No ponto de máximas tensões nominais de um
componente estrutural submetido a um carregamento
estático, o estado de tensões é definido pelas tensões
principaisσ1 = 180 MPa, σ2 = -140 MPa e σ3 = 0. O
componente é fabricado em um aço carbono com uma
tensão de escoamento Sy = 480 MPa.
Considerando as condições de carregamento desse
componente e analisando o estado de tensões, definido pelas
tensões principais, o ponto em questão está submetido a um
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No ponto de máximas tensões nominais de um
componente estrutural submetido a um carregamento
estático, o estado de tensões é definido pelas tensões
principaisσ1 = 180 MPa, σ2 = -140 MPa e σ3 = 0. O
componente é fabricado em um aço carbono com uma
tensão de escoamento Sy = 480 MPa.
A tensão cisalhante máxima, Tmax, atuando no ponto é
igual a
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No ponto de máximas tensões nominais de um
componente estrutural submetido a um carregamento
estático, o estado de tensões é definido pelas tensões
principaisσ1 = 180 MPa, σ2 = -140 MPa e σ3 = 0. O
componente é fabricado em um aço carbono com uma
tensão de escoamento Sy = 480 MPa.
Ainda considerando o texto e com base na teoria da máxima
tensão cisalhante (critério de Tresca), o coeficiente de
segurança contra escoamento é igual a
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Em um duto circular de 25 mm de diâmetro flui água a 4 m/s que,
em determinado momento, passa para um duto de diâmetro maior
com velocidade reduzida para 2 m/s. O diâmetro d, em mm, do duto
maior é tal que
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Alguns materiais metálicos apresentam um valor característico de
tensão denominado “limite de fadiga”, abaixo do qual o processo de
fadiga não ocorre. Vários fatores afetam o processo de fadiga nos
aços, aumentando ou reduzindo a resistência à fadiga desses
materiais. De um modo geral, a resistência à fadiga dos aços
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