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Livro Hibbeler - 7ª ed Resistencia Materiais (Livro)

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FLEXÃO 203<br />

Eixo<br />

longitudinal<br />

E=-(?) Emáx<br />

Elemento antes da deformação<br />

(a)<br />

Distribuição da deformação normal<br />

Figura 6.24<br />

O'<br />

Eixo<br />

longitudinal<br />

Elemento após a deformação<br />

Figura 6.23<br />

Esse importante resultado indica que a deformação<br />

normal longitudinal de qualquer elemento no interior<br />

de uma viga depende de sua localização y na seção<br />

transversal e do raio de curvatura do eixo longitudinal<br />

da viga no ponto. Em outras palavras, para qualquer<br />

seção transversal específica, a deformação normal<br />

l ngitudinal variará linearmente com y em relação ao<br />

e1xo neutro. Ocorrerá uma contração (-E) nas fibras<br />

localizadas acima do eixo neutro (+y), ao passo que<br />

ocorrerá um alongamento (+E) nas fibras localizadas<br />

abaixo do eixo (-y). Essa variação da deformação na<br />

seção transversal é mostrada na Figura 6.24. Aqui, a<br />

deformação máxima ocorre na fibra mais externa localizada<br />

a distância c do eixo neutro. Usando a Euação<br />

6.7 e visto que E max , = c/p, então ' por divisão<br />

'<br />

De modo que<br />

E<br />

Emáx<br />

(b)<br />

-yjp<br />

cjp<br />

(6.8)<br />

Figura 6.25<br />

Essa deformação normal depende somente das premissas<br />

adotadas em relação à deformação. Contanto<br />

que somente um momento seja aplicado à viga, é razoável<br />

adotar uma premissa adicional, ou seja, que esse<br />

momento provoca uma tensão normal somente na direção<br />

longitudinal, ou direção x. Todas as outras componentes<br />

de tensão normal e tensão de cisalhamento são<br />

nulas, visto que a superfície da viga está livre de qualquer<br />

outra carga. É esse estado de tensão uniaxial que<br />

faz o material ter a componente da deformação normal<br />

longitudinal Ex, (

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