pregunta 01
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GL 080803
TRACCION: F/S
F: fuerza
S: seccion de la cuerda
COMPRESION: -F/A
F: fuerza aplicada
A: Areea de trabajo
TORSION: Tr/J
T: torque
r:distancia edsde el centroide
J: Momento de inercia
FLEXION: Mc/I
M: Momento flector
C:maxima distancia
I: Momento de inercia
CORTE:V/A
V: carga cortante
A:area de trabajo
En un libro llamado Manual de formulas técnicas del autor Kurt Gieck encontre otras formulas pero no especifica el significado de cada uno de sus terminos selas agregare a continuacion:
COMPRESION: σ=F/A
FLEXION: S= I/e o σ=Me/I ≤ σ(perm)
CORTANTE: τ= F/A ≤ τ(perm)
TORSION: τ=M/S≤τ(perm)
F: fuerza
S: seccion de la cuerda
COMPRESION: -F/A
F: fuerza aplicada
A: Areea de trabajo
TORSION: Tr/J
T: torque
r:distancia edsde el centroide
J: Momento de inercia
FLEXION: Mc/I
M: Momento flector
C:maxima distancia
I: Momento de inercia
CORTE:V/A
V: carga cortante
A:area de trabajo
En un libro llamado Manual de formulas técnicas del autor Kurt Gieck encontre otras formulas pero no especifica el significado de cada uno de sus terminos selas agregare a continuacion:
COMPRESION: σ=F/A
FLEXION: S= I/e o σ=Me/I ≤ σ(perm)
CORTANTE: τ= F/A ≤ τ(perm)
TORSION: τ=M/S≤τ(perm)
Vicente- Invitado
Respuesta 1
Luis Mario Abrego Hernández
Esfuerzo de flexión:
σb= Mc/I
M= Momento flector
c= Máxima distancia
I = Momento de inercia (Ixx ; Iyy)
Esfuerzo de tracción:
σ= P/S
P= Fuerza Aplicada
S = Sección transversal
Torsión:
Tp=T/]ρ
T= Momento torsión
ρ= Distancia desde el centro geométrico hasta el punto donde se esta calculando la tensión
] = Módulo de torsión
Cortante:
σs= V/A
V= Carga aplicada
A= Área de trabajo
Esfuerzo de flexión:
σb= Mc/I
M= Momento flector
c= Máxima distancia
I = Momento de inercia (Ixx ; Iyy)
Esfuerzo de tracción:
σ= P/S
P= Fuerza Aplicada
S = Sección transversal
Torsión:
Tp=T/]ρ
T= Momento torsión
ρ= Distancia desde el centro geométrico hasta el punto donde se esta calculando la tensión
] = Módulo de torsión
Cortante:
σs= V/A
V= Carga aplicada
A= Área de trabajo
AH030408- Invitado
RESPUESTA N1
JORGE ALBERTO TEOS
Traccion:
σs= P/S= P/A
Siendo:
P= Carga Aplicada
A o S = Area de trabajo
Cortante:
σs= V/A
Siendo:
V= Carga cortante
A= Area de trabajo
Flexion:
σs= Mc/I
Siendo:
M= Momento flector
c= máxima distancia
I = Momento de inercia (Ixx, Iyy)
Torsion:
τ=Tr/J
Siendo:
T= Par o momento torsión
J= momento polar de inercia
r = distancia desde centroide geométrico.
Traccion:
σs= P/S= P/A
Siendo:
P= Carga Aplicada
A o S = Area de trabajo
Cortante:
σs= V/A
Siendo:
V= Carga cortante
A= Area de trabajo
Flexion:
σs= Mc/I
Siendo:
M= Momento flector
c= máxima distancia
I = Momento de inercia (Ixx, Iyy)
Torsion:
τ=Tr/J
Siendo:
T= Par o momento torsión
J= momento polar de inercia
r = distancia desde centroide geométrico.
TR080758- Invitado
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