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Cada uma das grandezas de base do Sistema Internacional de Unidades possui dimensão própria. Por exemplo:
tempo – T, massa – M, comprimento – L e outras.
Considerando-se as informações acima, a dimensão da grandeza derivada potência fica expressa na forma do produto dimensional como
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No Sistema Internacional de Unidades, a frequência é
considerada uma grandeza derivada, e sua unidade recebe o nome específico de hertz (Hz).
Uma rotação de 2.400 rpm corresponde a uma frequência, expressa em Hz, de
Uma rotação de 2.400 rpm corresponde a uma frequência, expressa em Hz, de
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O centro de massa de um veículo de passeio percorre
uma trajetória circular com raio de 40 m com velocidade
de módulo constante no valor de 72 km/h.
Nessa condição, a aceleração a que o veículo está submetido é
Nessa condição, a aceleração a que o veículo está submetido é
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Considere que a medição da rotação da roda de um veículo de passeio é 1.200 rpm e o valor do diâmetro externo
do pneu é 600 mm.
A velocidade com que o veículo transitava, em km/h, durante a medição, está na faixa entre
A velocidade com que o veículo transitava, em km/h, durante a medição, está na faixa entre
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A tensão cisalhante máxima, τ, atuante na seção transversal de um eixo solicitado por torção pura é calculada pela
expressão τ = TR/J, onde T é o torque atuante na seção, R é o raio externo, e J é o momento polar de inércia da seção
transversal do eixo.
Considere dois eixos, sendo um projetado com a seção da Figura 1 e outro com a seção da Figura 2, e ambos com o mesmo raio externo Re.
Considere que esses dois eixos foram solicitados com o mesmo valor de torque.
A tensão cisalhante máxima de maior valor entre eles ocorrerá no(s) ponto(s)
Considere dois eixos, sendo um projetado com a seção da Figura 1 e outro com a seção da Figura 2, e ambos com o mesmo raio externo Re.
Considere que esses dois eixos foram solicitados com o mesmo valor de torque.
A tensão cisalhante máxima de maior valor entre eles ocorrerá no(s) ponto(s)
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- Materiais de Construção MecânicaPropriedades e Comportamentos dos Materiais
- Mecânica dos SólidosModelagem Estática e Dinâmica
Considere uma viga biapoiada sujeita ao carregamento
representado pela aplicação de duas forças F concentradas, conforme mostrado na Figura.
O(s) trecho(s) da viga sujeito(s) a uma flexão pura está(ão) entre as seções transversais
O(s) trecho(s) da viga sujeito(s) a uma flexão pura está(ão) entre as seções transversais
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Uma came circular de raio R = 18 cm aciona uma haste de
ponta, conforme ilustrado na Figura.
Suponha que a dimensão d, entre o centro geométrico da came e o mancal, é de 10 cm, e que a rigidez da mola é k = 1.000 N/m.
A variação da força atuante na mola durante o curso da haste, expressa em N, vale
Suponha que a dimensão d, entre o centro geométrico da came e o mancal, é de 10 cm, e que a rigidez da mola é k = 1.000 N/m.
A variação da força atuante na mola durante o curso da haste, expressa em N, vale
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Deseja-se determinar a área da seção transversal de uma
barra sujeita a um esforço axial compressivo de 800 N.
Para isso, foi selecionada uma madeira cuja resistência à
compressão axial é 50 MPa.
Adotando-se um fator de segurança de 2,5, o menor valor da área de seção transversal, expressa em mm2 , que atende a essa condição é
Adotando-se um fator de segurança de 2,5, o menor valor da área de seção transversal, expressa em mm2 , que atende a essa condição é
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Um tirante AB e uma barra BC suportam uma carga P,
conforme representado na Figura abaixo.
Considere que a deformação específica longitudinal de cada corpo é definida por εL = ∆L/L, e a deformação específica transversal por εt = −υ∆L/L, onde υ é o coeficiente de Poisson, e L, o comprimento do corpo.
As deformações εL do tirante, εL da barra e εt da barra serão, respectivamente,
Considere que a deformação específica longitudinal de cada corpo é definida por εL = ∆L/L, e a deformação específica transversal por εt = −υ∆L/L, onde υ é o coeficiente de Poisson, e L, o comprimento do corpo.
As deformações εL do tirante, εL da barra e εt da barra serão, respectivamente,
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- Planejamento e Informatização na EngenhariaProcessos, Softwares e Automatização
- Planejamento e Informatização na EngenhariaProcessos e Planejamento de Produção
Em visita técnica a um fornecedor de peças, um técnico
identificou que a máquina mais moderna do setor de caldeiraria desse fornecedor era uma calandra de três rolos
com um sistema computadorizado de controle.
A finalidade de uma calandra é
A finalidade de uma calandra é
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