Disciplina

Área

Área Científica de Mecânica Estrutural e Estruturas > Análise Estrutural

Activa nos planos curriculares

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MEC 2006 > MEC 2006 > 1º Ciclo > Resistência de Materiais I

Nível

50% de avaliação contínua e 50% de avaliação não contínua

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

1º Semestre

4.0 h/semana

112.0 h/semestre

Objectivos

O aluno deverá ficar apto a conhecer os fundamentos do comportamento mecânico de sólidos deformáveis sujeitos a acções exteriores e, em paricular os conceitos de tensão, de deformação e de relação entre tensão e deformação (comportamento material) por forma a permitir o estabelecimento de um conjunto de equações que regem o equilíbrio de sólidos elásticos lineares. Deverá ainda ser capaz de analisar os estados de tensão e deformações em peças lineares sujeitas a esforço axial e flexão, bem como avaliar os deslocamentos sofridos por secções dessas peças lineares.

Programa

TENSOR DAS TENSÕES; fórmula de Cauchy; equações de equilíbrio; circunferência de Mohr. TENSOR DAS DEFORMAÇÕES; hipótese dos pequenos deslocamentos; linearidade geométrica; rotações; compatibilidade. PTV em corpos deformáveis. COMPORTAMENTO DE MATERIAIS. Leis constitutivas. Ensaio de tração; diagramas tensão-deformação; modelos reológicos; lei de Hooke. TEORIA DA ELASTICIDADE. Lei de Hooke generalizada; coeficientes elásticos; termoelasticidade; equações de campo e condições de fronteira; princípio da sobreposição; teorema da unicidade; equações de Navier. ESFORÇO AXIAL. Esforços; barras heterogéneas; temperatura; pré-esforço; energia de deformação; cálculo de deslocamentos; método das cargas unitárias; problemas hiperestáticos; método das forças; análises elasto-plástica e plástica limite. FLEXÃO Flexão pura, reta, desviada e composta; dimensionamento de vigas; núcleo central; energia de deformação; deformações elásticas de vigas; teoria de Mohr; efeitos térmicos; secções heterogéneas

Metodologia de avaliação

50% de avaliação contínua e 50% de avaliação não contínua

Pré-requisitos

Deverão estar consolidados os conhecimentos correspondentes à frequência das UCs de Mecânica I e Mecânica II.)

Componente Laboratorial

2 sessões laboratoriais de 1 hora

Princípios Éticos

Todos os membros de um grupo são responsáveis pelo trabalho de grupo. Em qualquer avaliação, todo aluno deve divulgar honestamente qualquer ajuda recebida e fontes usadas. Numa avaliação oral, todo aluno deverá ser capaz de apresentar e responder a perguntas sobre toda a avaliação.

Componente de Programação e Computação

Não aplicável

Componente de Competências Transversais

A UC permite o desenvolvimento de competências transversais, nomeadamente em pensamento crítico, competências intrapessoais e interpessoais e literacia da informação e dos media, estimando-se que a avaliação destas componentes possa corresponder a 5% da avaliação total.

Bibliografia

Principal

Resistência de Materiais - apontamentos da disciplina, problemas, tabelas e problemas de exame resolvidos

Vários Autores

s.d.

Secção de Folhas IST


Resistência de Materiais, Livro II

E.R. Arantes e Oliveira

s.d.

AEIST


Resistência de Materiais - Livros III e IV

E.R. Arantes e Oliveira

1969

Reprografia do IST


Secundária

Mécanique des Materiaux

C. Massonnet e S. Cescotto

1982

Science et Lettres, Liège


Mechanics of Materials

E. Popov

s.d.

Prentice-Hall (2ª Edição)


Mechanics of Materials

S. Timoshenko e J. Gere

1990

Mc Graw-Hill


An Introduction to the Mechanics of Solids

S. H. Crandall, N. C. Dahl e J. T. Lardner

1978

Mc Graw Hill