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Teoria das deformações finitas

Índice Teoria das deformações finitas

Em mecânica do contínuo, a teoria das deformações finitas — também chamada teoria das grandes deformações — lida com deformações nas quais rotações e deformações são arbitrariamente grandes, invalidando as hipóteses inerentes à teoria das deformações infinitesimais.

8 relações: Deformação, Elastômero, Fluido, Mecânica de meios contínuos, Plasticidade, Tecido mole, Tensor tensão de Piola-Kirchhoff, Teoria das deformações infinitesimais.

Deformação

Diagrama com os vários estágios de deformação de um metal dúctil. Em física e engenharia, a deformação de um corpo contínuo (ou de uma estrutura) é qualquer mudança da configuração geométrica do corpo que leve a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após a aplicação de uma ação externa (solicitação), a exemplo de uma tensão ou variação térmica que altere a forma de um corpo.

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Elastômero

Um elastômero é um polímero que apresenta propriedades "elásticas", obtidas depois da reticulação.

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Fluido

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena possa ser essa tensão.

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Mecânica de meios contínuos

Mecânica de meios contínuos é um ramo da física (especificamente da mecânica) que propõe um modelo unificado para sólidos deformáveis, sólidos rígidos e fluidos.

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Plasticidade

Plasticidade é a propriedade de um corpo que lhe permite mudar de forma ao ser submetido a uma tensão.

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Tecido mole

O termo tecido mole se refere à classe de tecidos animais com matriz extracelular rica em fibras de colágeno e elastina.

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Tensor tensão de Piola-Kirchhoff

Os tensores tensão de Piola-Kirchhoff são tensores usados na teoria da elasticidade com deformações finitas para representar a tensão com respeito à configuração inicial não deformada.

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Teoria das deformações infinitesimais

Na mecânica de meios contínuos, a teoria das deformações infinitesimais é uma abordagem matemática para a descrição da deformação de um corpo sólido no qual os deslocamentos das partículas materiais assumem-se como sendo pequenos (de facto, infinitesimalmente pequenos), em relação à dimensão relevante do corpo, pelo que a geometria e as propriedades constitutivas do material (como a densidade e a rigidez) em cada ponto do espaço podem ser consideradas como inalteradas pela deformação.

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