As deformações resultantes dos campos de força podem ser classificadas em dois tipos:deformação elástica – é aquela em que removidos os esforços atuando sobre o corpo, ele volta a sua forma original.deformação plástica – é aquela em que removidos os esforços, não há recuperação da forma original.
Assim, as deformações podem ser elásticas, plásticas ou deformações por rutura. As deformações elásticas são proporcionais ao esforço aplicado e são deformações reversíveis, ou seja, quando a força de tensão que provocou a deformação elástica é retirada, o material rochoso volta ao seu estado inicial.
Deformação é a mudança na forma e tamanho de um corpo quando uma força é aplicada no mesmo. Figura 1 - A tensão excessiva em materiais frágeis como este encontro de ponte de concreto pode provocar sua deformação até a ruptura. Pela medição da deformação, os engenheiros podem prever a tensão do material.
Processo de deformação plástica: 1) Deformação por escorregamento; 2) Deformação via movimento de discordâncias; 3) Deformação por maclação. Os materiais podem ser solicitados por tensões de compressão, tração ou de cisalhamento.
A teoria afirma que a distensão de um objeto elástico é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Como exemplo, podemos pensar numa mola. Ao esticá-la, ela exerce uma força contrária ao movimento realizado. Assim, quando maior a força aplicada, maior será sua deformação.
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As deformações resultantes dos campos de força podem ser classificadas em dois tipos:deformação elástica – é aquela em que removidos os esforços atuando sobre o corpo, ele volta a sua forma original.deformação plástica – é aquela em que removidos os esforços, não há recuperação da forma original.
O estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes da deformação, Determine a deformação por cisalhamento máxima no plano e a deformação por cisalhamento máxima absoluta.
Definição - O que é Deformação plástica
Regime de deformação em que ocorre mudança dimensional permanente, ocorrido quando se excedem os limites de deformação elástica. Em outras palavras, é a deformação permanente decorrente do deslocamento de átomos ou moléculas para novas posições no reticulado.
Figura X. 4. Diagrama esquemático da deformação elástica por cisalhamento. O principal mecanismo de deformação plástica é o deslizamento de planos atômicos e caracteriza-se pelo movimento de uma parte do cristal em relação a outra (figura X.
Há cinco mecanismos de aumento da resistência em metais, são eles:Encruamento.Refino de Grão.Solução sólida.Segunda fase.Transformação de fase.
Deformação Mecânica é a mudança na forma de um material resultante da aplicação de força, e é medida pela mudança em seu comprimento. Ela pode ser de extensão ou de compressão.
Em física e engenharia, a deformação de um corpo contínuo (ou de uma estrutura) é qualquer mudança da configuração geométrica do corpo que leve a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após a aplicação de uma ação externa (solicitação), a exemplo de uma tensão ou variação térmica que altere a forma de um corpo ...
A deformação de engenharia é, portanto uma grandeza adimensional e representa um valor médio específico da deformação tomado sobre a extensão do segmento observado. É usual também representar o valor “e” como percentual.
1. Deformação dúctil: quando as rochas se encontram num estado relativamente plástico (a grandes profundidades), dá origem ao aparecimento de estruturas como dobras, foliações, etc.
De acordo com o senso comum, um corpo é sujeito a uma deformação quando as posições relativas dos seus pontos sofrem uma alteração. Contrariamente, o deslocamento de um corpo ocorre quando as posições dos pontos sofrem uma modificação relativamente a um ponto externo ao corpo, mas permanecem estáveis entre si.
A deformação ou elongação é a medida da variação do comprimento da mola. Nesse sentido, pode ser calculada pela diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial da mola.
Nos MATERIAIS AMORFOS o principal mecanismo de deformação plástica geralmente consiste ESCOAMENTO VISCOSO. Analogia entre a movimentação de uma lagarta e de uma discordância. Formação de um degrau na superfície de um metal pela movimentação de (a) uma discordância em cunha e (b) uma discordância em hélice.
Em materiais metálicos policristalinos, essa deformação ocorre, principalmente, por escorregamento de planos cristalinos e maclação. No escorregamento, há a movimentação de parte do cristal em relação à outra, tendo os planos e direções de escorregamento como os “caminhos” mais propícios para tal movimentação.
No trabalho a quente, devido à intensa vibração térmica -que facilita muito a difusão de átomos e a mobilidade e aniquilamento das discordâncias - o encruamento e a estrutura distorcida dos grãos produzida pela deformação, são rapidamente eliminados pela formação de novos grãos livres de deformação, como resultado da ...
pode ser comparada às resistências do material ( e ). Como as tensões na ponta da trinca são muito elevadas, devido ao seu alto fator concentrador de tensão, quando se solicita uma peça trincada uma região muito próxima à ponta da trinca escoa e a ponta é cegada. Esta região é conhecida com o nome de zona plástica.
As discordâncias possibilitam a deformação plástica, pois a quebra das ligações atômicas ocorre de forma localizada exigindo assim menores tensões. Tal fenômeno é denominado DESLIZAMENTO (ou ESCORREGAMENTO).
Em uma escala atômica a deformação elástica é manifestada como pequenas alterações na posição dos átomos e na distorção das ligações interatômicas. Como conseqüência, a magnitude do módulo de elasticidade é uma medida da resistência à separação dos átomos adjacentes no volume deformado.
Uma noção relacionada, estado plano de deformação, é também aplicável em membros muito espessos. O estado plano de tensão ocorre tipicamente em placas finas que são sujeitas apenas a forças de carga paralelas a elas. ... Em outras situações, contudo, a tensão de flexão de uma placa fina não pode ser desprezada.
As deformações lineares então medem variações de comprimentos (nas direções x, y, z), variações de áreas e de volumes.
5.1 Lei de Hook generalizada
Devido à isotropia, a matriz de rigidez ou de flexibilidade é igual em cada referencial e não é preciso de “calcular as componentes nos referenciais rodados” como no caso de tensão ou de deformação.
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