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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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tamanho da amostra. Por exemplo, requerir-se-á 2 vezes a carga para produzir a mesma elongação<br />

se a área da seção reta da amostra for dobrada. Para minimizar estes fatores geométricos, carga e<br />

elongação são normalizadas para os respectivos parâmetros de tensão de engenharia e<br />

deformação de engenharia. Tensão de engenharia σ é definida pela correlação<br />

σ = F / A o (6.1)<br />

onde F é a carga instantânea aplicada perpendicularmente à seção reta da amostra, em unidade de<br />

libra-força (lb f ) ou newtons (N) e A o é área da seção reta original antes que qualquer carga seja<br />

aplicada ( in 2 ou m 2 ). As unidades de tensão de engenharia (referidas subsequentemente justo como<br />

tensão) são libra-força por polegada quadrada, psi (Costumeiro nos Esta<strong>dos</strong> Uni<strong>dos</strong> da América)<br />

ou megapascals, MPa (SI); 1 MPa = 10 6 N/m 2 . 1<br />

Deformação de engenharia ε é definida de acordo com a relação<br />

ε = [(l i - l o ) / l o ] = ∆l / l o (6.2)<br />

na qual l o é o comprimento original antes que qualquer carga seja aplicada e l i é o comprimento<br />

instantâneo. Às vezes a quantidade l i - l o é denotada como ∆l e é a elongação de deformação ou<br />

mudança em comprimento em algum instante, como referenciado ao comprimento original.<br />

Deformação de engenharia (subsequentemente chamada, tão somente, deformação) é adimensional,<br />

mas polegada por polegada ou metros por metro são às vezes usadas; o valor de deformação é<br />

obviamente independente do sistema de unidades. Às vezes deformação é também expressa como<br />

uma porcentagem, na qual o valor de deformação é multiplicado por 100.<br />

___________________________________________________________________________<br />

1 Conversão a partir de um sistema de tensão para o outro é feito pela correlação<br />

145 psi = 1 MPa<br />

___________________________________________________________________________<br />

Testes de Compressão<br />

Testes de tensão de compressão-deformação podem ser conduzi<strong>dos</strong> se as forças em serviço forem<br />

deste tipo. Um teste de compressão é conduzido numa maneira similar àquela de um teste de tração,<br />

exceto que a força é compressiva e a amostra se contrai ao longo da direção da tensão. Equações<br />

6.1 e 6.2 são usadas para calcular tensão e deformação, respectivamente. Por convenção, uma<br />

força compressiva é tomada como negativa, o que fornece uma tensão negativa. Além disso, de vez<br />

que l o é maior do que l i , deformações compressivas calculadas a partir da Equação 6.2 são<br />

necessariamente também negativas. Testes de tração são comuns porque eles são mais fáceis de<br />

executar; também, para muitos materiais usa<strong>dos</strong> em aplicações estruturais, muito pouca informação<br />

adicional é obtida a partir de testes de compressão de vez que um material se comporta da mesma<br />

maneira em cada teste. Testes compressivos são usa<strong>dos</strong> quando um comportamento de material sob<br />

grandes e permanentes deformações (por exemplo, plástico) é desejado, como em aplicações de<br />

fabricação.

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