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O primeiro passo para o dimensionamento ou para o estudo da segurança de uma determinada estrutura é a identificação das cargas que estão atuando e...

O primeiro passo para o dimensionamento ou para o estudo da segurança de uma determinada estrutura é a identificação das cargas que estão atuando e o estudo dos tipos de solicitações que essas cargas estão gerando na estrutura.

Imagine que você seja o engenheiro de estruturas responsável pela análise da placa de trânsito, indicada na figura abaixo, e diga quais solicitações podemos encontrar no poste desta placa e quais seriam os valores destas solicitações

Considere que esta placa está sendo solicitada pela carga PP (referente ao peso próprio da estrutura), igual a 650 kg, e pela carga de vento de 900 Pa, que corresponde a uma força do vento de 13,5 kN que ocorre de forma perpendicular à placa e  inserir o memorial de cálculo.


 Não esqueça de inserir o memorial de cálculo.

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As solicitações que podemos encontrar no poste da placa de trânsito são: - Força normal (N): é a força que age perpendicularmente à superfície da placa. Nesse caso, a força normal é igual ao peso próprio da estrutura (PP), que é de 650 kg, multiplicado pela aceleração da gravidade (g = 9,81 m/s²). Portanto, N = 6.388,5 N. - Força cortante (V): é a força que age tangencialmente à superfície da placa. Nesse caso, a força cortante é igual à força do vento de 13,5 kN. Portanto, V = 13.500 N. - Momento fletor (M): é o momento que age na placa, causando uma curvatura. Nesse caso, o momento fletor é igual à força cortante (V) multiplicada pela distância entre o ponto de aplicação da força cortante e o ponto de referência para o cálculo do momento fletor. Considerando que o ponto de referência é o topo do poste, a distância é igual a 3,5 m (altura da placa). Portanto, M = 47.250 Nm. Memorial de cálculo: - Cálculo da força normal (N): N = PP x g N = 650 x 9,81 N = 6.388,5 N - Cálculo da força cortante (V): V = força do vento V = 13,5 kN V = 13.500 N - Cálculo do momento fletor (M): M = V x d d = 3,5 m M = 13.500 x 3,5 M = 47.250 Nm

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