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Vigas

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ID:(1062, 0)



Borde Fijo

Definition

En el caso de que un borde esta empotrado, el desplazamiento será nulo

$u = 0$

y la fijación puede absorber el torque de modo que no girará por lo que la pendiente también será nulo

$\displaystyle\frac{du}{dx}=0$

ID:(8673, 0)



Borde apoyado

Bild

En el caso de que un borde esta apoyado, el borde no se desplaza

$u = 0$

ni se´puede soportar el torque que por ello debe ser nulo

$M=-EI\displaystyle\frac{d^3u}{dx^3}=0$

ID:(8675, 0)



Borde libre

Notiz

En el caso de que un borde esta libre, en el borde no podrá existir ni tensión

$\sigma=-zE\displaystyle\frac{d^2u}{dx^2}=0$

ni torque

$M=-EI\displaystyle\frac{d^3u}{dx^3}=0$

ya que nada puede soportar la barra.

ID:(8674, 0)



Vigas

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Variablen

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Zuerst die Gleichung auswählen:   zu ,  dann die Variable auswählen:   zu 

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Gleichungen


Beispiele

Una viga bajo una carga $q(x)$ que depende de la posici n $x$, tiene un momento de rea $I$ y un momento de elasticidad $E$ sufre una deformaci n $u(x)$ que satisface:

equation

La tensi n de en la viga en la posici n $x$ es $\sigma(x)$ que depende de la distancia del centro de la viga $z$, el m dulo de elasticidad $E$ y la segunda derivada de la desviaci n $u$

equation

El torque de en la viga en la posici n $x$ es $M(x)$ que depende del m dulo de elasticidad $E$, el segundo momento de rea $I$ y la segunda derivada de la desviaci n $u$

equation

La carga de en la viga en la posici n $x$ es $q(x)$ que depende del m dulo de elasticidad $E$, el segundo momento de rea $I$ y la tercera derivada de la desviaci n $u$

equation

En el caso de una carga pareja $q$ la ecuaci n del desplazamiento $u$ en funci n de la posici n $x$ ser

equation

que tendra una soluci n de la forma

equation

donde $E$ es el modulo de elasticidad y $I$ el segundo momento de rea.

En el caso de que un borde esta empotrado, el desplazamiento ser nulo

$u = 0$

y la fijaci n puede absorber el torque de modo que no girar por lo que la pendiente tambi n ser nulo

$\displaystyle\frac{du}{dx}=0$

En el caso de que un borde esta apoyado, el borde no se desplaza

$u = 0$

ni se puede soportar el torque que por ello debe ser nulo

$M=-EI\displaystyle\frac{d^3u}{dx^3}=0$

En el caso de que un borde esta libre, en el borde no podr existir ni tensi n

$\sigma=-zE\displaystyle\frac{d^2u}{dx^2}=0$

ni torque

$M=-EI\displaystyle\frac{d^3u}{dx^3}=0$

ya que nada puede soportar la barra.

Si se tiene una barra de largo $L$ empotrada en el origen y en el otro extremo ($x=L$), con una carga uniformemente distribuida $q$, un momento de inercia $I$ y modulo de elasticidad $E$ la desviaci n ser

equation

Si se tiene una barra de largo $L$ empotrada en el origen, apoyado en el otro extremo, con una carga uniformemente distribuida $q$, un momento de inercia $I$ y modulo de elasticidad $E$ la desviaci n ser

equation

Si se tiene una barra de largo $L$ empotrada en el origen, apoyado en el otro extremo, con una carga uniformemente distribuida $q$, un momento de inercia $I$ y modulo de elasticidad $E$ la desviaci n ser

equation

La tensi n axial es proprocional la deformaci n axial

equation

donde $E$ es el modulo de elasticidad.

Si se tiene una barra de largo $L$ apoyada en la base y expuesta a la carga por rea $q$ se deformar seg n

equation


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