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Impresso por Pedro Tiago. E-mail pedrotiagocarvalho8@gmail.com para uso pessoal e privado. Este material pode ser protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 19/04/2023, 21:49:44 11/05/2022 21:13 Estácio: Alunos Dados: Momento de inércia polar do tubo: J = 1,0×10⁻³ m⁴ Módulo de elasticidade do material do tubo: 80×10⁹ N/m² O maior momento de torção que pode ser aplicado ao tubo da figura acima para que as tensões de cisalhamento τ máx sobre ele não excedam 120×10⁶ N/m², em N, é de: 1.000 20.000 80.000 18.000 4.000 Explicação: Gabarito: 4.000 Solução: T = τ máx J = 120 ⋅ 10⁶ = 9 M = 4.000 N ⋅ m Data Resp.: 11/05/2022 21:11:01 (Resistência dos Materiais, HIBBELER, R.C, 2010, p. 161 - adaptada) Um tubo quadrado de alumínio tem as dimensões mostradas na figura. Determine a tensão de cisalhamento média no tubo no ponto A se ele for submetido a um torque de 85N⋅m 1,7MPa 1,0MPa 2,6MPa 0,8MPa 3,2MPa Explicação: Gabarito: 1,7MPa Solução: https://simulado.estacio.br/alunos/ Gabarito: 1,7MPa. Solução: τ média = = A média = 2500.10⁻⁶ m². t =0,01m τ média = 1,7MPa 8 = 2(85)(0,01) (60,70) 7,7Pa 3 0,01 0,001 0,02 (85) =1,7M Pa 02465FLEXÃO PURA (MPE-AM / 2013) A viga simplesmente apoiada da figura possui vão de 6m e está submetida a uma carga uniformemente distribuída de 2 kN/m. Se a seção transversal da viga for retangular, com largura b = 10cm e altura h = 30cm, a tensão normal máxima de tração na flexão que atua na fibra inferior da viga é, em MPa, 8. 10. 12. 4. 6. Explicação: Gabarito: 6. Justificativa: https://simulado.estacio.br/alunos/ Gabarito: 6. Justificativa: A viga mostrada na figura apresenta seção reta constante e tem a forma de um retângulo de base b e altura h. Numa dada seção de estudo, o esforço cortante tem módulo V. Que expressão determina a tensão cisalhante num ponto localizado a uma distância y da linha neutra? F1 F2 A B Fonte: Autor Explicação: Gabarito: Justificativa: A equação que determina a tensão cisalhante em qualquer ponto para uma seção retangular. Em que y é medido a partir da linha neutra. Para a questão, y = h/4. Assim: 6V = τ(= 3VV + 6 O6 A Exercises ctemos T yeeras P) knm/ 1/6 2/4 O LAX •7OK (° cuut11 mx mux 6V 84 1/5 T YE. 5 B M 11/05/2022 21:11:45 02464FLEXÃO OBLÍQUA, COMPOSTA E FLAMBAGEM (CESGRANRIO / 2010 - adaptada). Uma placa de sinalização de peso P é fixada a uma seção transversal retangular através de dois parafusos, A e B, conforme ilustrado na figura. Considere a placa como um corpo rígido e a coluna como uma viga prismática. O trecho BC da coluna está sujeito à solicitação por flexão simples, apenas. carga axial, apenas. flexão pura, apenas. flexão pura combinada com carga axial. flexão simples combinada com carga axial. Explicação: Gabarito: flexão pura combinada com carga axial. Justificativa: Deslocando-se a carga P para a seção a b, deve-se considerar o efeito do momento provocado por P. Logo, é uma flexão composta, ou seja, flexão mais carga concentrada. 10. (TI GO / 2014) Um pilar de aço, com 3m de comprimento e extremidades rotuladas, está em equilíbrio e suporta uma carga de compressão. Sua seção transversal é retangular de 200mm x 400mm de dimensões. O maior índice de https://simulado.estacio.br/alunos/ Impresso por Pedro Tiago. E-mail pedrotiagocarvalho8@gmail.com para uso pessoal e privado. Este material pode ser protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 19/04/2023, 21:49:44 11/05/2022 21:13 Estácio: Alunos esbeltez desse pilar é: ❍ 30√3 ❍ 7,5√3 ❍ 22,5√3 ● 15√12 ❍ 2,5√12 Explicação: Gabarito: 15√12 Justificativa: Relação entre momento de inércia, área e raio de giração: I = K². A. Substituindo o menor valor de i, tem-se: 90 cm² I = ————————— = 27.200.400 mm 9,2 cm índice de esbeltez: 300 —————————————— = 15√12 √12 Exercício iniciado em 11/05/2022 21:09:33. Não Respondida Não Gravada Gravada https://simulado.estacio.br/alunos/ 7/7
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