Tarjetas de Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales

Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales: Guía Completa

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¿Qué se entiende por una sección transversal sometida a flexión pura en una pieza genérica?

Que sobre ella actúa únicamente un momento flector constante; el esfuerzo axial, el esfuerzo cortante y el momento torsor son nulos en esa sección.

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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.