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Resistência dos materiais - Apostilas - Engenharia Mecânica, Notas de estudo de Engenharia Mecânica

Apostilas de Engenharia Mecânica sobre o estudo dos Elementos de resistência dos materiais e de estática das estruturas, Equilíbrio de um corpo rígido, Estudo elementar da resistência.

Tipologia: Notas de estudo

2013
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Salome_di_Bahia
Salome_di_Bahia 🇧🇷

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Baixe Resistência dos materiais - Apostilas - Engenharia Mecânica e outras Notas de estudo em PDF para Engenharia Mecânica, somente na Docsity! UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL ELEMENTOS DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS E DE ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS NORMAN BARROS LOGSDON CUIABÁ, MT. - 1989 ii SUMÁRIO CONTEÚDO PÁGINA 1. RESUMO DE ALGUNS PRINCÍPIOS DA ESTÁTICA 1 1.1. SISTEMA DE UNIDADES 1 1.2. NOÇÕES SOBRE FORÇAS 2 1.3. DECOMPOSIÇÃO DE UMA FORÇA 3 1.4. EQUILÍBRIO DE UM CORPO RÍGIDO 5 1.5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 7 2. APOIOS 9 2.1. APOIO MÓVEL 9 2.2. APOIO FIXO 10 2.3. ENGASTAMENTO MÓVEL 12 2.4. ENGASTAMENTO FIXO 12 2.5. ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS 13 2.6. CÁLCULO DAS REAÇÕES DE APOIO (ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS) 15 2.7. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 21 3. ESFORÇOS SOLICITANTES 23 3.1.CONCEITUAÇÃO 23 3.2. BARRAS, VIGAS E PILARES 25 3.3. CÁLCULO DE ESFORÇOS SOLICITANTES 26 3.4. DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES 31 3.5. PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO DE EFEITOS 40 3.6. RELAÇÕES DIFERENCIAIS ENTRE ESFORÇOS SOLICITANTES 46 3.7. TEOREMAS AUXILIARES PARA O TRAÇADO DE DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES 48 3.8. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 64 4. ESTUDO ELEMENTAR DA RESISTÊNCIA 68 4.1. TRAÇÃO E COMPRESSÃO 68 4.2. CISALHAMENTO SIMPLES 72 4.3. FLEXÃO DE BARRAS COM SEÇÃO SIMÉTRICA 73 4.4. DEFORMAÇÃO POR FLEXÃO 79 4.5. FLAMBAGEM 88 4.6. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 95 5. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE SEÇÕES PLANAS 98 5.1. GENERALIDADES 98 5.2. DEFINIÇÕES 100 1 l. RESUMO DE ALGUNS PRINCÍPIOS DA ESTÁTICA Uma estrutura é uma obra estática, isto é, não deve sofrer deslocamentos, por este motivo, introduzir-se-á neste capitulo alguns dos princípios da estática, tais como: sistema de unidades, noções sobre forças e equilíbrio de um corpo rígido. 1.1. SISTEMA DE UNIDADES Neste curso adotar-se-á o SISTEMA INTERNACIONAL (MKS), por ser o sistema de unidades oficial, vigente no pais, as unidades básicas deste sistema são: Para as UNIDADES DE COMPRIMENTO o sistema utiliza o METRO (m) seus múltiplos e submúltiplos: Metro (m) Centímetro (cm) Milímetro (mm) Quilômetro (km) 1 cm = 10-2 m 1 mm = 10-3 m = 10-1 cm 1 km = 103 m = 105 cm = 106 mm Para as UNIDADES DE MASSA o sistema utiliza o QUILOGRAMA (kg) seus múltiplos e submúltiplos: Quilograma (kg) Grama (g) Tonelada (ton.) 1 g = 10-3 kg 1 ton. = 103 kg = 106 g Para as UNIDADES DE TEMPO o sistema utiliza o SEGUNDO (s) e seus múltiplos: Segundo (s) Minuto (min) Hora (h) l min = 60 s 1 h = 60 min = 3600 s A unidade de força, neste sistema, é obtida das anteriores. Sabendo-se que FORÇA É A CAUSA DE UMA ACELERAÇÃO SOBRE UMA DETERMINADA MASSA (F = m.a), a unidade de força é composta, produto de uma unidade de massa por uma unidade de aceleração, resultando kg.m/s2 ao qual denomina-se NEWTON (N). Assim para UNIDADES DE FORÇA o sistema utiliza o NEWTON (N) e seus múltiplos: Newton (N) Quilonewton (kN) Meganewton (MN) 1 N = 1 kg.m/s2 1 kN = 103 N 1 MN = 103 kN = 106 N 2 1.2. NOÇÕES SOBRE FORÇAS A força mais conhecida é o PESO (P), definido como sendo A CAUSA DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE (g = 9,81 m/s2) SOBRE UMA DETERMINADA MASSA (P = m . g), TEM SEMPRE A DIREÇÃO VERTICAL E O SENTIDO PARA BAIXO. Em estruturas, em geral, as forças atuantes são originárias de pesos, entretanto sua direção pode ser diferente da vertical, conforme exemplo representado na figura 01. FIG. 01 - Força atuante, em direção diferente da vertical , originária de um peso O peso de um corpo é na realidade a soma dos pesos de todas as suas moléculas, na prática, entretanto, não existe interesse em se conhecer o peso de uma molécula, pois é quase impossível se determinar quantas moléculas existem no corpo. Um valor mais acessível é o PESO ESPECÍFICO (γ), definido como o PESO POR UNIDADE DE VOLUME (γ = P/V). As unidades usuais do peso especifico são: N/m3 , N/cm3 , N/mm3 e etc.. Quando se estuda uma estrutura, as forças atuam distribuídas em uma certa área, assim criou-se o conceito de PRESSÃO que é A FORÇA POR UNIDADE DE ÁREA (p = F/A), ver figura 02. Um conceito semelhante é o de TENSÃO, que é a FORÇA (como reação interna do material) POR UNIDADE DE ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL (σ = F/A), ver figura 03. A unidade usual de pressão ou de tensão é o PASCAL (Pa) ou seu múltiplo o MEGAPASCAL (MPa), definidos como: Pascal (Pa) Megapascal (MPa) 1 Pa = 1 N/m2 1 MPa = 106 Pa ⇒ 1 MPa = 106N/m2 = 1 N/mm2 FIG. 02 - Força por unidade de área (pressão) 3 FIG. 03 - Força por unidade de área da seção transversal (tensão) Muitas vezes defronta-se com problemas onde uma das dimensões da área, onde se distribui a força, é muito pequena em relação a outra. Nestes casos em vez de se usar o conceito de pressão, é melhor, na prática, a utilização do conceito de CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA que é a FORÇA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (p = F/L), a figura 04 é um exemplo de carga uniformemente distribuída. As unidades usuais para carga uniformemente distribuída são: N/m, N/cm, N/mm e etc.. FIG. 04 - Força distribuída por unidade de comprimento (carga uniformemente distribuída) Outra ocorrência comum, na prática, aparece quando a área, onde se distribui a força, tem as duas dimensões muito pequenas, em relação as demais dimensões do problema, neste caso costuma-se utilizar a força como CARGA CONCENTRADA em apenas um ponto, a figura 05 é um exemplo deste tipo de carregamento. As unidades usuais para carga concentrada são as mesmas utilizadas para forças, isto é: N, kN e etc.. FIG. 05 - Força aplicada em um ponto (carga concentrada) 1.3. DECOMPOSIÇÃO DE UMA FORÇA Um sólido submetido a um sistema de forças, não em equilíbrio, sofre uma aceleração em uma determinada direção e sentido. Uma força que cause uma aceleração de mesma 6 sólido como um corpo rígido. CORPO RÍGIDO É TODO SÓLIDO CAPAZ DE RECEBER FORÇAS SEM SE DEFORMAR. Seja um corpo rígido contido em um plano e cujos deslocamentos possíveis também estejam contidos neste plano. Neste caso este corpo rígido estará em equilíbrio se e somente se as três equações fundamentais da estática forem satisfeitas: 1 - A soma das componentes horizontais de todas as forças aplicadas a este corpo rígido é nula. ∑ = 0hF 2 - A soma das componentes verticais de todas as forças aplicadas a este corpo rígido é nula. ∑ = 0vF 3 - A soma dos momentos, em qualquer ponto do corpo rígido, oriundos de todas as forças aplicadas a este corpo rígido, é nula. ∑ = 0OM Sendo o MOMENTO (Mo) definido pelo PRODUTO DA FORÇA (F) PELA DISTÂNCIA (z) DO PONTO CONSIDERADO (O) À LINHA DE AÇÃO DESTA FORÇA. Esta distância é conhecida por BRAÇO DE ALAVANCA. As unidades usuais de momento são: N.m, N.cm, N.mm e etc.. zFM O .= O corpo rígido descrito acima é na realidade uma abstração, entretanto grande parte das estruturas podem ser estudadas como um conjunto de estruturas menores que se comportam da forma descrita acima, Estas estruturas são ditas ESTRUTURAS PLANAS pois estão CONTIDAS EM UM PLANO COM DESLOCAMENTOS EXCLUSIVAMENTE NESTE PLANO. A titulo de exemplo, pode-se obter as forças Fl , F2 e F3 para que o corpo rígido da figura 11 esteja em equilíbrio. 7 FIG. 11 - Corpo rígido em equilíbrio Aplicando-se as equações de equilíbrio, obtêm-se, as incógnitas Fl , F2 e F3. ( ) NFFFh 1000010000 11 =⇒=−∴→= +∑ ( ) 30000 32 =+∴↑+=∑ FFFv ∑ = 0OM 000,5.0.100050,2.30000.0. 321 =−+++∴ FFF NF 15003 =⇒ Substituindo-se o resultado de ∑ = 0OM , na equação ∑ = 0vF , obtém-se: 1500300015003000 2232 =⇒=+⇒=+ FFFF Assim, o corpo rígido representado na figura 11 estará em equilíbrio se Fl = 1000 N, F2 = 1500 N e F3 = 1500 N, e ainda, nas direções e sentidos indicados na figura 11. 1.5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 1.5.1. Quais são as unidades básicas do sistema internacional? 1.5.2. Como é obtida a unidade de força no sistema internacional? Como é denominada esta unidade? 1.5.3. O que é peso? Quais suas características? Quais as unidades utilizadas? 1.5.4. O que é peso especifico? Quais as unidades utilizadas? 1.5.5. O que é pressão? Quais as unidades utilizadas? 1.5.6. O que é tensão? O que a diferencia de pressão? 1.5.7. O que é carga uniformemente distribuída? Quais as unidades utilizadas? 1.5.8. O que é carga concentrada? Quais as unidades utilizadas? 8 1.5.9. O que é resultante de um sistema de forças? 1.5.10. Como se obtém a componente de uma força em determinada direção? 1.5.11. Decompor as forças representadas na figura 12, nas direções dos eixos x e y. FIG. 12 FIG. 13 1.5.12. Obter um carregamento equivalente, ao representado na figura 13, de tal forma a obter cargas axiais e normais ao eixo da estrutura. 11 FIG. 17 - Apoio fixo (esquema de laboratório) FIG. 18 - Apoio fixo (representação esquemática) a) Perspectiva do apoio b) Vista lateral c) Vista frontal FIG. 19 - Apoio fixo (exemplo em estruturas de madeira) 12 2.3. ENGASTAMENTO MÓVEL Um engastamento móvel pode ser montado, em laboratório, conforme a representação da figura 20. O sistema possui somente UM GRAU DE LIBERDADE, ou seja, A TRANSLAÇÃO PARALELA À SUPERFÍCIE DE APOIO. Sua REAÇÃO é definida por um momento, dito MOMENTO DE ENGASTAMENTO, que impede a rotação, e uma REAÇÃO PERPENDICULAR À SUPERFÍCIE DE APOIO passando pelo eixo médio dos rolos, que impede a translação na direção deste eixo. O engastamento móvel pode ser representado de forma esquemática conforme a figura 21. Em estruturas de madeira esse engastamento é pouco utilizado, podendo, entretanto, ser associado à colocação da peça de madeira em um orifício, preparado com antecedência, em um bloco de concreto, sem que ocorra aderência da madeira ao concreto. FIG. 20 - Engastamento móvel (esquema de laboratório) FIG. 21 - Engastamento móvel (re- presentação esquemática) 2.4. ENGASTAMENTO FIXO O engastamento fixo é um tipo de apoio, que NÃO POSSUI GRAU DE LIBERDADE. Sua REAÇÃO é definida através de três parâmetros: REAÇÃO PERPENDICULAR, REAÇÃO PARALELA AO EIXO LONGITUDINAL DA PEÇA E MOMENTO DE ENGASTAMENTO. As reações impedem as translações e o momento impede a rotação. Este tipo de engastamento, em estruturas de madeira, pode ser conseguido pelo simples embutimento da peça de madeira em um bloco de concreto, onde deverá existir a aderência da peça ao concreto. Esta aderência é melhorada, na prática, pela colocação de pregos na região, da peça, embutida no bloco de concreto. 13 FIG. 22 - Engastamento fixo (esquema de laboratório) FIG. 23 - Engastamento fixo (repre- sentação esquemática) 2.5. ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS Uma das condições para que uma estrutura seja segura, é que as condições de apoio sejam estáveis. Entende-se por CONDIÇÃO DE APOIO ESTÁVEL, como regra e portanto existindo exceções, ditos casos especiais, QUALQUER COMBINAÇÃO DE APOIOS QUE FORNEÇA TRÊS OU MAIS REAÇÕES DE APOIO, a figura 24 apresenta alguns exemplos de condição de apoio estável. FIG. 24 - Exemplos de condição de apoio estável Quanto a combinação de apoios, externamente, as estruturas podem sem ser: ESTRUTURAS HIPOSTÁTICAS são as estruturas nas quais a COMBINAÇÃO DE APOIOS É INSTÁVEL, portanto possuem em geral MENOS DE TRÊS REAÇÕES. Por terem combinação de apoio instável NUNCA DEVEM SER UTILIZADAS. 16 a) O primeiro passo é substituir os apoios por suas reações, conforme figura 29, O sentido destas reações são adotados arbitrariamente. FIG. 29 - Substituição dos apoios por suas reações O segundo passo que seria concentrar os carregamentos uniformemente distribuídos, neste caso, não existe. O terceiro passo é aplicar as três equações de equilíbrio. Para isto deve-se adotar, arbitrariamente, o sentido positivo das forças ou dos momentos, estes sentidos estão representados ao lado de cada uma das equações. O ponto adotado para explicar a equação de momentos foi o ponto A. ( ) NHHF AAh 000 =⇒=−∴→= +∑ ( ) 50000030000200000 =+⇒=−−+∴↑+=∑ BABAv VVVVF ∑ = 0AM ( )+++++∴ 50,100,1.3000000,1.200000.0. AA VH NVV BB 19000000,5. =⇒=− Ainda no terceiro passo resolve-se o sistema de equações resultante, obtendo-se as reações de apoio. NH A 0= NVB 19000= NVVVV AABA 31000500001900050000 =⇒=+⇒=+ O quarto passo é fornecer a solução em desenho. Como os resultados obtidos foram todos positivos, e portanto, os sentidos inicialmente adotados estão corretos, não se deve inverter nenhum dos sentidos iniciais na solução representada na figura 30. 17 FIG. 30 - Solução do item a do exemplo b) O primeiro passo é substituir os apoios por suas reações, conforme a figura 31. O segundo passo, necessário neste exemplo, é concentrar a carga uniformemente distribuída no centro do trecho carregado, conforme a figura 32. FIG. 31 - Substituição dos apoios por suas reações FIG. 32 - Concentração da carga uniforme- mente distribuída O terceiro passo é aplicar as equações de equilíbrio, conforme segue: ( ) NHHF AAh 000 =⇒=−∴→= +∑ ( ) 100000100000 =+⇒=−+∴↑+=∑ BABAv VVVVF ∑ = 0AM 000,5.00,2.100000.0. =−++∴ BAA VVH NVB 4000=⇒ Ainda no terceiro passo resolve-se o sistema de equações resultantes, obtendo-se as reações de apoio. NH A 0= NVB 4000= NVVVV AABA 600010000400010000 =⇒=+⇒=+ 18 Finalmente, no quarto passo, apresenta-se a solução em desenho, conforme a figura 33. FIG. 33 - Solução do item b do exemplo c) Para este problema, a solução tem a mesma seqüência de operações do item anterior, com a qual obtém-se: FIG. 34 - Substituição dos apoios por suas reações FIG. 35 - Concentração da carga unifor- memente distribuída ( ) NHHF AAh 000 =⇒=−∴→= +∑ ( ) 460000200002000060000 =+⇒=−−−+∴↑+=∑ BABAv VVVVF ∑ = 0AM ( )+++++∴ 50,100,1.2000000,1.60000.0. AA VH ( ) 000,5.50,150,100,1.20000 =−+++ BV NVB 27200=⇒ Resultando, assim: NH A 0= NVB 27200= NVVVV AABA 18800460002720046000 =⇒=+⇒=+ 21 FIG. 40 - Solução do item e do exemplo 2.7. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 2.7.1. O que se entende por apoio? Quais os principais tipos de apoio? 2.7.2. Descreva o apoio móvel. 2.7.3. Descreva o apoio fixo. 2.7.4. Descreva o engastamento móvel. 2.7.5. Descreva o engastamento fixo. 2.7.6. Represente, esquematicamente, com suas reações de apoio: o apoio móvel, o apoio fixo, o engastamento móvel e o engastamento fixo. 2.7.7. O que se entende por condição de apoio estável? Represente, esquematicamente, algumas estruturas com condição de apoio estável. 2.7.8. O que são estruturas (externamente) hipostáticas? Represente, esquematicamente, alguns exemplos. 2.7.9. O que são estruturas (externamente) isostáticas? Represente, esquematicamente, alguns exemplos. 2.7.10. O que são estruturas (externamente) hiperestáticas? Represente, esquematicamente, alguns exemplos. 2.7.11. Conforme a combinação de apoio, fornecer o tipo das estruturas representadas nas figuras 41 a 49. 22 FIG. 41 FIG. 42 FIG. 43 FIG. 44 FIG. 45 FIG. 46 FIG. 47 FIG. 48 FIG. 49 2.7.12. Calcular as reações de apoio, das estruturas isostáticas do exercício anterior (2.7.11). 23 3. ESFORÇOS SOLICITANTES 3.1. CONCEITUAÇÃO Seja um corpo rígido em equilíbrio sob a ação de um sistema de forças (figura 50). FIG. 50 - Corpo rígido em equilíbrio Cortando-se este corpo rígido em uma seção qualquer, figura 51, obtém-se duas partes não mais em equilíbrio. FIG. 51 - Corte em uma seção do corpo rígido em equilíbrio 26 chapas, são as VIGAS e os PILARES, ambos tem as mesmas funções estruturais, entretanto, em geral, as vigas são usadas horizontalmente e os pilares verticalmente. 3.3. CÁLCULO DE ESFORÇOS SOLICITANTES Os esforços solicitantes que aparecem em estruturas planas são: Força Normal (de tração ou de compressão), Força Cortante e Momento Fletor. O Momento Torçor só aparece em estruturas espaciais. O cálculo dos esforços solicitantes em determinada seção de uma estrutura plana, pode ser realizado conforme o roteiro que se segue: ROTEIRO PARA CÁLCULO DE ESFORÇOS SOLICITANTES EM DETERMINADA SEÇÃO DE UMA ESTRUTURA PLANA 1. Cálculo das reações de apoio. 2. Cortar a estrutura, na seção, onde se deseja encontrar os esforços solicitantes, colocando os esforços solicitantes, isto é, as incógnitas, com seu sentido positivo. 3. Escolher uma das partes da estrutura, para os cálculos, e se necessário, concentrar os carregamentos uniformemente distribuídos no centro dos trechos carregados e/ou decompor cargas inclinadas. 4. Aplicar, na parte escolhida, as três equações de equilíbrio (∑ = 0hF ,∑ = 0vF e ∑ = 0OM ) obtendo, da solução do sistema de equações resultantes, os esforços solicitantes nesta seção, Para facilitar os cálculos, costuma-se escolher o ponto de corte para aplicar a equação ∑ = 0OM . Para melhor entendimento do método descrito, apresenta-se a seguir alguns exemplos. EXEMPLO l: Calcular os esforços solicitantes na seção genérica C, da viga representada na figura 57. p = carga uniformemente distribuída l = vão livre da viga A = apoio fixo B = apoio móvel x = distância da seção genérica C ao apoio fixo A FIG. 57 27 a) Cálculo das reações de apoio FIG. 58 - Substituição dos apoios por suas reações FIG. 59 - Concentração do carregamento uniformemente distribuído ( ) NHHF AAh 000 =⇒=−∴→= +∑ ( ) ll .0.0 pVVpVVF BABAv =+⇒=−+∴↑+=∑ ∑ = 0AM 2 .0. 2 ..0.0. llll pVVpVH BBAA =⇒=−++∴ Resultando: NH A 0= 2 .lpVB = 2 .. 2 .0. llll pVppVpVV AABA =⇒=+⇒==+ FIG. 60 - Reações de apoio para o exemplo 1 28 b) Corte da estrutura em C com seus esforços solicitantes, considerados positivos. FIG. 61 - Corte da estrutura na seção C c) Escolhendo-se a parte esquerda, da estrutura, e concentrando-se o carregamento uniformemente distribuído, obtém-se o esquema apresenta do na figura 62. FIG. 62 - Corte da estrutura na seção C d) Aplicando-se as equações de equilíbrio, obtém-se: ( ) 00 =∴→= +∑ NFh ( ) xppVVxppFv .2 .0. 2 .0 −=⇒=−−∴↑+=∑ ll ∑ = 0CM 0.2 . 2 ..0.0. =+−++−∴ xpxxpNVM l 2 .. 2 . 2xpxpM −=⇒ l Resultando, para a seção C: 0=N       −= xpV 2 . l ( )xxpM −= l. 2 . EXEMPLO 2: Calcular os esforços solicitantes na seção genérica C, do pilar representado na figura 63. 31 ( ) PNPNFv −=⇒=−−∴↑+=∑ 00 ∑ = 0CM 200200 2x.pM.Px.x.p.V.NM −=⇒=++++∴ Resultando, para a seção C: PN −= x.pV −= 2 2x.pM −= 3.4. DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES Pode-se observar, a partir dos exemplos apresentados no item anterior, que pare cada seção escolhida (diferentes valores de x) existirão determinados valores para os esforços solicitantes. Para se calcular uma estrutura é necessário se ter uma visão destes esforços em todas as seções da estrutura, pois o dimensionamento da estrutura deve ser tal que todas as seções suportem os esforços que nela atuam. A fim de permitir uma visão global, da variação dos diversos esforços solicitantes, é usual traçar-se os DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES, que são diagramas que REPRESENTAM A VARIAÇÃO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES AO LONGO DA ESTRUTURA. Estes diagramas são construídos sobre o eixo da estrutura, representando suas abscissas, tendo em cada seção, representado nas ordenadas, o valor do esforço solicitante considerado. O diagrama de Momento Fletor é sempre desenhado do lado tracionado da estrutura dispensando-se a utilização de sinais. O mesmo não acontece com os diagramas de força normal e força cortante, cujos sinais são indispensáveis. Quando, em determinado trecho, o diagrama é constante é comum se usar um sinal de igual, sobre este trecho, assinalando o valor do esforço solicitante sobre ele. A titulo de exemplo, os diagramas de esforços solicitantes das estruturas apresentadas nos exemplos do item anterior seriam: EXEMPLO l: FIG. 69 32 a) Diagrama de MOMENTO FLETOR (figura 70) A equação 22 2x.px..pM −= l caracteriza uma parábola do segundo grau e, portanto, é definida por três pontos: • Para 0=x (apoio A) 0=⇒ M • Para 2 l =x (centro) 2 2l.pM =⇒ • Para l=x (apoio B) 0=⇒ M FIG. 70 b) Diagrama de FORÇA NORMAL (figura 71) A equação 0=N caracteriza uma constante, que independe de x: Em todas as seções a Força Normal é nula. FIG. 71 c) Diagrama de FORÇA CORTANTE (figura 72) A equação x.p .pV −= 2 l caracteriza uma reta e, portanto, é definida por dois pontos: • Para 0=x (apoio A) 2 l.pV =⇒ • Para l=x (apoio B) 2 l.pV −=⇒ FIG. 72 EXEMPLO 2: FIG. 73 FIG. 74 FIG. 75 FIG. 76 33 a) Diagrama de MOMENTO FLETOR (figura 74) A equação, 2 2x.pM −= , do momento fletor, caracteriza uma parábola do segundo grau, e portanto necessita três pontos para sua definição: • Para 0=x (extremo livre) 0=⇒ M • Para 2 l =x (centro) 8 2l.pM −=⇒ (tração em cima) • Para l=x (engastamento fixo) 2 2l.pM −=⇒ (tração em cima) b) Diagrama de FORÇA NORMAL (figura 75) A equação, PN −= , independe de x e portanto a força Normal assume o valor P− , de compressão, em todas as seções da estrutura. c) Diagrama de FORÇA CORTANTE (figura 76) A equação, x.pV −= , da força a cortante, é equação de uma reta, e portanto definida por dois pontos. • Para 0=x (extremo livre) 0=⇒V • Para l=x (engastamento fixo) PV −=⇒ Para cada valor de l, ou para cada conjunto de valores de P e p, os exemplos apresentados representam estruturas diferentes ou com carregamentos diferentes, respectivamente. Assim os resultados destes exemplos podem ser utilizados em diferentes estruturas, acentuando a viabilidade de se montar tabelas para os casos de ocorrência mais comum. Para montagem destas tabelas deve-se ter em mente que sempre que houver alterações no carregamento ocorrerão alterações nos diagramas, e portanto, as equações dos esforços devem ser obtidas por trechos. A seguir apresentam-se alguns diagramas, para os casos de ocorrência mais comum, incluindo as equações de flechas (v), ou deslocamentos verticais, cuja determinação é feita utilizando condições de contorno e a seguinte equação diferencial (ver item 4.4): M dx vd.I.E −=2 2 36 e) Viga simplesmente apoiada - Carga uniforme parcialmente distribuída em um extremo. FIG. 81 ( )a.. . a.p)máximo(VR −== l l 2 211 l. a.pVR 2 2 22 == x.pR)axpara(Vx −=≤ 1 p. R ) p R xem(M máx 2 2 11 == 2 2 1 x.px.R)axpara(M x −=≤ )x.(R)axpara(M x −=≥ l2 =≤ )axpara(vx ( ) ( )[ ]3222 222 24 a.a..x.a.a..a. .I.E. x.p lll l +−−−= ( ) [ ]222 24 24 ax..x.. .I.E. x.a.p)axpara(vx −− − =≥ l l l f) Viga simplesmente apoiada - Carga uniforme parcialmente distribuída nos dois extremos. FIG. 82 ( ) l l . c.pa..a.p VR 2 2 221 11 +− == ( ) l l . a.pc..c.p VR 2 2 212 22 +− == ( ) a.pR)baxapara(VV x 113 −=+≤≤= x.pR)axpara(Vx 11 −=≤ ( ) ( )x.pR)baxpara(Vx −+−=+≥ l22 1 2 1 11 1 1 2 p. R )a.pRse p R xem(M máx =≤= 2 2 2 22 2 2 2 p. R )c.pRse p R xem(M máx =≤−= l 2 2 1 1 x.p x.R)axpara(M x −=≤ ( ) ( )ax..a.px.R)baxapara(M x −−=+≤≤ 22 1 1 ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 x.px.R)baxpara(Mx − −−=+≥ l l 37 g) Viga simplesmente apoiada - Duas cargas concentradas iguais e simetricamente localizadas. FIG. 83 PVR == a.P)asargcasentre(M máx = x.P)axpara(M x =≤ ( )x.P)axpara(M x −=−≥ ll a.Ptetancons)asargcasentre(M x == ( )22 43 24 a... I.E. a.P)centrono(vmáx −= l ( )2233 6 xa.a... I.E. x.P)axpara(vx −−=≤ l ( ) ( )2233 6 ax.x... I.E. x.P)axapara(vx −−=−≤≤ ll h) Viga simplesmente apoiada - Duas cargas concentradas iguais em qualquer posição. FIG. 84 ( )ba.P)basemáximo(VR +−=≤= l l 11 ( )ab.P)basemáximo(VR +−=≥= l l 32 ( )ab.PPRV −=−= l 12 a.R)basemáximo(M 11 =≤ b.R)basemáximo(M 22 =≥ x.R)axpara(M x 1=≤ ( ) ( )ax.Px.R)bxapara(M x −−=−≤≤ 1l 38 i) Viga engastada - Carga uniformemente distribuída. FIG. 85 l.pVR == )zero(H 0= x.pVx −= 2 2l.p)fixoextremono(MM máx == 2 2x.pM x −= I.E. .p)livreextremono(vmáx 8 4l = ( )434 34 24 ll .x..x. I.E. pvx +−= j) Viga engastada - Carga concentrada no extremo livre. FIG. 86 PVR == )zero(H 0= PtetanconsVx −== l.P)fixoextremono(MM máx == x.PM x −= I.E. .P)livreextremono(vmáx 3 3l = ( )323 32 6 xx.... I.E. Pvx +−= ll 41 O carregamento da figura 89 é uma combinação de dois carregamentos, cujos diagramas encontram-se tabelados: FIG. 90 - Decomposição do problema dado em problemas mais simples RESOLUÇÃO DO PROBLEMA l: A solução do problema 1 é tabelada na aliena e (figura 81) dos diagramas fornecidos no item anterior. FIG. 91 - Problema 1 m,em,a,m/NP 0060022000 === l ( ) N,a.. . a.pVR 3333332 211 =−== l l N, . a.pVR 67666 2 2 22 === l m.N, p. R )m, p R xem(M máx 7727772 671 2 11 ==== 2 002 2 1 x.px.R)m,axem(M x −=== ou m.N,)x.(R)m,x(M x 682666002 2 =−== l Para a superposição necessita-se ainda: ==≥= )m,am,xpara(M x 002003 m.N,)x.(R)m,x(M x 002000003 2 =−== l RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 2: A solução do problema 2 está tabelada, alínea b (figura 78) dos diagramas apresentados no item anterior: 42 FIG. 92 - Problema 2 m,eNP 00620000 == l NPVR 10000 2 === m.N.P)centrono(M máx 300004 == l Para a superposição necessita-se ainda: m.Nx.P)m,m,xem(M x 167002 003 2 671 ===<= l m.Nx.P)m,m,xem(M x 200002 003 2 002 ===<= l SUPERPOSIÇÃO DE EFEITOS ( Resolução do Problema 0): Superpondo-se os efeitos obtém-se: FIG. 93 - Superposição de efeitos - Exemplo 1 43 FIG. 94 - Diagramas de esforços solicitantes - Exemplo 1 EXEMPLO 2: Traçar os diagramas de M, N e V para a estrutura representada na figura 95. FIG. 95 - Exemplo 2 O carregamento da figura 95 é uma combinação de dois carregamentos, cujos diagramas encontram-se tabelados. 46 Resultando, para o exemplo dado, a seguinte solução: FIG. 100 - Diagramas de esforços solicitantes - Exemplo 2 3.6. RELAÇÕES DIFERENCIAIS ENTRE ESFORÇOS SOLICITANTES Considerando-se a carga p e os esforços solicitantes M, N e V como funções de uma mesma abscissa x, pode-se obter relações entre estes esforços. Seja o elemento de viga representado na figura 101, sujeito a uma carga distribuída p, não singular dentro do elemento de comprimento dx. 47 FIG. 101 - Elemento de viga FIG. 102 - Concentrando-se p Do equilíbrio horizontal do elemento, figura 102, resulta: ( ) ( ) 00 =++−∴→= +∑ dNNNFh 0=dN Eq. 01 Do equilíbrio vertical do elemento, figura 102, resulta: ( ) ( ) 000 =−⇒=+−−∴↑+=∑ dVdx.pdVVdx.pVFv dx dVp −= Eq. 02 Do equilíbrio de momentos, no ponto A, do elemento, figura 102, resulta: ∑ = 0AM ( ) ( ) 02 =+−+++∴ dMMdx.dVV dx.dx.pM 0 2 2 =−++∴ dMdx.dVdx.Vdx.p Desprezando-se os diferenciais de segunda ordem, obtém-se: 0=− dMdx.V dx dMV = Eq. 03 Derivando-se uma vez em x e substituindo-se o resultado da equação 02, obtém-se: 2 2 dx Md dx dV = 2 2 dx Mdp −= Eq. 04 48 3.7. TEOREMAS AUXILIARES PARA O TRAÇADO DE DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES Existem problemas para os quais o Principio da Superposição de Efeitos não é suficiente para sua solução, nestes casos os teoremas, que serão apresentados a seguir, poderão ser utilizados em conjunto com o cálculo dos esforços solicitantes em algumas seções previamente determinadas, para o traçado de diagramas de esforços solicitantes. TEOREMA 1 - Mudanças no carregamento, ao longo da estrutura, podem alterar as equações dos esforços solicitantes e portanto podem provocar mudanças de curvas no diagrama. FIG. 103 - Mudanças no carregamento provocando mudanças de curvas DEMONSTRAÇÃO - No item anterior notou-se que o carregamento está intimamente ligado aos esforços solicitantes ( dx dVp −= e 2 2 dx Mdp −= ). Assim, ocorrendo mudanças no carregamento p, poderão ocorrer alterações nos esforços solicitantes V e M e consequentemente mudanças de curvas nos respectivos diagramas. TEOREMA 2 - Em trechos, de estruturas, sem carregamento vertical, o diagrama de força cortante, sob este trecho, apresentar-se-á constante, e o diagrama de momento fletor, linear. 51 21 2 1 2 Cx.Cx.pM ++−= , na abcissa x ( ) ( ) 2123 2 Cax.Cax. pM ++++−= , na abcissa ( )ax + ( )        ++ − ++−+      −= 21 2 1 2 3 22 Ca.Ca.pCa.p.xp.xM 21 2 2 222 Cax.Cax.pM +      ++      +−= , na abcissa       + 2 ax         ++ − +      +−+      −= 21 2 1 2 2 2822 Ca.Ca.pCa.p.xp.xM ( ) ( ) ( ) 2 222 2 21 2 1 2 21 2 31                 ++ − ++−+     −+      ++     − = + = Ca.Ca.pCa.p.xp.xCC.xp.x MM y         ++ − +      +−+      −= 21 2 1 2 2422 Ca.Ca.pCa.p.xp.xy 848 222 2 a.pa.pa.pyMd =+−=−= Assim, a distância (d) entre a parábola do diagrama de momento fletor, e a linha de fecho, no ponto central, do trecho sob carga uniformemente distribuída, é dada por: 8 2a.pd = . TEOREMA 4 - Em seções, de estruturas, sob carga vertical concentrada, o diagrama de força cortante, nesta seção, sofre um "salto" de valor idêntico à carga concentrada, apresentando valores diferentes para a força cortante à esquerda e à direita da carga. FIG. 106 - Forma do diagrama de força cortante em seção sob carregamento concentrado DEMONSTRAÇÃO - Fazendo-se o equilíbrio vertical de um elemento de viga com carga concentrada no centro, figura 107, obtém-se: 52 FIG. 107 - Elemento de viga ( ) ( ) 00 =+−−∴↑+=∑ dVVPVFv PdV −= E portanto o diagrama de força cortante, sob carga concentrada, sofre um "salto" no valor da carga concentrada, pois: VVe = PVdVVVd −=+= ( ) PVPVVV ed −=−−=− TEOREMA 5 - Em seções, de estruturas, onde ocorre um momento aplicado, o diagrama de momento fletor sofre um "salto" no valor do momento aplicado, apresentando valores diferentes para o momento fletor à esquerda e à direita do momento aplicado. FIG. 108 - Forma do diagrama de momento fletor em seção de ocorrência de momento aplicado DEMONSTRAÇÃO - Fazendo-se o equilíbrio de momentos de um elemento de viga com momento aplicado, figura 109, obtém-se: 53 FIG. 109 - Elemento de viga ∑ = 0AM ( ) 0=+−++∴ dMMMdx.VM a aMdx.VdM +=∴ Desprezando-se o infinitésimo dx.V , em relação a aM , obtém-se: aMdM = E portanto o diagrama de momento fletor, sob momento aplicado, sofre um "salto" no valor do momento aplicado, pois: MM e = ad MMdMMM +=+= ( ) aaed MMMMMM =−+=− TEOREMA 6 - Em trechos, de estruturas, sob carregamento axial uniformemente distribuído, o diagrama de força normal apresentar-se-á linear. FIG. 110 - Forma do diagrama de força normal sob carga axial uniformemente distribuída DEMONSTRAÇÃO - Fazendo-se o equilíbrio horizontal de um elemento de viga com carga axial uniformemente distribuída, obtém-se: 56 DEMONSTRAÇÃO - Fazendo-se o equilíbrio horizontal, de um elemento de viga com carga axial concentrada no centro, figura 117, obtém-se: FIG. 117 - Elemento de viga ( ) ( ) 00 =++−−∴→= +∑ dNNPNFh E portanto o diagrama de força normal, sob a seção de aplicação da carga axial concentrada, sofre um "salto" no valor da carga, pois: NNe = PNdNNN d +=+= ( ) PNPNNN ed =−+=− TEOREMA 9 - Estruturas simétricas com carregamentos simétricos, apresentarão: FIG. 118 - Estrutura simétrica com carregamento simétrico 57 • Reações de apoio simétricas • Diagrama de força normal simétrico • Diagrama de momento fletor simétrico • Diagrama de força cortante assimétrico DEMONSTRAÇÃO - É evidente que a magnitude do esforço solicitante ou da reação em pontos simétricos é a mesma, pois se a estrutura for simétrica e o carregamento simétrico olhando-a pela frente ou por trás ver-se-á a mesma estrutura, isto é, na figura 118, por exemplo, o ponto "A" dista do apoio esquerdo de "a" e olhando-a por trás, esta mesma figura, ver-se-á a mesma estrutura da figura 118, onde agora é o ponto "B" que dista de "a" do apoio esquerdo, desta forma os valores dos esforços solicitantes no ponto "B" serão os mesmos do ponto "A". Entretanto, os sinais destes valores podem se alterar, pois os mesmos foram convencionados conforme o sentido do esforço. Fazendo-se um corte na estrutura no ponto "A" e colocando-se seus esforços solicitantes, figura 119. FIG. 119 - Corte no ponto "A" (M, N e V > 0) E fazendo-se o mesmo no ponto "B", nota-se que para que os esforços solicitantes mantenham o mesmo sentido físico, o sinal da força cortante deve ser alterado. FIG. 120 - Corte no ponto "B" (M e N > 0, mas v < 0) Assim, nota-se que, em estruturas simétricas com carregamentos simétricos, os esforços solicitantes em pontos simétricos ficarão: • Força normal: de mesma magnitude e sinal • Momento fletor: de mesma magnitude e sinal • Força cortante: de mesma magnitude porém de sinal trocado E portanto, conclui-se que, estruturas simétricas com carregamento simétricos, apresentarão diagramas de: • Força Normal simétrico • Força Cortante assimétrico (troca sinal) • Momento Fletor simétrico 58 Para se traçar diagramas, usando estes teoremas e calculando os esforços solicitantes em seções predeterminadas, pode-se utilizar o seguinte roteiro: ROTEIRO PARA TRAÇADO DE DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES, SEM AUXÍLIO DAS TABELAS 1. Calcular as reações de apoio. 2. Determinar as seções onde devem ser obtidos os esforços solicitantes (Pontos Chaves), que são: à esquerda e à direita de cargas concentradas , 3. seções onde ocorrem mudanças de carregamento e as extremidades da estrutura. 4. Determinar os esforços solicitantes nestas seções, os pontos chaves, conforme roteiro dado anteriormente (Roteiro para cálculo de esforços solicitantes em determinada seção de um a estrutura plana, visto na página 26). 5. Iniciar o traçado dos diagramas, pilotando os resultados obtidos no passo anterior. 6. Completar os diagramas utilizando os teoremas apresentados neste item. A titulo de exemplo, pode-se resolver os seguintes exemplos: EXEMPLO 1 - Traçar os diagramas de M, N e V da estrutura representada na figura 121. FIG. 121 - Exemplo 1 a) Cálculo das reações de apoio. O cálculo das reações fica simplificado, pois observa-se que: • A estrutura e o carregamento são simétricos, portanto as reações são simétricas. • A estrutura não possui carregamento no sentido axial, portanto reação neste sentido (horizontal) é nula. FIG. 122 FIG. 123 61 d) Traçar os diagramas de M, N e V AD y AB BC = AB.AD 2 1 = m.Na.pd 1000 8 2 == ⇒= 001002 14000 , y , m.Ny 7000= m.NdyM 8000=+= FIG. 130 - Diagramas de esforços solicitantes - Exemplo 1 EXEMPLO 2 - Traçar os diagramas de M, N e V para a estrutura representada na figura 131. FIG. 131 - Exemplo 2 a) Cálculo das reações de apoio OBS.: Para se determinar o diagrama de M, necessita-se obter mais um ponto da parábola, normalmente se usa o ponto central. 62 FIG. 132 FIG. 132 ( ) NHHFh 000 =⇒=−∴→= +∑ ( ) NVVFv 100000100000 =⇒=−∴↑+=∑ ∑ = 0AM m.NM,.M 30000000310000 =⇒=+−∴ b) Determinar os "Pontos Chaves" FIG. 133 c) Determinar M, N e V, nos "pontos chaves" • Ponto 1 ( parte esquerda) ( ) NNFh 00 1 =∴→= +∑ ( ) NVVFv 100000100000 11 =⇒=−∴↑+=∑ FIG. 134 ∑ = 01M ⇒=+∴ 0300001M m.NM 300001 −= 63 • Ponto 2 (parte esquerda) ( ) NNFh 00 2 =∴→= +∑ ( ) NVVFv 100000100000 22 =⇒=−∴↑+=∑ FIG. 135 ∑ = 02M ⇒=−+∴ 000310000300002 ,.M m.NM 02 = • Ponto 3 (parte direita) ( ) NNNFh 000 33 =⇒=−∴→= +∑ ( ) NVFv 00 3 =∴↑+=∑ FIG. 136 ∑ = 03M m.NM 03 =∴ • Ponto 4 (parte direita) ( ) NNNFh 000 44 =⇒=−∴→= +∑ ( ) NVFv 00 4 =∴↑+=∑ FIG. 137 ∑ = 04M m.NM 04 =∴ Obtém-se, assim, para os quatro "pontos chaves" os seguintes esforços solicitantes: NN 01 = NV 100001 = m.NM 300001 −= NN 02 = NV 100002 = m.NM 02 = NN 03 = NV 03 = m.NM 03 = NN 04 = NV 04 = m.NM 04 = d) Traçar os diagramas de M, N e V 66 3.8.13. Utilizando o Principio da Superposição de Efeitos, e os resultados do exercício 3.8.14. Trace os diagramas de M, N e V para as estruturas representadas nas figuras 149 a 152. FIG. 149 FIG. 150 FIG. 151 FIG. 152 3.8.15. Faça um resumo dos teoremas auxiliares para o traçado de diagramas de esforços solicitantes, apresentados no item 3.7. 3.8.16. De que forma é possível se traçar diagramas de M, N e V , sem o auxilio de tabelas? 3.8.17. Trace os diagramas de M, N e V, das estruturas representadas nas figuras 139 a 143 e 153 a 156. 67 a) 5000 N s000N b) 500 Nm 2000 Nim A A *--DDw>w>w—+d (450, 300 1,50, | 5,00 m | p—— 800m 1, FIG. 153 FIG. 154 e) 5000 N d) 500 N/m 5000 N 5000 N 305, “30º o É [1.50 , 1,50, 1.50 | 1,50, | 5,00 m | p—— 800m 1, FIG. 155 FIG. 156 68 4. ESTUDO ELEMENTAR DA RESISTÊNCIA O estudo da resistência, tem por finalidade a determinação da seção da peça componente de uma estrutura, de modo que esta satisfaça certas condições relativas à segurança contra ruptura e à deformação. Iniciar-se-á aqui o estudo da resistência pela interpretação mais simples possível dos fenômenos a ela relacionados. 4.1. TRAÇÃO E COMPRESSÃO No ensaio de tração, figura 157, o corpo de provas é solicitado por uma força axial (F). A máquina de ensaio permite aumentar esta força, gradativamente, até o valor da carga de ruptura (Fr) que produz o rompimento do corpo de provas. a) Esquema do ensaio b) Ruptura do corpo-de-prova FIG. 157 - Esquema de um ensaio de tração em um corpo-de-prova de madeira 71 de prova submetido a um esforço normal N, cuja tensão A N=σ é inferior a σe, quando retirado o esforço, assume um comportamento elástico voltando a sua forma inicial, por este motivo diz-se que o trecho OA corresponde a um REGIME ELÁSTICO. No caso da madeira o limite de proporcionalidade, praticamente, coincide com o limite elástico. 4. O diagrama "σ x ε" apresenta um trecho curvilíneo AC limitado inferiormente pelo limite de proporcionalidade (σe) e superiormente pela ruptura (fr). Um corpo de prova submetido a um esforço normal N, cuja tensão A N=σ se posiciona entre σe e fr, quando retirado o esforço, assume um comportamento inelástico não mais voltando a forma inicial mas permanecendo deformado, por este motivo diz-se que o trecho AC corresponde a um REGIME INELÁSTICO. A segurança contra ruptura exige tensões admissíveis contidas sempre na zona de proporcionalidade. Isto permite estabelecer um cálculo fácil dos alongamentos, ou encurtamentos, encontrados em barras de estruturas. Expressando-se a proporcionalidade entre σ e ε por um parâmetro E , dito MÓDULO DE ELASTICIDADE, ou, MÓDULO DE YOUNG, obtém-se: εσ .E= Eq. 08 E σε = Substituindo-se ε por ∆l/l e σ por N/A, obtém-se: A.E N = l l∆ Eq. 09 A.E .N l l =∆ Sendo: σ = tensão atuante na barra; ε = deformação especifica; E = módulo de elasticidade do material; ∆l = deformação da barra; N = força normal atuante na barra; l = comprimento da barra, e A = área da seção transversal da barra. 72 As equações 08 e 09 são formas de uma lei, válida para o regime elástico, conhecida por LEI DE HOOKE. Note, da equação 08, que sendo l l∆ε = isento de unidade, as unidades de módulo de elasticidade são as mesmas de tensões. 4.2. CISALHAMENTO SIMPLES O cisalhamento simples só tem interesse nas ligações de estruturas de madeira, visto que na maioria das vezes o esforço cortante está agindo em conjunto com momentos fletores e o tratamento que, aqui, será empregado não é suficiente para explicar o fenômeno, o qual será estudado adiante, no item 4.3. Do ensaio de cisalhamento, em peças de madeira, representado figura 160, observa-se que: a) Corpo-de-prova b) Esquema do ensaio c) Ruptura da peça d) Corpo-de-prova rompido FIG. 160 - Esquema de ensaio de cisalhamento em um corpo-de-prova de madeira 1. Fazendo abstração do pequeno momento produzido, a carga de ruptura (Fr) é proporcional a área cisalhante (Ac), sendo a relação (Fr/Ac), conhecida como TENSÃO DE RUPTURA AO CISALHAMENTO, um parâmetro característico do material, que corresponde a força transmitida por unidade de área da seção cisalhante, no instante de ruptura. Esta observação é interpretada pela seguinte hipótese de trabalho: a força F, provoca uma TENSÃO DE CISALHAMENTO, uniformemente distribuída na área da seção cisalhante, dada por: cA F =τ Eq. 10 Sendo : τ = tensão de cisalhamento; F = carga aplicada, e Ac = área da seção cisalhante. 73 4.3. FLEXÃO DE BARRAS COM SEÇÃO SIMÉTRICA Estudar-se-á, agora, a flexão de vigas com seção simétrica, e, cujo "plano das forças" é o plano de simetria da viga, figura 161. Apesar, do problema lançado, ser limitado, é o caso mais freqüente em estruturas de madeira. FIG. 161 - Flexão de viga com seção simétrica A observação de vigas fletidas, com momento fletor positivo, permite observar que: 1. As fibras inferiores são esticadas e as superiores são comprimidas, indicando que a região inferior da viga possui tensões de tração (produzem alongamentos) e a superior tensões de compressão (produzem encurtamentos). 2. Não ocorrendo força normal, a linha que une os centros de gravidade das seções, em vigas de material homogêneo, não tem seu comprimento alterado, indicando que nesta linha as tensões serão nulas. A linha de tensões nulas é chamada de LINHA NEUTRA. Estas informações permitem supor a seguinte hipótese de trabalho: o momento fletor produz tensões linearmente distribuídas sobre a seção, ou seja: y.k=σ Com esta hipótese, fazendo-se o equilíbrio de uma seção submetida a momento fletor M, figura 162, obtém-se: a) Seção b) Diagrama linear de tensões FIG. 162 - Seção submetida a momento fletor 76 Isolando-se o elemento considerado, figura 164, com as resultantes Tx e Tx+dx, nota-se que o elemento só estará em equilíbrio, na direção axial, se existir uma força aplicada no plano y. Admitindo-se que esta força seja fornecida por tensões uniformes τh, então: FIG. 164 - Elemento considerado em equilíbrio horizontal ( ) ( ) 00 =−−∴→= ++∑ dx.b.TTF hxdxxh τ dx.b TT xdxx h − = +τ Substituindo-se Tx+dx e Tx, obtidos anteriormente, resulta: ( ) dx.b.I S.MM dx.b S. I MS. I M xdxx xdxx h −=      −      = + + τ Sendo: dMMM xdxx =−+ Obtém-se: I.b S. dx dM h =τ Aplicando a equação 03, do item 3.6, resulta: I.b S.V h =τ Isolando-se um cubo de dimensões infinitesimais dx, limitado pelo plano y e pela seção x, e sendo xxdxx dσσσ +=+ , figura 165, obtém-se: 77 FIG. 165 - Cubo de dimensões infinitesimais Da figura 165, nota-se que para ocorrer equilíbrio de momentos, devem existir forças Fl, F2 e F3, como as representadas nessa figura. Equilibrando-se momentos no ponto A, obtém-se: ∑ = 0AM ( ) 022 2 23 2 =+−+−∴ dx.dx.ddx.Fdx.Fdx.dx. xxx σσσ 0 2 2 23 =−+− dx.dx.ddx.Fdx.F xσ Desprezando-se os infinitésimos de ordem superior, resulta: 32 FF = Equilibrando-se momentos no ponto B, obtém-se: ∑ = 0BM ( ) 022 2 1 22 =−+−+∴ dx.dx.dx.Fdx.dx.dx.dx.d xhxx στσσ 0 2 1 22 =+− dx.Fdx.dx.dx.dx.d hx τσ Desprezando-se os infinitésimos de quarta ordem, resulta: 2 1 dx.F hτ= Do equilíbrio vertical do elemento, obtém-se: ( ) 00 21 =−∴↑+=∑ FFFv 21 FF = Assim: 2321 dx.FFF hτ=== Admitindo-se que as forças F1, F2 e F3 sejam uniformemente distribuídas no elemento, então: 78 2 11 dx.F τ= 2 22 dx.F τ= 2 33 dx.F τ= E portanto, ficou estabelecido, aqui, o TEOREMA DE CAUCHY, que afirma que as tensões cisalhantes em planos perpendiculares são iguais, ou seja: 321 ττττ ===h Suprimindo-se os índices das tensões cisalhantes, devido a igualdade destas, obtém-se: 321 τττττ ==== h I.b S.V =τ Eq. 14 Até o momento, ficou estabelecido que o momento fletor produz um M diagrama linear de tensões normais y. I M =σ e que a força cortante produz tensões de cisalhamento I.b S.V =τ , entretanto a distribuição das tensões ao longo da seção não ficou estabelecida. Estudando-se a forma da distribuição, ao longo de uma seção retangular, das tensões de cisalhamento τ, obtém-se: FIG. 166 - Seção retangular I.b S.V =τ V = constante = força cortante na seção b = constante = largura da seção I = constante, pois ∫= s dA.yI 2 81 E portanto, a curvatura da elástica dx dk ϕ= , será: I.E M r k == 1 Eq. 15 Desta forma, a curvatura da elástica é proporcional ao momento fletor e inversamente proporcional ao produto E.I, conhecido por RIGIDEZ CONTRA FLEXÃO. Sabendo-se que, dada uma curva ( )xvv = , entre as derivadas de ( )xv e a curvatura rk 1= existe a relação: 2 3 2 2 2 1 1              + ±= dx dv dx vd r E, como na prática, os deslocamentos v são pequenos, o termo 2       dx dv pode ser desprezado em relação a unidade, resultando: 2 21 dx vd r ±= Na prática, consideram-se positivo os v para baixo, e positivas as curvaturas quando a convexidade também é para baixo, figura 168. Assim, quando as curvaturas são positivas, as segundas derivadas são negativas, e para se obter a convenção de sinal referida, deve-se ter: 2 21 dx vd r −= FIG. 168 - Convenção de sinais para a curvatura e para os deslocamentos 82 Aplicando, este resultado na equação 15, obtém-se a equação diferencial utilizada no cálculo da linha elástica. I.E M dx vd =− 2 2 M dx vd.I.E −=2 2 Eq. 16 OBSERVAÇÃO: A equação 16, fornece um cálculo aproximado das flechas, não só pela aproximação da equação da curvatura, mas principalmente pela não consideração da força cortante no cálculo da flecha. Entretanto, como o cálculo das flechas tem por finalidade: 1. Evitar o efeito estético de uma flecha exagerada, a possibilidade de vibrações de uma viga que apoia uma máquina, etc.. Portanto, para este fim, basta um cálculo simples da flecha, pois não afeta a resistência da peça não alterando portanto a sua segurança. 2. Servir de base pare calcular os esforços de sistemas hiperestáticos. Neste caso as flechas deveriam ser bastante precisas, entretanto estes esforços são funções de relações de flechas, na mesma viga, o que permite considerar que um eventual erro sistemático será em grande parte cancelado. EXEMPLO DE APLICAÇÃO - Calcular a equação da linha elástica, a posição da flecha máxima, e a flecha máxima para a viga, de E.I constante, representada na figura 169. FIG. 169 - Exemplo dado Inicialmente calculam-se as reações de apoio, obtendo-se: NH A 0= NVA 2375= 4125=BV 83 FIG. 170 - Reações de apoio Calculando-se as equações de momento fletor, obtém-se: • Para o trecho ( )m,xAB 0030 ≤≤ ∑ = 0M 025002375 =−−∴ M x.x.x. x.x.M 2375250 2 +−= )memxsem.N( FIG. 171 • Para o trecho ( )m,x,BC 504003 ≤≤ ∑ = 0M ( ) 050115002375 =−−−∴ M,x.x. 2250875 += x.M )memxsem.N( FIG. 172 • Para o trecho ( )m,x,CD 006504 ≤≤ ∑ = 0M ( ) 00064125 =−−∴ x,.M 247504125 +−= x.M )memxsem.N( FIG. 173 86 02 =C 2 1012533 4321 −=−−+ CC.CC. 225031 −=− CC 151875 2 9 2 9 6543 −=−−+ CC.CC. 5062553 −=− CC 2970006 65 =+ CC. Cujo resultado será: 2 1 59562 m.N,C = 3 2 0 m.NC = 2 3 511812 m.N,C = 3 4 51687 m.N,C −= 2 5 562437 m.N,C = 3 6 77625 m.NC −= Desta forma, obtém-se as seguintes elásticas: • Para o trecho ( )m,xAB 0030 ≤≤ x. I.E. x. I.E. x. I.E. v 2 19125 6 2375 12 250 34 1 +−= )m.NemI.Esem( 2 • Para o trecho ( )m,x,BC 504003 ≤≤ I.E. x. I.E. x. I.E. x. I.E. v 2 3375 2 23625 2 2250 6 875 23 2 −+−−= )m.NemI.Esem( 2 • Para o trecho ( )m,x,CD 006504 ≤≤ I.E x. I.E. x. I.E. x. I.E. v 77625 2 124875 2 24750 6 4125 23 3 −+−= )m.NemI.Esem( 2 Existindo ponto de máxima flecha, em cada um dos trechos considerados, então tem- se que 0= dx dv neste ponto. 87 • Para o trecho ( )m,xAB 0030 ≤≤ 0 2 19125 2 2375 3 250 231 =+−= x.x. dx dv .I.E O trecho não possui ponto de máximo, pois as raízes da equação 01 = dx dv , m,x 60921 −≅ , m,x 22632 ≅ e m,x 634133 ≡ , não pertencem ao trecho considerado. Assim, a máxima flecha, neste trecho, ocorrerá em m,x 003= e será: ( ) ( ) ( ) I.E. ,. I.E. ,. I.E. ,. I.E. v 2 39375003 2 19125003 6 2375003 12 250 34 1 =+−= )m.NemI.Esem( 2 • Para o trecho ( )m,x,BC 504003 ≤≤ 0 2 236252250 2 875 22 =+−−= x.x. dx dv .I.E As raízes da equação 02 =dx dv são: m,x 36981 −≅ e m,x 22632 ≅ . Assim, neste trecho, a máxima flecha ocorrerá em m,x 2263≅ , pertencente ao trecho, e será: ( ) ( ) ( ) ⇒−+−−= I.E. ,. I.E. ,. I.E. ,. I.E. v 2 33752263 2 236252263 2 22502263 6 875 23 2 I.E v 198162 ≅ )m.NemI.Esem( 2 • Para o trecho ( )m,x,CD 006504 ≤≤ 0 2 12487524750 2 4125 23 =+−= x.x. dx dv .I.E O trecho não possui ponto de máximo, pois as raízes da equação 03 = dx dv , m,x 60731 ≅ e m,x 39382 ≅ , não pertencem ao trecho considerado. Assim a máxima flecha, neste trecho, ocorrerá em m,x 504= e será: ( ) ( ) ( ) ⇒−+−= I.E ,. I.E. ,. I.E. ,. I.E. v 77625504 2 124875504 2 24750504 6 4125 23 3 I.E v 153983 ≅ )m.NemI.Esem( 2 88 Assim, para a estrutura em questão, a flecha máxima ocorrerá em m,x 2263≅ e será: I.E vmáx 19816 ≅ )m.NemI.Esem( 2 4.5. FLAMBAGEM A perda de estabilidade lateral, em peças comprimidas esbeltas, é conhecida por FLAMBAGEM, na qual a peça flamba bem antes de atingir a carga de ruptura (Fr). A carga aplicada no momento em que ocorre a flambagem é conhecida como CARGA CRÍTICA (Fcr). A figura 174, apresenta algumas barras no momento da flambagem. a) Barra bi-articulada b) Barra simplesmente engastada c) Barra engastada e articulada d) Barra bi-engastada FIG. 174 - Exemplos de flambagem A natureza do fenômeno permite perceber, os seguintes pontos: 1. A teoria de primeira ordem, que permite, nos cálculos dos esforços, confundir a forma inicial da estrutura com sua forma deslocada pelas cargas, deve ser abandonada no estudo da flambagem. 2. A flambagem não é problema de resistência e sim de estabilidade elástica. A carga crescente abandona, no valor da carga critica (Fcr), o regime de equilíbrio estável e entra, em regime de equilíbrio instável, no qual as flechas crescem com uma carga praticamente constante. 3. A ruptura da peça se dá, não por compressão, mas sim, por flexão. Para se obter o valor da carga critica (Fcr), pode-se estudar o equilíbrio da barra em sua posição deslocada. Para o caso de uma BARRA BI-ARTICULADA, sujeita à compressão, figura 175, tem-se: 91 π=l. I.E Fcr 2 2 l I.E.Fcr π = Para o caso de uma BARRA SIMPLESMENTE ENGASTADA, com as condições de contorno, que se seguem, de forma análoga ao caso anterior, obtém-se: FIG. 176 - Barra simplesmente engastada • Em ,v,x 0== l pois é ponto de apoio • Em , dx dv,x 0== l pois a rotação é nula no engastamento fixo 2 2 4 l. I.E.Fcr π = Para o caso de uma BARRA ENGASTADA E ARTICULADA, figura 177, de forma análoga, obtém-se: • Em ,v,x 00 == pois é ponto de apoio • Em ,v,x 0== l pois é ponto de apoio • Em , dx dv,x 0== l pois a rotação é nula no engastamento fixo 92 2 22 l I.E..Fcr π = FIG. 177 - Barra engastada e articulada Para o caso de uma BARRA BI-ENGASTADA figura 178, de forma análoga, obtém-se: FIG. 178 - Barra bi-engastada • Em ,v,x 00 == pois é ponto de apoio • Em , dx dv,x 00 == pois a rotação é nula no engastamento móvel • Em ,v,x 0== l pois é ponto de apoio • Em , dx dv,x 0== l pois a rotação é nula no engastamento fixo 2 24 l I.E..Fcr π = 93 Utilizando-se o COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM (lfl), apresentados nas figuras 175 a 178, em vez do comprimento da barra, a carga critica, para os casos apresentados, pode ser obtida por: 2 2 fl cr I.E.F l π = Sendo: Fcr = carga critica de flambagem, também conhecida por CARGA DE EULER; E = módulo de elasticidade do material; I = momento de inércia da seção, e lfl = comprimento de flambagem da barra. Do conceito de carga critica, surge o conceito de TENSÃO CRÍTICA DE FLAMBAGEM (σcr), ou seja, a tensão atuante na barra no momento da flambagem. A Fcr cr =σ A. I.E. fl cr 2 2 l πσ = Definindo-se: A Ii A Ii =⇒= 2 OBSERVAÇÃO: O parâmetro i, assim definido, é conhecido como RAIO DE GIRAÇÃO, por analogia ao que se segue: Seja uma área infinitesimal A, distante i, de um eixo x-x (figura 179). O momento de inércia (I), desta área, em relação ao eixo será: FIG. 179 A.idA.yI s 22 == ∫
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