practica nro. 6 estatica
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Practica Nro. 6 estaticaTRANSCRIPT
Problema N° 1
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 2
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 3
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Problema N° 4
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 5
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 6
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
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Problema N° 7
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga AB, y determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector.
Problema N° 8
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b ) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 9
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Para la viga y las cargas mostradas en las
figuras, a) trace los diagramas de
fuerza cortante y de momento flector,
b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 10
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 11
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
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Problema N° 12
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 13
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
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Problema N° 14
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
Problema N° 15
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga
Problema N° 16
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
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Problema N° 17
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
Problema N° 18
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
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Problema N° 19
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
Problema N° 20
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga.
Problema N° 21
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
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Problema N° 22
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
Problema N° 23
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
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Problema N° 24
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
Problema N° 25
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
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Problema N° 26
Trace los diagramas de fuerza cortante y de momento
flexionante para cada uno de los dos segmentos de la viga compuesta.
Problema N° 27
Para el área sombreada que muestra la figura, determine el momento de inercia y el radio de giro del área respecto al eje x.
Problema N° 28
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Para el área que muestra cada figura, determine los momentos de inercia Ix e ly respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular al lado AB, respectivamente.
Problema N° 29
Con el propósito de formar la sección de la columna que muestra la figura, se utilizan dos canales y dos placas. Determine los momentos de inercia y los radios de giro de la sección combinada respecto a los ejes centroidales señalados.
Problema N° 30
Tal como indica la figura, se sueldan dos canales CIO X 20 a una sección laminada S de 10 X 35. Para la sección combinada, determine los momentos de inercia y los radios de giro respecto a los ejes centroidales x y y
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Problema N° 31
Tal. como indica la figura, se sueldan dos ángulos L76 X 76 X 6.4 mm a un canal C250 X 30. Determine los momentos de inercia de la sección combinada respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular al alma del canal, respectivamente.
Problema N° 32
Un canal y un ángulo se sueldan a una placa de acero a X 0.75 in. Si el eje centroidal y se localiza como indica la figura, determine a) el ancho a, b) los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales x y y.
Problema N° 33
Determine el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto al eje x ' que pasa a través del centroide e de la sección transversal. En los
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cálculos, ignore el tamaño de las soldaduras de esquina situadas en A y B. Y= 104.3 mm.
Problema N° 34
Determine los momentos de inercia principales del área de la sección transversal de la viga con respecto a los ejes principales que tienen su origen en el centroide C. Para el cálculo, suponga que todas las esquinas están a escuadra.
Problema N° 35
Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son μS=¿0.40 y
μK=¿0.30. Determine la fuerza P requerida para que al bloque de 30 kg comience a
moverse si el cable AB, a) se une como indica la figura, b) se retira.
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Problema N° 35
Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto
son μS=¿ 0.40 y μK=¿0.30.
Determine la fuerza P requerida para que al bloque de 30 kg comience a moverse si el cable AB, a) se une como indica la figura, b) se retira.
Problema N° 36
El bloque A de 16 lb está unido al eslabón AC y descansa sobre el bloque B de 24 Ib. Si el coeficiente de fricción estática entre todas las superficies de contacto es de 0.20, y sin tomar en cuenta el peso del eslabón, determine el valor de 6 para el cual el movimiento del bloque B es inminente.
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Problema N° 37
Las tenazas de fricción que se muestran en la figura se usan para levantar una pieza fundida de 750 lb. Si h = 36 in., determine el valor mínimo permisible del coeficiente de fricción estática entre la pieza fundida y los bloques D y D'.
Problema N° 38
En la figura se muestran dos barras delgadas de peso insignificante unidas mediante un perno colocado en A y conectadas a los bloques B de 18 Ib y C de 80 Ib. Si el coeficiente de fricción estática es de 0.55 entre todas las superficies de contacto, determine el rango de valores de P para el cual se mantiene el equilibrio.
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Problema N° 39
El coeficiente de fricción estática entre las zapatas colocadas en los puntos A y B de las tenazas y
la plataforma es μS' = 0.5,
Y entre la plataforma
y el piso es μS=¿0.4. Si
se aplica una fuerza P = 300 N horizontal a las tenazas, determine la masa más grande que puede ser remolcada.
Problema N° 40
Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, a) trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, b) determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante v del momento flector.
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Problema N° 41
Problema N° 42
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Problema N° 43
Problema N° 43
Problema N° 44
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