Trace los diagramas de cortante y momento flector. Utilice funciones de singularidad.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Trace los diagramas de cortante y momento flector. Utilice funciones de singularidad.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará…

Trace los diagramas de cortante y momento flector. Utilice funciones de singularidad.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Trace los diagramas de cortante y momento flector. Utilice funciones de singularidad.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará…

Para la torre de transmisión mostrada, determine las reacciones en los elementos AB, DB y CD, utilizando el método de las secciones e identifique si trabajan a tensión o compresión

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Para la torre de transmisión mostrada, determine las reacciones en los elementos AB, DB y CD, utilizando el método de las secciones e identifique si trabajan a tensión o compresión   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún…

Utilizando el método de los nodos calcule las reacciones en los elementos que conforman la armadura e identifique si trabajan a tensión o compresión.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Utilizando el método de los nodos calcule las reacciones en los elementos que conforman la armadura e identifique si trabajan a tensión o compresión.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra…

Se utiliza una cuerda AB para ejercer una fuerza de 20 lb sobre una puerta en el punto B para mantenerla abierta formando 20°. Esta puerta tiene una altura de 5 pies y un ancho de 3 pies. Determine la magnitud del momento de esta fuerza a lo largo del eje abisagrado de la puerta.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Se utiliza una cuerda AB para ejercer una fuerza de 20 lb sobre una puerta en el punto B para mantenerla abierta formando 20°. Esta puerta tiene una altura de 5 pies y un ancho de 3 pies. Determine la magnitud del momento de esta fuerza a lo largo del eje…

Los pesos de 160N de los brazos AB y BC del manipulador robótico mostrado, actúan en sus puntos medios. Determine la suma de losmomentos de los tres pesos respecto alpunto A.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Los pesos de 160N de los brazos AB y BC del manipulador robótico mostrado, actúan en sus puntos medios. Determine la suma de los momentos de los tres pesos respecto al punto A.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta…

Encuentre las reacciones en el punto A de la estructura. Verifique equilibrio

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Encuentre las reacciones en el punto A de la estructura. Verifique equilibrio   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará…

Se tiene una placa de 250 X 400 mm de 10 kg de masa y una polea de 150 mm de radio se suelda al eje AC que esta sostenido por los apoyos A y B. Si β= 20°, determine a) la tensión en el cable, b) las reacciones en A y B. Suponga que el apoyo en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Se tiene una placa de 250 X 400 mm de 10 kg de masa y una polea de 150 mm de radio se suelda al eje AC que esta sostenido por los apoyos A y B. Si β= 20°, determine a) la tensión en el cable, b) las reacciones en A…

Encuentre las magnitudes de las fuerzas en cada elemento de la armadura y determine si están en tensión o en compresión.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Encuentre las magnitudes de las fuerzas en cada elemento de la armadura y determine si están en tensión o en compresión.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá…

Determine las componentes de la reacción en el perno en C.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine las componentes de la reacción en el perno en C.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará agradecida.

Determine las fuerzas presentes en los elementos EF, CF y BC.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine las fuerzas presentes en los elementos EF, CF y BC.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará agradecida.

Determine si cada elemento de la armadura está en tensión o compresión y la magnitud de las fuerzas internas.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine si cada elemento de la armadura está en tensión o compresión y la magnitud de las fuerzas internas.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si…

Calcule el módulo de sección requerido S si σmax = 17000 psi. Luego seleccione una viga (perfil w) y vuelva a calcular S tomando en cuenta el peso de la viga. Seleccione un nuevo tamaño de viga si es necesario.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Calcule el módulo de sección requerido S si σmax = 17000 psi. Luego seleccione una viga (perfil w) y vuelva a calcular S tomando en cuenta el peso de la viga. Seleccione un nuevo tamaño de viga si es necesario.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes…

Determine las fuerzas resultantes en los soportes. Además, utilizando el método de la sección encuentre las fuerzas en las barras BC, BG, HG. Si 𝐹1 = 838 𝑁, 𝐹2 = 438 𝑁 y 𝜃 = 63,8°.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1  Determine las fuerzas resultantes en los soportes. Además, utilizando el método de la sección encuentre las fuerzas en las barras BC, BG, HG. Si 𝐹1 = 838 𝑁, 𝐹2 = 438 𝑁 y 𝜃 = 63,8°.   Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución…

Determine las fuerzas en los soportes. Además, utilizando el método del nodo, encuentre las fuerzas en los nodos A y C. Si 𝐹1 = 438 𝑁, 𝐹2 = 538 𝑁 y 𝜃 = 53,8°.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine las fuerzas en los soportes. Además, utilizando el método del nodo, encuentre las fuerzas en los nodos A y C. Si 𝐹1 = 438 𝑁, 𝐹2 = 538 𝑁 y 𝜃 = 53,8°. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta…

Determine todas las fuerzas ejercidas sobre los miembros AI y BH si el armazon mostrado en la F igura 2 si en el punto D se aplica una fuerza horizontal hacia la derecha de 80 lb y en el punto E se aplica un par en sentido de las manecillas del reloj de 920 lbin.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine todas las fuerzas ejercidas sobre los miembros AI y BH si el armazon mostrado en la F igura 2 si en el punto D se aplica una fuerza horizontal hacia la derecha de 80 lb y en el punto E se aplica un par en sentido de las manecillas del…

De acuerdo con la Figura 1, determine la fuerza en los elementos LK, LD y CD de la armadura, y establezca si los elementos están en tensión o en compresión teniendo en cuenta que P = 1690 lb.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 De acuerdo con la Figura 1, determine la fuerza en los elementos LK, LD y CD de la armadura, y establezca si los elementos están en tensión o en compresión teniendo en cuenta que P = 1690 lb. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra…

Calcule el momento de inercia con respecto al eje centroidal y, Iy, para la región sombreada.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Calcule el momento de inercia con respecto al eje centroidal y, Iy, para la región sombreada. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala!…

Determine la ubicación del centro de gravedad de la moto de tres llantas. El centro de gravedad de cada componente y su peso están indicados en la figura. Si la moto es simétrica con respecto al plano x-y, determine las reacciones de las llantas. 

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine la ubicación del centro de gravedad de la moto de tres llantas. El centro de gravedad de cada componente y su peso están indicados en la figura. Si la moto es simétrica con respecto al plano x-y, determine las reacciones de las llantas. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el…

Localice la coordenada «z» del sólido de revolución homogéneo formado de revolucionar el área sombreada al rededor del eje z.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Localice la coordenada «z» del sólido de revolución homogéneo formado de revolucionar el área sombreada al rededor del eje z. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si…

La placa tiene un grosor de 0.25 ft, y un peso específico de 180 lb/ft3. Determine la ubicación de su centro de gravedad. Además, encuentre la tensión en cada una de las cuerdas que la soportan.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 La placa tiene un grosor de 0.25 ft, y un peso específico de 180 lb/ft3. Determine la ubicación de su centro de gravedad. Además, encuentre la tensión en cada una de las cuerdas que la soportan. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que…

Determine la posición del centro de gravedad de la barra homogénea circular mostrada en la figura.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine la posición del centro de gravedad de la barra homogénea circular mostrada en la figura. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala!…

Localizar la coordenada «y» del centroide del área mostrada.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Localizar la coordenada «y» del centroide del área mostrada. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La comunidad estará agradecida.

4.13 Sección TE  Para las siguientes figuras, calcular : a) Centroide del área C = (x,y). b) Momentos de inercia, Ix e Iy. c) Momento polar de inercia, Jo. d) Radios de giro, rx y ry. e) Productos de inercia, Ixy. f) Módulo de sección, Sx y Sy.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 4.13 Sección TE Para las siguientes figuras, calcular : a) Centroide del área C = (x,y). b) Momentos de inercia, Ix e Iy. c) Momento polar de inercia, Jo. d) Radios de giro, rx y ry. e) Productos de inercia, Ixy. f) Módulo de sección, Sx y Sy.   Solución: Solución 1:…

4.11 Sección combinada  Para las siguientes figuras, calcular :  a) Centroide del área C = (x,y).  b) Momentos de inercia, Ix e Iy.   c) Momento polar de inercia, Jo.   d) Radios de giro, rx y ry.   e) Productos de inercia, Ixy.   f) Módulo de sección, Sx y Sy.  

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 4.11 Sección combinada Para las siguientes figuras, calcular : a) Centroide del área C = (x,y). b) Momentos de inercia, Ix e Iy. c) Momento polar de inercia, Jo. d) Radios de giro, rx y ry. e) Productos de inercia, Ixy. f) Módulo de sección, Sx y Sy.   Solución: Solución 1:…

2. Las tres curdas que amarran la asta, tienen como fin mantenerla estable sobre un terreno plano. Por lo anterior: 2.1 Determine las componentes de X, Y y Z conociéndose que las tensiones AB, AC y AD son de 5KN, 6KN y 8000N respectivamente. 2.2 Determine la resultante, dirección y sentido.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 2. Las tres curdas que amarran la asta, tienen como fin mantenerla estable sobre un terreno plano. Por lo anterior: 2.1 Determine las componentes de X, Y y Z conociéndose que las tensiones AB, AC y AD son de 5KN, 6KN y 8000N respectivamente. 2.2 Determine la resultante, dirección y sentido.…

1. De acuerdo a la figura que se presenta: 1.1 Determine las componentes X y Y ejercidas por las fuerzas. 1.2 Determine la resultante, dirección y sentido.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 1. De acuerdo a la figura que se presenta: 1.1 Determine las componentes X y Y ejercidas por las fuerzas. 1.2 Determine la resultante, dirección y sentido. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí…

Determine las reacciones de las chumaceras simples en A, B y C de la figura

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 Determine las reacciones de las chumaceras simples en A, B y C de la figura Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún no está resuelto? Solicítalo comentando aquí y nuestra comunidad lo resolverá rápidamente. Si tienes la solución ¡Envíala! La…

El conjunto eje y polea ABCD es impulsado por el par de torsión de 32 lb.pie (vector par) suministrado por el motor eléctrico en A. El conjunto también está sometido a las dos tensiones en las bandas mostradas en cada una de las dos poleas. Determine el sistema fuerza-par en D que sea equivalente al par de torsión y a las cuatro tensiones en las bandas.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 El conjunto eje y polea ABCD es impulsado por el par de torsión de 32 lb.pie (vector par) suministrado por el motor eléctrico en A. El conjunto también está sometido a las dos tensiones en las bandas mostradas en cada una de las dos poleas. Determine el sistema fuerza-par en D…

El cilindro de acero con un agujero cilíndrico está conectado al cono de cobre. Encuentre el centro de gravedad del conjunto. Las densidades del acero y del cobre son 489 lb/pie3, y 559 lb/pie3, respectivamente.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 1 El cilindro de acero con un agujero cilíndrico está conectado al cono de cobre. Encuentre el centro de gravedad del conjunto. Las densidades del acero y del cobre son 489 lb/pie3, y 559 lb/pie3, respectivamente. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar?…

10-51 Determine el momento de inercia para el área de la sección transversal de la viga, con respecto al eje x’ que pasa a través del centroide C de la sección transversal.

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 10-51 Determine el momento de inercia para el área de la sección transversal de la viga, con respecto al eje x’ que pasa a través del centroide C de la sección transversal. Solución: Solución 1: Canal ¿Te sirvió el ejercicio? Compártelo ¿Tienes Dudas u otra solución que agregar? Comenta ¿El ejercicio aún…