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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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