Tese em PDF - departamento de engenharia florestal - ufpr ...
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uma tonelada a uma velocida<strong>de</strong> continua <strong>de</strong> 1,3mm/min. Respeitou-se ainda a<br />
posição da amostra sendo que a face tangencial à medula permaneceu orientada<br />
para cima, local on<strong>de</strong> foi aplicada a carga.<br />
Os testes foram realizados da maneira que os dados (carga (kgf) e<br />
<strong>de</strong>formação (mm)), foram passados para o computador automaticamente e a<br />
partir <strong>de</strong>stes foram calculados MOE e MOR, através <strong>de</strong> planilha eletrônica.<br />
Os ensaios mecânicos foram conduzidos <strong>em</strong> Máquina Universal <strong>de</strong><br />
Ensaios <strong>de</strong> Materiais, marca Wolpert, do Laboratório <strong>de</strong> Produtos Florestais, do<br />
Departamento <strong>de</strong> Ciências Florestais da UFSM.<br />
FIGURA 10 - ESQUEMA DO ENSAIO DE FLEXÃO PELA NORMA ASTM D 143, on<strong>de</strong>; b= base,<br />
h= altura, e L= vão entre os apoios com distância fixa <strong>de</strong> 36 cm.<br />
FONTE: SANTOS, 2007.<br />
On<strong>de</strong>:<br />
O MOE e foi calculado pela equação:<br />
MOE = módulo <strong>de</strong> elasticida<strong>de</strong> (kgf/cm²);<br />
= 1 ∗ ³<br />
∗<br />
4 ∗ ℎ³<br />
Xc = coeficiente b1 da regressão (a + b1x), dando a inclinação da reta (kgf/cm);<br />
L = vão (360 mm);<br />
b = base da peça medida no centro do vão (cm);<br />
h = altura da peça medida no centro do vão (cm);<br />
Enquanto que se utilizou a seguinte equação para o cálculo do MOR;<br />
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