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Mecânica dos Sólidos

1800
  • Galileo Galilei
  • Robert Hooke
  • Augustin-Louis Cauchy
Mesa de desenho com plantas de pontes e livros didáticos de mecânica sólida em um escritório de engenharia.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

Sólido mecânica A mecânica dos meios contínuos é um ramo da mecânica que estuda o comportamento de materiais sólidos, especialmente seu movimento e deformação sob a ação de forças, variações de temperatura ou outras cargas externas. É fundamental para a engenharia no projeto e análise de estruturas. As principais áreas incluem elasticidade (deformação recuperável), plasticidade (deformação permanente) e mecânica da fratura (iniciação e propagação de trincas).

A mecânica dos sólidos fornece a estrutura teórica para entender como os objetos sólidos respondem a estímulos. Um conceito central é a relação entre tensão (forças internas por unidade de área) e deformação (deformação relativa). Para muitos materiais sob pequenas cargas, essa relação é linear e descrita pela Lei de Hooke, σ = E ε, onde σ é a tensão, ε é a deformação e E é o módulo de Young, uma medida de rigidez. Em três dimensões, essas grandezas são representadas por tensores, o tensor de tensão e o tensor de deformação, que capturam o estado de tensão e deformação em qualquer ponto do corpo.

The field is broadly divided into statics, which deals with bodies at rest or in equilibrium, and dynamics, which studies bodies in motion and includes phenomena like vibrations and wave propagation. When loads exceed a material’s elastic limit, it enters the plastic regime, where permanent deformation occurs. Solid mechanics provides theories to predict the onset of this yielding, using criteria like the von Mises or Tresca yield criteria. Furthermore, fracture mechanics, a subfield, analyzes the behavior of materials containing cracks. It aims to predict crack growth and prevent catastrophic failure in structures. These principles are applied computationally using methods like the Finite Element Method (FEM) to solve complex real-world engineering problems that would be intractable to solve analytically.

UNESCO Nomenclature: 2210
Mecânica

Tipo

Sistema abstrato

Interrupção

Fundamentais

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • Suposição da mecânica contínua
  • Leis do movimento de Newton
  • Desenvolvimento do cálculo
  • Trabalho experimental sobre propriedades de materiais realizado por figuras como Robert Hooke

Aplicações

  • Engenharia estrutural (pontes, edifícios, barragens)
  • projeto mecânico (peças de motor, estruturas de máquinas, trem de pouso)
  • ciência dos materiais (caracterização de novas ligas e compósitos)
  • Geomecânica (análise do movimento das placas tectônicas e deslizamentos de terra)
  • biomecânica (modelagem de ossos e tecidos)

Patentes:

NA

Ideias de Inovação Potencial

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Relacionado a: mecânica dos sólidos, tensão, deformação, elasticidade, plasticidade, deformação estrutural, lei de Hooke.

Contexto histórico

Mecânica dos Sólidos

1750
1757
1788
1800
1800
1800
1800
1738
1750
1785
1788
1800
1800
1800
1800

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

Princípios relacionados à invenção, inovação e tecnologia

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