ROTEIRO DE AULA PRÁTICA - QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS O preço original era: R$110,00.O preço atual é: R$90,00.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I O preço original era: R$110,00.O preço atual é: R$90,00.
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA – RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

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Este produto refere-se à resolução (resposta) da atividade, fornecida no formato WORD. O download do arquivo é imediato após confirmação do pagamento.

 

Descrição

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

DISCIPLINA: Resistência dos Materiais


UNIDADE: U1_INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS TENSÕES

AULA: A1_TRELIÇAS


OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

  • Realizar cálculo de reação em estruturas para verificar as reações oferecidas pelos apoios.

  • Aplicar os conceitos teóricos de tensões de cisalhamento nas ligações de uma treliça, utilizando um software de análise de resistência dos materiais.


SOLUÇÃO DIGITAL: MDSolids

O MDSolids é um software educativo para estudantes de Resistência de Materiais. É constituído por um conjunto de módulos que compreendem os seguintes temas:

  • Comportamento de pilares e vigas

  • Flexão

  • Torção

  • Esforço axial

  • Estruturas estaticamente indeterminadas

  • Treliças

  • Propriedades de seções

  • Círculo de Mohr

Acesse em: https://static-archives.git-pages.mst.edu/mdsolids/


PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

CÁLCULO DE REAÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL

Atividade proposta:
Calcular as reações de apoio de uma viga bi-apoiada e analisar as forças atuantes em uma estrutura treliçada sob aplicação de um carregamento P.

  • Realizar os cálculos à mão

  • Utilizar o software para conferência dos resultados

1. Cálculo de reação de uma viga bi-apoiada

  • A viga bi-apoiada está em equilíbrio estático. Apresente as reações que os apoios A e B oferecem.
    (Figura 1 – Viga bi-apoiada sob esforços mecânicos)

2. Análise das forças em estrutura treliçada submetida a um carregamento P

  • Dados:

    • a = 2m

    • P = 40kN

    • Barra 3 = 2m

  • Apresente os valores das forças 1, 2, 3, 4 e 5.
    (Figura 2 – Estrutura treliçada sob carregamento P)


PROCEDIMENTOS

Parte 1: Cálculo de reação – Software Viga Online
Link: https://www.aprenderengenharia.com.br/viga-online

  1. Adicione o comprimento total da viga

  2. Clique em “Adicionar apoio” duas vezes

  3. Apoio A (fixo/pino) em 0m

  4. Apoio B (móvel/rolete) em 3m

  5. Adicione cargas conforme a Figura 1:

    • Carga 1: distribuída de 0m a 3m (0N a 8000N)

    • Carga 2: distribuída de 3m a 6m (8000N a 4000N)

  6. Clique em “Resolver Viga” para obter os resultados

  7. Compare com os cálculos manuais

Parte 2: Treliça – Software MDSolids

  1. Acesse o MDSolids

  2. Clique em “Trusses”

  3. Clique em “New Truss”

  4. Defina espaçamento: 2m horizontal e vertical

  5. Insira:

    • Barras (member)

    • Apoios (supports)

    • Carregamentos (loads)

  6. Clique em “Compute”

  7. Compare os resultados com os cálculos manuais


AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

  1. Cálculo de reação na viga: compare os valores manuais e do software.

  2. Forças nas barras da treliça: compare os valores manuais e do software.


CHECKLIST

Parte 1
✓ Abrir o Viga Online
✓ Construir a viga segundo as informações
✓ Clicar em “Resolver Viga”

Parte 2
✓ Abrir o MDSolids
✓ Acessar “Trusses”
✓ Criar nova treliça
✓ Inserir barras, apoios e cargas
✓ Calcular
✓ Avaliar os resultados


RESULTADOS

Entrega final:
Arquivo em Word contendo:

  • Informações obtidas

  • Cálculos manuais

  • Texto conclusivo

  • Referências ABNT (se houver)

Tamanho máximo: 2MB


RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

  • Compreensão de cálculo de reação em estruturas isostáticas (vigas e treliças)

  • Análise de reações nos apoios e forças internas


UNIDADE: U2_CONCEITOS DE TENSÃO E DEFORMAÇÃO

AULA: A3_COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS


OBJETIVOS

  • Aplicar os conceitos teóricos de comportamento dos materiais utilizando o MDSolids


PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Procedimento/Atividade nº 1

DEFORMAÇÃO ESPECÍFICA DE UM ELEMENTO ESTRUTURAL

  • Determinar a deformação na barra (Figura 1)

  • Segmento AC: E = 250 GPa

  • Segmento CD: E = 200 GPa

  • Calcular manualmente e conferir no MDSolids


USO DO MDSOLIDS

  1. Abrir o software

  2. Clicar em “Problem Library”

  3. Seguir o caminho:
    Axial Deformation > Segmented axial members > Horizontal axial members > Rod areas specified

  4. Ajustar unidades e preencher os dados nas células amarelas

  5. Calcular (botão “Compute”)

  6. Observar resultados: alongamentos, forças, tensões


AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

  1. Qual a deformação na barra?

  2. Resultados manuais e do software foram iguais? Houve divergência? Por quê?


CHECKLIST

✓ Abrir MDSolids
✓ Navegar até o exercício
✓ Ajustar unidades e preencher dados
✓ Calcular
✓ Avaliar resultados


RESULTADOS

Entrega:
Arquivo Word com:

  • Informações do experimento

  • Cálculos

  • Texto conclusivo

  • Referências ABNT (se houver)

Tamanho máximo: 2MB


RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

  • Análise do comportamento de materiais sob esforços axiais


UNIDADE: U3_ESTUDO_DAS_RELAÇÕES_TENSÃO-DEFORMAÇÃO

AULA: A3_ESTADO_PLANO_DE_TENSÕES


OBJETIVOS

  • Aplicar os conceitos teóricos de estado plano de tensões usando o MDSolids


PROCEDIMENTO/ATIVIDADE nº 1

TENSÕES PRINCIPAIS PARA O ESTADO DE TENSÃO

  • Calcular tensões principais (Figura 1)

  • Obter o círculo de Mohr

  • Calcular à mão e conferir no MDSolids


USO DO MDSOLIDS

  1. Acessar “Mohr’s Circle”

  2. Inserir as tensões normais e cisalhamento

  3. Ajustar unidades

  4. Clique em “Compute” e “Details”

  5. Analisar:

    • Tensões principais

    • Tensão de cisalhamento máxima

    • Ângulos dos planos

    • Círculo de Mohr


AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

  1. Quais as tensões principais?

  2. Os resultados do software e cálculo à mão foram iguais?

  3. Apresente o círculo de Mohr


CHECKLIST

✓ Abrir MDSolids
✓ Acessar “Mohr’s Circle”
✓ Inserir valores
✓ Ajustar unidade
✓ Calcular e avaliar


RESULTADOS

Entrega:
Arquivo Word com:

  • Informações

  • Cálculos

  • Círculo de Mohr

  • Texto conclusivo

  • Referências ABNT (se houver)

Tamanho máximo: 2MB


RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

  • Análise de tensões principais

  • Construção e interpretação do círculo de Mohr


UNIDADE: U4_ESTUDO DE TORÇÃO NO REGIME ELÁSTICO

AULA: A1_TENSÕES NO REGIME ELÁSTICO


OBJETIVOS

  • Aplicar os conceitos teóricos de torção no regime elástico utilizando o MDSolids


PROCEDIMENTO/ATIVIDADE nº 1

TORQUE E CISALHAMENTO EM UM TUBO

  • A Figura 1 mostra o tubo

  • Determinar o torque aplicado, sabendo que a tensão de cisalhamento é de 120MPa

  • Calcular à mão e conferir no software


USO DO MDSOLIDS

  1. Acessar “Torsion”

  2. Tela abre automaticamente

  3. Ajustar unidades

  4. Inserir valores do enunciado

  5. Clique em “Compute” para obter o resultado


AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

  1. Qual o torque T obtido?

  2. Os resultados manuais e do software são iguais?


CHECKLIST

✓ Abrir MDSolids
✓ Acessar “Torsion”
✓ Ajustar unidades
✓ Inserir dados
✓ Calcular
✓ Avaliar


RESULTADOS

Entrega:
Arquivo Word com:

  • Informações do experimento

  • Cálculos

  • Texto conclusivo

  • Referências ABNT (se houver)

Tamanho máximo: 2MB


RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

  • Análise da tensão de cisalhamento e torque em eixos circulares vazados