99717513-Ejercicios-Porticos.pdf

Jorge Bustinza Esparta. Esparta. Dr Arquitecto. Arquitecto. Flexión. Pórticos

68

FLEXION. PORTICOS PORTICOS

Problema nº 27 Dado el pórtico de la figura sometido a las cargas indicadas, se pide obtener los diagramas de esfuerzos axiales P(x), esfuerzos cortante V(x) y momentos flectores M(x), acotando sus valores e indicando sus signos en cada tramo. 20 kN

5 kN/m

B

C m 4

5m A

Solución: a) Hallemos las reacciones en los apoyos R Ax , RAy y RBy. 20 kN

5 kN/m

B

C m R By 4

5m A

R Ay

R Ax

El pórtico es una estructura isostáticas donde tenemos 3 reacciones y 3 ecuaciones: R Ax = 20 kN Σ F x = 0 ⇒ R Σ F y Σ M A

=0

R Ay ⇒ R

+ R By = 5 kN/m ⋅ 5 5 m = 25 kN

= 0 ⇒ R R By 5 = 20 kN ⋅ 4m 4m + (5 kN/m ⋅ 5m) 5m) 2,5 m = 142,5 kNm

⇒ R R By

Resolviendo el sistema hallamos: R Ax = 20 kN; R Ay = -3,5 kN y R By = 28,5 kN b) Establezcamos el equilibrio en la barra BC 5 kN/m MAB

5 kN/m ⇒

B

B

C

R AB

28,5 kN

Σ F y Σ M A

=0

⇒ R R AB

80kNm

3,5 kN

C 28,5 kN

= (5 ⋅ 5) 5) - 28,5 = -3,5 kN

= 0 ⇒ M M AB = (5 ⋅ 5) 5) 2,5 - 28,5 ⋅ 5 5 = - 80 kNm

c) Establezcamos el equilibrio en la barra AB Por el principio de acción-reacción en el nudo B entre las barras AB y BC ⇒ R AB = - R BC = 3,5 kN M AB = - M BC = 80 kNm

= 28,5 kN

Análisis elemental de estructuras. Enfoque práctico. Jorge Bustinza Esparta. Dr Arquitecto R BC 20 kN

B

3,5 kN

MBC

80kNm

20 kN

B

⇒

20 kN

A

20 kN

A

3,5 kN

3,5 kN

d) Hallemos los diagramas de axial P(x), cortante V(x) y flector M(x). M(x). d.1) Barra AB 3,5 kN

20 kN B

A

N k 5 , 3

N k 0 2

) x ( P

) x ( V

N k 5 , 3

N k 0 2

N k 0 8

80kNm

20 kN 3,5 kN

) x ( M

d.2) Barra BC 5 kN/m 80kNm B

C

3,5 kN

28,5 kN V(x)

-28,5 kN

-3,5 kN

M(x)

+80 kNm

ν(x)

Deformada del pórtico. C

B ν (x)

A

El punto C ha sufrido un desplazamiento desplazamiento horizontal a la derecha. derecha.

) x (

ν

69

Jorge Bustinza Esparta. Dr Arquitecto. Flexión. Pórticos

70

Problema nº 28 Dado el pórtico de la figura sometido a una carga puntual P. Hallar los esfuerzos axial P(x) y cortante V(x); y momento flector M(x) y la deformada en C. P

Lv C

B Lc A

Solución: a) Hallemos las reacciones en el empotramiento R A y MA . R BC = P

P

Lv

B

C

B

MBC = P Lv P

Lc

MAB = P Lv A

A

C

R AB = P

MA = P Lv

MA

B

R A = P

R A

El pórtico es una estructura isostática donde tenemos 2 reacciones y 2 ecuaciones: Σ F = 0 ⇒ R = P y A Σ M A

= 0 ⇒ M A = P Lv

b) Establezcamos el equilibrio en las barras AB y BC b.1) Barra AB Σ F y Σ M A

=0

⇒ R BC =

R A = P

= 0 ⇒ M BC = M A = P Lv

b.2) Barra BC Σ F y

=0

Σ M A

⇒ R AB

= P

= 0 ⇒ M AB = P Lv

c) Tracemos los diagramas de axial P(x), cortante V(x) y flector M(x). P

P

P B

C

B

C

P

P(x)

M(x)

A MA

R A

C

B

V(x)

A R A

P

PLv

A MA

R A

MA

Análisis elemental de estructuras. Enfoque práctico. Jorge Bustinza Esparta. Dr Arquitecto

71

c) Hallemos la deformada en el punto C

θB

θB θB

B

P C

νCI

PL

B

νCII

Lc

νC

Lv A

A

La deformada en el punto C es νC = νCI + νCII ; donde:

νCI : Deformación debida al giro del nudo B (θB) producida por el momento MBC = P Lv νCII : Deformación debida a la carga P en el extremo de una barra en voladizo. c.1) Hallemos el giro en el nudo B de la barra AB provocada por el momento MBC = P Lv Aplicando el 1º teorema de Mohr ⇒ θ B =

P LV LC E I

c.2) Hallemos la deformación en el punto C provocada por el giro θB Al tratarse de un giro pequeño podemos asimilar el desplazamiento νCI como el arco de un 2

ángulo θB y radio LV ⇒ν CI = θ B LV =

P LV LC E I

c.3) Hallemos la deformación del punto C provocado por la carga P Aplicando el 2º teorema de Mohr ν C =

P LV

3

3 E I

c.4) Hallemos la deformada en el punto C 2

ν C = ν CI

+ ν CII =

P LV LC E I

+

P LV

3

3 E I

= P LV 2

3 LC + LV 3 E I


72

Problema nº 29 Dado el pórtico isostático de la figura sometido a las cargas indicadas, se pide obtener los diagramas de esfuerzos axiales P(x), esfuerzos cortante V(x) y momentos flectores M(x), acotando sus valores e indicando sus signos en cada barra. 2,5

B

2

2,5

30 kN

C m 4

20 kN 2

5m

A

Solución: a) Hallemos las reacciones en los apoyos R Ax , RAy y RBy. 30 kN B

C m R By 4

20 kN 5m A

R Ay

R Ax

El pórtico es una estructura isostáticas donde tenemos 3 reacciones y 3 ecuaciones: = 0 ⇒ R Ax = 20 kN Σ F x Σ F y Σ M A

=0

⇒ R Ay

+ R By = 30 kN

= 0 ⇒ R By 5 = 20 kN 2m +30 kN 2,5 m = 115 kNm ⇒ R By = 23 kN

Resolviendo el sistema hallamos: R Ax = 20 kN; R Ay =7 kN y R By = 23 kN b) Establezcamos el equilibrio en la barra BC 30 kN MAB

30 kN ⇒

B

C

R AB

23 kN

Σ F y Σ M A

40 kNm

=0

⇒ R AB=

B 7 kN

C 23 kN

30 - 23 = 7 kN

= 0 ⇒ M AB = 30 2,5 -23 ⋅ 5 = - 40 kNm

c) Establezcamos el equilibrio en la barra AB Por el principio de acción-reacción en el nudo B entre las barras AB y BC ⇒ R AB = - R BC = 7 kN


73

M AB = - M BC = 40 kNm MBC

40kNm

B R BC

B 7 kN

⇒

20 kN

20 kN

7 kN

7 kN 20 kN

A

20 kN

A

d) Hallemos los diagramas de axial P(x), cortante V(x) y flector M(x). N k 7

23 kN

B

C

B

m N k 0 B 4

C 40 kNm

7 kN

C 57,5 kNm

V(x)

P(x) A

A

M(x)

A

N k 0 2

Problema nº 30 Dado el pórtico de la figura sometido a una carga puntual P, hallar las reacciones. Lv

P

C

B Lc A

Solución: Nos hallamos ante una estructura hiperestática de grado 1, ya que tenemos 3 ecuaciones de equilibrio ( Σ Fx = 0; Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 4 reacciones ( R Ax ; R Ay ; MA y R Cy ). Lv

P

C

B Lc A

=

Lc Caso I

A

MA R Ax

Lv C

B

R Cy

R Ay

Lv

P

C

B +

Lc Caso II

A

MAI R AxI

MAII R AyII

R Cy


74

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F = 0 ⇒ R Ax = P x Σ F = y Σ M = A

0

⇒ R Ay

0

⇒

= - RCy

M A = P Lc - RCy Lv

b) Consideremos el caso hiperestático como la superposición de dos casos isostáticos. Apliquemos las ecuaciones de comportamiento a ambos casos, y hallemos la deformación en el punto C I) Caso I P P

θB

P P

C

B

C

B

V(x)

C

νCI

B Lv

Lc

M(x)

A

θB θB

B

A

A

A

P Lc

P

En el caso I la deformada en el punto C es νCI debida al giro del nudo B (θB) producida por la carga P I.1) Hallemos el giro en el nudo B de la barra AB provocada por la carga P. 2

Aplicando el 1º teorema de Mohr ⇒ θ B =

P LC

2 E I

I.2) Hallemos la deformación en el punto C provocada por el giro θB Al tratarse de un giro pequeño podemos asimilar el desplazamiento νCI como el arco de un 2

ángulo θB y radio Lv ⇒ ν CI = θ B LV =

P LC LV 2 E I

II) Caso II v

L y c

R cy C

B

R cy

R B R cy Lv

V(x) A R cy

θB

Rcy Lv

νcIIb

θB

ν

ν

cII

cIIa

C

R cy

M(x) A

B

B

θB

Lv

Lc A

C R cy

A

Rcy Lv

En el caso II la deformada en el punto C es νCII = νCIIa + νCIIb; donde:

νCIIa : Deformación debida al giro del nudo B (θB) producida por el momento MBC = R cy Lv νCIIb : Deformación debida a la carga R cy en el extremo de una barra en voladizo. Conocemos el valor de esta deformación

Análisis elemental de estructuras. Enfoque práctico. Jorge Bustinza Esparta. Dr Arquitecto 2

ν CII

= ν CII a + ν CII b =

RCy LV LC E I

+

RCy LV 3 E I

3

75

3 LC + LV

= RCy LV 2

3 E I

c) Apliquemos la ecuación de compatibilidad La ecuación de compatibilidad es que el punto C no sufre desplazamiento alguno en dirección del eje OY 2

ν CI

=ν CII ⇒

P LC LV 2 E I

= RCy LV

2

3 LC + LV 3 E I

2

⇒ RCy =

3 P LC

2 LV ( 3 LC + LV )

⇒

(Por equilibrio) 2

∑ F y = 0 ⇒ R Ay = − RCy = −

3 P LC

2 LV ( 3 LC + LV ) 2

∑ M A = 0 ⇒ M A = P LC − RCy LV = P LC −

2

3 P LC

2 ( 3 LC + LV )

=

3 P LC + 2 P LC LV 2 ( 3 LC + LV )

d) Tracemos los diagramas de cortante V(x) y flector M(x). Por el principio de superposición las gráficas de cortante y flector resultan de la suma de los casos I y II. P B

C

B

C

V(x)

M(x)

A

B

C

punto inflexión

A

δx

ν(x)

A

Problema nº 31 Sea la estructura de la figura constituida por una viga AB y un cable CD. La viga soporta una carga uniformemente distribuida. Hallar las reacciones, la condición necesaria para que la deformada de la viga presente puntos de inflexión y las gráficas del esfuerzo cortante V(x) y del momento flector M(x). C q(x)

A

a

Lc D

a

B

Lv

Solución: Nos hallamos ante una estructura hiperestática de grado 1, ya que tenemos 2 ecuaciones de equilibrio ( Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 3 reacciones (R A ; R B y R C ).


76

C R c Lc

q(x)

C q(x)

D Lv

A

D B A

R a

B ν

R b

ν

III

ν

II

I

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F = 0 ⇒ R A + R B = q Lv - RC y = Σ M D

0

⇒ R A

= R B

b) Consideremos el caso hiperestático como la superposición de 3 casos isostáticos. Apliquemos las ecuaciones de comportamiento a estos tres casos, y hallemos la deformación en el punto medio de la viga D. R c

q(x) D

C

D

A

B

A

B

Caso I

Caso II

D R c

Caso III

La ecuación de compatibilidad en el punto central de la viga D será: ν I

= ν II + ν III donde

5 q LV 384

4

=

RC LV

3

48 E I

R A = R B =

q LV 2

+

ν I

=

RC LC E A

5 q LV

4

ν II

;

384

3

48 E I

ν III =

;

RC LC E A

⇒

4

⇒ RC =

(

3

8 A LV + 48 I LC

5 q E A I LC

(

RC LV

5 q E A I LC

4

−

=

3

16 A LV + 48 I LC

)

)

⇒ (Por equilibrio)

4 ⎛ LV ⎞ 5 E A I LC ⎜ ⎟ =q − ⎜ 2 16 A L 3 + 48 I L ⎟ V C ⎠ ⎝

(

)

c) Condición para que la deformada presente puntos de inf lexión. En el tramo AD las ecuaciones del cortante y del flector son: q VAD ( x ) = − q x + R A y M AD ( x ) = − x 2 + R A x 2 La deformada de la viga tendrá 2 puntos de inflexión si la ecuación del flector presenta una

− b ± b 2 − 4 a c

raíz en el intervalo AD⇒ x =

2a

⇒ x = 0; x =

− R A ± R A 2 − 0 − q

=

2 R A q

Observemos los siguientes puntos de esta expresión: x = LV −

(

5 E A I LC 3

4

8 A L V + 48 I L C

)

. Observemos los siguientes puntos de esta expresión:

a) El valor de x no depende de q sino de la geometría de la estructura b) El término

(

5 E A I LC 3

4

16 A L V + 48 I L C

)

> 0 , al ser todos los términos positivos ⇒ x < Lv


c) Al ser x =

2 R A q

77

⇒ x > 0 ⇒ x ∈ [0, LV ]

Para que la deformada tenga puntos de inflexión, x deberá pertenecer al intervalo ⎡ LV ⎤ ⎢ 0, 2 ⎥ ⇒ ⎣ ⎦ x =

2 R A q

4

= LV −

(

5 E A I LC 3

8 A LV + 48 I LC

)

<

LV 2

4

⇒

(

5 E A I LC 3

8 A LV + 48 I LC

)

>

LV 2

d) Gráficas de V(x) y M(x) C R c Lc

q(x)

q(x)

D Lv

A

B

D Lv

A

R B

R C

V(x)

C R c Lc

R C

V(x)

R A

B R B

R A

M(x)

M(x)

ν(x)

ν(x)

Problema nº 32 La columna del pórtico de la figura, se encuentra sometida a un incremento de temperatura de valor Δt = 25 °C en su cara izquierda y de valor -25 °C en su cara derecha. 6

2

-5

Datos: E = 20 10 kN/m ; α = 10 ; sección pilar = 0,3 x 0,3 m; sección viga = 0,3 x 0,4 m. Hallar las reacciones en las sustentaciones; el diagrama de momentos flectores acotando sus valores, y el dibujo de la deformada. 5m Columna 0,3m 0,3m

B 4m

C

Viga 0,4m

25°C -25°C

0,3m

A

Solución: Nos hallamos ante una estructura hiperestática de grado 1, ya que tenemos 2 ecuaciones de equilibrio ( Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 3 reacciones ( R A ; MA y R C ).


78

5m

5m C

B

C

B

4m 25°C -25°C

5m

4m

=

R C

+

25°C -25°C Caso I

A

C

B 4m

A

R C A

MA

Caso II

MA R A

R A

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F y = 0 ⇒ R A Σ M A =

0

⇒ M A

= - RC = 5 RC

b) Consideremos el caso hiperestático como la superposición de dos casos isostáticos. Apliquemos las ecuaciones de comportamiento a ambos casos, y hallemos la deformación en el punto C I) Caso I θB

CURVATURA

B C C ° ° 5 5 2 2 -

α

h

C

B

C ν''(x)=

θB θB

B

5m

4m

Δt

νCI

25°C -25°C

A

A

A

En el caso I la deformada en el punto C es νCI debida al giro del nudo B (θB) producida por las diferencias de temperatura en las caras de la columna. I.1) Hallemos el giro en el nudo B de la barra AB provocada por Δt. La diferencia de temperatura induce una curvatura k: k = ν ' ' =

α

h

(T 1 − T 2 ) =

10 −

5

0 ,3

50 =

5 3

10 −

3

Aplicando el 1º teorema de Mohr a la gráfica de la curvatura ⇒ θ B = k L C =

20 3

10 −3

I.2) Hallemos la deformación en el punto C provocada por el giro θB Al tratarse de un giro pequeño podemos asimilar el desplazamiento νCI como el arco de un ángulo θB y radio Lv ⇒ ν CI = θ B L V =

1 30


II) Caso II

v

L c

θB

R

R c C

B

R c

C

V(x)

ν

B

B

R c

A

θB

Lv

Lc

M(x)

R c

νcIIb

θB

ν

cII

cIIa

Rc Lv B

A

Rc Lv

79

A

C R c

A

Rc Lv

El momento de inercia de la viga I V =

b h 3

=

12

0,3 ⋅ 0,4 3

b h

12 3

= 16 ⋅10 − 4 m 4 .

0,3 ⋅ 0,33

27

⋅10 − 4 m 4 . 12 4 En el caso II la deformada en el punto C es νCII = νCIIa + νCIIb ; donde: El momento de inercia de la columna I C =

12

=

=

νCIIa : Deformación debida al giro del nudo B (θB) producida por el momento MBC = R c Lv νCIIb : Deformación debida a la carga R c en el extremo de una barra en voladizo. Del problema anterior conocemos el valor de esta deformación 2

ν CII

= ν CIIa + ν CIIb =

RC LV LC E I C

+

RC LV

3

= [Sustituyendo] =

3 E I V

301 34560

RC = 8 ,71 ⋅ 10 − RC 3

c) Apliquemos la ecuación de compatibilidad La ecuación de compatibilidad es que el punto C no sufre desplazamiento alguno ⇒ 1 301 1152 ν CI = ν CII ⇒ = RC ⇒ RC = kN = 3 ,83 kN ⇒ (Por equilibrio) 30 34560 301

∑ F y = 0 ⇒ R A = − RC = − 3 ,83 kN ∑ M A = 0 ⇒ M A =

5760 301

kN .m = 19 ,14 kN .m

d) Tracemos los diagramas de cortante V(x) y flector M(x). El caso I no produce esfuerzos internos al tratarse de un caso isostático, por tanto, sólo el caso II provoca esfuerzos internos V(x) y M(x). 1 , 9 1

3,83 C

B V(x) A

19,1 B

3,83

C

3,83

M(x) A

3,83 19,1

e) Trazado de la deformada Al trazar la deformada tenemos que tener en cuenta que en la columna se presentan 2 curvaturas de signo contrario.


80

e.1) La producida por la diferencia térmica k = ν ' ' =

α

h

(T 1 − T 2 ) =

10 −5

50 =

0 ,3

5 3

10 − 3 = 1 ,66 ⋅ 10 −3

e.2) La producida por el momento flector M 32 =− = 1 ,42 ⋅ 10 −3 k = ν ' ' = − E I C 22575 Podemos observar que es mayor la curvatura provocada por la diferencia térmica, por tanto la deformada será: B B

B

C

ν''(x)=

C

+ 25°C -25°C ν''(x)= α Δt h

-M EI

A

δx

C

ν(x)

=

A

A

Problema nº 33 Sea la estructura de la figura constituida por una viga AB y un cable CD. La viga soporta un incremento de temperatura ΔT1 en su cara superior y ΔT2 en su cara inferior (ΔT2 >

ΔT1). Hallar las reacciones y dibujar las gráficas del esfuerzo cortante V(x), el momento flector M(x), de la curvatura y de la deformada. C Lc ΔT ΔT

a

A

ΔT

1 2

1

ΔT

D

2

a

B

Lv

Solución: Nos hallamos ante una estructura hiperestática de grado 1, ya que tenemos 2 ecuaciones de equilibrio ( Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 3 reacciones (R A ; R B y R C ). C

C Lc

R C ΔT

a

A R A

D

ΔT

1

ΔT2

1

D Lv

ΔT2

a

B R B

A

B ν

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F = 0 ⇒ R A + R B = RC y

III

ν

II

ν

I

Análisis elemental de estructuras. Enfoque práctico. Jorge Bustinza Esparta. Dr Arquitecto Σ M = D

0

⇒ R A

81

= R B

b) Consideremos el caso hiperestático como la superposición de 3 casos isostáticos. Apliquemos las ecuaciones de comportamiento a estos tres casos, y hallemos la deformación en el punto medio de la viga D. R c ΔT1 ΔT2

+

D

A

C =

D

B

A

B

Caso I

Caso II

D R c Caso III

b.1) Hallemos νI debido al incremento térmico en una viga apoyada-apoyada. Lv 4 ΔT1 ΔT2

A

ν'' B

D

BE = ν

D'

Sabemos que la curvatura ν' ' =

α

I

E

(ΔT1 − ΔT2 ) y dada la simetría del problema, la tangente

hV

D' E es horizontal y por tanto, aplicando el 2º teorema de Mohr al intervalo [D, B]: BE = νI = Momento estático del área sombreada respecto al eje vertical en B =

⎛ α

BE = ⎜⎜

⎝ hV

Al ser

LV ⎞ LV

ΔT 1

α L

2

V ⎟ = ⎟ 2 ⎠ 4 8 hV

(ΔT 1 − ΔT 2 )

< ΔT 2 ,

ν I

=

α LV

(ΔT 1 − ΔT 2 )

2

8 hV

(ΔT 1 − ΔT 2 )

b.2) Conocemos las deformaciones en los casos II y III ν II

=

RC LV

3

48 E I

;

ν III

=

RC LC E A

b.3) Apliquemos la ecuación de compatibilidad en el punto central de la viga D.

ν I = ν II + ν III ⇒ α LV

2

8 hV

(ΔT 2 − ΔT 1 ) =

RC LV

3

48 EI

+

RC LC E A

(Por equilibrio) ⇒ R A = R B =

⇒ RC =

6 α E A I LV

(

3

2

hV A LV + 48 I LC

3 α E A I LV 3

)

(ΔT 2 − ΔT 1 ) ⇒

2

hV ( A LV + 48 I LC )

(ΔT 2 − ΔT 1 )

c) Gráficas de V(x), M(x), ''(x) y (x) Los esfuerzos cortantes y flectores de la viga AB son debidos al caso II, ya que al ser el caso I isostático la variación térmica no genera esfuerzo.


82

C R c Lc

C R c Lc A

D Lv

R A V(x)

R A

B

A

R B

R A

D Lv

B R B

ν '' (x) Esfuerzos

R C

+

R B

'' (x) Temperatura ν

ν(x)

M(x)

Problema nº 34 La viga AB de la figura se encuentra sometida en toda su longitud a un incremento de temperatura de valor Δt = -25 °C en su cara superior y de valor +25 °C en su cara inferior. En el punto central de esta viga se ancla el cable CD. Hallar a) La fuerza R que debe aplicarse en el extremo C del cable para que este punto no sufra ningún desplazamiento vertical. b) Las gráficas acotadas de cortantes y flectores en la viga AB c) Las gráficas de la curvatura y deformada de la viga AB 6

2

-4

2

Datos: Cable CD: E = 20 ⋅10 kN/m ; A = 10 m ; 6

2

-5

4

-5

y viga AB: E = 20 ⋅10 kN/m ; I = 10 m ; α = 10 C

; Canto= 15 cm

R 2

A

- 25° + 25° D 2

- 25° + 25°

B

2

4

Solución: El punto C de esta estructura se comporta como si se tratase de una estructura ya que en dicho punto se genera una fuerza R C y no se produce desplazamiento o giro alguno. Por tanto el problema propuesto es equivalente a la figura siguiente, y son aplicables las ecuaciones del problema anterior,


83

R C

C

C 2 -25°

2

A

+25°

D

-25°

D

+25°

2

4

R A

A

B

B ν III

R B

ν II

νI

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F = 0 ⇒ R A + R B = RC y Σ M = D

⇒ R A

0

= R B

b) Apliquemos la ecuación de compatibilidad en el punto central de la viga D. ν I = ν II + ν III ⇒ ν I

=

α LV

ν II

RC =

8 hV

=

(

5

(ΔT 2 − ΔT 1 )=

RC LV

3

=

48 E I

6 α E A I LV

10 − ⋅ 4

2

RC 150

8 ⋅ 0 ,15

y

hV A LV + 48 I LC

)

20 46

(25 − (− 25)) =

RC LC E A

20

(ΔT 2 − ΔT 1 ) =

⇒ R A = R B =

=

ν III

2

3

2

23

RC

=

1 150

⇒

1000

= 0 ,869565 kN ⇒ (Por equilibrio)

= 0 ,434782 kN

c) Gráficas de V(x), M(x), ''(x) y (x) C 0,87 kN

A

C

A

B

D

0,43 kN

0,43 kN

-0,43 kN V(x)

0,43 kN

'' (x) Temperatura ν

0,87 kNm M(x)

B

ν '' (x) Esfuerzos

+ 0,87 kN

D

ν(x)

0,0087 m 0,0033 m

−1 −1


84

Problema nº 35 Sea la estructura de la figura constituida por una viga AB y un cable CD. El cable CD soporta una disminución de temperatura ΔT . Hallar las reacciones. C ΔT

D

a

A

Lc

a

B

Lv

Solución: Nos hallamos ante una estructura hiperestática de grado 1, ya que tenemos 2 ecuaciones de equilibrio ( Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 3 reacciones (R A ; R B y R C ). R C C ΔT

a

A R A

Lc δ

D

a

Lv

C

δ

Rc

Δt

B R B

ν

A

D

B

a) Establezcamos las ecuaciones de equilibrio. Σ F = 0 ⇒ R A + R B = RC y Σ M = D

0

⇒ R A

= R B

b) Consideremos el caso hiperestático como la superposición de 3 casos isostáticos. Apliquemos las ecuaciones de comportamiento a estos tres casos, y hallemos la deformación en el punto D. R c

C

C ΔT

=

D A

D

B Caso I

Caso II

-

D R c Caso III

b.1) Caso I: Conocemos la flecha en el punto central del vano de una viga apoyada-poyado 3

que soporta una carga puntual centrada ⇒ ν I =

RC LC

48 E I

Caso II: Conocemos el acortamiento que sufre una barra sometida a una disminución de temperatura ΔT ⇒ δ Δt = α ΔT LC . Caso III: Conocemos el estiramiento que sufre la barra CD sometida a la carga R C ⇒


δ RC

=

RC LC E A

b.2) Apliquemos la ecuación de compatibilidad en el punto D ⇒ νI = δΔt - δRc ⇒ RC LV

3

48 E I

= α ΔT LC −

RC LC E A

⇒ RC =

(Por equilibrio) ⇒ R A = R B =

48 α ΔT E A I LC 3

A LV + 48 I LC

24 α ΔT E A I LC 3

A LV + 48 I LC

⇒

85

Flexión. Vigas continuas

86 FLEXION. VIGAS CONTINUAS

Problema nº 36 Dada la viga continua de la figura se pide hallar las reacciones en las sustentaciones y trazar las gráficas de esfuerzo cortante V(x) y momento flector M(x). El vano AB presenta una rótula. 10 Mp

q= 4 Mp/m

Rótula

A

B

C

1,5

2

4

8

Solución. a) Grado hiperestático La estructura es hiperestática externa de grado 1, pero al presentar una rótula en el vano AB perdemos un grado hiperestático, y por tanto estamos ante una estructura isostática. b) Cálculo de las reacciones Ecuaciones estáticas Σ F y = Σ M A =

0 ⇒ R A + R B + RC = 42

0 ⇒ 4 R B + 12 RC + 20 = 256

Una rótula añade una ecuación más. La suma de momentos de cualquiera de las dos partes de en que la rótula divide a la estructura respecto al punto donde se halla la rótula es nulo. En este caso tomemos la parte izquierda. Σ M Rot Izq =

0 ⇒ 1,5 R A = 35

⇒ R A =

70/3 = 23,33 Mp

Resolviendo el sistema: 56 ⎧ ⎧ R = − 1 ,50 Mp ⎪ R B + RC = ⇒ ⎨ B ⎨ 3 ⎪⎩4 R B + 12 RC = 236 ⎩ RC = 20 ,16 Mp

c) Dibujo de las gráficas. En el trazado del momento flector debemos tener en cuenta que la rótula se caracteriza por presentar momento flector cero.


87

20,16Mp

V(x)

23,3 Mp 10Mp

p M 5, 1

Rótula

Pico

M(x)

Máximo

Problema nº 37 Dada la viga continua de la figura hallar las reacciones y las gráficas V(x) y M(x) 10 kN/m

10 kN/m

8 kN

A

B 2m

2m

C

2m

6m

3m

1m

Solución: a)Hallemos el momento Mb en el apoyo b, Apliquemos la ecuación de los 3 momentos para hallar M b, Conocemos Ma = 0 y Mc = 8 kNm Ma = 0

M b

M b

Aa A

B

xa

B

Mc = -8

A b = 0

20 kN.m

280 ⎛ 2 (20 ⋅ 2 ) ⎞⎟ + 20 ⋅ 2 = , y x a = 3 3 ⎝ 3 ⎠

En la gráfica de momentos Aa ⇒ Aa = 2 ⎜ Sustituyendo en la ecuación:

⎛ L a ⎞ ⎟ + 2 M b M a ⎜⎜ ⎟ I ⎝ a ⎠

⎛ L a Lb ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ I + I ⎟ + M c b ⎠ ⎝ a

⎛ Lb ⎞ 6 Aa x a 6 Ab x b ⎜ ⎟=− − ⇒ ⎜ I ⎟ I a La I b Lb ⎝ b ⎠

2 M b ( 6 + 3 ) + (− 8 ) ⋅ 3 = − 280 ⇒ M b = −

128 9

kNm = − 14 ,22 km

C


88

b)Hallemos las reacciones en los apoyos. 14,22 kNm 14,22 kNm

R a

20 -

14,22

R bI 20 + 1 4 , 2 2 6 22,37 kNm

6 17,63 kNm

Ra = Risostático −

M b

RbI = Risostático + RbII = Risostático +

M b Lb

−

M c Lb

=0 +

RcI = Risostático −

L a M b La

14 ,22

+

Lb

14,22

= 20 +

14 ,22

8 3

M c

−

8

8-

6 6

14,22

+

8

3 3 5,92 kNm

= 17 ,63 kN = 22 ,37 kN

= 2 ,07 kN ⇒ Rb = RbI + RbII = 24 ,44 kN

= 8 −

Lb

R c

3 3 2,07 kNm

14 ,22

3

M b

R bII

= 20 −

−

8 kNm

14 ,22

+

3

8 3

= 5 ,92 kN

c)Dibujemos las gráficas V(x), M(x) y (x) 10 kN/m

10 kN/m

8 kN

A

B

C

22,37 kN 2,37 kN

V(x) 17,63 kN

8 kN

5,92 kN

2,07 kN -14,22 kNm

-8 kNm

M(x)

Punto inflexión

ν(x)

d) Comprobemos que el momento Mb es correcto Vamos a comprobar que el giro a ambos lados del apoyo B es el mismo: θ Bizq

= − θ Mb + θ q1 + θ q 2 = −

M b L a 3 E I

θ Bder = θ Mb

+

qa 24 L a

+ θ Mc =

2

(2 L E I

M b Lb 3 E I

2

+

2

)

−a +

M c Lb 6 E I

=

qa

2

24 L a E I 18 ,22 E I

(2 L − a )2 =

18 ,22 E I


89

Problema nº 38 Dada la viga continua de la figura hallar las reacciones y las gráficas V(x) y M(x) 100 kN

A

4m

20 kN/m

B

4m 8m

C

D

8m

10m

Solución: Esta viga continua es una estructura hiperestática de grado 2, ya que tenemos 2 ecuaciones de equilibrio (Σ Fy = 0; Σ M = 0) y 4 reacciones ( R A ; R B ; R C y R D ). a)Hallemos los momentos MB y MC en los apoyos B y C. Sabemos que Ma = 0 y Md = 0.

A

100 kN

x a=4

B

PL 4

MB MB

B

C

20 kN/m

M C MC

C

q L2

= 2 00 kN

8

x C=5 = 2 50 kN m

D

a.1) Apliquemos la ecuación de los 3 momentos a los tramos AB y BC. En la gráfica de momentos A AB ⇒ A a =

1 PL 2 4

L=

P L2 8

= 800 m 2 ; x a =

L 2

= 4 m ; A b = 0

Sustituyendo en la ecuación:

⎛ L ⎞ M a ⎜⎜ a ⎟⎟ + 2 M b ⎝ I a ⎠

⎛ L a Lb ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ I + I ⎟ + M c a b ⎝ ⎠

⎛ Lb ⎞ 6 Aa x a 6 Ab x b ⎜ ⎟=− − ⇒ ⎜ I ⎟ I L I L b a a b b ⎝ ⎠

8 6 ⎛ 8 8 ⎞ (800 ⋅ 4 ) ⇒ M b + M c = − 300 + ⎟ + M c = − I 8 I ⎝ I I ⎠

2 M b ⎜

a.2) Apliquemos la ecuación de los 3 momentos a los tramos BC y CD. En la gráfica de momentos A AC ⇒ A c =

2 2 q L

3

8

L=

5000 3

m2 ; xc =

L 2

= 5 m ; A b = 0


⎛ L ⎞ M b ⎜⎜ b ⎟⎟ + 2 M c ⎝ I b ⎠ M b

⎛ Lb Lc ⎞ ⎛ L ⎞ 6 Ab x b 6 Ac x c ⎜⎜ ⎟⎟ + M d ⎜⎜ c ⎟⎟ = − + − ⇒ I I I I L I L c ⎠ b b c c ⎝ b ⎝ c ⎠

6 ⎛ 5000 ⎞ ⎛ 8 10 ⎞ + 2 M c ⎜ + ⎟ = − 5 ⎟ ⇒ 8 M b + 36 M c = − 5000 ⎜ I 10 ⋅ I ⎝ 3 ⎝ I I ⎠ ⎠ 8

a.3) Resolviendo el sistema:

⎧ 4 M b + M c = − 300 ⎧ M = − 42 ,65 kNm ⇒⎨ b ⎨ ⎩ M c = − 129 ,4 kNm ⎩8 M b + 36 M c = − 5000


90

b)Hallemos las reacciones en los apoyos. 100 kN A

B

42,7 kNm B

20 kN/m

129,4 kNm C C

R A = 5 0 -

42,7

R BI= 5 0 +

8

42,7

R BII =

42,7

129,4

-

8 8 55,3 kN 10,8 kN R B = 44,5 kN

44,7 kN

RbI = Risostática + RbI = Risostática +

M b

−

Lb

M b La

M c Lb

= 50 +

=0 +

RcI = Risostática − RcI = Risostática +

M c Lc

129,4 42,7 129,4 R CII =100+ 8 8 10 10,8 kN 112,9 kN R C = 123,7 kN

R CI=

8

R a = Risostática −

M b

8

−

8

8

+

Lb

= 100 +

M c Lb

129 ,4

R dI = Risostática −

8 M c Lc

8

= 55 ,3kN +

42 ,7 129 ,4

M b

42 ,7

= 50 −

L a

42.7

D

R DI = 1 0 0-

= 44 ,7 kN

M b La

= 50 +

42 ,7 8

= 55 ,3 kN

= − 10 ,8 kN ⇒ Rb = Rb I + Rb II = 44 ,5 kN

=0 −

42 ,7 129 ,4

+

8

8

= − 10 ,8 kN

= 112 ,9 kN ⇒ R c = R c I + Rc II = 123 ,7 kN = 100 −

129 ,4 8

100 kN

= 87 kN

20 kN/m B

C

D 87 kN

-55,3 kN -10,8 kN 44,7 kN

-10,8 kN

112,9 kN 129,4 kNm 42,7 kNm

200 kNm

A

n ó i o t x e l n f u n P i

n ó i o t x e n l u f n P i

B

10

87,1 kN

c)Dibujemos las gráficas V(x), M(x) y (x) A

129,4

C

189,16 kNm

D


91

Problema nº 39 Dada la viga continua de la figura hallar a) el momento flector en el punto B aplicando el método de los 3 momentos; b) las reacciones en los apoyos; c) las gráficas de cortantes y flectores, acotando sus valores y direcciones y d) el momento positivo máximo en el primer vano. 10 kN/m

6 kN

A

5 kN

B

C

6m

3m

1m

M b

6 kN

Solución: a)Hallemos el momento Mb en el apoyo b, Apliquemos la ecuación de los 3 momentos para hallar M b, Conocemos Ma = 0 y Mc = -5 kNm Ma = 0

M b

10 kN/m

Aa A

x

M c= - 5

Mmax= 4,5 kN.m B

C

B

x b

a

Mmax= 45 kN.m

En las gráficas de momentos

⇒ Aa =

2 3

(45 ⋅ 6 ) = 180 ,

y x a = 3 ; Ab =

4 ,5 ⋅ 3 2

= 6 ,75 , y x b = 1 ,5


⎛ La ⎞ ⎟ + 2 M b M a ⎜⎜ ⎟ I ⎝ a ⎠

⎛ La Lb ⎞ ⎛ L ⎞ 6 Aa x a 6 Ab x b ⎜ ⎟ + M c ⎜ b ⎟= − + − ⇒ ⎜ I I ⎟ ⎜ I ⎟ I a La I b Lb b ⎠ ⎝ a ⎝ b ⎠ 6 ⋅ 180 ⋅ 3 6 ⋅ 6 ,75 ⋅ 1 ,5 − ⇒ M b = − 30 ,2917 kNm 2 M b (6 + 3) − 5 ⋅ 3 = − 6

3

b)Hallemos las reacciones en los apoyos. 30,29 kNm 30,29 kNm

10 kN/m

R a

30 -

30,29

6 24,95 kNm

30 +

30,29

R bI

6 35,04 kNm

Ra = Risostático −

M b La

= 30 −

5 kNm

6 kN

R bII 3+

30,29

30 ,29 6

R c −

5

3 3 11,43 kNm

= 24 ,95 kN

5+3 -

30,29

+

5

3 3 -0,43 kNm


92

RbI = Risostático + RbII = Risostático +

M b Lb

−

M c Lb

=3+

RcI = Risostático −

La

30 ,29

M b Lb

M b

3

+

= 30 +

30 ,29 6

= 35 ,05 kN

5

− = 11 ,43 kN ⇒ Rb = Rb I + Rb II = 46 ,48 kN 3

M c Lb

=5+3−

30 ,29 3

+

5 3

= − 0 ,43 kN

c)Dibujemos las gráficas V(x), M(x). 10 kN/m

6 kN

A

B

5 kN C

35.04kN

5,43 k N 24,95 kN

5 kN

V(x)

11,43 kN -30,29 kNm

-5 kNm

M(x) 31,12 kN

d) Hallemos el valor máximo del momento flector en el tramo AB V(x) = -10 x + 24,95 2

⇒ Si

V(x) = 0 ⇒ x = 2,49 m

M(x) = -5 x + 24,95 x = (en x = 2,49) = 31,12 kNm

99717513-Ejercicios-Porticos.pdf

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