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Preguntas propuestas 1-Que se entiende por centro de corte en la flexión simple? Donde se encuentra el centro de corte de un perfil L de alas iguales. Justificar la respuesta y graficar
2-Cuál es la hipótesis básica (comportamiento ante la acción de la flexión) para la determinación de la fórmula de la flexión pura? 3-Enunciar el 1ro. y el 2do. Teorema de Mohr para una viga sometida a flexión simple. 4-¿Cuáles son las hipótesis básicas fundamentales en que se basa la teoría de la flexión? Mecánica Mecáni ca de Materiales Materiales I – 4º Semestre Semestre
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Preguntas propuestas 5- ¿En qué teoremas se basa el Método de la Viga Conjugada? 6- Dos vigas, una de sección circular y la otra de sección cuadrada, poseen la misma área y están solicitadas por cargas que producen un mismo diagrama de momento flector. Indicar y explicar cuál de las dos soporta mayor tensión. 7- ¿Cómo se distribuyen las tensiones tangenciales en las vigas sometidas a flexión simple, conformadas por perfiles laminados de secciones: T; doble T y C? Explicar porqué se dan esas distribuciones. 8-Nombrar como mínimo cinco hipótesis cinemáticas básicas en que se basa la teoría de la flexión. 9- a) La ecuación de la línea elástica de una viga, ¿puede ser discontinua? Explicar el porqué. b) La ecuación de la derivada de la línea elástica de una viga, ¿puede ser discontinua? Explicar el porqué. Mecánica de Materiales I – 4º Semestre
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Preguntas propuestas 10- Flexión en vigas a- Limitaciones de la fórmula para Flexión Pura. Cite b- Defina y dibuje, centro de corte en vigas perfiladas 11- Calcular la deformación de la rótula por el método de la viga conjugada aplicando sobre la siguiente viga. Explicar el proceso.
12- Donde se encuentra el centro de corte del perfil angular de lados iguales que se muestra en la figura? Explicar porque.
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Preguntas propuestas 10- Flexión en vigas a- Limitaciones de la fórmula para Flexión Pura. Cite b- Defina y dibuje, centro de corte en vigas perfiladas 11- Calcular la deformación de la rótula por el método de la viga conjugada aplicando sobre la siguiente viga. Explicar el proceso.
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Preguntas propuestas 12- Donde se encuentra el centro de corte del perfil angular de lados iguales que se muestra en la figura? Explicar porque.
13- Determinar el módulo y dirección de la tensión cortante en el punto A de la sección circular de la figura, cuando la misma es sometida a flexión simple.
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Preguntas propuestas 14- ¿Cuál es la Fuerza normal F que actúa en el área A’ de la viga sometida a un momento flector M con respecto a uno de los ejes principales, para el cual el momento de inercia del área transversal es I’?
15-Calcular el menor radio que la circunferencia de la figura puede tener para que la estructura no falle.
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Preguntas propuestas 16- Para una pieza de sección circular sometida a flexión simple, dibujar la distribución de esfuerzos cortantes longitudinales en una sección recta. Explicar donde se hace nulo el esfuerzo cortante y el motivo de dicho valor. 17- Una viga simple AB de longitud L y altura H es calentada de tal manera que la diferencia de temperatura T2-T1 entre la parte inferior y la superior de la viga es proporcional a las distancia desde el apoyo A; es decir: T2-T1=To.x donde To es una constante en °C por unidad de distancia. Determine la deflexión máxima ∆máx de la viga.
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Preguntas propuestas 18- Explicar brevemente por medio del “Teorema de la Viga Conjugada” porqué: los desplazamientos de las distintas secciones de una viga sometida a flexión simple, vienen dados por los momentos flectores de su viga conjugada. 19- Enunciar las limitaciones de la fórmula de la flexión simple: σ
M . y =
I z
20- Utilizando los teoremas de Mohr para el cálculo de desplazamientos en vigas sometidas a flexión simple, esquematizar en la figura como se calcularía en la viga el lugar de máximo desplazamiento. Car ga dist ri bu ida cualquier a
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P
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Ejercicio Propuesto Tema: a- Determinar la máxima carga “q” uniformemente distribuida que puede aplicarse al sistema para que no falle. b- El número y la distribución de tornillos necesarios en la viga FH, para los valores determinados en “a”.