como se observa en la figura, la varilla de 20 mm de diámetro BC tiene extremos planos de sección...

Post on 23-Jan-2016

527 views 7 download

Transcript of como se observa en la figura, la varilla de 20 mm de diámetro BC tiene extremos planos de sección...

como se observa en la figura, la varilla de 20 mm de diámetro BC tiene extremos planos de sección rectangular de 20 x 40 mm, en tanto que el aguilón AB tiene una sección transversal de 30 x 50 mm y está provista de una horquilla en el extremo B. Ambos elementos se conectan en B por un pasador del que cuelga la carga de 30 kN por medio de una ménsula en forma de U. Al aguilón AB lo soporta en A un pasador introducido en una ménsula doble, mientras que la varilla BC se conecta en C a una ménsula simple. Todos los pasadores tienen 25 mm de diámetro.

Determinación del esfuerzo normal en el aguilón AB y en la varilla BC

Sin embargo, las partes planas de la varilla seencuentran bajo tensión y en la sección más angosta, donde se encuentra el agujero, se tiene

Determinación del esfuerzo cortante en las distintas conexiones.

159MPa.BC

3

extremo 6 2

50 10 N( ) 167MPa

300 10 mBC

P

A

36

3 2

40 1026.7 10 Pa 26MPa

1.5 10 mAB

N

El pasador “C”

102prom MP

El pasador “A”

prom -6 2

20kN40.7MPa

491 10 m

P

A

prom -6 2

20kN40.7MPa

491 10 m

P

A

prom -6 2

20kN40.7MPa

491 10 m

P

A

prom 40.7MPa

Como la carga del pasador es simétrica, se concluye que el valor máximo de la fuerza de corte en el pasador B es , y que los mayores esfuerzos cortantes ocurren en las secciones G y H, donde

Para obtener el esfuerzo de apoyo sobre la ménsula en A

prom -6 2

25kN50.9MPa

491 10 mGP

A

40kN32.0MPa

(50mm)(25mm)b

P

td

MENSULA ENTERA CORTE EN PERNO “C” COJINETE EN “C”

d=16.74mm.

d=21.40==22mm t=5.78==6mm

Resp: a) Diámetro de la

varilla AB:d=16.74mm.

Diámetro del perno en “C”: d=21.40==22mm

El espesor de los soportes en “C”:

t=5.78==6mm

PROBLEMA 02

PERNO EN B PERNO EN C

VIGA BCD

La máx. Fuerza C= 5.15Klb

DEFORMACION NORMAL BAJO CARGA AXIAL

31 60 60 10P kips lb

32 15 15 10P kips lb

33 30 30 10P kips lb

3 31 1 2 2

1 2 3

1i i

i i i

PL P LPL P L

AE E A A A

3 3 3

6

60 10 12 15 10 12 30 10 161

29 10 9 0.9 0.3

63

6

2.20 1075.9 10 .

29 10in

Por otra parte, ya que ambos extremos de la barra AB se mueven, la deformación de AB se mide por la diferencia entre los desplazamientos y de los puntos de A y B, es decir, por el desplazamiento relativo de B con respecto a A. Denotando este desplazamiento relativo por , se escribe

/B A B A

PL

AE

A

AB

/B A