# Calculadora de Tensão Térmica (σ = E·α·ΔT)

Tensão térmica em peça totalmente restringida sob variação uniforme de temperatura: σ_th = E·α·ΔT. Inclui E e α típicos de aço carbono/ligado, alumínio, cobre, inox austenítico e titânio; ou personalizados. ΔT em K ou °C, saída em MPa. Convenção: ΔT>0 (aquecimento → compressão).

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** tensão térmica, σ = E·α·ΔT, dilatação, módulo de Young

## Visão geral

Calcule a tensão térmica em uma peça totalmente restringida usando σ = E·α·ΔT. Escolha um material com valores típicos de módulo de Young e coeficiente de dilatação ou informe valores personalizados; o resultado é apresentado em MPa, com indicação de tração ou compressão.

## Entradas

- **Material** (select): Material preset supplies typical E and α. Choose 'Custom' to enter both yourself.
- **Módulo de Young E (MPa)** (number): Young's modulus E in MPa. Required only when Material is 'Custom'.
- **Coef. dilatação α (1/K)** (number): Coefficient of linear thermal expansion α in 1/K. Required only when Material is 'Custom'. Typical: steel ≈ 12e-6, aluminum ≈ 23e-6.
- **Variação temp. ΔT (K)** (number): Temperature change ΔT in K or °C (same magnitude). Positive = heating (→ compressive thermal stress), negative = cooling (→ tensile).
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar a tensão gerada quando uma peça metálica não pode se expandir ou contrair livremente.
- Comparar o efeito de diferentes materiais sob a mesma variação uniforme de temperatura.
- Avaliar rapidamente o impacto de aquecimento ou resfriamento em análises preliminares de projeto.

## Como funciona

- Selecione um material predefinido ou escolha “Personalizado” para informar E em MPa e α em 1/K.
- Digite a variação de temperatura ΔT em K ou °C; use um valor negativo para representar resfriamento.
- A ferramenta aplica a fórmula σ_th = E·α·ΔT.
- O resultado é exibido em MPa, indicando compressão para ΔT positivo e tração para ΔT negativo.

## Casos de uso

- Verificação preliminar de tubulações, barras e componentes metálicos com expansão restringida.
- Comparação de tensões térmicas entre aço, alumínio, cobre, inox e titânio.
- Estimativas rápidas para estudos de dilatação térmica e projeto mecânico.

## Perguntas frequentes

### Qual fórmula é usada?

A ferramenta usa σ_th = E·α·ΔT para uma peça totalmente restringida.

### Posso informar a temperatura em °C?

Sim. Para uma variação de temperatura, o valor numérico em °C é igual ao valor em K.

### O que significa um ΔT positivo?

ΔT positivo representa aquecimento e resulta em tensão térmica de compressão.

### O que significa um ΔT negativo?

ΔT negativo representa resfriamento e resulta em tensão térmica de tração.

### Quais materiais estão disponíveis?

Há valores típicos para aço carbono, aço ligado, liga de alumínio, cobre, inox austenítico e liga de titânio, além da opção personalizada.

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