· 2023/1
16
Resistência dos Materiais
UNESP
2
Resistência dos Materiais
UNESP
1
Resistência dos Materiais
UNESP
21
Resistência dos Materiais
UNESP
1
Resistência dos Materiais
UNESP
16
Resistência dos Materiais
UNESP
1
Resistência dos Materiais
UNESP
44
Resistência dos Materiais
UNESP
7
Resistência dos Materiais
UFRPE
4
Resistência dos Materiais 1
UFSC
Texto de pré-visualização
Dada a viga bi apoiada e sua área de seção transversal ilustradas abaixo: (a) determine a tensão máxima de tração no aço (E=200GPa) e a tensão máxima de compressão no concreto (E=25GPa), na seção onde ocorre o momento máximo. (b) Determine a tensão máxima de cisalhamento devido à flexão. A armadura de tração consiste em 4 barras de aço com 20mm de diâmetro cada. A viga de madeira (E=11GPa) é reforçada com chapas de aço (E=200GPa), como ilustrado. Determine a tensão máxima de flexão e a tensão máxima de cisalhamento devido à flexão desenvolvidas na viga. Para as vigas e os carregamentos ilustrados, projete a área de seção transversal, sabendo que, a madeira utilizada suporta uma tensão normal admissível de 12 MPa.
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Dada a viga bi apoiada e sua área de seção transversal ilustradas abaixo: (a) determine a tensão máxima de tração no aço (E=200GPa) e a tensão máxima de compressão no concreto (E=25GPa), na seção onde ocorre o momento máximo. (b) Determine a tensão máxima de cisalhamento devido à flexão. A armadura de tração consiste em 4 barras de aço com 20mm de diâmetro cada. A viga de madeira (E=11GPa) é reforçada com chapas de aço (E=200GPa), como ilustrado. Determine a tensão máxima de flexão e a tensão máxima de cisalhamento devido à flexão desenvolvidas na viga. Para as vigas e os carregamentos ilustrados, projete a área de seção transversal, sabendo que, a madeira utilizada suporta uma tensão normal admissível de 12 MPa.