PROBLEMAS DE AMPLIACIÓN DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 4. TEMAS 8 y 9 CURSO

Documentos relacionados
1.1. La barra de la figura tiene un incremento de temperatura, Δt, en el tramo BC. Calcular el esfuerzo axil en el tramo AB.

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial

**********************************************************************

10. (B 1.52) Se desea considerar un diseño alterno para dar soporte al elemento BCF del problema anterior, por lo que se reemplazará

T P N 7- CORTE PURO Y TENSION DE APLASTAMIENTO

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS U. DE LA CORUÑA Asignatura: Estructuras Metálicas Curso: 4º Hoja de prácticas tema 7: Uniones

CAPÍTULO D. BARRAS TRACCIONADAS

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

P 1 = 6 t P 2 = 2 t E = 2000 t/cm 2. Rdos: l = cm. P 1 = 10 t E ac = 2100 t/cm 2 E cu = 1000 t/cm 2 d= 2 cm D= 5 cm L= 10 cm.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

RESISTENCIA DE MATERIALES II

Flexión Compuesta. Flexión Esviada.

1.- De las siguientes afirmaciones, marque la que considere FALSA:

Prob 2. A Una pieza plana de acero se encuentra sometida al estado tensional homogéneo dado por:

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES I GRUPOS M1 YT1 CURSO

COMISION DE INGENIERIA QUIMICA

Por métodos experimentales se determina el estado biaxial de tensiones en una pieza de aluminio en las direcciones de los ejes XY, siendo estas:

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 5: FLEXIÓN DE VIGAS CURSO

PROBLEMA 1. Se pide: 1. Calcular para una confiabilidad del 95 % el valor máximo que puede tomar F para que la pieza tenga vida infinita.

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1

mol_ibj^p= ab=bu^jbk=

Estructuras hiperestáticas.

400 kn. A 1 = 20 cm 2. A 2 = 10 cm kn

CAPÍTULO VIII ESFUERZO Y DEFORMACIÓN

RESISTENCIA DE MATERIALES II CURSO EXAMEN DE SEPTIEMBRE

2. Unión Tipo Aplastamiento y Deslizamiento Crítico: Son los dos tipos de uniones

ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

APUNTES DE UNIONES PERMANENTES. SOLDADURA

Tema 5 : FLEXIÓN: TENSIONES

TRABAJO PRACTICO N 6 COLUMNAS ARMADAS

Calcular la energía de deformación de la viga de rigidez constante EI, simplemente apoyada, indicada en la figura.

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN

Análisis de Tensiones.

60 o 60 o. RESISTENCIA DE MATERIALES II CURSO EXAMEN DE JUNIO 30/5/ h 15 min

CURSO DE MECANICA APLICADA MATERIALES Y SU ENSAYO

Mecánica de Sólidos - Torsión. 4- Torsión. Prof. JOSÉ BENJUMEA ROYERO Ing. Civil, Magíster en Ing. Civil

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

MIEMBROS SUJETOS A TENSIÓN. INTRODUCCIÓN. Mercedes López Salinas

ELEMENTOS EN TRACCIÓN

IIND 4.1 TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DE ELASTICIDAD AÑO ACADÉMICO

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

T P Nº 8: TENSION DE CORTE SIMPLE

CAPITULO 4. División 1. Cálculo de uniones por pernos Cálculo de uniones por soldadura Cálculo de uniones por pegamento

Uniones Atornilladas. Problema resuelto

Tema 6.3 FLEXIÓN HIPERESTÁTICA

UNASAM FIC PRACTICA DIRIGIDA SOBRE MOMENTO TORQUE OLVG 2011

EJERCICIOS PROPUESTOS

La carga uniforme que actuará sobre esta cercha:

Área bruta, neta y efectiva de la sección transversal de la barra. Comportamiento de la sección en la zona de conexión

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Septiembre 11 Nombre...

Análisis de Tensiones.

Corrected. Nombre y apellidos: Número de matrícula:

TRABAJO PRÁCTICO Nº 13 FLEXION PURA

5.1 a Localícese el centroide del área plana mostrada en la figura. Fig. 5.1 Fig. 5.2 Fig. 5.3

Montacargas a cremallera de 1000 kg de carga nominal 1. Índice...1. A Cálculos...3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-

Problemas de la Lección 6: Flexión. Tensiones

1. Materiales y opciones de cálculo

ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA PLACA DE ANCLAJE

Docente: Ing. Miguel A. Ruiz Orellana 1 de 9

TEMA 6. SOLDADURA Y TÉCNICAS DE UNIÓN.

pd 2t Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 98 Nombre...

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA, MECÁNICA Y ENERGÉTICA

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES. Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Curso 2014/15 3ª RELACIÓN DE EJERCICIOS

LEE ATENTAMENTE ANTES DE COMENZAR!

PROBLEMAS TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE

PRÁ CTICO 4: TEORI ÁS DE FÁLLÁ Y CONCENTRÁDORES DE ESFUERZOS

TEORÍA ( 20% de la nota del examen) Nota mínima de TEORÍA 2.5 puntos sobre 10

Prácticas de Resistencia 12-13

Si cada elefante pesa en promedio 3800 kg y se considera que su peso se reparte uniformemente sobre la plataforma:

BARRAS ARMADAS SOMETIDAS A COMPRESIÓN AXIL. F.R.M. - U.T.N. Curso Aplicación CIRSOC 301-EL 1

METROLOGÍA Y ENSAYOS

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS 2º CURSO 2012/2013 Hoja 1

Diseño y cálculo de uniones con tornillos no pretensados

Ingeniería Asistida por Computador

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real

ESTABILIDAD II A (6402)

Grado en Ingeniería Mecánica EXAMEN FINAL DE MECÁNICA DE SÓLIDOS (20/01/2014) Nombre y Apellidos: NIA:

Determinar los diagramas de esfuerzos en la estructura de la figura. a) Descomposición de la fuerza exterior aplicada en el extremo de la barra BE.

1- Esfuerzo de corte. Tensiones tangenciales.

El esfuerzo axil. Contenidos

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido

FACULTAD DE INGENIERIA

RESISTENCIA DE MATERIALES PROBLEMAS RESUELTOS. Mohamed Hamdy Doweidar

MEMORIA DE CALCULO Fecha: 23/04/12

ANEXO II. JUSTIFICACIÓN CÁLCULO ESTRUCTURA ÍNDICE

f x = 0 f y = 6 kp=cm 3 f z = 17 kp=cm 3

INFORME RESUMEN DE RESULTADOS LOSAS FLOTANTES ALDOVIER

Sabiendo que las constantes del material son E = Kg/cm 2 y ν = 0.3, se pide:

Resistencia de Materiales TRACCIÓN Y COMPRESIÓN

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

SUMARIO 1 A. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS NEUMÁTICOS 3 B. ANÁLISIS NODAL DE COMPONENTES 19 C. CÁLCULO ANALÍTICO DE COMPONENTES 25

2. Un ensayo de tracción lo realizamos con una probeta de 15 mm de diámetro y longitud inicial de 150 mm. Los resultados obtenidos han sido:

CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y MADERA TRABAJO PRÁCTICO 3

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 95 Nombre...

Transcripción:

ROBLEMAS DE AMLIACIÓN DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 4. TEMAS 8 y 9 CURSO 2015-16 4.1.- La transición de la figura se φ 8mm utiliza para conectar la barra rectangular de la izquierda a la circular de la derecha. Calcular la carga máxima que puede transmitir la 8 mm unión. 8 mm Tensiones admisibles: Cortadura τ adm = 70 Ma Aplastamiento σ adm = 140 Ma 24-9-04 4.2.- Una prensa hidráulica de 500 kn de capacidad de carga se usa para practicar taladros por troquelado en chapa de aluminio de 10 mm de espesor. Si la resistencia a la cortadura del aluminio es de 200 Ma, Cuál es el diámetro máximo de agujero que puede realizarse? 4.3.- Dos tuberías de nylon para conducción de gas, de 10 cm de diámetro exterior, se unen mediante adhesivo acrílico con una junta de 20 cm de longitud. Según normas, en un ensayo de tracción la unión debe resistir una carga de 750 KN. Cuál debe ser la resistencia a la cortadura (en Ma), del adhesivo? 10 cm 10 cm 10 cm 11-9-03

4.4.- Una palanca está acoplada a un eje fijo de radio r = 2 cm mediante una chaveta como se indica en la figura. La chaveta tiene una anchura a = 1,25 cm y longitud b = 5 cm. Si la tensión de cortadura admisible en la chaveta es τ adm = 60 Ma, calcular el máximo valor de la carga que se puede colocar en el extremo de la palanca. La distancia que hay entre el centro del eje y la línea de acción de la carga es L = 1 m. 31-5-91 4.5.- La barra de la figura está empotrada por un extremo. or el otro, está unida a una palanca (de 100 mm de grosor), mediante un adhesivo, de espesor despreciable. Determinar la tensión admisible a cortadura que debe tener éste para que no se produzca el fallo de la unión. Adhesivo alanca 7,5 kn 60 mm 7,5 kn Barra 250 mm 250 mm 10-2-06

4.6.- Tres placas están unidas entre sí mediante remaches como se indica en la figura. Cada placa tiene espesor e = 2 mm y anchura b = 30 cm. = 50 kn. Se pide: 1.- Calcular a cortadura el valor mínimo del diámetro d de los remaches, sabiendo que la tensión a cortadura admisible es τ adm = 350 Ma. 2.- El valor de la tensión normal máxima en las placas, indicando en qué placa y en qué sección se presenta. 31-5-91 4.7.- En la unión de la figura, calcular las máximas tensiones de tracción, de compresión y de cortadura. Diámetro de los taladros y remaches: 20 mm. A B C F = 2 kn b = 400 mm F = 2 kn e = 12 mm e = 12 mm 21-9-07 4.8.- Una cartela está unida a un soporte metálico mediante cuatro remaches como indica la figura. Calcular los esfuerzos cortantes sobre cada remache cuando se aplica a la cartela una fuerza horizontal F = 12 kn, cuya línea de acción pasa por el remache 2. 28-2-95

4.9.- ara unir dos placas sometidas a fuerza y par se barajan dos posibles soluciones, A y B, realizadas mediante pasadores cilíndricos idénticos. r F r F 3F r 3F r (A) (B) a.- Determinar cuál de las dos soluciones es más desfavorable. b.- ara la solución más desfavorable, hallar, en un número entero de mm, el diámetro mínimo φ de los pasadores si sólo hay una sección de cada pasador trabajando a cortadura (τadm = 100 Ma ; F = 300 N). 23-6-06 4.10.- Una chapa de 3 mm de grosor se une con dos tornillos a un pilar para soportar la carga de la figura. N 8 mm ilar φ 7 mm φ 7 mm 10 mm Chapa 120 mm 40 mm Se desea saber si: a)- Las paredes de los taladros de la chapa plastifican por compresión (σ adm = 140 Ma). b)- La sección de los tornillos es suficiente (τ adm = 70 Ma). 7-2-03

4.11.- Los remaches de la unión de la figura están dispuestos de forma equidistante sobre un triángulo equilátero de 60 mm de lado y tienen 10 mm de diámetro. Indica qué remache fallará primero bajo la acción de la carga F y cuál será el módulo de dicha carga en el instante de fallo. Dato: τ max = 140 Ma. 16-9-08 4.12.- Determine la longitud mínima L w de los cordones si el ancho de garganta de éstos debe ser de 5 mm y la tensión cortante admisible del cordón es de 200 Ma.