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fundamentos para o projeto de componentes de máquinas

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ε = Δ<br />

on<strong>de</strong> lo é a dimensão antes da aplicação da carga e lf a dimensão após a aplicação da carga.<br />

l<br />

o<br />

Em função dos mecanismos <strong>de</strong> tensão e <strong>de</strong>formação os materiais po<strong>de</strong>m ser<br />

classificados em elásticos, plásticos, viscosos. Entretanto, na prática, como os materiais<br />

empregados na engenharia civil não são perfeitos, eles apresentam um comportamento<br />

intermediário, po<strong>de</strong>ndo ser elasto-plásticos, visco-elásticos, visco-elasto-plásticos. Desse modo<br />

as relações tensão-<strong>de</strong>formação, que <strong>de</strong>finem o comportamento dos materiais, são<br />

apresentadas nos itens subseqüentes.<br />

DEFORMAÇÃO ELÁSTICA<br />

Figura 5 - Corpo <strong>de</strong> prova submetido a tração<br />

Em nível microestrutural, a <strong>de</strong>formação elástica é resultante <strong>de</strong> uma pequena elongação<br />

da célula unitária na direção da tensão <strong>de</strong> tração ou a uma pequena contração na direção da<br />

tensão <strong>de</strong> compressão. Esta <strong>de</strong>formação não resulta em qualquer alteração das posições<br />

relativas dos átomos, conseqüentemente ocorre uma alteração no volume do material.<br />

Tensão (σ)<br />

Def. Elástica Def. Plástica<br />

Deformação (ε)<br />

Figura 6 - Gráfico tensão x <strong>de</strong>formação <strong>de</strong> material levado à ruptura<br />

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