Tarjetas de Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales
Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales: Guía Completa
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Flexión
37 tarjetas
Tarjeta 1
Pregunta: ¿Qué se entiende por una sección transversal sometida a flexión pura en una pieza genérica?
Respuesta: Que sobre ella actúa únicamente un momento flector constante; el esfuerzo axial, el esfuerzo cortante y el momento torsor son nulos en esa sección.
Tarjeta 2
Pregunta: ¿Cómo se diferencia la flexión simple de la flexión pura en una sección transversal?
Respuesta: La flexión simple ocurre cuando actúa un momento flector variable, es decir, acompañado por un esfuerzo de corte; la flexión pura tiene momento flecto
Tarjeta 3
Pregunta: ¿Qué caracteriza a la flexión compuesta en una sección transversal?
Respuesta: La presencia de un momento flector (constante o variable) acompañado por un esfuerzo axial.
Tarjeta 4
Pregunta: ¿Qué distingue la flexión compuesta recta de la oblicua?
Respuesta: La flexión compuesta recta ocurre cuando la línea de fuerzas coincide con un eje principal de inercia; la oblicua cuando forma un ángulo α con un eje
Tarjeta 5
Pregunta: En flexión compuesta, ¿dónde está contenido el momento flector solicitante respecto a la sección transversal?
Respuesta: Está contenido en el plano de la sección transversal; su dirección puede coincidir o no con alguno de los ejes principales de inercia.
Tarjeta 6
Pregunta: ¿Qué se entiende por flexión pura en una sección transversal?
Respuesta: Que sobre la sección actúa únicamente un momento flector constante.
Tarjeta 7
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre flexión pura recta y flexión pura oblicua?
Respuesta: Flexión pura recta: la línea de fuerzas coincide con un eje principal de inercia. Flexión pura oblicua: la línea de fuerzas forma un ángulo α con un e
Tarjeta 8
Pregunta: Si un momento M forma un ángulo θ con el eje z, ¿cómo se descompone en sus componentes Mz y My?
Respuesta: Mz = M cos θ y My = M sin θ.
Tarjeta 9
Pregunta: Escribe la expresión general para la tensión normal σx en flexión oblicua (debida a las componentes Mz y My).
Respuesta: σx = (Mz·y)/Jz + (My·z)/Jy.
Tarjeta 10
Pregunta: ¿Cuál es la condición que define la ecuación del eje neutro en flexión oblicua?
Respuesta: La tensión normal σx es nula en el eje neutro, por lo que se iguala la expresión de σx a cero.