumínio (E = 70 GPa) com área de seção transversal de 500 mm2; a haste CD é de aço (E = 200 GPa) com área de seção transversal de 600 mm2. Para a força de 30 kN, determine:
o deslocamento de B; (RESP = 0,514mm p/ cima)
o deslocamento de D; (RESP = 0,300mm p/ baixo)
o deslocamento de E. (RESP = 1,928mm p/ baixo)
4 - Duas barras prismáticas, rigidamente ligadas entre si, suportam a carga axial de 45 kN. A barra superior é de aço, tem comprimento de 10m e seção transversal de 65 cm2 de área. A barra inferior é de latão, tem comprimento de 6m e A = 52 cm2. Determine as tensões normais máximas em cada material.
Dados:	 	Aço: γ = 78 kN/m3 ; E = 210 GPa
		Latão: γ = 83 kN/m3 ; E = 90 GPa
5 – Um bloco de 250 mm de altura e seção transversal de 40 x 46 mm deve suportar uma força P de compressão centrada. O bloco é de bronze e o módulo de elasticidade E= 98 GPa. Determine o maior valor de P de modo que a tensão normal não exceda a 124 MPa e que o encurtamento do bloco seja no máximo 0,12% do comprimento original.
6 – Uma barra de comprimento L e área de seção transversal A1 e módulo de elasticidade E1 foi colocada dentro de um tubo de mesmo comprimento L, área A2 e módulo de elasticidade E2. Qual a variação de comprimento da barra e do tubo, quando uma força P é aplicada por meio de uma placa rígida?
7 – Um tubo vertical de aço, cheio de concreto, tem diâmetro externo igual a 90 cm e interno igual a 87 cm. Para o aço, a tensão de ruptura é 240 MPa e o coeficiente de segurança 2,25; para o concreto , a tensão de ruptura é 15MPa e o coeficiente de segurança 2,5. Pede-se a carga máxima de compressão que pode ser aplicada ao conjunto. Dados: E aço= 210 GPa; E concreto = 18 GPa.
8 – Uma barra de alumínio de 25 cm de comprimento e seção transversal quadrada, de lado igual a 5 cm, está submetida a uma força axial de tração. Experimentalmente determinou-se a deformação longitudinal ε = 0,001. Sabendo-se que ν = 0,33, qual o volume final da barra?
9 - Uma barra maciça de latão de 150 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro se ajusta perfeitamente, dentro de um tubo de mesmo comprimento, com 15 mm de diâmetro externo e 10 mm de diâmetro interno. Uma porção de 50 mm da barra está colada ao tubo e sobre esta é aplicada uma carga de 27kN, como mostrado. Sabendo-se que E=105 mm, determinar:
(a) a deflexão do ponto A
(b) o máximo valor da tensão normal nesse conjunto
10 - Um tubo cilíndrico de poliestireno de parede fina (E=3,1 GPa), com 3,2mm de espessura, e uma placa rígida circular (é mostrada apenas parte dela), são usadas para suportar uma barra de aço AB (E= 200GPa), com 280 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro. Se uma carga P de 3500N é aplicada em B, determinar:
(a) o alongamento da barra AB;
(b) a deflexão do ponto B;
(c) a tensão normal na barra AB.
11 - Para a barra e o suporte do problema anterior, determinar a maior carga P admissível, se a deflexão nos pontos A e B não devem exceder a 0,108 mm e 0,305 mm, respectivamente.
12 - Duas barras cilíndricas, uma de aço (E= 200 GPa) e outra de latão (E= 105GPa), são ligadas em C e engastadas em A e E. Para o carregamento indicado, determinar:
(a) as reações em A e E (RESP: RA = 62,8 kN p/ esq; RE = 37,2 kN p/ esq);
(b) a deflexão no ponto C (RESP = 46,3 (m).
13 - Duas barras cilíndricas uma feita de aço (E= 200GPa) e outra de latão (E= 105GPa) são ligadas em C. A barra composta é engastada em A, enquanto que existe uma folga de 0,12mm entre a extremidade E e a parede vertical. Uma força de 60KN é então aplicada em B, e uma de 40KN em D, ambas horizontais e dirigidas para a direita (como mostrado na figura). Determinar:
(a) as reações em A e E;
(b) a deflexão no ponto C.
14 - Uma barra composta de duas porções cilíndricas AB e BC é engastada em ambas as extremidades. A porção AB é de aço (E= 200GPa; alfa=11,7x10-6/°C) e a porção BC é de latão (E= 105GPa; (=20,9x10-6/°C). Sabendo-se que a barra está inicialmente sem tensão, determinar:
(a) as tensões normais induzidas nas porções AB e BC, por uma temperatura de 50°C; (RESP = (AB = -202 MPa; (BC = -72,6 MPa);
(b) a correspondente deflexão no ponto B (RSEP = 106 (m p/ cima)
F

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