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* Universidade Federal de Goiás Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos Setor de Engenharia Rural Construções e Eletrificação Rurais * 1. INTRODUÇÃO “O projeto da estrutura de qualquer edificação é um estudo através do qual a estrutura em si e suas partes componentes são dimensionadas de forma que tenham resistência suficiente para suportar os esforços a que serão submetidas” “Com base em um coeficiente de segurança desejável e na análise estrutural (determinação dos esforços e deformações) obtêm-se as dimensões dos elementos estruturais”. * 2. TENSÕES, RESISTÊNCIA E COEFICIENTE DE SEGURANÇA 2.1 TENSÕES (solicitações) São forças interiores de um corpo, que atuam na unidade de superfície de uma seção qualquer desse corpo (1 mm2, 1 cm2, 1 m2). * * * 2.2. RESISTÊNCIA * * * * Tabela. 2 Tensões admissíveis (trabalho) e pesos específicos para diferentes materiais de construção. * 3. DEFORMAÇÃO E LEIS DA DEFORMAÇÃO Todo corpo sujeito a forças internas sofre deformação. As deformações lineares (que ocorrem na tração e compressão) são expressas em função da variação de comprimento (ΔL) e do comprimento original (L), resultando na expressão: deformação específica (ε). * * * Elásticos: quando cessada a aplicação da força, o material retorna ao seu estado original. Ex.: aço, borracha, madeira (até certo limite). Classificação dos materiais quanto à deformação: Plásticos: quando cessada a aplicação da força, o corpo permanece em sua forma atual. Ex.: chumbo, argila. Obs.: dependendo da intensidade dos esforços a que são submetidos, a maioria dos materiais apresenta as duas características. * * * 4. LEI DE HOOKE E MÓDULO DE ELASTICIDADE No intervalo em que o diagrama tensão-deformação desenvolve-se retilineamente, as tensões são proporcionais às deformações. * Expressão clássica de HOOKE * * Tabela 4. Resistência mecânica e módulo de elasticidade para alguns materiais de construção. Obs.: Os materiais podem apresentar resistência mecânica variável de acordo com o tipo de solicitação a que estejam submetidos
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