Questões de Engenharia Aeronáutica da CESPE / CEBRASPE

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Acerca do Método dos Elementos Finitos (MEF), um método utilizado na solução de problemas de engenharia estrutural, hidráulica e térmica, entre outros, julgue os itens a seguir.

Acerca do Método dos Elementos Finitos (MEF), um método utilizado na solução de problemas de engenharia estrutural, hidráulica e térmica, entre outros, julgue os itens a seguir.

Acerca do Método dos Elementos Finitos (MEF), um método utilizado na solução de problemas de engenharia estrutural, hidráulica e térmica, entre outros, julgue os itens a seguir. Comparando-se a formulação em elementos finitos pelo método da rigidez (ou modelo em deslocamentos) e o método da flexibilidade (ou modelo das forças), é correto afirmar que a solução em descolamento encontrada pelo primeiro método, geralmente, é maior que a solução encontrada pelo segundo método.

Acerca do Método dos Elementos Finitos (MEF), um método utilizado na solução de problemas de engenharia estrutural, hidráulica e térmica, entre outros, julgue os itens a seguir.

No MEF, para o cálculo da frequência de vibrar de uma viga com massa, deve-se construir a matriz de rigidez e a de massa dos elementos (ver figura abaixo com 3 elementos). A matriz de massa pode ser do tipo concentrada ou distribuída. As frequências naturais calculadas com a matriz de massa concentrada são inferiores ao valor teórico esperado; enquanto que quando calculadas com a matriz de massa distribuída ficam acima do valor teórico esperado.

Acerca do Método dos Elementos Finitos (MEF), um método utilizado na solução de problemas de engenharia estrutural, hidráulica e térmica, entre outros, julgue os itens a seguir. No NASTRAN, como em outros códigos de cálculo que usam o MEF, as funções deslocamento no elemento finito podem ter continuidade Cn se suas derivadas de ordem “n” são contínuas. Pode-se dizer que a continuidade C1 assegura que, em elementos fletidos de placas existe a continuidade de deflexões e rotação entre elementos finitos adjacentes.

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