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.

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Transcripción de la presentación:

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 se encuentran bajo tensión y en la sección más angosta, donde se encuentra el agujero, se tiene Determinación del esfuerzo cortante en las distintas conexiones.

El pasador “C” El pasador “A”

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

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 VIGA BCD PERNO EN C PERNO EN B La máx. Fuerza C= 5.15Klb

DEFORMACION NORMAL BAJO CARGA AXIAL

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