|
via Udemy |
Go to Course: https://www.udemy.com/course/curso-de-analise-estrutural/
Neste curso online de cálculo estrutural aprenderemos a analisar estruturas isostáticas do zero de modo a formar uma base teórica sólida para ser calculista estrutural. Iniciamos com uma revisão de conceitos físicos básicos, seguimos para a estática do ponto material, equilíbrio do corpo rígido, vínculos estruturais, cálculo do momento de inércia, modelagem estrutural e com a classificação da estrutura quanto à sua estaticidade. Na sequência abordamos os principais modelos estruturais (treliças planas e espaciais, vigas, pórticos planos, grelhas e pórticos espaciais), indicando as suas características e aprendendo a desenhar os diagramas de solicitações (esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torçor).Em seguida, abordamos Resistência dos Materiais, aprendendo os conceitos de tensão e de deformação e como calculá-las.Neste curso você recebe:vídeo-aulas com a fundamentação teóricaslides com os conteúdoslistas de exercícios com respostasexercícios resolvidos passo-a-passoplanilhas Excel para downloadO curso cobre os conteúdos geralmente apresentados na primeira disciplina de estruturas da graduação, comumente chamada de Estática, Mecânica, Mecânica Vetorial, Mecânica para Engenheiros ou Teoria das Estruturas.Conteúdo ProgramáticoMódulo 1: Introdução à Análise Estruturaldefinições iniciaisas disciplinas de análise estrutural no âmbito da Engenharia CivilLeis de Newtontipos de elementos estruturaissistema de unidadesconversão de unidadesforçascomponentes cartesianas de uma força no plano e no espaçomomento de uma forçamétodo vetorialmétodo diretoredução de um sistema de forças e momentos no plano e no espaçoMódulo 2: Equilíbrio de Corpo Rígidoequilíbrio de uma partícula no plano e no espaçodiagrama de corpo livregraus de liberdadeequações de equilíbrio da estáticavínculoscálculo das reações de apoio no plano e no espaçoligações internasbarra de treliçaatrito secocunhasMódulo 3: Propriedades Geométricas e de Massapesocentro de gravidademassacentro de massavolumecentro geométricoáreamomento estático de primeira ordemTeoremas de Pappus-Guldinforças distribuídasmomento de inérciaproduto de inérciamomento de inércia polarraio de giraçãoteorema dos eixos paralelos / teorema de SteinerCírculo de Mohrmomentos principais centrais de inérciamomento de inércia de massaTeorema de GreenMódulo 4: Modelagem Estruturalações nas estruturaspermanentes, variáveis e excepcionaistipos de açõesintrodução às solicitações internasmodelos de estruturas reticuladasexemplos de modelos estruturaisMódulo 5: Estaticidade de Estruturastipos de equilíbrioclassificação quanto à estaticidadeestruturas hipostáticasestruturas isostáticasestruturas hiperestáticasestaticidade interna e externadeterminação do grau de hiperestaticidadeMódulo 6: Treliçaso uso de estruturas treliçadas na construção civilcaracterísticastipos de treliças de acordo com a sua geometriaclassificação quanto à sua regra de formaçãotreliças simplestreliças compostastreliças complexasdeterminação dos esforços normaisMétodo dos NósMétodo das Seções / Método de RitterMétodo de CremonaMétodo de Substituição das Barras / Método de Hennebergcargas fora dos nóstreliças espaciaisaplicaçõesgalpãopassarelaMódulo 7: Vigassituações usuais de vigas nas estruturasnomenclaturatipos de carregamentosolicitações: esforço normal, esforço cortante e momento fletormétodos para traçado de diagramas de solicitaçõesmétodo das seçõesmétodo das equaçõesmétodo das áreasmétodo da análise de cargaaplicaçõesvigas biapoiadasvigas em balançovigas Gerbervigas inclinadasresolução de treliças pelo método da viga de substituiçãoMódulo 8: Pórticos Planosintrodução ao estudo dos pórticos planosclassificaçãopórticos simplespórticos compostosligações internastraçados dos diagramas de solicitaçõesaplicaçõespórticos simplespórticos compostosarcosMódulo 9: Grelhasintrodução ao estudo das grelhastiposligações internastraçados dos diagramas de solicitaçõesesforço cortantemomento fletormomento torçoraplicaçõesgrelhas triapoiadasgrelhas engastadas-livresgrelhas com outras vinculaçõesvigas curvas e vigas-balcãoMódulo 10: Pórticos Espaciaisintrodução ao estudo dos pórticos espaciaistiposligações internastraçados dos diagramas de solicitaçõesaplicaçõesMódulo 11: Introdução à Resistência dos Materiaisdefinição e objetivos da Resistência dos Materiaishistóricoconceito de tensão e de deformaçãotensão normaltensão tangencialdeformação normaldeformação tangencialrelações constitutivasLei de Hooke Generalizadaaplicaçõescarga axialcisalhamento purotensão de contatoPrincípio de Saint-VenantMódulo 12: Propriedades Mecânicas dos Materiaisensaio de tração simplesensaio de compressão simpleso diagrama tensão-deformação do açoo diagrama tensão-deformação do concreto comprimidodiagramas tensão-deformação idealizadosfluênciarelaxaçãoretraçãofadigametodologia de projetométodo das tensões admissíveismétodo dos estados limiteso material concretoprincipais ensaiospropriedades mecânicasa abordagem da NBR 6118o aço das armaduras do concretoa alvenaria estruturalprincipais ensaiospropriedades mecânicasa abordagem da NBR 16868o aço das estruturas de açoa madeiraprincipais ensaiospropriedades mecânicasa abordagem da NBR 7190aplicaçõesestimativa da resistência característica a partir das resistências dos corpos de provadeterminação da resistência de cálculoestimativa do deslocamento e da deformação devida à fluência e retraçãoMódulo 13: Esforço Normala tensão devida ao esforço normalo deslocamento devido ao esforço normalhiperestacidade axialconstante de mola que representa a rigidez axial do sistemadeslocamento e tensão devidas à mudança de temperaturadeformações plásticasMódulo 14: Momento Fletora tensão devida ao momento fletorflexão simples normalflexão simples oblíquapropriedades geométricasmódulo elásticomódulo plásticodeformações plásticasbarras de materiais diferentesprocedimento de homogeneização da seção transversalflexão inelásticarelação tensão-deformação não linearaplicaçõesterça de cobertura em madeirapropriedades de perfis metálicasmomento de inércia da seção fissurada de concreto armadorelação momento-curvatura de seção em concreto armado considerando não linearidade físicaMódulo 15: Esforço Cortantea tensão devida ao esforço cortantebarras de materiais diferentesfluxo de cisalhamento em elementos compostosfluxo de cisalhamento em seções abertas de paredes finascentro de cisalhamentoMódulo 16: Momento TorçorTeoria de Saint-Venanttensões devidas ao momento torçortorção em seções circularesAnalogia da Membrana de Prandttorção em seções tubulares de paredes finasmódulo de resistência à torçãoconstante de torçãobarras de materiais diferentesseções multicelulareshiperestaticidade torcionalintrodução à Teoria de Vlasovtensões devidas ao momento torçorbimomentopropriedades setoriaisárea setorial / função de empenamentomomento estático setorialprodutos de inércia setoriaislocalização do centro de cisalhamentomomento de inércia setorial / constante de empenamentoMódulo 17: Solicitações Combinadastensões na flexão composta normal e oblíquatração ou compressão excêntricasnúcleo centralflexão composta em material não resistente à traçãoaplicações com fundações rasas retangularesMódulo 18: Transformação de Tensão e de Deformaçãoestudo e transformação da tensãoestado unidimensional de tensãoestado bidimensional de tensão / estado plano de tensãotensões principais e direções principaismáxima tensão de cisalhamentoCírculo de Mohr das tensõesintrodução ao estado tridimensional de tensãoestudo e transformação da deformaçãoestado bidimensional de deformação / estado plano de deformaçãodeformações principais e direções principaismáxima deformação de cisalhamentoCírculo de Mohr das deformaçõesintrodução ao estado tridimensional de deformaçãointrodução às medidas de deformações específicas por meio de extensômetrosMódulo 19: Critérios de ResistênciaTeoria de RankineTeoria de Mohr-CoulombCritério da NBR 6118 para o concretoTeoria de Saint-VenantTeoria de Guest-TrescaTeoria de Von Mises