Engenharia mecânica: diferenças entre revisões

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→‎Mecânica geral: Alteração do nome do título para mecânica dos corpos rígidos. uma vez que este é o termo mais adequado para este ramo da mecânica no caso mostrado. Mec geral engloba diversas áreas da física e não só estática/dinâmica.
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[[Imagem:Newtons cradle animation book.gif|thumb|[[Quantidade de movimento]] transferida através de [[pêndulo]]s, objeto de estudo da "mecânica geral"]]
 
=== Mecânica geraldos Corpos Rígidos ===
A mecânica geraldos corpos rígidos engloba áreas fundamentais da [[física]], podendo ser separada em [[estática]] e [[dinâmica]]. Suas abordagens mais conhecidas são: [[mecânica clássica|clássica]], de [[mecânica de Lagrange|Lagrange]] e a [[dinâmicas de corpo rígido|dinâmica dos corpos rígidos]]. Ainda que a mecânica geraldo corpo rígido inclua teorias fundamentais de dinâmica, teorias mais sofisticadas a respeito fogem ao tipo de abordagem, que geralmente trata de corpos inflexíveis e é pouco viável para análise de [[sistema]]s complexos.
 
São estudados, pela mecânica geral, [[modelos físicos|modelos]] de [[atrito]], [[inércia]], choque mecânico, [[Teorema do trabalho-energia|trabalho e energia]], [[gravitação]] e [[quantidade de movimento]]. Estes conceitos são imprescindíveis ao desenvolvimento das demais áreas de engenharia mecânica.
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Os primeiros sistemas de controle foram criados para limitar a velocidade de máquinas a vapor, no século XVIII. Estes sistemas eram puramente mecânicos. Hoje, são mais comuns dispositivos que envolvem partes eletrônicas e eletromecânicas, contendo sensores, atuadores e controladores digitais, como é o caso dos sistemas de injeção eletrônica de combustível de veículo automotores e piloto automático de navios, aeronaves e mísseis.
 
=== Mecânica dos sólidosCorpos Deformáveis ou Mecânica dos Sólidos ===
[[Imagem:FAE visualization.jpg|thumb|[[Simulação]] do estado de distribuição de tensões num [[automóvel]] em colisão, por [[método dos elementos finitos|elementos finitos]]]]
Também conhecida como [[resistência dos materiais]], a mecânica dos sólidos estuda o comportamento de corpos submetidos a [[força|esforços mecânicos]]. Entre as principais teorias, envolvem-se a da [[elasticidade]], [[plasticidade]] e estabilidade.
[[File:Gear-kegelzahnrad.svg|thumb|esquerda|Exemplo de engrenagem: [[engrenagem]] cônica]]
A mecânica dos sólidos é fundamental no desenvolvimento de estruturas e [[elementos de máquinas]], tais como [[engrenagens]], árvores (eixos), [[mancal|mancais]] etc. Permite estudar as variações de [[tensão mecânica|tensões]] e deformações ao longo do [[sólido]] (ou peça), essenciais ao dimensionamento do mesmo. Para corpos de [[geometria]] e [[carregamento]] (forças externas) complexos, bem como aqueles constituídos de materiais não isotrópicos, é necessário utilizar técnicas numéricas assistidas por computador, a fim de determinar os campos de tensão ou deformação, como por exemplo: