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RESISTENCIA DE
MATERIALES- SESION 14
Jorge Albán Contreras
Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN
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determinación de los puntos donde es posible que la viga falle bajo
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determinación de los puntos donde es posible que la viga falle bajo
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Dibuje los diagramas de cortante y de momento flector para la viga
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Metodo de diseño y columnas

  • 1. RESISTENCIA DE MATERIALES- SESION 14 Jorge Albán Contreras
  • 2. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS ESFUERZOS EN VIGAS Las vigas son comúnmente elementos prismáticos largos y rectos, como se observa en la fotografía.
  • 3. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS ESFUERZOS EN VIGAS Las vigas de acero y de aluminio juegan un papel importante tanto en la ingeniería estructural como en la mecánica. Las vigas de madera se emplean, sobre todo, en la construcción residencial. En la mayor parte de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga. Tales cargas transversales sólo causan flexión y corte en la viga.
  • 4. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS TIPOS DE CARGAS La carga transversal de una viga puede consistir en cargas concentradas P1, P2,..., expresadas en newtons, libras o sus múltiplos, kilonewtons y kips, en una carga distribuida w, expresada en N/m, kN/m, lb/ft o kips/ft, o una combinación de ambas. Cuando la carga w por unidad de longitud tiene un valor constante a lo largo de parte de la viga, se dice que la carga está uniformemente distribuida en dicha parte de la viga.
  • 5. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS TIPOS DE VIGAS Las vigas se clasifican de acuerdo con la manera en la que se encuentran apoyadas.
  • 6. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS TIPOS DE VIGAS Las vigas se clasifican de acuerdo con la manera en la que se encuentran apoyadas.
  • 7. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 8. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR El cortante en cualquier punto dado de una viga es positivo cuando las fuerzas externas (cargas y reacciones) que actúan sobre la viga tienden a cortar la viga en ese punto como se indica en la figura
  • 9. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR El cortante en cualquier punto dado de una viga es positivo cuando las fuerzas externas (cargas y reacciones) que actúan sobre la viga tienden a cortar la viga en ese punto como se indica en la figura
  • 10. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR Dibuje los diagramas de cortante y de momento flector para una viga simplemente apoyada AB con claro L sometida a una carga única concentrada P en su centro C
  • 11. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR 1. CALCULAR LAS REACCIONES EN LOS APOYOS
  • 12. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 13. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 14. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE
  • 15. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR
  • 16. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 17. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 18. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS DIAGRAMAS DE CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR
  • 19. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR Cuando una viga lleva más de dos o tres cargas concentradas, o cuando lleva cargas distribuidas, el método explicado para graficar el cortante y el momento flector resulta muy complicado La construcción del diagrama de cortante y, especialmente, del diagrama de momento flector se facilitará en gran medida si se toman en consideración ciertas relaciones que existen entre la carga, el cortante y el momento flector
  • 20. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
  • 21. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
  • 22. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR la pendiente dM/dx de la curva de momento flector es igual al valor del cortante. Esto es cierto en cualquier punto donde el cortante tenga un valor bien definido, esto es, en cualquier punto donde no se encuentre aplicada una carga concentrada.
  • 23. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR V = 0 en puntos donde M es máximo. Esta propiedad facilita la determinación de los puntos donde es posible que la viga falle bajo flexión.
  • 24. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR V = 0 en puntos donde M es máximo. Esta propiedad facilita la determinación de los puntos donde es posible que la viga falle bajo flexión. Note que el área bajo la curva de cortante deberá considerarse positiva donde el esfuerzo cortante es positivo y negativa donde el esfuerzo cortante es negativo.
  • 25. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR Dibuje los diagramas de cortante y de momento flector para la viga simplemente apoyada mostrada en la figura y obtenga el máximo valor del momento flector.
  • 26. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
  • 27. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
  • 28. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
  • 29. Unidad 3: METODOS DE DISEÑO EN VIGAS Y COLUMNAS RELACIONES ENTRE LA CARGA, EL CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR