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Prof. Pablo Altoé Amorim
Бразилия
Добавлен 21 мар 2020
Aula 3 - Ex. Extra - Unidade IV: Análise de Estruturas - Treliças - Mecânica Estática
Mecânica Estática
Análise de Estruturas - Treliças
Treliças - Método dos Nós e Método das Seções
Exercício Extra: A treliça abaixo foi sujeita ao carregamento mostrado. Determine o valor do normal nas barras AB, AD (método dos nós) e EH (método das seções). Determine também as forças nas barras CD e GH.
Link da playlist: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkabCuvJQCiprZtn-ISgz1BC
Análise de Estruturas - Treliças
Treliças - Método dos Nós e Método das Seções
Exercício Extra: A treliça abaixo foi sujeita ao carregamento mostrado. Determine o valor do normal nas barras AB, AD (método dos nós) e EH (método das seções). Determine também as forças nas barras CD e GH.
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Aula 2 - Exercício Extra - Decomposição e somatória de forças - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.1 - Forças no plano; 1.2 - Decomposição de uma força em componentes; 1.3 - Adição de Forças; Exercício extra - A tora de madeira é rebocada pelos dois tratores mostrados, sabendo-se que a força resultante é igual a 10kN e está orientada ao longo do eixo x positivo, determine a intensidade das forças FA e FB. A...
Aula 6 - Exercício extra - Unidade I: Forças Equivalentes e Momento - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.6 - Forças equivalentes; 1.7 - Momento; 1.8 Redução de um sistema de forças a uma força e um binário; 1.9 Sistemas equivalentes de força. Exercício Extra - Determine o momento das forças em relação ao ponto A. Desconsidere as reações, no momento estamos estudando a simplificação de forças externas conhecidas. ...
Aula 25 - Exercício Extra - Unidade VII: Cisalhamento Transversal - Resistência dos Materiais
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Aula 25 - Exercício Extra - Unidade VII: Cisalhamento Transversal - Resistência dos Materiais
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Aula 25 - Unidade VII: Cisalhamento Transversal - Resistência dos Materiais
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Resistência dos Materiais Unidade VI: Cisalhamento Transversal (Capítulo 7 Hibbeler) - Cisalhamento em elementos retos. - Fórmula do cisalhamento. - Tensões de cisalhamento em vigas. Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkYyVSmUPwiT6mcPbtORZBbT Revisão de Diagrama de Força Cortante e Momento Fletor: - ruclips.net/video/tG0dtyLp440/видео.html - ruclips.net/video/N7IN_cEiKRY/видео.html...
Aula 5 - Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.6 - Forças equivalentes; 1.7 - Momento; Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkauUwXO7nmNWZIwDx8KCa_I&si=by6bplRFOqnkGdRo
Aula 4 - Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.5 - Forças no espaço; Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkauUwXO7nmNWZIwDx8KCa_I&si=by6bplRFOqnkGdRo
Aula 3 - Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.4 - Equilíbrio de uma partícula - Diagrama de Corpo Livre Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkauUwXO7nmNWZIwDx8KCa_I&si=VlInZaIGM9aXezKn
Aula 2 - Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes - Mecânica Estática
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Mecânica Estática Unidade I: Estática da Partícula e Sistema de Forças Equivalentes 1.1 - Forças no plano; 1.2 - Decomposição de uma força em componentes; 1.3 - Adição de Forças; Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkauUwXO7nmNWZIwDx8KCa_I&si=by6bplRFOqnkGdRo
Aula 1 - Introdução à Disciplina Mecânica Estática
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Mecânica Estática Apresentação da Disciplina - Introdução Playlist da disciplina: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkauUwXO7nmNWZIwDx8KCa_I&si=VlInZaIGM9aXezKn Apresentação da Disciplina Resistência dos Materiais: ruclips.net/video/pA3553rQyQQ/видео.html Playlist da disciplina Resistência dos Materiais: ruclips.net/p/PLUWG7VRpCEkYyVSmUPwiT6mcPbtORZBbT&si=nxg0dENGMedC1j0J
Aula 20 - Exercício Extra - Unidade VI: Flexão - Resistência dos Materiais
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Aula 20 - Exercício Extra - Unidade VI: Flexão - Resistência dos Materiais
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Aula 20 - Exercício Extra - Unidade VI: Flexão - Resistência dos Materiais
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Resistência dos Materiais Unidade VI: Flexão (Capítulo 6 Hibbeler) - Deformação por flexão de um membro reto - Fórmula da flexão Exercício Extra: Para o perfil com seção transversal e carregamento conforme imagem, determine a maior tensão de flexão quando compressão e tração. Considere o ponto A pinado e o ponto B apoio simples. Aula de Flexão: ruclips.net/video/kQGg5X7m3EI/видео.htmlsi=YcaJwD2...
Gosto muito de suas aulas ✌
@@DivaldoFirmino Bons estudos! 💪💪💪💪
Excelente aula. Sua didática é excelente. Obrigado professor.
@@erivanbarrros5498 💪💪💪
Nunca vi uma aula tão esclarecedora desse assunto. Sua didática é simplesmente maravilhosa. Obrigado professor.
MUITO BOM! mas MUITO bom MESMO! obrggg pela vídeo aula, está salvando minha vida na faculdade kakakak
Nao entendi porque Cx = Bx = FABX
que aula professor 👏👏👏
Uma dúvida, esse momento em A nao seria negativo, portanto sentido horário? Obrigado
@@captwig boa tarde! Irá depender de colo avaliar o gráfico, se indicar positivo a curva do momento tende a descer se aproximando do 0. Depende do autor que está lendo. Hibbeler apresenta de uma forma diferente do Beer. Da uma olhada neste vídeo, mostro o gráfico das duas formas. ruclips.net/video/cS3cRYhU2fw/видео.htmlsi=Hk5WyCSCMq-uYHSn Eu como professor aceito das duas formas, aconselho a verificar com o seu professor. Bons estudos!
@@prof.pabloaltoeamorim1342 obrigado professor. Utilizo o livro do Hibbeler, e esse exercício em especial não consigo encontrar avaliando AC os mesmos -1080N.m que encontro em BC.
Olá, professor. Excelente aula. Tem como explicar essa parte de identificar as tensões máxima? No ponto C, eu analiso no gráfico o sentido para saber onde traciona e comprime?
Obrigaga pelo feedback! Isso mesmo! O gráfico te mostra o lado que é tração e compressão. Vai depender do autor que esteja se basenando. No caso se avaliarmos a linha azul do gráfico é como a viga se comporta realmente, se a curva do gráfico linha azul estiver para baixo o perfil forma uma barriga ara baixo, comprimindo a parte superior e tracionando a parte inferior. Bons estudos!
@@prof.pabloaltoeamorim1342 Ok, professor. Muito obrigada, isso ajudará a fazer as próximas questões. ☺️😉
Excelente aula professor @prof.pabloaltoeamorim1342!! Sempre muito didático. É um privilégio tê-lo como professor.
Obrigado meu amigo! E vc excelente aluno! 💪💪💪
acho que o centroide de y da figura não é 120 se você fizer em relação a origem
120 seria apenas o centroide do retangulo maior , certo?
Boa noite meu amigo. Sendo a estrutura toda simétrica ela ficará na linha de centro onde temoa o espelho de ambos os lados iguais da figura onde. Teste fazer a conta para comparar. Bons estudos!
Após finalizar estática, vamos iniciar na RESMAT! Obrigado pela aula, professor!
muito bom, professor!
muito bom!!!! Sugestão: deixar na descrição de onde é o exercício, se é do beer, por exemplo.
Opaaa! Boa noite! Faço isso, esse especificamente não sei o pq não está, mas anotado! Bons estudos!
Estou acompanhando suas aulas para me preparar para a disciplina de RESMAT! Muito bom o conteúdo e a didática! Parabéns, professor!
muito bom, obrigado.
muito bom!!!
Excelente didática professor, esta me ajudando muito!!!
Muito top
Professor, repeti os cálculos várias vezes e TB está a ser maior em relação à TA.
Canal incrível
Obrigado pelos vídeos, estão me salvando em mec1
Bons estudos! Tmj
Oi prof! Todas as reações nos apoios são perpendiculares a superfície?
Boa noite! Para apoios simples sim! Bons estudos!
Professor, o rolete não tem só uma reação em y? Pq devemos decompor Nb em x e em y?
Boa noite! Sempre comento com meus alunos que devemos entender que qualquer apoio simples terá reação normal ao seu piso, perpendicular 90°! Assim, se o piso estiver horizontal a reação será perpendicular, na vertical,... se o piso tiver inclinado a reação será perpendicular, e também será inclinada. Bons estudos!
Não consegui entender o ponto FBE
Boa tarde! Tem um erro no valor de FEC, pode afetar no FBE. Coloquei na descrição do vídeo! Veja se te atende. Qualquer dúvida manda ae! Bons estudos!
Show de bola professor, obrigado pela aula !
baita didática!!!
Parabéns ótima explicação
Obrigado!
amando as aulas s2
Excelente professor!!!!
Aula show!
Show 👍
Suas aulas são incríveis! Obrigada por tanto conteúdo bem explicado :)
💪💪💪 Bons estudos Tmj
vc é fera
💪💪💪💪💪 Bons estudos! Tmj
opa se puder, continue postando os vídeos, tem me ajudado bastante nesse período na faculdade. essa materia já está acabando, pelo menos no meu curso já estamos chegando na reta final.
Obrigado pelo feedback meu caro! Fico feliz em ajudar. Tento sempre que possível fazer mais vídeos, no momento estou tentando atualizar a playlist de mec. Estática. Grande abraço! Bons estudos! Tmj
explica melhor que o meu professor
Bernardo meu caro! Obrigado pelo feedback! Onde estuda? Bons estudos! Tmj
professor , tive dificuldade no exemplo 3.12. primeiro que não entendi o deslocamento da porca ser 5mm, e segundo porque como o tubo esta encurtando então a força no tubo deveria ser negativa(compresão) e o livro considera Ft positivo assim como Fp (força de tração no parafuso). Pra mim a formula deveria ser -5 = delta P - delta T, mas o livro considera 5 = delta P + delta T
Meu amigo, desculpe a demora em responder. Tentarei gravar o vídeo desse exemplo, mas no momento tenho uma sequência de vídeos na frente. Mas pense da seguinte forma, quando aperto o parafuso ele tende a comprimir a bucha, mas a bucha não quer ser comprimida, desta forma reage tricotando o parafuso. Logo, quando apertamos um parafuso ele está comprimindo as chapas/bucha/arruela e consequentemente está tracionando. Assim, o deslocamento que ele traciona é o mesmo deslocamento que a bucha comprime. Tendo isso em vista pode igualar os deslocamentos e fazer os calculoa. Um parafuso pode ser dimensionando para tração e/ou cisalhamento. Bons estudos
Excelente playlist! Curso maravilhoso para estudar. Seu método de abordagem também foi ótimo, professor!
Obrigado! 🙏🙏🙏 Compartilho com seus colegas se possível! Bons estudos!
@@anavitoria525 vlw meu caro! Obrigado pelo feedback! Me ajuda a compartilhar o conteúdo com a galera. Bons estudos!
80 kg é igual 784,8 N? isso é tipo uma lei?
80 * 9,8 (força gravidade)
F = m.a no caso a aceleração é a gravidade 9.81 m/s²
Obrigada 😊
professor até os 17:00 eu consegui fazer mas dai para frente você não fez a conta e eu me perdi tem algum video fazendo esse tipo de conta para eu enterder melhor, sei que na sua cabeça é muito simples mas estou voltanda e estudar depois de muitos anos parados! Agradeço seus videos estão sendo de grande ajuda!
Meu caro, boa noite! Entendo sua dificuldade, devo preparar vídeo com mais detalhes. De qualquer forma, tenho outro vídeo, mas não detalho os cálculos, dê uma olhada: ruclips.net/video/EQG76qt3A9Y/видео.htmlsi=XgdqrY2elphSwLX8 Para a solução precisamos trabalhar com sistema, onde isolamos uma incógnita para determinação das equações. Veja o vídeo e se ainda tiver dúvida me acione. Bons etudos!
Resolvi tentar fazer antes de ver a sua resolução. Admito que fiz de uma forma levemente diferente, mas cheguei no mesmo resultado (P = 65,625 kN) e fiquei bastante feliz.
Boooaaa tarde! Fico contente. São caminhos diferentes de resolução, o importante é chegar no mesmo resultado. Quando estudamos diferentes formas de solucionar os problemas isso nos auxilia na prática. Bons estudos! Tmj 💪💪💪💪
No pdf que eu estou usando, está escrito tensão no lugar de tração
Boa noite! Pela unidade deve ser tensão, mesmo q tensão de tração, mas " tensão " Bons estudos!
A "deformação" que está no denominador do coeficiente de poisson é deltaÁrea/Área inicial da seção transversal, correto?
Boa noite meu caro. O coeficiente de poisson é a relação em as deformações laterais e longitudinais. Deformação = (dimensão final - dimensão inicial) / dimensão final. Não utilize para área pois para circunferências teremos divergências por conta do r². Bons estudos
Excelente
Professor, o sr decompôs a F2x utilizando Seno do ângulo. Não seria o certo usar Cosseno para decompor em x? Qual foi a exceção desse caso?
boa noite meu caro! Sem aviso para meus alunos ter muita atenção quanto a aplicação do seno e cosseno, não podemos gravar que cosseno é para calculo do cateto horizontal e seno o cateto vertical. Na verdade cosseno é para cateto adjacente (que "encosta" no ângulo) e seno cateto oposto (que não "encosta" no ângulo). Assim, nesse caso, o ângulo de 20° é formado pela hipotenusa e o cateto na vertical, sendo ele então o cateto adjacente ao ângulo de 20°, logo trabalhamos com cosseno. Atenção e bons estudos! TMJ
Professor, bom dia, tenho dificuldades em realizar a operação da lei dos senos com 3 frações, do jeito que o senhor fez, vale para todas as ocasiões? Um outro detalhe, realizando a operação de sen15°x10= 2,59 e sen30°x10= 5, sendo diferente dos resultados que o senhor encontrou usando o primeiro método, gostaria de saber se foi eu que realizei a operação errada ou esse modo que é errôneo?
Excelente!
💪💪💪💪
Roda a vinheta!! Não tem vinheta ... hahahah ... melhor assim mesmo, economizar o tempo e utilizá-lo com aprendizado.
🤣🤣🤣💪💪💪💪
Boa aula, prof. Não seria mais fácil falar que a concavidade da parábola deve ser para baixo pq o A de ax² + bc + c = 0 é negativo?
Bom dia! Obrigado pelo feedback! Perfeito, é isto mesmo! Entretanto, infelizmente algumas pessoas não entendem vendo apenas a matemática! Bons estudos!
muito obrigado pelas aulas professor!
💪💪💪💪 Bons estudos!