problema 11.15 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.15 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.15 El ensamble ABC está hecho de un acero para el cual E = 200 GPa y σY = 320 MPa. Si se sabe que el ensamble debe adquirir una energía de deformación de 5 J cuando…

problema 11.14 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.14 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.14 La barra BC está hecha de un acero cuya resistencia a la cedencia es σY = 300 MPa y su módulo de elasticidad es E = 200 GPa. Si se sabe que la barra debe adquirir…

problema 11.13 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.13 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.13 Las barras AB y BC están hechas de un acero cuya resistencia a la cedencia es σY = 300 MPa y su módulo de elasticidad es E = 200 GPa. Determine la energía de deformación máxima…

problema 11.12 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.12 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.12 Se utiliza un solo pasador B de acero de 6 mm de diámetro para conectar la tira de acero DE a dos tiras de aluminio, cada una de 20 mm de ancho y 5 mm de…

problema 11.9 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.9 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.9 Utilizando E = 29 × 106 psi, determine a) la energía de deformación de la barra de acero ABC cuando P = 8 kips, b) la densidad de energía de deformación correspondiente en las partes AB…

problema 11.8 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.8 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.8 El diagrama de la curva carga-deformación se trazó con datos obtenidos durante una prueba de tensión de una barra de acero estructural de 5 8 in de diámetro. Si se sabe que la deformación se midió…

problema 11.7 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.7 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.7 El diagrama de la curva carga-deformación mostrado se trazó con datos obtenidos durante una prueba de tensión de una probeta de una aleación de aluminio. Si se sabe que el área de sección transversal de la…

problema 11.5 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.5 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.5 El diagrama de la curva esfuerzo-deformación mostrado se trazó con datos obtenidos durante una prueba de tensión de una probeta de acero estructural. Utilizando E = 29 × 106 psi, determine a) el módulo de resiliencia…

problema 11.4 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.4 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.4 Determine el módulo de resiliencia para cada una de las siguientes aleaciones: a) Titanio: E = 16.5 × 106 psi σY = 120 ksi b) Magnesio: E = 6.5 × 106 psi σY = 29 ksi…

problema 11.3 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.3 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.3 Determine el módulo de resiliencia para cada uno de los siguientes metales. a) Acero inoxidable AISI 302 (recocido): E = 190 GPa σY = 260 MPa b)  Acero inoxidable AISI 302 (laminado en frío): E = 190…

problema 11.2 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 11.2 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 11.2 Determine el módulo de resiliencia para cada una de las siguientes aleaciones de aluminio: a) 1100-H14 E = 70 GPa σY = 55 MPa b) 2014-T6: E = 72 GPa σY = 220 MPa c) 6061-T6: E = 69…

problema 10.18 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 10.18 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 10.18 La varilla rígida AB está unida a una bisagra en A y a dos resortes, cada uno de constante k. Si h = 450 mm, d = 300 mm y m = 200 kg, determine el…

problema 10.17 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 10.17 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 10.17 Determine a) la carga crítica para el puntal de acero, b) la dimensión d para la cual el puntal de aluminio tiene la misma carga crítica. c) Exprese el peso del puntal de aluminio como un…

problema 10.97 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 10.97 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 10.97 Se sueldan dos ángulos de acero L4 × 3 × 3 8 in para formar la columna AB. En el punto D se aplica una carga axial P de 14 kips de magnitud. Utilice el método…

problema 8.C6 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.C6 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.C6 El elemento AB tiene una sección transversal rectangular de 10 × 24 mm. Para la carga que se muestra en la figura, escriba un programa de computadora que pueda utilizarse para calcular los esfuerzos normal y…

problema 8.C2 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.C2 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.C2 Una viga en voladizo AB con sección transversal rectangular de ancho b y profundidad 2c soporta una sola carga concentrada P en su extremo A. Escriba un programa para computadora que calcule, para cualesquiera valores de…

problema 8.74 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.74 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.74 Para el poste y las cargas que se muestran en la figura, determine los esfuerzos principales, los planos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto H. Solución: Solución 1: Canal       CONSULTA…

problema 8.73 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.73 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.73 Si se sabe que la ménsula AB tiene un espesor uniforme de 5 8 in, determine a) los planos y los esfuerzos principales en el punto K, b) el esfuerzo cortante máximo en el punto K.…

problema 8.70 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.70 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.70 Una tira delgada se enrolla alrededor de una varilla sólida con radio c = 20 mm, como se muestra en la figura. Si se sabe que l = 100 mm y F = 5 kN, determine…

problema 8.63 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.63 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.63 El tubo estructural que se muestra en la figura tiene un espesor de pared uniforme de 0.3 in. Si se sabe que la carga de 15 kips se aplica 0.15 in por encima de la base…

problema 8.62 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.62 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.62 Si se sabe que el tubo estructural mostrado en la figura tiene una pared con espesor uniforme de 0.3 in, determine los esfuerzos y planos principales, y el esfuerzo cortante máximo en a) el punto H,…

problema 8.61 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.61 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.61 Se aplica una fuerza P de 5 kN a un alambre enrollado alrededor de la barra AB, como se muestra en la figura. Si se sabe que la sección transversal de la barra es un cuadrado…

problema 8.56 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.56 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.56 Se aplican dos fuerzas P1 y P2 en direcciones perpendiculares al eje longitudinal de una viga W310 × 60, como se muestra en la figura. Si se sabe que P1 = 25 kN y P2 =…

problema 8.47 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.47 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.47 Se aplican tres fuerzas a la barra que se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normal y cortante en a) el punto a, b) el punto b, c) el punto c. Solución: Solución 1: Canal…

problema 8.45 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.45 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.45 Se aplican tres fuerzas a la barra mostrada en la figura. Determine los esfuerzos normal y cortante en a) el punto a, b) el punto b, c) el punto c. Solución: Solución 1: Canal    …

problema 8.42 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.42 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.42 El tubo de acero AB tiene 72 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor de pared. Si se sabe que el brazo CDE está unido rígidamente al tubo, determine los esfuerzos y planos principales,…

problema 8.38 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.38 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.38 Se aplican dos fuerzas al tubo AB como se muestra en la figura. Si se sabe que el tubo tiene un diámetro interior de 35 mm y un diámetro exterior de 42 mm, determine los esfuerzos…

problema 8.37 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.37 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.37 Se aplica una fuerza de 1.5 kips y un momento de 9 kip · in en la parte superior del poste de hierro fundido con 2.5 in de diámetro que se muestra en la figura. Determine…

problema 8.23 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.23 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.23 El eje sólido AB gira a 600 rpm y transmite 80 kW del motor M a una máquina herramienta conectada al engrane F. Si se sabe que 𝜏perm = 60 MPa, determine el diámetro mínimo permisible…

problema 8.14 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.14 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.14 Cada uno de los siguientes problemas se refiere a un perfil de acero laminado seleccionado en un problema del capítulo 5 para sostener una carga dada a costo mínimo a fin de satisfacer el requerimiento de…

problema 8.12 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.12 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.12 Cada uno de los siguientes problemas se refiere a un perfil de acero laminado seleccionado en un problema del capítulo 5 para sostener una carga dada a costo mínimo a fin de satisfacer el requerimiento de…

problema 8.9 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.9 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.9 Cada uno de los siguientes problemas se refiere a un perfil de acero laminado seleccionado en un problema del capítulo 5 para sostener una carga dada a costo mínimo a fin de satisfacer el requerimiento de…

problema 8.8 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.8 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.8 a) Si se sabe que σperm = 24 ksi y 𝜏perm = 14.5 ksi, seleccione el perfil de patín ancho más económico que debe usarse para sostener la carga que se muestra en la figura. b)…

problema 8.7 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.7 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.7 a) Si se sabe que σperm = 24 ksi y 𝜏perm = 14.5 ksi, seleccione el perfil de patín ancho más económico que debe usarse para sostener la carga que se muestra en la figura. b)…

problema 8.6 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 8.6 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 8.6 a) Si se sabe que σperm = 160 MPa y 𝜏perm = 100 MPa, seleccione el perfil métrico de patín ancho más económico que debe emplearse para soportar la carga que se indica en la figura.…

problema 7.135 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.135 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.135 Para el estado de deformación plana dado, utilice el círculo de Mohr para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.0 +320𝜇 –100𝜇 30°⤴…

problema 7.134 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.134 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.134 Para el estado de deformación plana dado, utilice el círculo de Mohr para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–500𝜇 +250𝜇 0 15°⤴…

problema 7.133 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.133 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.133 Para el estado de deformación plana dado, utilice el círculo de Mohr para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.+240𝜇 +160𝜇 +150𝜇 60°⤶…

problema 7.132 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.132 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.132 Para el estado de deformación plana dado, utilice el círculo de Mohr para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–800𝜇 +450𝜇 +200𝜇 25°⤶…

problema 7.131 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.131 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.131 Para el estado de deformación plana dado, utilice el método de la sección 7.7A para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–800𝜇 +450𝜇…

problema 7.130 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.130 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.130 Para el estado de deformación plana dado, utilice el método de la sección 7.7A para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–800𝜇 +450𝜇…

problema 7.129 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.129 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.129 Para el estado de deformación plana dado, utilice el método de la sección 7.7A para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–800𝜇 +450𝜇…

problema 7.128 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 7.128 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 7.128 Para el estado de deformación plana dado, utilice el método de la sección 7.7A para determinar el estado de deformación plana asociado con los ejes x’ y y’ rotados a través del ángulo θ dado.–800𝜇 +450𝜇…

problema 5.81 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 5.81 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 5.81 Se tienen que soldar dos canales de acero laminado a tope y usarlos para soportar la carga mostrada. Si se sabe que el esfuerzo normal permisible para el acero usado es de 30 ksi, determine los…

Problema 4.C7 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C7 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C7 El elemento de máquina del problema 4.182 se tiene que rediseñar quitando una parte de la sección transversal triangular. Se cree que la supresión de una pequeña área triangular de ancho a reducirá el esfuerzo máximo…

Problema 4.C6 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C6 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C6 Una varilla sólida de radio c = 1.2 in es de acero que se supone es elastoplástico con E = 29 000 ksi y σY = 42 ksi. La varilla se somete a un momento M…

Problema 4.C5 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C5 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C5 Se aplica el momento M a una viga de la sección transversal mostrada. a) Escriba un programa de computadora que, para cargas expresadas en unidades SI o en unidades U.S. usuales, se pueda usar para calcular…

Problema 4.C4 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C4 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C4 Se aplican momentos M = 2 kN · m a una barra curva de sección transversal rectangular con h = 100 mm y b = 25 mm. Escriba un programa de computadora y utilícelo para calcular…

Problema 4.C3 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C3 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C3 Se aplica un momento M de 8 kip · in a una viga de la sección transversal mostrada en un plano que forma un ángulo 𝛽 con la vertical. Observe que el centro de la sección…

Problema 4.C2 Mecánica de materiales Beer. 7 Edición

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS MECÁNICA DE MATERIALES BEER & JOHNSTON 7 EDICIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA 4.C2 MECÁNICA DE MATERIALES BEER 4.C2 Una viga con la sección transversal mostrada, hecha de un acero que se supone es elastoplástico con una resistencia a la cedencia σY y un módulo de elasticidad E se flexiona con respecto al eje x.…