Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Câmpus Toledo PLANO DE ENSINO CURSO Graduação em Engenharia Eletrônica MATRIZ 7 FUNDAMENTAÇÃO Resolução nº. 146/09 do COEPP de 10 de dezembro de 2009 LEGAL DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO Princípios de resistência dos materiais ET44G 4º AT 51 CARGA HORÁRIA (aulas) AP APS AD APCC 00 03 00 00 Total 54 AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: Atividades Práticas como Componente Curricular. PRÉ-REQUISITO EQUIVALÊNCIA ET42H OBJETIVOS Fornecer os conhecimentos básicos sobre os fundamentos da resistência dos materiais. Desenvolver o hábito da pesquisa de informações. Despertar a curiosidade científica e tecnológica na área do componente curricular. EMENTA Características geométricas de seções planas compostas; área; momento estático; baricentro; momentos de inércia; conceitos de tensões e deformações; tensões normais e cisalhantes; diagramas tensão-deformação; cargas axiais; aplicações em cabos, barras e treliças; cisalhamento puro; aplicações em juntas rebitadas; torção pura; aplicação em eixos; flexão pura e simples; aplicações em vigas; esforços combinados; aplicações em eixos submetidos à flexão e torção; energia de deformação. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ITEM EMENTA CONTEÚDO 1 Características geométricas de seções Cálculo de: área, centróide, momento estático e momento de planas compostas; área; momento inércia. estático; baricentro; momentos de inércia; 2 Conceito de tensão, tipos de tensão, tensão média, máxima e admissível; Conceito de deformação, diagrama de tensão e deformação, lei Conceitos de tensões e deformações; tensões normais e cisalhantes; diagramas de hooke; tensão deformação; cargas axiais; Fadiga, comportamento elástico e plástico, coeficiente de aplicações em cabos, barras e treliças; Poisson; Carregamento multiaxial, principio de Saint Venant, tensões residuais. 3 Cisalhamento puro; aplicações em juntas Tensão de cisalhamento, dimensionamento e analise de juntas rebitadas; rebitadas e soldadas. 4 Torção pura; aplicação em eixos; Conceitos, deformação por torção, eixos maciços e tubulares, dimensionamento e analise de eixos. 5 Flexão pura e simples; aplicações em vigas; esforços combinados; aplicações em eixos submetidos à flexão e torção; Flexão conceitos, tensões e deformações no regime elástico, concentração de tensão, dimensionamento e analise de vigas. 6 Energia de deformação Conceitos, energia de deformação, densidade de energia de deformação. PROCEDIMENTOS DE ENSINO AULAS TEÓRICAS Aulas expositivas e dialogadas. AULAS PRÁTICAS Não há. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO A avaliação será composta por: provas, trabalhos e APS. REFERÊNCIAS Referências Básicas: BEER, Ferdinand Pierre et al. Mecânica vetorial para engenheiros. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 2 v. (1355 p.) BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JR., E. Russell. Resistência dos materiais. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 2010. xviii, 758 p. HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 637 p. Referências Complementares: GERE, James M. Mecânica dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xv, 698 p. BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e gostar. São Paulo, SP: E. Bucher, 2008. xii, 236 p. POPOV, Egor Paul, 1913-. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: E. Blücher, 1978. HIBBELER, R. C. Mecânica para engenharia. 10. ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2005. 2 v.