Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Estrutura é isostática quando o número de restrições (reações) é rigorosamente igual ao número de equações da estática. É, portanto, uma estrutura estável.
MOMENTO CORTANTE
MOMENTO FLETOR
Cargas Permanentes:
1. Peso próprio da viga. 
2. Peso das paredes e divisórias
3. Peso do piso e revestimento: 
4. Peso da estrutura de suporte (colunas, vigas adjacentes)
Cargas Variáveis:
1. Carga de ocupação (pessoas): 
2. Carga de móveis e equipamentos: 
3. Carga de vento (horizontal): 
4. Carga sísmica (horizontal): 
Total de cargas variáveis:
Cargas Combinadas:
1. Carga vertical total: 
2. Momento fletor total: 
3. Esforço de cisalhamento total.
4. Esforço de torção total.
Observações:
- As cargas variáveis podem variar dependendo do uso do espaço.
- As cargas sísmicas e de vento são consideradas para garantir a segurança estrutural.
- As cargas combinadas são utilizadas para avaliar a resistência e estabilidade da viga.
Essas cargas serão utilizadas para realizar a análise estrutural e verificar a segurança da viga.
1º PASSO: VERIFICAR GRAU HIPERESTÁTICO
Para que sejam determinadas as reações de apoio, devemos verificar o grau hiperestático da estrutura em questão. Sendo:
 número de reações de apoio (HA, VA e VB)
 número de equações de equilíbrio
Temos, portanto, que o número de incógnitas (reações de apoio) é igual ao número de reações de equilíbrio. A estrutura é ESTATICAMENTE DETERMINADA EXTERNAMENTE. 
ie = r – e = 4-4 = 0 grau hiperestático
Além disso, podemos perceber que a estrutura é ESTATICAMENTE ESTÁVEL EXTERNAMENTE pois os apoios promovem reações capazes de dar estabilidade à estrutura.
2º PASSO: DETERMINAR AS REAÇÕES DE APOIO
Reações de apoio em viga isostática
Utilizaremos as três equações de equilíbrio para determinar as reações nos apoios:
Não há cargas horizontais, portanto, a reação horizontal no apoio é igual a zero.
Para definir o valor de VC, utilizaremos a condição de equilíbrio:
Utilizando as forças à direita da seção:
Falta definir o valor da reação de momento em A. Faremos:
3º PASSO: DETERMINAR OS ESFORÇOS SOLICITANTES
Para determinar os esforços solicitantes (cortante e momento) ao longo da viga, devemos analisar cada segmento separadamente. Os trechos são definidos sempre que há mudanças no carregamento, reações de apoio e rótulas.
· SEÇÃO S1 (A – B): _

Mais conteúdos dessa disciplina