Lista P3
12.5. Determine as equações da linha elástica utilizando as coordenadas XI e x2• EJ é constante. p p
-I
~
.__ ....
__..__
.L
xl---l
12.6. Determine as equações da linha elástica para a viga utilizando as coordenadas XI e x3• Especifique a deflexão máxima da viga. EI é constante.
'12.8. Determine as equações da linha elástica para o utilizando as coordenadas XI e x3• Especifique a incIin em A e a defíexão no centro do eixo. EI é constante.
p
p
r"
p
L- ..~ .....=~ ...J
E5:T~I'~J
I L ---t---X3------
12.10. A viga é composta por duas hastes e está sujeita à carga concentrada P. Determine a inclinação em C. Os momentos de inércia das hastes são 1,18 e lne e o modulo de elasticidade é E.
12.15. Determine a deflexão no centro da viga e a inclinação em B. EI é constante.
p
"12.28. Determine a curva da linha elástica para a viga em balanço utilizando a coordenada x. Determine também a inclinação máxima e a deflexão máxima. EI é constante.
1'1'0
12.53. O eixo é feito de aço e rem diâmetro de 15 mm. Determine sua deflexão máxima. Os mancais em A e B exercem somente reações verticais sobre o eixo. E aço = 200 GPa.
15mm
A
B
..,
I
-;
~200mm-~300mm-t200mm~
•1
--L-----·I
OS EXERCíCIOS ACIMA
ELÁSTICA.
SERVEM
COMO
BASE PARA REALIZAÇÃO
250N
DA TERCEIRA AVALIAÇÃO
80N
- TÓPICO
LINHA
'13.87. A barra é feita de liga de alumínio 2014-T6. Determine sua espessura b, se a largura for 5b. Considere que ela está acoplada por pinos nas extremidades.
3kN
13.90. A haste de 50mm de diâmetro é usada para suportar uma carga axial de 40 kN. Determine seu maior comprimento admissivel L, se for feita de alumínio 2014-T6. Considere que as extremidades estão engasta das.
40 kN
I
L
I
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40 kN
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I
50mm
3kN
13.93. O tubo tem 6 mm de espessura, é feito de liga de alumínio