1) Introdução: Materiais e propriedades;
2) Módulos de elasticidade: definição, lei de Hooke, medidas do módulo de elasticidade, base física, estudos de casos;
3) Tensões de escoamento, resistência a tração e ductilidade: elasticidade linear e não-linear, comportamento inelástico, curvas para comportamento plástico, ensaio de tração, ensaio de dureza, estudos de casos;
4) Fratura e tenacidade: critério de energia para fratura rápida, dados para G e K, exemplos, micromecanismos de fratura rápida, propagação de trinca, compósitos, ligas frágeis, fratura probabilística de materiais frágeis, estudos de casos;
5) Fadiga: introdução, fadiga sem trincas, fadiga com trincas, mecanismos de fadiga, estudos de casos;
6) Fluência: ensaio e curvas de fluência, relaxação, teoria cinética da difusão, lei de Fick, estudos de casos;
7) Oxidação e corrosão: introdução, micromecanismos, estudos de casos;
8) Atrito, abrasão e desgaste: introdução, dados para coeficientes de atrito, desgaste de materiais, propriedades superficiais e gerais, estudos de casos.
A disciplina visa, prioritamente, a atender às demandas ligadas à linha de pesquisa “Materiais e Componentes de Construção”, que consiste no estudo, avaliação e caracterização de materiais utilizados na Engenharia Civil, incluindo o uso e desenvolvimento de materiais novos ou convencionais.
1. Ashby, M. F. & Jones, D. R. H., Engenharia de Materiais. (2007), Ed. Campus;
2. Callister Jr., William D., Ciência e engenharia dos materiais: uma introdução, (2002), Ed. LTC.
3. Francisco Moura Neto, Gustavo Platt, Ivan Bastos, Marisa Rocha, Nélio Henderson, Modelagem Computacional em Materiais (2010), Ed. Ciência Moderna.