Calculadora de Tensão e Deformação
Calcule tensão axial, deformação e módulo de elasticidade a partir de uma carga aplicada e geometria do corpo de prova — insira a força, a área da seção transversal, o comprimento original e o alongamento, e opcionalmente compare o módulo de elasticidade calculado com um material estrutural comum.
Entrada
Newtons (N). A carga de tração ou compressão aplicada.
mm². A área da seção transversal original do corpo de prova.
mm (ou qualquer unidade de comprimento) — o comprimento de referência/original antes do carregamento.
Mesma unidade do comprimento original. A mudança medida no comprimento sob a carga aplicada.
Verifique o módulo de elasticidade calculado em relação ao valor típico de um material comum.
Saída
| Métrica | Valor |
|---|---|
| No data yet | |
Mais formas de usar esta ferramenta
API REST
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/stress-strain-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"force": "50000",
"area": "500",
"originalLength": "200",
"elongation": "0.1",
"material": "structural-steel"
}'Troque pela sua própria chave, da sua conta. Os campos da ferramenta viram o corpo da requisição — sem envelope.
Peça a um agente de IA
Use the IOTools `stress-strain-calculator` tool (Stress Strain Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HERECole isto em qualquer agente conectado ao servidor MCP do IOTools e depois adicione sua entrada.
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Também disponível via
Guias
Um simples teste de tração ou compressão axial — puxar ou empurrar um corpo de prova e medir quanto ele se estica ou encolhe — é o ponto de partida para a maioria dos trabalhos de mecânica dos materiais. Três números saem direto dessa uma medição: tensão, deformação, e (dentro da região elástica) o módulo de elasticidade do material.
Como funciona
- Força axial é a carga aplicada, em Newtons (N).
- Área da seção transversal é a seção transversal original do corpo de prova, em mm².
- Tensão (σ) é
Força ÷ Área, em N/mm² — numericamente idêntica a MPa. - Comprimento original e mudança de comprimento (alongamento) compartilham qualquer unidade de comprimento, desde que ambas usem a mesma (mm é o caso comum).
- Deformação (ε) é
Alongamento ÷ Comprimento original— uma razão adimensional, também mostrada como porcentagem. - Módulo de elasticidade (E), pela lei de Hooke, é
σ ÷ ε— válido enquanto o corpo de prova ainda estiver em sua região elástica (não entrou em escoamento). - Opcionalmente, escolha um material para comparar e a ferramenta relata o quão longe o E calculado fica do valor típico do manual daquele material — uma verificação rápida de sanidade para saber se o resultado do teste (ou suas entradas) parecem corretos.
Lendo o resultado
A tabela lista tensão, deformação (tanto como razão quanto como porcentagem) e o módulo de elasticidade. Se você escolheu um material, a linha de comparação mostra seu E típico e o quão longe o valor calculado fica.
E se o alongamento for zero?
A deformação é zero, e o módulo de elasticidade é indefinido (uma divisão por zero) — a ferramenta relata "N/A" para E em vez de um número infinito ou lixo.
Por que meu E calculado fica tão longe do material que comparei?
Ou o corpo de prova não é realmente esse material, a carga ainda não atingiu a região elástica (muito cedo em um teste real, as leituras podem ser ruidosas), ou uma das entradas — mais frequentemente a unidade de comprimento original ou alongamento — não corresponde ao que você pensa. O módulo de elasticidade é muito sensível a uma unidade de comprimento incompatível, pois a deformação é uma razão de dois comprimentos.
Isso lida com tensões além do ponto de escoamento?
Não — essa é apenas a relação elástica linear (lei de Hooke). Além do escoamento, tensão e deformação não são mais proporcionais, então E = σ/ε deixa de ser significativo e você precisaria da curva tensão-deformação real do material em vez desse cálculo de ponto único.