Test sobre Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales
Esfuerzos Combinados en Secciones Estructurales: Guía Completa
Test: Flexión en secciones, Flexión compuesta (régimen elástico), Tensiones en secciones, Diagramas de interacción
20 preguntas
Pregunta 1: En materiales de ingeniería civil como el hormigón o la mampostería, la resistencia a tracción es significativamente alta en comparación con su resistencia a compresión.
A. Sí
B. No
Explicación: Gran parte de los materiales utilizados en la ingeniería civil, como hormigones, morteros, mampostería, rocas y suelos, tienen una resistencia a tracción muy baja si se la compara con la resistencia a compresión, por lo que es usual despreciar dicha contribución al momento del dimensionado.
Pregunta 2: Según los materiales de estudio, ¿qué caracteriza a una sección transversal sometida a FLEXIÓN PURA OBLICUA?
A. La línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia de la sección.
B. Sobre la sección actúa únicamente un momento flector constante, y la línea de fuerzas forma un ángulo α con alguno de los ejes principales de inercia.
C. Sobre la sección actúa un momento flector variable acompañado por un esfuerzo de corte.
D. La tensión normal en el eje neutro no es nula debido a la complejidad de los dos momentos ortogonales.
Explicación: La Flexión Pura ocurre cuando actúa únicamente un momento flector constante. La Flexión Pura Oblicua se caracteriza porque la línea de fuerzas forma un ángulo α con alguno de los ejes principales de inercia de la sección, como se establece explícitamente en los materiales de estudio.
Pregunta 3: En la flexión compuesta oblicua, la ecuación del eje neutro puede expresarse como 0 = - 1 - (e_y / i_z^2) y_n - (e_z / i_y^2) z_n.
A. Sí
B. No
Explicación: La ecuación del eje neutro (EEN) para la flexión compuesta oblicua se simplifica a 0 = - 1 - (e_y / i_z^2) y_n - (e_z / i_y^2) z_n, como se muestra en los materiales de estudio, después de dividir por F/A.
Pregunta 4: De acuerdo con los materiales de estudio sobre Flexión Compuesta Oblicua en régimen elástico, ¿cuál es la expresión correcta para la Ecuación General de las Tensiones (EGT)?
A. $$\sigma_{x} = - \frac {F}{A} \pm \frac {F e_{y}}{J_{z}} y \pm \frac {F e_{z}}{J_{y}} z$$
B. $$\sigma_{x} = \frac {F}{A} \pm \frac {F e_{y}}{J_{z}} y \pm \frac {F e_{z}}{J_{y}} z$$
C. $$\sigma_{x} = - \frac {F}{A} \pm \frac {F e_{z}}{J_{z}} y \pm \frac {F e_{y}}{J_{y}} z$$
D. $$\sigma_{x} = - \frac {F}{A} + \frac {F e_{y}}{J_{z}} y - \frac {F e_{z}}{J_{y}} z$$
Explicación: Los materiales de estudio establecen que la Ecuación General de las Tensiones (EGT) para Flexión Compuesta Oblicua es $\sigma_{x} = - \frac {F}{A} \pm \frac {F e_{y}}{J_{z}} y \pm \frac {F e_{z}}{J_{y}} z$. Esta ecuación combina la tensión normal directa y las tensiones por flexión alrededor de los ejes z e y.
Pregunta 5: En el dimensionado de materiales como el hormigón, mortero o mampostería, es usual considerar la resistencia a tracción debido a su alta contribución.
A. Sí
B. No
Explicación: Los materiales como el hormigón, mortero o mampostería tienen una resistencia a tracción muy baja si se la compara con la resistencia a compresión, por lo que es usual despreciar dicha contribución al momento del dimensionado.