Resistência ao Cisalhamento
Teste de Materiais
Colagem Dentária
Osseointegração
Estresse Mecânico
Análise do Estresse Dentário
Cimentos para Ossos
Propriedades de Superfície
Força Muscular
Resistência à Tração
Força Compressiva
Hemorreologia
Cimentos de Resina
Em termos médicos, a resistência ao cisalhamento é uma propriedade biomecânica das células e tecidos que se refere à sua capacidade de resistir à força de cisalhamento ou às tensões tangenciais. A força de cisalhamento ocorre quando duas forças paralelas, mas em direções opostas, são aplicadas sobre um objeto, fazendo com que ele se desloque ou se deforme lateralmente.
No contexto da hemostase e do sistema circulatório, a resistência ao cisalhamento é uma característica importante das plaquetas sanguíneas e do sangue em geral. As plaquetas são capazes de alterar sua forma e se agregarem quando expostas à forças de cisalhamento, o que contribui para a formação de coágulos sanguíneos e a prevenção de hemorragias excessivas.
Além disso, a resistência ao cisalhamento também desempenha um papel crucial em outros tecidos e órgãos do corpo humano, como no sistema musculoesquelético, onde os ligamentos, tendões e músculos precisam resistir às forças de cisalhamento para manter a estabilidade articular e proteger as estruturas circundantes.
No entanto, é importante notar que alterações na resistência ao cisalhamento podem estar associadas a diversas condições patológicas, como trombose, anormalidades hematológicas, lesões e doenças degenerativas dos tecidos conjuntivos. Portanto, uma avaliação adequada da resistência ao cisalhamento pode fornecer informações valiosas sobre o estado de saúde de um indivíduo e sua predisposição a determinadas doenças.
O Teste de Materiais é um processo sistemático e controlado de avaliar as propriedades físicas, químicas e/ou mecânicas de materiais, bem como sua resistência, durabilidade, confiabilidade e segurança. Esses testes são realizados com o objetivo de determinar se um material é adequado para uma aplicação específica, atendendo aos requisitos e padrões estabelecidos. Podem ser aplicados em diferentes estágios do ciclo de vida do material, desde sua concepção e desenvolvimento, até a fase de produção em massa e manutenção. Alguns exemplos de propriedades materiais comumente avaliadas nesse tipo de teste incluem: dureza, resistência à tração, compressão, flexão, alongamento, condutividade térmica e elétrica, resistência à corrosão, entre outras. Os resultados dos testes de materiais são essenciais para garantir a qualidade, desempenho e segurança dos produtos e sistemas em diversos setores industriais, como engenharia civil, automotiva, aeroespacial, eletrônica e saúde, entre outros.
Em termos médicos, a colagem dentária é um procedimento odontológico que consiste na fixação e reconstrução de estruturas danificadas ou perdidas dos dentes, geralmente utilizando materiais como resinas compostas, cimentos à base de vidro ou cerâmicas. Esses materiais são escolhidos com base no tipo e extensão da lesão, além das características do paciente, a fim de proporcionar função, estética e proteção adequadas às superfícies dentárias. A colagem dentária pode ser empregada em diversos cenários clínicos, como no tratamento de caries, reparo de fraturas ou desgastes, restauração de dentes devitalizados e fechamento de diastemas (espaços entre dentes). O processo envolve a preparação da superfície do dente, seleção e adequação do material de colagem, sua posterior aplicação e polimerização, visando à obtenção de um encaixe preciso, duradouro e esteticamente agradável.
Osseointegração é um processo biológico em que uma prótese ou implante ósseo se torna firmemente fixado ao osso hospedeiro, sem a formação de tecido conjuntivo fibroso entre eles. Durante o processo de osseointegração, ocorre um contato direto e funcional entre o tecido ósseo vivo e a superfície do implante. Isso permite que a prótese ou o implante sejam fixados firmemente ao osso, proporcionando estabilidade e suporte estrutural. A osseointegração é um conceito fundamental em cirurgia ortopédica e odontológica, especialmente no que diz respeito à colocação de implantes ósseos e dentários. O processo de osseointegração pode levar vários meses para ser completado, dependendo do tipo de implante e da saúde geral do paciente.
Em termos médicos, estresse mecânico refere-se às forças aplicadas a um tecido, órgão ou estrutura do corpo que resultam em uma deformação ou alteração na sua forma, tamanho ou integridade. Pode ser causado por diferentes fatores, como pressão, tração, compressão, torção ou cisalhamento. O estresse mecânico pode levar a lesões ou doenças, dependendo da intensidade, duração e localização do estressor.
Existem diferentes tipos de estresse mecânico, tais como:
1. Estresse de tração: é o resultado da força aplicada que alonga ou estica o tecido.
2. Estresse de compressão: ocorre quando uma força é aplicada para comprimir ou reduzir o volume do tecido.
3. Estresse de cisalhamento: resulta da força aplicada paralelamente à superfície do tecido, fazendo com que ele se mova em direções opostas.
4. Estresse de torção: é o resultado da força aplicada para girar ou retorcer o tecido.
O estresse mecânico desempenha um papel importante no campo da biomecânica, que estuda as interações entre os sistemas mecânicos e vivos. A compreensão dos efeitos do estresse mecânico em diferentes tecidos e órgãos pode ajudar no desenvolvimento de terapias e tratamentos médicos, como próteses, implantes e outros dispositivos médicos.
A "Dental Stress Analysis" é um termo que geralmente se refere a um tipo de análise utilizada em odontologia e estomatologia para avaliar a relação entre os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) e os dentes. O objetivo principal é identificar quaisquer sinais de desequilíbrio ou tensão excessiva no sistema masticatório que possam levar a dores, desconforto ou outros problemas orofaciais.
A análise do estresse dentário pode envolver vários métodos, incluindo:
1. Avaliação clínica: O odontologista examinará visual e manualmente a ATM, os músculos da mastigação e a oclusão (o contato entre as superfícies de mordida dos dentes superior e inferior) para detectar quaisquer sinais de desequilíbrio ou tensão excessiva.
2. Registros de registração: O uso de dispositivos especiais, como folhas de registro de articulação ou wax-ups, pode ajudar a registrar a posição e o movimento da mandíbula em diferentes posições e durante diferentes funções (como mastigação, deglutição e fala).
3. Análise de modelos: Os modelos de gesso dos dentes do paciente podem ser analisados para avaliar a relação entre os dentes superiores e inferiores e identificar quaisquer desequilíbrios ou interferências que possam estar causando estresse excessivo no sistema masticatório.
4. Tecnologia de imagem: Imagens radiográficas, como raios-X panorâmicos e tomografias computadorizadas (TC), podem ser usadas para avaliar a anatomia e a integridade dos ossos e das articulações envolvidas no sistema masticatório.
5. Análise de força: O uso de dispositivos de medição de força, como dinâmetros e sensores de pressão, pode ajudar a avaliar a força e a distribuição da força durante a mastigação e outras funções.
A análise do sistema masticatório pode ajudar a identificar as causas subjacentes do desconforto ou do dor e a orientar o tratamento adequado para aliviar os sintomas e prevenir danos adicionais ao sistema masticatório.
Os "Cimentos ósseos" são materiais utilizados na cirurgia ortopédica e traumatologia para preencher o espaço entre um implante (como próteses artificiais de joelho ou quadril) e o osso hospedeiro, com o objetivo de promover a fixação mecânica e biológica do implante ao osso. Existem diferentes tipos de cimentos ósseos, mas o mais comum é o cimento à base de polimetilmetacrilato (PMMA), que é uma resina acrílica termoplástica.
Quando o PMMA é misturado com monômero líquido e exposo ao ar, ele endurece rapidamente formando um material cementoso que pode ser modelado e inserido no espaço entre o osso e o implante. O cimento ósseo então se polimeriza e forma uma liga rígida com o osso hospedeiro, proporcionando estabilidade mecânica imediata ao implante. Além disso, a superfície do cimento pode promover a formação de tecido ósseo, o que ajuda na fixação biológica a longo prazo do implante.
Outros tipos de cimentos ósseos incluem cimentos à base de hidroxiapatita, cimentos resorbáveis e cimentos híbridos que combinam as propriedades dos diferentes materiais. Cada tipo de cimento tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do tipo adequado depende da situação clínica específica do paciente.
As propriedades de superfície referem-se aos fenômenos físicos e químicos que ocorrem na interface entre duas fases, geralmente uma fase sólida e outra líquida ou gasosa. Essas propriedades emergem devido às diferenças nas forças intermoleculares e à estrutura atômica ou molecular dos materiais nos dois lados da interface. Algumas das principais propriedades de superfície incluem:
1. Energia Superficial: A energia superficial é a quantidade de energia armazenada na superfície de um material. É geralmente maior do que a energia interna do material, pois as ligações entre as moléculas na superfície estão incompletas. A medida da mudança na energia superficial durante a adsorção ou reação de uma substância em uma superfície é chamada de calor de adsorção ou calor de reação de superfície.
2. Tensão Superficial: A tensão superficial é a força de atracção entre as moléculas na superfície líquida, que tenta minimizar a área da superfície em contato com o ar ou outro fluido. Isso resulta em uma "tensão" na superfície do líquido, fazendo-o se comportar como um elástico fino. A tensão superficial é medida em newtons por metro (N/m) ou dynes por centímetro (dyne/cm).
3. Adsorção: A adsorção é o processo de acumulação de átomos, íons ou moléculas na superfície de um sólido ou líquido. Existem dois tipos principais de adsorção: física (por forças intermoleculares) e química (por ligações químicas). A adsorção é importante em processos como catálise, purificação de gases e líquidos, e fabricação de materiais compósitos.
4. Catalise: A catalise é o aceleração de uma reação química por um material chamado catalisador, que permanece inalterado no final da reação. Os catalisadores funcionam alterando a energia de ativação necessária para que as moléculas reajaem, geralmente reduzindo-a e aumentando a velocidade da reação. A catálise é importante em processos industriais como produção de polímeros, refino de petróleo e síntese de medicamentos.
5. Fricção e Lubrificação: As superfícies sólidas em contato podem experimentar atrito ou fricção, que pode resultar no desgaste e aquecimento dos materiais. A lubrificação é o processo de reduzir a fricção entre as superfícies em contato por meio da aplicação de um fluido lubrificante, como óleo ou graxa. O estudo das propriedades de atrito e lubrificação é importante no desenvolvimento de materiais e sistemas tribológicos, como engrenagens, rolamentos e juntas.
6. Colagem: A colagem é o processo de unir duas ou mais superfícies por meio da aplicação de um adesivo ou cola. Os adesivos podem ser baseados em polímeros, proteínas ou outros materiais e podem variar em propriedades como resistência à temperatura, resistência à água e resistência ao desgaste. A colagem é importante em aplicações como fabricação de dispositivos eletrônicos, construção civil e reparo de equipamentos.
7. Corrosão: A corrosão é o processo de deterioração de um material devido à exposição ao meio ambiente ou a outras condições adversas. A corrosão pode ser causada por fatores químicos, eletricamente ou mecânicos e pode resultar em falhas estruturais, perda de função ou segurança. O estudo da corrosão é importante no desenvolvimento de materiais resistentes à corrosão e na previsão de vida útil dos sistemas e componentes.
8. Biocompatibilidade: A biocompatibilidade refere-se à capacidade de um material ou dispositivo médico interagir com o corpo humano sem causar danos ou reações adversas. O estudo da biocompatibilidade é importante no desenvolvimento de materiais e dispositivos médicos seguros e eficazes, como próteses, implantes e cateteres.
9. Nanotecnologia: A nanotecnologia refere-se ao uso de técnicas de engenharia para manipular materiais e sistemas em escala nanométrica (1 a 100 nm). A nanotecnologia pode ser usada para criar materiais com propriedades únicas, como alta condutividade elétrica, resistência mecânica ou capacidade de autolimpeza. O estudo da nanotecnologia é importante no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias avançadas.
10. Polímeros: Os polímeros são materiais formados por longas cadeias moleculares compostas por unidades repetitivas chamadas monômeros. Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos e apresentam propriedades variadas, como alta resistência mecânica, flexibilidade, transparência ou biocompatibilidade. O estudo dos polímeros é importante no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias avançadas em diversas áreas, como engenharia, medicina, eletrônica e meio ambiente.
Em termos médicos, a força muscular refere-se à capacidade de um músculo ou grupo de músculos de se contrair e exercer uma força contra uma resistência. Essa força pode ser medida em newtons (unidade de medida da força) e é dependente do tipo de fibra muscular, tamanho do músculo, estado de treinamento e outros fatores. A força muscular é essencial para a realização de diversas atividades físicas, desde as mais simples como levantar objetos ou manter uma postura ereta, até as mais complexas como correr, saltar ou realizar exercícios fisicos intensivos. Além disso, um nivel adequado de forca muscular é importante para a saude em geral, pois ajuda a prevenir lesões, manter a integridade funcional do organismo e melhorar a qualidade de vida.
Em medicina e cirurgia, a resistência à tracção é um termo utilizado para descrever a capacidade de um tecido (como tendões, ligamentos ou cicatrizes) de suportar uma força de tração ou alongamento antes de se romper. Essa propriedade mecânica é importante na avaliação da integridade e saúde dos tecidos, especialmente após lesões ou cirurgias. A medição da resistência à tracção pode ser realizada por meio de diferentes técnicas laboratoriais ou clínicas, fornecendo informações valiosas sobre a capacidade do tecido em suportar cargas e forças durante o movimento e atividade física.
A força da mão, em termos médicos, geralmente se refere à capacidade de um indivíduo de exercer pressão ou força com as mãos e dedos. É frequentemente avaliada como uma medida da força muscular geral e da função da mão e do antebraço. A força da mão pode ser avaliada usando vários métodos, incluindo dinamômetros, que são dispositivos que medem a força de preensão ou pinça.
A força da mão é importante para muitas atividades diárias, como vestir-se, lavar-se, cozinhar e realizar tarefas domésticas. Além disso, a força da mão pode ser um fator prognóstico importante em indivíduos com doenças ou lesões que afetam o sistema musculoesquelético, como o acidente vascular cerebral (AVC), a lesão medular e a artrite reumatoide. A avaliação da força da mão pode ajudar os profissionais de saúde a acompanhar a progressão ou regressão da doença, a ajustar o plano de tratamento e a prever o risco de incapacidade futura.
Em termos médicos, força compressiva refere-se à pressão ou força aplicada que tende a reduzir o volume de um objeto ou tecido, geralmente por meio do processo de esmagar ou comprimir. Essa força pode ser exerciada por órgãos internos, como os músculos, ou por fatores externos, como equipamentos ou outros objetos.
Em um contexto clínico, a medição da força compressiva pode ser importante em diversas situações, como avaliar a integridade de estruturas ósseas e teciduais, determinar a adequação do uso de dispositivos de imobilização ou ajustar o tratamento para condições que envolvam edema ou inflamação.
No entanto, é importante ressaltar que forças compressivas excessivas ou prolongadas podem resultar em danos teciduais, como isquemia, necrose ou lesões nervosas. Portanto, é fundamental assegurar que a força compressiva aplicada esteja dentro dos limites seguros e recomendados, especialmente durante procedimentos clínicos e tratamentos terapêuticos.
Hemorreologia é um termo que se refere ao estudo científico da hemorragia, ou seja, a saída anormal de sangue do sistema circulatório. Isso inclui o estudo dos mecanismos fisiológicos e patológicos envolvidos na hemostasia (o processo que impede a perda excessiva de sangue), tais como a coagulação sanguínea, a ativação das plaquetas e a fibrinólise. Também abrange o estudo das condições e doenças que podem levar a hemorragias, como deficiências de fatores de coagulação, distúrbios da agregação plaquetária, doenças vasculares e neoplasias. Além disso, a hemorreologia também inclui o estudo dos métodos diagnósticos e terapêuticos utilizados no manejo das hemorragias anormais.
Os "Cimentos de Resina" são materiais utilizados na odontologia, especificamente em procedimentos de restauração e endodontia. Eles são chamados assim porque consistem em uma resina polimerizável, que atua como matriz líquida, e um material inorgânico, geralmente sílica ou vidro, que serve como reforço sólido.
Existem dois tipos principais de cimentos de resina: os cimentos de resina auto-polimerizáveis e os cimentos de resina fotopolimerizáveis. Os primeiros endurecem por meio de uma reação química espontânea, enquanto os segundos requerem a exposição a luz UV ou lâmpada LED para polimerizar e endurecer.
Os cimentos de resina apresentam várias vantagens em comparação a outros tipos de cimento dental, como:
* Boa adesão a diferentes superfícies dentárias (dente, cerâmica, metal);
* Baixa solubilidade em ambiente oral;
* Menor expansão térmica, reduzindo o risco de microfissuras no dente;
* Possibilidade de ajuste e acabamento final após a polimerização.
No entanto, também existem algumas desvantagens associadas ao uso de cimentos de resina, como:
* Maior sensibilidade à umidade durante a polimerização;
* Possível toxicidade dos monômeros liberados durante a polimerização;
* Maior custo em comparação a outros tipos de cimento dental.
Em resumo, os "Cimentos de Resina" são materiais odontológicos utilizados em procedimentos de restauração e endodontia, que oferecem boa adesão e estabilidade, mas também podem apresentar algumas desvantagens relacionadas à sua manipulação e composição.
Um dinamômetro de força muscular é um dispositivo médico utilizado para medir a força ou resistência exercida por diferentes grupos musculares. Ele funciona através da conversão da energia mecânica em uma leitura quantificável, geralmente expressa em unidades de newtons (N) ou libras-força (lbF).
Existem diversos tipos de dinamômetros de força muscular, cada um deles projetado para avaliar diferentes aspectos da função muscular. Alguns exemplos incluem:
1. Dinamômetro manual: é um dispositivo simples que consiste em uma haste ou alavanca com uma escala graduada, utilizada para medir a força de contração de músculos individuais ou grupos musculares específicos, como o músculo do braço (bíceps) ou perna (quadríceps).
2. Dinamômetro isométrico: é um dispositivo que avalia a força muscular durante uma contração estática, em que não há alteração na comprimento do músculo ou no ângulo articular. Nesse caso, o indivíduo é instruído a exercer pressão contra uma superfície rígida e a força resultante é medida pelo dinamômetro.
3. Dinamômetro isocinético: é um dispositivo sofisticado que permite avaliar a força muscular durante diferentes velocidades de contração, além de registrar o torque e o ângulo articular. Essa informação pode ser útil para identificar deficiências funcionais e desenvolver programas de treinamento específicos.
4. Dinamômetro portátil: é um dispositivo compacto e leve, adequado para avaliações em campo ou em ambientes clínicos com recursos limitados. Ele pode ser utilizado para medir a força de diferentes grupos musculares, como mão, braço, perna e tronco.
Em geral, os dinamômetros são instrumentos úteis na avaliação da força muscular em diferentes contextos clínicos e desportivos. A escolha do tipo de dinamômetro dependerá dos objetivos da avaliação e das características do indivíduo a ser avaliado.
Sistemas dialético-pujantes
Estampagem
Barragem de terra
Viscosidade
Fluido
Madeira
Momento estático
Teoria de Mohr-Coulomb
Momento polar de inércia
Esforço cortante
Matriz de cisalhamento
Cristalogénese
Coesão
Escala de magnitude de momento
Camada limite
Tensão (mecânica)
Polímero
Centro de cisalhamento
Falha geológica
Estrutura de favo
Encruamento
Extrusão
Resistência dos materiais
Coesão do solo
Chaveta (mecânica)
Barragem de rejeitos
Ordem de ligação
William John Macquorn Rankine
Furacão Fay
Cordia glabrata
Sistemas dialético-pujantes - Wikipedia
Resistência ao cisalhamento de uma porcelana feldspática cimentada a uma resina composta
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Excelente4
- Após a mistura dos dois componentes, inicia-se um processo de reação química que os endurecem, resultando em adesivos com excelente resistência mecânica. (threebond.com.br)
- Alta resistência ao desgaste e excelente proteção anticorrosiva. (gasolinasuper.com)
- Excelente resistência mecânica, maior que a peça soldada. (durafixonline.com)
- Excelente resistência à lavagem por água, extrema pressão, não apresenta odor e sabor. (brclarus.com)
Alta12
- As aplicações para os adesivos anaeróbicos sejam muito diferentes, na maioria dos casos o adesivo proporciona uma alta resistência ao cisalhamento e à temperatura. (aliancamix.com.br)
- A formulação exclusiva confere alta resistência a tensões de cisalhamento e deformação em todos os substratos e processos que você prefira usar. (bostik.com)
- Com alta resistência e eficácia, são capazes de substituir parafusos comuns e de solda, além de prisioneiros convencionais. (rufix.team)
- Alta resistência, durabilidade e versatilidade são algumas das razões que tornam o concreto o material mais utilizado na construção civil. (contestengenharia.com.br)
- Eles avaliam a resistência, durabilidade e conformidade com normas de segurança, garantindo que esses materiais sejam adequados para pavimentação e construção de alta qualidade, contribuindo para a infraestrutura urbana sustentável e segura. (contestengenharia.com.br)
- A cola Traelim Laminat 433 é uma cola especial para piso laminado 433, é uma cola à base de água, de alta resistência e resistente à humidade, tornando-a especialmente adequada para colagem em pisos laminados e outros pisos de madeira. (ajsilvabento.com)
- Os agentes cimentantes avaliados são: cimento Portland de alta resistência inicial (CP-V-ARI) e cal hidratada. (ufrgs.br)
- O parafuso sextavado A490 é um componente de alta resistência amplamente utilizado em projetos de construção e montagem que requerem conexões seguras e duráveis. (allenfixgroup.com)
- É um tipo de parafuso de alta resistência fabricado em aço ligado. (allenfixgroup.com)
- Em projetos metalúrgicos , como instalações industriais e usinas, os parafusos A490 são utilizados para fixação de componentes de alta resistência. (allenfixgroup.com)
- O parafuso sextavado A490 é uma escolha confiável em projetos industriais que demandam uma alta resistência mecânica. (allenfixgroup.com)
- Ambos são parafusos de alta resistência, mas o A490 é fabricado em aço ligado, conferindo-lhe maior resistência. (allenfixgroup.com)
Materiais1
- Os parafusos A490 podem ser revestidos com materiais protetores, o que aumenta sua resistência à corrosão, tornando-os adequados para ambientes agressivos. (allenfixgroup.com)
Aumento3
- Resultados Após análise estatística chegou-se aos seguintes resultados: houve um aumento significativo na resistência adesiva nos grupos que sofreram condicionamento da superfície da porcelana, em relação ao grupo controle. (bvsalud.org)
- A cola é resistente à água e resistente a temperaturas de até 70 ° C, dependendo das demandas de resistência (o adesivo é termoplástico, ou seja, a resistência é reduzida com o aumento da temperatura). (ajsilvabento.com)
- Permite o aumento da resistência ao cisalhamento e um aterro mais rígido. (pisotatilbrasil.com.br)
Viscosidade1
- A viscosidade é uma das características físicas mais importantes de um óleo lubrificante e se trata da resistência que o fluido oferece ao escoamento. (alsglobal.com)
Teste2
- O teste de cisalhamento foi realizado numa máquina Emic DL2000. (bvsalud.org)
- Os corpos de prova foram submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento em máquina de ensaios mecânicos Shimadzu com velocidade de carga de 1mm/min e os valores registrados em MPa. (bvsalud.org)
Estruturas3
- Contudo, a resistência pode ser o requisito principal em certas estruturas, enquanto outras necessitam de qualidades totalmente diferentes. (hangar33.com.br)
- Em construções de pontes e viadutos, os parafusos A490 são essenciais para garantir a estabilidade e a resistência das estruturas, suportando cargas pesadas. (allenfixgroup.com)
- Na indústria de petróleo e gás , esses parafusos são aplicados em equipamentos e estruturas offshore, onde a resistência é crítica para operações seguras. (allenfixgroup.com)
Resina2
- Objetivo Avaliar a resistência ao cisalhamento de uma porcelana feldspática, submetida à diferentes tratamentos superficiais, cimentada a uma resina composta, utilizando-se um cimento resinoso. (bvsalud.org)
- O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a resistência ao cisalhamento de uma resina composta após condicionamento com ácido fosfórico 37% com e sem clorexidina. (bvsalud.org)
Lubrificante1
- Assegura melhor resistência do lubrificante tratado contra o cisalhamento. (tiagorochauto.pt)
Avaliar2
- Objetivo: avaliar a influência de diferentes variáveis metodológicas sobre a resistência de união ao cisalhamento em estudos in vitro. (dentalgo.com.br)
- Eles permitem avaliar a composição do asfalto, sua resistência e aderência, garantindo que as rodovias suportem o tráfego e as condições climáticas. (contestengenharia.com.br)
DIRETO1
- Uso direto da resistência de ponta qc do CPT para projeto de fundações (correlações). (solosondagem.com.br)
COMPRESSÃO SIMPLES1
- A teoria de Consoli (2014) considera a razão entre a resistência à tração e a resistência à compressão simples de uma mistura como sendo constante, sendo o ângulo de atrito interno efetivo diretamente relacionado a esse valor, enquanto a coesão efetiva é diretamente relacionada ao valor da resistência à compressão simples e da razão entre resistência à tração e a resistência à compressão. (ufrgs.br)
Material3
- A resistência compressiva de um material também é medida em p.s.i. (hangar33.com.br)
- A resistência torcional de um material é sua resistência à torção ou torque. (hangar33.com.br)
- Geralmente a resistência ao cisalhamento de um material é igual ou menor que sua resistência à tensão ou compressão. (hangar33.com.br)
Aumenta1
- Se adicionar 5% de endurecedor 924, a resistência ao calor aumenta para aprox. (ajsilvabento.com)
Componentes1
- Com os insertos autocortantes é possível reparar ou instalar roscas internas com elevada resistência mecânica em componentes fabricados em alumínio e aço. (rufix.team)
Projeto2
- Ao final do trabalho verificou-se que a abordagem de Consoli (2014) mostrou-se eficiente comparada à tradicional abordagem de envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb para obtenção de parâmetros de projeto e resistência ao cisalhamento, uma vez que apresenta uma boa aproximação de valores em relação à teoria clássica de Mohr-Coulomb. (ufrgs.br)
- Certificar-se de utilizar o tipo adequado de parafuso A490, considerando as especificações do projeto e as cargas aplicadas, é essencial para garantir a resistência necessária. (allenfixgroup.com)
Adequado1
- O parafuso sextavado A490 é capaz de suportar cargas de tração e cisalhamento muito elevadas, tornando-o adequado para projetos que exigem máxima resistência. (allenfixgroup.com)
Solo2
- No entanto, havia uma lacuna lamentável em relação aos ensaios especiais de laboratório, fundamentais para determinar as propriedades mecânicas do solo, em especial o comportamento tensão-deformação, na investigação da resistência ao cisalhamento, determinante nos projetos geotécnicos. (ofitexto.com.br)
- O ensaio CPT consiste na medição da resistência do solo à penetração estática da ponta cônica (qc), o atrito lateral local ao longo da luva de atrito (fs), a relação de atrito, muito usada para classificação estratigráfica (Fr), e ainda nos casos de piezocones mede-se a poro-pressão que é a pressão neutra desenvolvida durante a penetração do cone. (solosondagem.com.br)
Garantir1
- Resistência ao cisalhamento reforçada para garantir confiabilidade ideal sob estresse extremo. (racinglubes.fr)
Motor1
- Por exemplo, o motor puxa a aeronave para frente, porém, a resistência do ar tenta trazê-la de volta. (hangar33.com.br)
Impacto1
- Devido à sua resistência ao impacto, a cola compensa choques e impactos dinâmicos. (ajsilvabento.com)
Rebites1
- Tendo-se duas chapas rebitadas submetidas à tensão, submetem os rebites a uma força de cisalhamento. (hangar33.com.br)
Elasticidade1
- argilas - resistência não drenada ao cisalhamento e módulo de elasticidade não-drenado. (solosondagem.com.br)
Comuns1
- O Acrílico Flexocryl Smalfuge 509 é fácil de usar, é pintável com as tintas mais comuns e com boa resistência para aplicação ao ar livre. (ajsilvabento.com)
Tipo1
- Nas condições experimentais do estudo, conclui-se que a adição de clorexidina ao ácido fosfórico 37% não interferiu na resistência de união à superfície do esmalte nem no tipo de fratura encontrado. (bvsalud.org)
Guia1
- Para um guia mais detalhado, confira nosso artigo sobre cálculo a resistência à fricção da pele e a capacidade de suporte da extremidade . (skyciv.com)