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ESTATICA 
PROBLEMAS RESUELTOS ______________________________________________ 
Ph.D. Genner Villarreal Castro 
PREMIO NACIONAL ANR 2006, 2007, 2008 
Lima – Perú 
2011
2 
PROLOGO 
La Estática, es una ciencia de la Mecánica Teórica, que estudia el equilibrio de diversos elementos o sistemas estructurales sometidos a la acción externa de cargas puntuales y distribuidas, así como de momentos. 
Por lo general, los textos base de Estática, son muy voluminosos y, principalmente, se centran en la descripción teórica, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje a través de trabajos domiciliarios e investigación, conducentes a un mejor dominio de la materia. 
El presente libro nació, después de comprobar las grandes dificultades mostradas por los alumnos en la resolución de problemas aplicados en prácticas calificadas y exámenes, así como en la realización de sus trabajos domiciliarios. 
Es por ello, que tomé el reto de escribir un libro, que haga más didáctico el proceso de estudio individual, resolviendo para ello 125 problemas tipos en forma seria y con el rigor científico, propiciando de manera más amena la convivencia con la Estática. 
En el presente libro, se tratan temas que en la mayoría de programas de las universidades se analizan y que son muy importantes en la formación profesional de los ingenieros civiles. 
Como base se tomó la experiencia adquirida en el dictado de los cursos de Estática en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Privada Antenor Orrego. 
En mi modesta opinión, el presente libro es único en su género, tanto en la forma de resolución de problemas; así como en su contenido, que no es una repetición de otros textos, editados anteriormente. 
El presente libro consta de 5 capítulos y bibliografía. 
En el primer capítulo se analizan las diversas formas de las fuerzas y momentos, a las cuales están sometidas las estructuras. 
En el segundo capítulo se estudian el equilibrio de estructuras simples, estructuras con rótulas intermedias, estructuras compuestas y estructuras espaciales. 
En el tercer capítulo se calculan los centroides en alambres y áreas, así como, los momentos de inercia de áreas planas y de perfiles metálicos. 
En el cuarto capítulo se analizan diversos tipos de armaduras, a través del método de los nudos y método de las secciones. 
En el quinto capítulo se calculan las fuerzas internas y se grafican los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para vigas, pórticos, arcos y estructuras espaciales. 
El presente texto está dirigido a estudiantes de ingeniería civil y docentes que imparten los cursos de Estática; así como, a ingenieros civiles, postgraduandos e investigadores en el área de estructuras. 
Este libro se lo dedico a mis alumnos de Estática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Privada Antenor Orrego; quienes con sus consultas me motivaron a escribir el presente libro y con su energía renovada me permitieron culminar con éxito este trabajo. 
De manera muy especial, dedico el presente libro a la Ing. Leyda Yudith Suárez Rondón, una linda venezolana, quien con su inteligencia, comprensión, apoyo constante, dulzura y belleza espiritual
3 
conquistó mi corazón, rogando a Dios Todopoderoso nos conceda la oportunidad de seguir compartiendo nuestras vidas, para continuar aportando al desarrollo integral de la sociedad. 
Ph.D. Genner Villarreal Castro 
genner_vc@rambler.ru 
Lima, Julio del 2011
4 
CAPITULO 1 
FUERZAS Y MOMENTOS 
1.1 OPERACIONES CON VECTORES 
PROBLEMA 1.1 ¿Será correcto afirmar que los dos sistemas mostrados son equivalentes? 
Fig. 1.1 
Solución: 
Para que ambos sistemas, sean equivalentes, las fuerzas del sistema I debieron estar orientadas tal 
como se muestra en la figura 1.2, que lo denominaremos como Sistema III, cuyo valor de la 
resultante lo determinamos por la ley del paralelogramo. 
R 7 24 25N 2 2 
III    
Fig. 1.2 
En consecuencia, los sistemas I y II no son equivalentes, a pesar que la resultante del sistema I tiene 
la misma dirección y sentido que la fuerza única del sistema II. 
PROBLEMA 1.2 Si P  76kN y Q  52kN, determine en forma analítica la resultante de P y Q 
Fig. 1.3
5 
Solución: 
Calculamos el ángulo que forma el vector P con la vertical y el ángulo que forma el vector Q con la 
horizontal. 
o 26,56 
32 
16 
arctg   
 
 
 
  
o 26,56 
24 
12 
arctg   
 
 
 
  
Fig. 1.4 
De esta manera, el ángulo que forman los vectores P y Q es o   2.26,56  90 143,12 y la 
resultante se calculará por la fórmula: 
R P Q 2PQcos 76 52 2.76.52.cos143,12 46,45kN 2 2 2 2 o         
Para determinar el ángulo que forma la resultante con Q, aplicamos la ley de senos (figura 1.5): 
 
 
sen 
P 
sen36,88 
R 
o 
 o   79,09 
El ángulo que formará la resultante con el eje horizontal será de o 52,53 . 
Fig. 1.5 
PROBLEMA 1.3 Para la estructura mostrada en la figura 1.6, se pide: 
a) Descomponer la fuerza de 360 lb en componentes a lo largo de los cables AB y AC. Considerar 
o   55 y o   30 . 
b) Si los cables de soporte AB y AC están orientados de manera que las componentes de la fuerza 
de 360 lb a lo largo de AB y AC son de 185 lb y 200 lb, respectivamente. Determinar los ángulos 
 y  .
6 
Fig. 1.6 
Solución: 
a) Como la estructura debe de encontrarse en equilibrio, por lo tanto, aplicamos el triángulo de 
fuerzas, mostrado en la figura 1.7 
Fig. 1.7 
Aplicamos la ley de senos y obtenemos los valores de las fuerzas en los cables AB y AC 
0 0 
AB 
sen95 
360 
sen30 
P 
  P 180,69lb AB  
0 0 
AC 
sen95 
360 
sen55 
P 
  P 296,02lb AC  
b) Analizamos el triángulo de fuerzas, mostrado en la figura 1.8 y aplicamos la ley de senos para 
determinar los ángulos  y  
Fig. 1.8
7 
 
 
 sen 
200 
sen 
185 
 sen 1,08sen (a) 
    
 
    sen 
200 
sen 180 
360 
o 
 cos 1,08cos 1,944 (b) 
Aplicamos en la ecuación (a) el principio que     2 sen 1 cos y     2 sen 1 cos , 
reemplazando luego cos de la ecuación (b) en la ecuación (a), obteniendo: 
o   21,6 
o  19,9 
PROBLEMA 1.4 La longitud del vector posición r es de 2,40m (figura 1.9). Determine: 
a) La representación rectangular del vector posición r 
b) Los ángulos entre r y cada uno de los ejes coordenados positivos 
Solución: 
a) Descomponemos r en dos componentes como se muestra en la figura 1.10. Por trigonometría 
obtenemos: 
r r cos 40 2,4cos 40 1,84m o o 
z    
r rsen40 2,4sen40 1,54m o o 
xy    
En forma análoga, descomponemos xy r en x r y y r : 
r r cos50 0,99m o 
x xy   
r r sen50 1,18m o 
y xy   
Por lo tanto, la representación rectangular de r es: 
r r i r j r k 0,99i 1,18j 1,84k x y z       
Fig. 1.9
8 
Fig. 1.10 
b) Los ángulos entre r y los ejes coordenados, los calculamos por las siguientes ecuaciones: 
x o 
x 65,6 
2,4 
0,99 
arccos 
r 
r 
arccos   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
y o 
y 60,5 
2,4 
1,18 
arccos 
r 
r 
arccos   
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
  
z o 
z 40,0 
2,4 
1,84 
arccos 
r 
r 
arccos   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Dichos ángulos se muestran en la figura 1.11 y como se puede apreciar, no fue necesario 
calcular z  , porque ya estaba dado en la figura 1.9 
Fig. 1.11
9 
PROBLEMA 1.5 Encuentre la representación rectangular de la fuerza F cuya magnitud es de 240N 
Fig. 1.12 
Solución: 
Como se conocen las coordenadas de los puntos O y A sobre la línea de acción de F, entonces 
escribimos el vector OA (vector de O hasta A) en forma rectangular (figura 1.13), expresado en 
metros: 
OA  4i  5j 3k 
Luego, el vector unitario de O hasta A será: 
0,566i 0,707j 0,424k 
( 4) 5 3 
4i 5j 3k 
OA 
OA 
2 2 2 
    
   
   
   
Fig. 1.13 
Asimismo, se tendrá: 
F  240(0,566i  0,707j 0,424k)  135,84i 169,68j101,76k 
Las componentes rectangulares de F se muestran en la figura 1.14 
Fig. 1.14
10 
PROBLEMA 1.6 Dado los vectores: 
A  6i  4j k (N) 
B  j 3k (m) 
C  2i  j 4k (m) 
Determinar: 
a) A.B 
b) La componente ortogonal de B en la dirección de C 
c) El ángulo entre A y C 
d) AxB 
e) Un vector unitario  perpendicular a A y B 
f) AxB.C 
Solución: 
a) Aplicamos la siguiente ecuación, obteniendo: 
A.B A B A B A B 6(0) 4(1) ( 1)(3) 1N.m x x y y z z         
El signo positivo, indica que el ángulo entre A y B es menor que o 90 
b) Si  es el ángulo entre B y C, se obtiene de la ecuación: 
2,40m 
21 
1( 1) 3(4) 
2 ( 1) 4 
2i j 4k 
( j 3k). 
C 
C 
Bcos B. B. 
2 2 2 
C  
  
 
   
  
      
 
  
c) Si  es el ángulo entre A y C, se encuentra de la siguiente ecuación: 
53 21 
6(2) 4( 1) ( 1)(4) 
2 ( 1) 4 
2i j 4k 
. 
6 4 ( 1) 
6i 4j k 
C 
C 
. 
A 
A 
cos . 
2 2 2 2 2 2 
A C 
    
 
   
  
   
  
      
  
cos  0,1199  o   83,1 
d) El producto cruz de A y B es: 
13i 18j 6k 
0 1 
6 4 
k 
0 3 
6 1 
j 
1 3 
4 1 
i 
0 1 3 
6 4 1 
i j k 
B B B 
A A A 
i j k 
AxB 
x y z 
x y z     
 
 
 
    (m) 
e) El producto cruz A x B es perpendicular a A y B. Por lo tanto, un vector unitario en esa dirección 
se obtiene dividiendo A x B, que fue evaluado anteriormente, entre su magnitud: 
0,565i 0,783j 0,261k 
13 ( 18) 6 
13i 18j 6k 
AxB 
AxB 
2 2 2 
   
   
  
 
Como el negativo de este vector es también un vector unitario que es perpendicular a A y B, se 
obtiene: 
  (0,565i  0,783j 0,261k) 
f) El triple producto escalar AxB.C se evalúa usando la ecuación:
11 
2 
x y z 
x y z 
x y z 
68N.m 
2 1 
0 1 
( 1) 
2 4 
0 3 
4 
1 4 
1 3 
6 
2 1 4 
0 1 3 
6 4 1 
C C C 
B B B 
A A A 
AxB.C  
 
   
 
 
 
 
  
PROBLEMA 1.7 Determinar a, b y c; tal que (a; 3; 5) x (20; -30; -60) = (b; 400; c) 
Solución: 
Reemplazamos valores y obtenemos: 
20 30 
a 3 
k 
20 60 
a 5 
j 
30 60 
3 5 
i 
20 30 60 
a 3 5 
i j k 
AxB 
 
 
 
 
  
 
  
 
AxB  30i  (60a 100) j (30a  60)k 
Por dato del problema: 
AxB  bi  400j ck 
Luego: 
b  30 
400  60a 100  a  5 
c  30(5)  60  210 
1.2 FUERZAS CONCURRENTES 
PROBLEMA 1.8 Si R es la resultante de las fuerzas P y Q, determine P y Q 
Fig. 1.15 
Solución: 
Fig. 1.16
12 
De acuerdo a la figura 1.16, las representaciones rectangulares de P y Q son: 
P Pcos 25 i Psen25 j o o   
 
Q Qcos50 i Qsen50 j o o    
 
La resultante de P y Q se encuentra sumando sus componentes: 
R P Q (Pcos 25 Qcos50 )i (Psen25 Qsen50 ) j o o o o       
   
(a) 
Según dato del problema, expresamos la resultante R en función de sus componentes rectangulares: 
R 260cos 22,62 i 260sen22,62 j 240i 100j o o     
 
(b) 
Igualamos las ecuaciones (a) y (b) y obtenemos: 
P  588lb 
Q  455lb 
PROBLEMA 1.9 La fuerza R es la resultante de las fuerzas P1, P2 y P3 que actúan sobre la placa 
rectangular de 0,6m x 1m. Determinar P1 y P2 si R  40kN y P 20kN 3  
Fig. 1.17 
Solución: 
Este problema lo podemos resolver de 2 formas: 
1ra FORMA: 
 x x R F  o o 
2 
o 
1 P cos63,43  P cos53  20  40cos30 
0,45P 0,60P 54,64 1 2   (a) 
 y y R F  o o 
2 
o 
1 P sen63,43  P sen53  40sen30 
0,89P 0,80P 20 1 2   (b) 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: 
P 62,32kN 1  
P 44,33kN 2 
13 
2da FORMA: 
Escribimos las fuerzas en forma vectorial: 
P P cos63,43 i P sen63,43 j o 
1 
o 
1 1   
 
P P cos53 i P sen53 j o 
2 
o 
2 2   
 
P 20i 3   
 
R 40cos30 i 40sen30 j o o   
 
Como la fuerza resultante R se determinará de la ecuación vectorial: 
    1 2 3 R F P P P 
     
40cos30 i 40sen30 j (P cos63,43 P cos53 20)i (P sen63,43 P sen53 ) j o 
2 
o 
1 
o 
2 
o 
1 
o o       
De esta manera, se obtienen las ecuaciones: 
o o 
2 
o 
1 P cos63,43  P cos53  20  40cos30 
o o 
2 
o 
1 P sen63,43  P sen53  40sen30 
Estas ecuaciones, son las mismas que (a) y (b), obteniendo los mismos resultados, es decir: 
P 62,32kN 1  
P 44,33kN 2  
PROBLEMA 1.10 Un pequeño aro tiene una carga vertical de peso P y está sostenido por dos 
cuerdas AB y BC, la última de las cuales soporta en su extremo libre un peso P 100N Q  , como se 
observa en la figura. Determinar la magnitud del peso de la carga P y la tensión de la cuerda AB, si 
el sistema se encuentra en equilibrio. 
Fig. 1.18 
Solución: 
Efectuamos un corte y analizamos el equilibrio del nudo B 
Fig. 1.19
14 
F  0 X  100cos30 T cos 45 0 o 
AB 
o    T 122,47N AB  
F  0 Y  100sen30 122,47sen45 P 0 o o     P 136,60N 
PROBLEMA 1.11 Sea R la resultante de las tres fuerzas mostradas. Si P 110lb 1  , P 200lb 2  y 
P 150lb 3  , determinar: 
a) La magnitud de R 
b) Los cosenos directores de R 
c) El punto en que la línea de acción de R interseca al plano YZ 
Fig. 1.20 
Solución: 
a) Las fuerzas son concurrentes en el punto A (figura 1.21), por lo que pueden sumarse 
inmediatamente. Como las fuerzas no se encuentran en un plano coordenado, conviene usar 
notación vectorial. 
Un método para expresar cada una de las fuerzas en notación vectorial es usar la forma F = Fλ, 
donde λ es el vector unitario en la dirección de la fuerza. 
De esta manera, se tendrá: 
P 110j 1  
181,26i 84,52j 
( 2) (2tg25 ) 
2i 2tg25 j 
200 
AC 
AC 
P 200 200 
2 o 2 
o 
2 AC    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
114,90i 96,42k 
( 2) (2tg40 ) 
2i 2tg40 k 
150 
AB 
AB 
P 150 150 
2 o 2 
o 
3 AB    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
La fuerza resultante estará dada por: 
R F  P  P  P  (181,26 114,90)i  (110 84,52) j 96,42k 1 2 3 
R  296,16i 194,52j 96,42k
15 
La magnitud de la resultante R es: 
R ( 296,16) (194,52) (96,42) 367,21lb 2 2 2      
Fig. 1.21 
b) El vector unitario λ en la dirección de R es: 
0,807i 0,530j 0,263k 
367,21 
296,16i 194,52j 96,42k 
R 
R 
    
   
   
 
Los cosenos directores de R y los ángulos entre R y los ejes coordenados son: 
cos 0,807 x     o 
x  143,8 
cos 0,530 y    o 
y   58 
cos 0,263 z    o 
z   74,8 
c) Sea D el punto en que la línea de acción de la resultante R interseca al plano YZ. La distancia 
horizontal e y la distancia vertical h , mostradas en la figura 1.22, pueden determinarse por 
proporciones: 
296,16 
2 
96,42 
h 
194,52 
e 
  
De donde: 
e 1,314pies 
h  0,651pies 
De la figura 1.18, las coordenadas del punto D son: 
x 0 D  
y e 1,314pies D   
z h 0,651pies D  
16 
Fig. 1.22 
PROBLEMA 1.12 Tres tensiones T ,T ,T , 1 2 3 generadas en cables, actúan en el punto A del mástil 
OA. Si la fuerza resultante de las tres tensiones es R 400k 
  
  (N), determinar la magnitud de cada 
tensión en los cables. 
Fig. 1.23 
Solución: 
Se sabe que   . F F  
Luego, analizamos cada cable en forma separada. 
CABLE AB: 
0,64j 0,768k 
( 10) ( 12) 
10j 12k 
AB 
AB 
2 2 
AB    
   
  
  
17 
1 1 AB 1 1 T  T .  0,64jT  0,768kT 
 
CABLE AC: 
0,447i 0,894k 
6 ( 12) 
6i 12k 
AC 
AC 
2 2 
AC   
  
 
   
2 2 AC 2 2 T  T .  0,447iT  0,894kT 
 
CABLE AD: 
0,308i 0,231j 0,923k 
( 4) 3 ( 12) 
4i 3j 12k 
AD 
AD 
2 2 2 
AD     
    
   
   
3 3 AD 3 3 3 T  T .  0,308iT  0,231jT  0,923kT 
 
Determinamos la resultante de la acción de las tres fuerzas: 
R T T T (0,447T 0,308T )i ( 0,64T 0,231T ) j ( 0,768T 0,894T 0,923T )k 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3             
    
Por condición del problema: 
R  400k 
 
Esto significa que: 
0,447T 0,308T 0 2 3    2 3 T  0,689T 
0,64T 0,231T 0 1 3     1 3 T  0,361T 
0,768T 0,894T 0,923T 400 1 2 3      
Reemplazamos valores en esta última ecuación y obtenemos: 
T 220,24N 3  
T 151,74N 2  
T 79,50N 1  
1.3 MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A UN PUNTO. TEOREMA DE VARIGNON 
PROBLEMA 1.13 Una placa rectangular delgada está sostenida por los soportes de bisagra en A y B 
y por dos cables PQ y RS, cuyas tensiones son 200N y 300N, respectivamente. 
a) Determinar el momento de la fuerza ejercida por el cable PQ respecto al punto A 
b) Determinar el ángulo que forma el cable RS con la línea RT 
Solución: 
a) La fuerza en el cable PQ lo denotamos como P y en forma vectorial es: 
0,89 
0,4i 0,3j 0,8k 
200 
( 0,4) 0,3 ( 0,8) 
0,4i 0,3j 0,8k 
200 
PQ 
PQ 
P 200 
2 2 2 
   
 
    
   
  
P  84,8i  63,6j169,6k 
Para el momento, respecto a “A”, elegimos un vector AP r que va desde A hasta P (punto que 
pertenece a la línea de acción PQ) 
r 0,8k AP 
18 
Luego: 
84,8 63,6 
0 0 
k 
84,8 169,6 
0 0,8 
j 
63,6 169,6 
0 0,8 
i 
84,8 63,6 169,6 
0 0 0,8 
i j k 
M r xP A(P) AP  
 
  
 
 
 
  
  
M 50,88i 67,84j A(P)    (N.m) 
Fig. 1.24 
b) Determinamos los vectores RS r , RT r y calculamos el ángulo que forman dichos vectores 
r 0,4i j 0,8k RS    
r 0,4i 0,8k RT   
0,667 
0,4 ( 0,8) 
0,4i 0,8k 
. 
0,4 1 ( 0,8) 
0,4i j 0,8k 
RT 
RT 
. 
RS 
RS 
cos . 
2 2 2 2 2 
RS RT  
  
 
   
  
      
o   arccos(0,667)  48,16 
PROBLEMA 1.14 Una placa rectangular está sostenida por dos ménsulas en A y B y por un cable 
CD; sabiendo que el momento de la tensión respecto al punto A es  7,68i  28,8j 28,8k (N.m), 
determinar el módulo de la tensión en N. 
Fig. 1.25
19 
Solución: 
La fuerza en el cable CD lo denotamos como P y en forma vectorial es: 
( 0,6i 0,48j 0,64k)P 
( 0,3) 0,24 ( 0,32) 
0,3i 0,24j 0,32k 
P. 
CD 
CD 
P P. 
2 2 2 
    
    
   
  
 
Para el momento respecto a “A”, elegimos un vector AC r que va desde A hasta el punto C (punto que 
pertenece a la línea de acción CD) 
r 0,3i 0,08k AC   
Luego: 
0,6P 0,48P 
0,3 0 
k 
0,6P 0,64P 
0,3 0,08 
j 
0,48P 0,64P 
0 0,08 
i 
0,6P 0,48P 0,64P 
0,3 0 0,08 
i j k 
M r xP A AC  
 
  
 
 
 
  
  
M 0,0384Pi 0,144Pj 0,144Pk A     
De donde: 
P  200N 
PROBLEMA 1.15 La puerta batiente se mantiene en la posición mostrada en la figura, por medio de 
dos cables AB y AC y, además, por las bisagras mostradas. Si las tensiones en los cables son 
T 30lb 1  y T 90lb 2  . Determinar: 
a) La magnitud de la fuerza resultante 
b) El momento de la fuerza tensional 1 T respecto al punto C 
Fig. 1.26 
Solución: 
a) Determinamos las coordenadas de los puntos A, B y C, de acuerdo a la figura 1.27 
A (2; 0; 4) 
B (5; 2,819; 1,026) 
C (0; 2,819; 1,026)
20 
Fig. 1.27 
Luego: 
0,591i 0,555j 0,585k 
( 3) ( 2,819) 2,974 
3i 2,819j 2,974k 
2 2 2 
BA     
    
   
  
T T . 30.( 0,591i 0,555j 0,585k) 17,73i 16,65j 17,55k 1 1 BA           
 
0,438i 0,618j 0,652k 
2 ( 2,819) 2,974 
2i 2,819j 2,974k 
2 2 2 
CA    
   
  
  
T T . 90.(0,438i 0,618j 0,652k) 39,42i 55,62j 58,68k 2 2 CA         
 
En consecuencia: 
R T T 21,69i 72,27j 76,23k 1 2      
   
La magnitud de la fuerza resultante: 
R 21,69 ( 72,27) 76,23 107,26lb 2 2 2      
 
b) Para el momento respecto a C, elegimos un vector CB r que va desde C hasta B (punto que 
pertenece a la línea de acción de la tensión 1 T ) 
r 5i CB  
17,73 16,65 17,55 
5 0 0 
i j k 
M r xTC CB 1 
  
  
87,75j 83,25k 
17,73 16,65 
5 0 
k 
17,73 17,55 
5 0 
j 
16,65 17,55 
0 0 
M i C    
  
 
 
 
 
 (lb.pie) 
PROBLEMA 1.16 Si las magnitudes de las fuerzas P 100N y Q  250N (figura 1.28), 
determinar: 
a) Los momentos de P y Q respecto a los puntos O y C 
b) Las distancias perpendiculares entre los puntos O y C y las fuerzas P y Q 
Solución: 
En este caso es conveniente utilizar la forma vectorial: 
58,1i 69,8j 41,9k 
0,860 
0,5i 0,6j 0,36k 
100 
AB 
AB 
P 100      
 
 
 
 
    
  (N) 
202,9i 146,1k 
0,616 
0,5i 0,36k 
250 
DB 
DB 
Q 250     
 
 
 
 
   
  (N)
21 
Fig. 1.28 
Para el caso de los momentos respecto al punto O, elegimos un vector OB r que va del punto O hasta 
B (punto que pertenece a la línea de acción de los vectores P y Q) y para el caso de los momentos 
respecto al punto C, elegimos el vector CB r que va del punto C hasta el punto B, escribiéndolos en 
forma vectorial: 
r 0,36k OB  (m) 
r 0,6j CB   (m) 
Ahora, determinamos los valores de los momentos respecto a los puntos O y C, posteriormente las 
distancias requeridas. 
a) El momento de P respecto al punto O será: 
25,1i 20,9j 
58,1 69,8 41,9 
0 0 0,36 
i j k 
M r xP O(P) OB   
  
  (N.m) 
El momento de P respecto al punto C es: 
25,1i 34,9k 
58,1 69,8 41,9 
0 0,6 0 
i j k 
M r xP C(P) CB    
  
   (N.m) 
El momento de Q respecto al punto O será: 
73,0j 
202,9 0 146,1 
0 0 0,36 
i j k 
M r xQ O(Q) OB   
 
  (N.m) 
El momento de Q respecto al punto C es: 
87,7i 121,7k 
202,9 0 146,1 
0 0,6 0 
i j k 
M r xQ C(Q) CB    
 
   (N.m)
22 
b) La distancia perpendicular del punto O a la línea de acción de P puede determinarse por: 
0,327m 
100 
25,1 ( 20,9) 
P 
M 
d 
2 2 
O(P) 
OP  
  
  
La distancia perpendicular del punto C a la línea de acción de P es: 
0,430m 
100 
( 25,1) ( 34,9) 
P 
M 
d 
2 2 
C(P) 
CP  
   
  
La distancia perpendicular del punto O a la línea de acción de Q puede determinarse por: 
0,292m 
250 
( 73,0) 
Q 
M 
d 
2 
O(Q) 
OQ  
 
  
La distancia perpendicular del punto C a la línea de acción de Q es: 
0,600m 
250 
( 87,7) ( 121,7) 
Q 
M 
d 
2 2 
C(Q) 
CQ  
   
  
PROBLEMA 1.17 Si el momento combinado de las dos fuerzas, cada una de magnitud P 100N, 
respecto al punto “H” es cero. Se pide: 
a) Determinar la distancia “d” que localiza a “H” 
b) Determinar el ángulo que forman las líneas EC y EB 
Fig. 1.29 
Solución: 
a) Calculamos los momentos respecto al punto “H” 
70,71j 70,71k 
3 ( 3) 
3j 3k 
100. 
EC 
EC 
P P 100. 
2 2 
EC 1   
  
 
   
r d.i HC   
0 70,71 
d 0 
k 
0 70,71 
d 0 
j 
70,71 70,71 
0 0 
i 
0 70,71 70,71 
d 0 0 
i j k 
M r xPHC 1 
P 
H 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
23 
MP1 70,71dj 70,71dk 
H    
57,73i 57,73j 57,73k 
3 3 ( 3) 
3i 3j 3k 
100. 
EB 
EB 
P P 100. 
2 2 2 
EB 2    
   
  
   
r (3 d).i HB   
 
 
 
 
 
 
 
   
57,73 57,73 
(3 d) 0 
j 
57,73 57,73 
0 0 
i 
57,73 57,73 57,73 
(3 d) 0 0 
i j k 
M r xPHB 2 
P 
H 
2 
(3 d).(57,73) j (57,73).(3 d)k 
57,73 57,73 
(3 d) 0 
k     
 
 
Luego, por condición del problema: 
M 1 MP2 0 
H 
P 
H   
 70,71d  (3 d).(57,73)  0 
d 1,348m 
b) Determinamos el ángulo que forman las líneas EC y EB 
r 3j 3k EC   
r 3i 3j 3k EB    
0,8165 
18. 27 
9 9 
27 
3i 3j 3k 
. 
18 
3j 3k 
EB 
EB 
. 
EC 
EC 
cos . EC EB  
 
 
   
      
 o   arccos(0,8165)  35,26 
PROBLEMA 1.18 Determinar el momento de la fuerza de 50kN respecto al punto A (figura 1.30). 
a) Usar el método vectorial. 
b) Usar el método escalar colocando las componentes rectangulares de la fuerza en los puntos B, 
C y D. 
Fig. 1.30
24 
Solución: 
a) Escribimos la fuerza en forma vectorial, escogiendo el punto D como inicio del eje de 
coordenadas en el plano XY, pudiendo apreciar que el rectángulo es de 0,6m x 0,8m, es decir, el 
ángulo ADB es o 37 . 
F 50cos37 i 50sen37 j 40i 30j o o     (kN) 
Elegimos el vector r del punto A al punto D, por facilidad de cálculo, siendo: 
r r 0,3i AD    (m) 
Usando la forma de determinante para el producto cruz, el momento respecto al punto A es: 
k( 0,3)(30) 9k 
40 30 0 
0,3 0 0 
i j k 
M rxF r xF A AD         (kN.m) 
La magnitud de A M es 9kN.m y la dirección de A M es en la dirección de Z negativo, que por la 
regla de la mano derecha significa que el momento respecto al punto A es horario. 
b) En este problema el cálculo escalar es tan conveniente como el método vectorial, porque las 
distancias perpendiculares entre A y cada una de las componentes de fuerza (figura 1.31) 
pueden determinarse por inspección. 
Fig. 1.31 
Como primer caso, analizamos cuando las componentes están colocadas en el punto B: 
M (30)(0,5) (40)(0,6) 9kN.m A     (sentido horario) 
Luego, analizamos el caso cuando las componentes están colocadas en el punto C: 
M (30)(0,1) (40)(0,3) 9kN.m A     (sentido horario) 
Finalmente, analizamos el caso cuando las componentes han sido colocadas en el punto D: 
M (30)(0,3) 9kN.m A     (sentido horario) 
Como se puede apreciar, los resultados son los mismos, lo que implica que si tenemos un 
sistema coordenado, lógicamente es mucho más fácil aplicar el método escalar, 
descomponiendo la fuerza en sus componentes rectangulares y aplicarlo en cualquier punto de 
la línea de acción de la fuerza, que los resultados serán los mismos, como se ha demostrado en 
este problema.
25 
PROBLEMA 1.19 En la siguiente figura, considerando que el peso W de la barra es de 100kg, 
evaluar el momento de giro en el punto A. 
Fig. 1.32 
Solución: 
Como se sabe, la ubicación del peso debe ser en la parte media de la barra, calculando las 
distancias respectivas, que se muestran en la figura 1.33,a y 1.33,b 
Fig. 1.33 
Evaluamos el momento en el apoyo A 
M 150.(3,04) 220.(2,28) 100.(1,14) 1071,6kg.m A       
El sentido es horario por ser negativo 
PROBLEMA 1.20 Determinar la relación a/b, sabiendo que el momento en la base A del poste es 
nulo. 
Fig. 1.34
26 
Solución: 
Como el momento respecto a un punto es fuerza x distancia, aplicamos este concepto al presente 
problema. 
M 9F.(b) 2F.(2b) 10F.(1,5b) 6F.(a) 8F.(1,5a) 4F.(2a) 28Fb 26Fa A           
Por condición del problema: 
 28Fb 26Fa  0 
De donde: 
1,077 
b 
a 
 
PROBLEMA 1.21 La fuerza F actúa sobre las tenazas del brazo de robot. Los momentos de F 
respecto a los puntos A y B son de 120N.m y 60N.m respectivamente, ambos en sentido antihorario. 
Determinar F y el ángulo  
Fig. 1.35 
Solución: 
Efectuamos los momentos respecto a los puntos A y B, descomponiendo la fuerza F y calculando por 
geometría las distancias: 
PUNTO “A”: 
Fcos.(1561,23)  Fsen.(150) 120000 (a) 
PUNTO “B”: 
Fcos.(1041,62)  Fsen.(450)  60000 (b) 
Fig. 1.36
27 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: 
Fsen  57,33 (c) 
Fcos  82,37 (d) 
Dividimos (c) entre (d) y obtenemos: 
tg  0,696 
o   arctg(0,696)  34,84 
Luego: 
100,35N 
sen34,84 
57,33 
F o   
1.4 MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A LOS EJES CARTESIANOS 
PROBLEMA 1.22 En la figura mostrada, la fuerza F2 es paralela al plano XZ, determinar el momento 
resultante respecto a cada uno de los ejes coordenados. 
Fig. 1.37 
Solución: 
Proyectamos la fuerza F2 en los ejes OX y OZ (figura 1.38) 
Fig. 1.38
28 
Resolvemos el problema de las dos formas: escalar y vectorial 
METODO ESCALAR: 
Proyectamos las fuerzas en los planos YZ (momento respecto al eje OX), XZ (momento respecto al 
eje OY), XY (momento respecto al eje OZ) 
EJE OX (PLANO YZ): 
Calculamos el momento respecto al eje OX 
M 400.1 600cos60 (4) 1600N.m o 
X      
Como el signo es negativo, el sentido del momento es horario, tal como se muestra en la figura 1.39 
Fig. 1.39 
EJE OY (PLANO XZ): 
Efectuamos un proceso análogo al caso anterior. 
M 600sen60 .(1) 100.(1) 419,61N.m o 
Y    
El sentido del momento es antihorario, por ser positivo su valor (figura 1.40) 
Fig. 1.40 
EJE OZ (PLANO XY): 
M 600sen60 .(4) 400.(2) 1278,46N.m o 
Z      
El sentido del momento es horario, por ser negativo su valor (figura 1.41)
29 
Fig. 1.41 
METODO VECTORIAL: 
EJE OX: 
0 
1 0 0 
100 0 0 
0 0 1 
M r xF . OC 3 OA 
F 
OA 
3      
Donde: 
r k OC  (radio-vector que se inicia en O e interseca la fuerza) 
F 100i 3   
i 
2 
2i 
2 
OA    (vector unitario en la dirección del eje OX) 
Como se podrá apreciar, no era necesario calcular dicho momento, ya que se sabe por propiedades 
que el momento de una fuerza respecto a un eje paralelo a la acción de la misma es cero. 
400 
1 0 0 
0 400 0 
2 0 1 
M r xF . OB 1 OA 
F 
OA 
1      
0 
1 0 0 
600sen60 0 0 
0 4 1 
M r xF . o 
OG 2 OA 
F 
OA 
2     
Tampoco era necesario su cálculo, debido a la misma propiedad que el de la fuerza F3 
2400cos 60 1200 
1 0 0 
0 0 600cos 60 
0 4 0 
M r xF . o o 
OF 4 OA 
F 
OA 
4         
Luego: 
M 400 1200 1600N.m X      
Como el signo es negativo, indica que su orientación es en sentido horario.
30 
EJE OY: 
Por propiedad se sabe, que F1 no genera momento por ser paralelo al eje OY y F4 tampoco genera 
momento por intersecar el eje. 
Calculamos los momentos que generan las fuerzas F3 y F2 
100 
0 1 0 
100 0 0 
0 0 1 
M r xF . OC 3 OF 
F 
OF 
3       
Donde: 
j 
4 
4j 
2 
OF    
o o 
OG 2 OF 
F 
OF 600sen60 
0 1 0 
600sen60 0 0 
0 4 1 
M 2  r xF .   
Luego: 
M 100 600sen60 419,61N.m o 
Y     
El sentido del momento es antihorario 
EJE OZ: 
La fuerza F3 interseca el eje y no genera momento y la fuerza F4 tampoco genera momento por ser 
paralela al eje. 
Calculamos los momentos que generan las fuerzas F1 y F2 
800 
0 0 1 
0 400 0 
2 0 1 
M r xF . OB 1 OC 
F 
OC 
1     
o o 
OG 2 OC 
F 
OC 2400sen60 
0 0 1 
600sen60 0 0 
0 4 1 
M 2  r xF .    
Luego: 
M 800 2400sen60 1278,46N.m o 
Z     
El sentido del momento es horario. 
PROBLEMA 1.23 Para la figura mostrada, determinar la fuerza resultante y el momento resultante 
respecto a cada uno de los ejes coordenados, donde la fuerza de 2kN es paralela al plano XZ, la 
fuerza de 4kN es vertical y la fuerza de 7kN es paralela al plano YZ 
Solución: 
Descomponemos la fuerza de 7kN en los ejes OY y OZ, y calculamos las proyecciones de la 
resultante en los ejes OX, OY y OZ. 
R F 2 X X   
31 
R F  7sen60  6,062 o 
Y Y 
R 4 7cos60 7,5 o 
Z      
Luego, la fuerza resultante es: 
R  2i  6,062j 7,5k 
Fig. 1.42 
Ahora, calculamos los momentos respecto a los ejes coordenados. 
METODO ESCALAR: 
EJE OX (PLANO YZ): 
M 4.(2) 7cos60 .(2) 7sen60 .(4) 39,25kN.m o o 
X       
El signo negativo indica que su orientación es en sentido horario 
Fig. 1.43 
EJE OY (PLANO XZ): 
M 7cos60 .(1) 4.(1) 2.(5) 9,5kN.m o 
Y       
Una vez más el signo negativo indica que va en sentido horario.
32 
Fig. 1.44 
EJE OZ (PLANO XY): 
M 7sen60 .(1) 2.(1) 4,06kN.m o 
Z      
La orientación del momento es en sentido horario. 
Fig. 1.45 
METODO VECTORIAL: 
Codificamos las fuerzas de la figura 1.42, de la siguiente manera: 
F 2kN 1  (punto D) 
F 4kN 2  (punto E) 
F 7kN 3  (punto G) 
Calculamos los momentos respecto a los ejes coordenados. 
EJE OX: 
MF1 0 
OX  
8 
1 0 0 
0 0 4 
1 2 4 
M r xF . OE 2 OX 
F 
OX 
2       
r i 2j 4k OE   
33 
i OX   
F 4k 2   
14cos 60 28sen60 31,25 
1 0 0 
0 7sen60 7cos 60 
1 2 4 
M r xF . o o o o 
OG 3 OX 
F 
OX 
3       
 
   
r i 2j 4k OG     
F 7sen60 j 7cos 60 k o o 
3   
Luego: 
M 8 31,25 39,25kN.m X      
La orientación del momento es en sentido horario. 
EJE OY: 
10 
0 1 0 
2 0 0 
0 1 5 
M r xF . OD 1 OY 
F 
OY 
1       
r j 5k OD   
j OY   
F 2i 1   
4 
0 1 0 
0 0 4 
1 2 4 
M r xF . OE 2 OY 
F 
OY 
2      
7cos 60 3,5 
0 1 0 
0 7sen60 7cos 60 
1 2 4 
M r xF . o o o 
OG 3 OY 
F 
OY 
3      
 
   
Luego: 
M 10 4 3,5 9,5kN.m Y       
El momento va en sentido horario. 
EJE OZ: 
2 
0 0 1 
2 0 0 
0 1 5 
M r xF . OD 1 OZ 
F 
OZ 
1      
k OZ   
7sen60 6,06 
0 0 1 
0 7sen60 7cos 60 
1 2 4 
M r xF . o o o 
OG 3 OZ 
F 
OZ 
3      
 
  
34 
Luego: 
M 2 6,06 4,06kN.m Z     
El momento va en sentido horario. 
PROBLEMA 1.24 Se aplican a la pieza compuesta ABDE las cuatro fuerzas mostradas en la figura, 
donde la fuerza de 50N es vertical, la fuerza de 250N paralela al eje X, las fuerzas de 300N y 120N 
son paralelas al eje Y. Determinar la fuerza resultante y el momento resultante de todas las fuerzas 
respecto a los ejes coordenados. 
Fig. 1.46 
Solución: 
Proyectamos las fuerzas en cada eje, calculando su resultante parcial respecto a cada eje. 
R 250 X   
R 300 120 420 Y      
R 50 Z   
Luego, la fuerza resultante es: 
R  250i  420j50k 
Ahora, analizamos los momentos respecto a los ejes coordenados: 
METODO ESCALAR: 
EJE OX (PLANO YZ): 
M 50.200 120.100 22000N.mm 22N.m X       
35 
Fig. 1.47 
EJE OY (PLANO XZ): 
M 0 Y  
Fig. 1.48 
EJE OZ (PLANO XY): 
M 120.160 250.200 30800N.mm 30,8N.m Z      
Fig. 1.49 
METODO VECTORIAL: 
Escribimos las fuerzas en forma vectorial, asumiendo que los módulos de las fuerzas son F 50N 1  ; 
F 300N 2  ; F 250N 3  y F 120N 4 
36 
F 50k 1   
 
F 300j 2   
 
F 250i 3   
 
F 120j 4   
 
Luego: 
 
         
4 
i 1 
i 1 2 3 4 R F F F F F 250i 420j 50k 
      
Ahora, determinamos los momentos respecto a los ejes coordenados: 
EJE OX: 
50.200 10000N.mm 
1 0 0 
0 0 50 
0 200 10 
M r xF . OF 1 X 
F 
OX 1 
1         
0 
1 0 0 
0 300 0 
0 220 0 
M r xF . OF 2 X 
F 
OX 2 
2      
0 
1 0 0 
250 0 0 
170 200 0 
M r xF . OF 3 X 
F 
OX 3 
3      
( 120).( 100) 12000N.mm 
1 0 0 
0 120 0 
160 220 100 
M r xF . OF 4 X 
F 
OX 4 
4        
 
   
Luego: 
M M 1 M 2 M 3 MF4 10000 12000 22000N.mm 22N.m 
OX 
F 
OX 
F 
OX 
F 
X OX            
EJE OY: 
0 
0 1 0 
0 0 50 
0 200 10 
M r xF . OF 1 Y 
F 
OY 1 
1      
0 
0 1 0 
0 300 0 
0 220 0 
M r xF . OF 2 Y 
F 
OY 2 
2      
0 
0 1 0 
250 0 0 
170 200 0 
M r xF . OF 3 Y 
F 
OY 3 
3     
37 
0 
0 1 0 
0 120 0 
160 220 100 
M r xF . OF 4 Y 
F 
OY 4 
4   
 
   
Luego: 
M M 1 M 2 M 3 MF4 0 
OY 
F 
OY 
F 
OY 
F 
Y OY      
EJE OZ: 
0 
0 0 1 
0 0 50 
0 200 10 
M r xF . OF 1 Z 
F 
OZ 1 
1      
0 
0 0 1 
0 300 0 
0 220 0 
M r xF . OF 2 Z 
F 
OZ 2 
2      
( 250).(200) 50000N.mm 
0 0 1 
250 0 0 
170 200 0 
M r xF . OF 3 Z 
F 
OZ 3 
3         
160.( 120).1 19200N.mm 
0 0 1 
0 120 0 
160 220 100 
M r xF . OF 4 Z 
F 
OZ 4 
4      
 
   
Luego: 
M M 1 M 2 M 3 MF4 50000 19200 30800N.mm 30,8N.m 
OZ 
F 
OZ 
F 
OZ 
F 
Z OZ         
PROBLEMA 1.25 Una fuerza única P actúa sobre el punto C en dirección perpendicular al mango 
BC, el cual es paralelo al eje X. Determinar el valor del ángulo  y el momento X M de la fuerza P 
con respecto al eje X, cuando o   70 , sabiendo que M 20N.m Y   y M 37,5N.m Z   
Fig. 1.50 
Solución: 
Resolvemos el problema por ambos métodos.
38 
METODO ESCALAR: 
EJE OX (PLANO YZ): 
M 0,2sen70 .(Pcos ) 0,2cos70 .(Psen ) o o 
X     
Fig. 1.51 
EJE OY (PLANO XZ): 
M  Pcos.(0,25)  0,25Pcos Y 
Fig. 1.52 
EJE OZ (PLANO XY): 
M  0,25Psen Z 
Fig. 1.53
39 
Por datos del problema: 
 0,25Pcos  20 (a) 
 0,25Psen  37,5 (b) 
Dividimos (b) entre (a) y obtenemos: 
tg 1,875 
Luego: 
o   arctg(1,875)  61,93 
Reemplazamos el valor obtenido en la ecuación (a): 
170N 
0,25cos 61,93 
20 
P o   
Ahora, determinamos el momento respecto al eje “X” 
M 0,2sen70 .(170).cos61,93 0,2cos70 .(170).sen61,93 25,29N.m o o o o 
X    
El sentido del momento es antihorario. 
METODO VECTORIAL: 
Trazamos un vector OC r , siendo: 
r 0,25i 0,2sen70 j 0,2cos70 k o o 
OC    
 
P  (Psen).j (Pcos).k 
 
Luego: 
   
  
0 Psen Pcos 
0,25 0,2sen70 0,2cos 70 
i j k 
M r xP o o 
O OC 
  
  
 
 
 
   
 
0 Psen 
0,25 0,2sen70 
k 
0 Pcos 
0,25 0,2cos 70 
j 
Psen Pcos 
0,2sen70 0,2cos 70 
M i 
o o o o 
O 
M (0,2sen70 Pcos 0,2cos70 Psen )i ( 0,25Pcos ) j ( 0,25Psen )k o o 
O           
Siendo: 
M  0,2sen70 Pcos  0,2cos70 Psen o o 
X 
M  0,25Pcos Y 
M  0,25Psen Z 
Por datos del problema: 
 0,25Pcos  20 (a) 
 0,25Psen  37,5 (b) 
Dividimos (b) entre (a) y obtenemos: 
tg 1,875 
Luego:
40 
o   arctg(1,875)  61,93 
Reemplazamos el valor obtenido en la ecuación (a): 
170N 
0,25cos 61,93 
20 
P o   
Ahora, determinamos el momento respecto al eje “X” 
M 0,2sen70 .(170).cos61,93 0,2cos70 .(170).sen61,93 25,29N.m o o o o 
X    
Como se podrá apreciar se obtienen los mismos resultados por ambos métodos. 
1.5 CUPLA O PAR DE FUERZAS 
PROBLEMA 1.26 ¿Será correcto afirmar que los dos sistemas mostrados son equivalentes? 
Fig. 1.54 
Solución: 
Calculamos los momentos que generan ambos sistemas, ya que se trata de cuplas o pares de 
fuerzas, cuyas proyecciones como fuerzas en los ejes X e Y son ceros. 
SISTEMA I: 
M 20.0,3 6N.m I     
SISTEMA II: 
M 10.0,2 4 6N.m II      
Efectivamente, ambos sistemas son equivalentes, ya que generan el mismo momento. Hay que 
aclarar, que sistema equivalente no es lo mismo que igual, ya que generan diferentes efectos. 
PROBLEMA 1.27 Los trabajadores del sector petrolero pueden ejercer entre 220N y 550N con cada 
mano sobre el volante de una válvula (una mano en cada lado). Si para cerrar la válvula se requiere 
un par de momento de 140N.m, determinar el intervalo del diámetro “d” que debe tener el volante. 
Fig. 1.55
41 
Solución: 
Analizamos cada caso, es decir: 
FUERZA 220N: 
Se sabe: 
Fd  M 
Reemplazamos valores: 
220d 140 
Obtenemos: 
d  0,636m 
FUERZA 550N: 
Analizamos en forma análoga al caso anterior: 
550d 140 
d  0,254m 
Luego, el intervalo en el cual puede variar el diámetro del volante es: 
0,254m  d  0,636m 
PROBLEMA 1.28 La placa delgada en forma de paralelogramo mostrado en la figura, se somete a la 
acción de dos pares de fuerzas (cuplas), determinar: 
a) El momento formado por las dos fuerzas de 210N, indicando su sentido. 
b) La distancia perpendicular entre las fuerzas de 120N, si el par resultante de los dos pares es 
nulo. 
Fig. 1.56 
Solución: 
a) El momento del par formado por las dos fuerzas de 210N es: 
M 210.0,16 33,6N.m 210   
La orientación del momento es sentido antihorario. 
b) Por dato del problema: 
M M 0 120 210   
120d  33,6  0 
d  0,28m 
Siendo “d” la distancia perpendicular entre las fuerzas de 120N
42 
PROBLEMA 1.29 Si el sistema mostrado es equivalente a un par M16T.m, determinar el valor 
de  tal que F sea mínimo y luego estimar el valor de F mínimo. 
Fig. 1.57 
Solución: 
En la figura 1.58 se muestra la distancia “d” que separa ambas fuerzas F 
Fig. 1.58 
Se sabe que: 
M  F.d 
Reemplazamos valores: 
16  F.(2sen) 
 
 
sen 
8 
F 
El valor de F será mínimo, cuando el denominador, es decir sen, sea máximo, esto es: 
mín F  sen 1  o   90 
Luego: 
F 8T mín  
1.6 TRASLACION DE FUERZAS. PAR DE TRANSPORTE 
PROBLEMA 1.30 Trasladar todas las fuerzas mostradas al punto B y expresarlas como una sola 
fuerza más un momento. En su respuesta debe incluir la dirección de la fuerza. 
Solución: 
Como se sabe, el resultado de trasladar una fuerza hacia otro punto, generará un momento más la 
acción de la fuerza en dicho sentido, por ello, el equivalente de un sistema de fuerzas, será la suma 
de las proyecciones de las fuerzas en los ejes vertical y horizontal más el momento resultante de 
todas ellas.
43 
Fig. 1.59 
En base a lo indicado anteriormente, calculamos las proyecciones de las fuerzas en el punto B y 
determinamos la resultante de las mismas. 
F  30  40  70T  B 
RV 
F  20 10 10T B 
RH 
F F  F  70 10 70,71T B 2 2 2 
RH 
B 2 
RV 
B 
R      
Determinamos el ángulo  que forma la fuerza resultante B 
R F con el eje horizontal 
7 
10 
70 
F 
F 
tg B 
RH 
B 
RV      o   arctg(7)  81,87 
Fig. 1.60 
Ahora, calculamos el momento resultante: 
M 30.2 10.1 40.1 10T.m B       
Esquematizamos los resultados obtenidos en la figura 1.61 
Fig. 1.61
44 
PROBLEMA 1.31 Trasladar todas las fuerzas mostradas al punto B y expresarlas como una sola 
fuerza más un momento. En su respuesta debe incluir la dirección de la fuerza. 
Fig. 1.62 
Solución: 
Calculamos las proyecciones de las fuerzas en el punto B y determinamos la resultante de las 
mismas. 
F  700 800sen60 1392,82N  B o 
RV 
F  600 800cos60 1000N B o 
RH 
F F  F  1392,82 1000 1714,63N B 2 2 2 
RH 
B 2 
RV 
B 
R      
Determinamos el ángulo  que forma la fuerza resultante B 
R F con el eje horizontal. 
1,3928 
1000 
1392,82 
F 
F 
tg B 
RH 
B 
RV      o   arctg(1,3928)  54,32 
Fig. 1.63 
Ahora, calculamos el momento resultante: 
M 800sen60 .(0,5) 800cos60 .(2) 700.(2,5) 200 803,59N.m o o 
B       
Esquematizamos los resultados obtenidos en la figura 1.64
45 
Fig. 1.64 
1.7 REDUCCION DE FUERZAS PARALELAS 
PROBLEMA 1.32 En la figura 1.65 se muestra una platea de cimentación, donde actúan las cuatro 
columnas, sabiendo que la fuerza resultante actúa en el punto (3; 3,5) m del plano XY. Determinar 
los módulos de las fuerzas P y Q 
Fig. 1.65 
Solución: 
Calculamos el valor de la resultante: 
R  P Q 40 12  (P Q 52)  
Aplicamos el Teorema de Varignon para fuerzas paralelas, sabiendo que por condición del problema, 
la ubicación de la fuerza resultante es la mostrada en la figura 1.66 
1)  
 
4 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i 
 (P Q 52).(3,5)  P.(4) Q.(10) 12.(10) 
0,5P  6,5Q  62 (a)
46 
2)  
 
4 
i 1 
F 
Y 
R 
Y 
M M i 
(P Q 52).(3)  P.(10) Q.(5) 
7P  2Q 156 (b) 
Resolvemos (a) y (b), obteniendo: 
P  20T 
Q  8T 
Fig. 1.66 
PROBLEMA 1.33 La figura muestra una platea de cimentación, donde se encuentran apoyadas las 
columnas con las fuerzas indicadas. Determinar los módulos de P y Q, de tal manera que el centro 
de presión pase por (2,4; 0,8) m. 
Fig. 1.67 
Solución: 
Calculamos el valor de la resultante: 
 
          
8 
i 1 
i R F 15.(3) 20 2.(10) P Q (85 P Q)
47 
Aplicamos el Teorema de Varignon, sabiendo que el centro de presión es el lugar donde se ubica la 
resultante. 
1)  
 
8 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i 
 (85 P Q).0,8  (10  P 15).5 20.310.6 
4,2P  0,8Q  63 (a) 
2)  
 
8 
i 1 
F 
Y 
R 
Y 
M M i 
(85 P Q).2,4  (20  P Q).2,5 30.5 
P Q  40 (b) 
Resolvemos (a) y (b), obteniendo: 
P 19T 
Q  21T 
PROBLEMA 1.34 La figura muestra una platea de cimentación que tiene la forma de un hexágono 
regular ABCDEF (en planta) de 6m de lado, sobre la cual se encuentran 6 columnas. Determinar los 
valores de P y Q, de modo que la fuerza resultante pase por el centro O de la platea. 
Fig. 1.68 
Solución: 
Un hexágono regular es aquel que tiene todos sus ángulos internos iguales y son de o 120 . También 
se puede definir, como una figura formada por 6 triángulos equiláteros (figura 1.69) 
Fig. 1.69
48 
Aplicamos el Teorema de Varignon: 
1)  
 
6 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i 
0  20.310.330.6 15.6  P.(3) Q.(3) 
P Q  60 (a) 
2)  
 
6 
i 1 
F 
Y 
R 
Y 
M M i 
0  P.(5,2) 10.5,2  20.5,2 Q.(5,2) 
P Q 10 (b) 
Resolvemos (a) y (b), obteniendo: 
P  35T 
Q  25T 
1.8 FUERZAS DISTRIBUIDAS 
PROBLEMA 1.35 Determinar la resultante de la carga distribuida que actúa sobre la barra ABC e 
indicar su dirección, sentido y ubicación. 
Fig. 1.70 
Solución: 
Calculamos las resultantes de cada acción de la carga distribuida sobre una línea, sabiendo que 
dicho valor es igual al área de la figura. Para ello, dividimos en 3 figuras geométricas: 2 rectángulos y 
1 triángulo. 
RECTANGULO EN EL TRAMO AB: 
R  500.3 1500lb  1 
Está ubicada en el centro del tramo AB (centro de gravedad del rectángulo formado por la carga 
distribuida de 500lb/pie con el tramo AB) 
RECTANGULO EN EL TRAMO BC: 
R  500.4  2000lb  2 
Está ubicada en el centro del tramo BC (centro de gravedad del rectángulo formado por la carga 
distribuida de 500lb/pie con el tramo BC) 
TRIANGULO EN EL TRAMO BC: 
 .300.4  600lb  
2 
1 
R3
49 
Está ubicada a una distancia de 2/3 de la longitud del tramo BC respecto al punto B (centro de 
gravedad del triángulo formado por la diferencia de 800lb/pie y 500lb/pie con el tramo BC), es decir, 
a una distancia 2,67pie respecto al punto B o a una distancia 1,33pie respecto al punto C. 
Fig. 1.71 
Calculamos la resultante del sistema de fuerzas distribuidas: 
 
      
3 
i 1 
Y R F 1500 2000 600 4100lb 
Para determinar la ubicación de la resultante, aplicamos el Teorema de Varignon: 
 
 
3 
i 1 
F 
Z 
R 
Z 
M M i 
Rx  1500.(1,5)  2000.(5)  600.(5,67) 
 4100x  15652 
x  3,82pie 
PROBLEMA 1.36 La resultante de las dos cargas distribuidas triangulares es un par antihorario de 
60kN.m. Determinar la intensidad de la carga w0 
Fig. 1.72
50 
Solución: 
Determinamos las resultantes y orientamos sus direcciones de acuerdo a lo mostrado en la figura 
1.73 
Fig. 1.73 
Calculamos el valor de w0, aplicando el concepto de cupla o par de fuerzas 
1,5w .(5,5) 60 0  
w 7,27kN/m 0  
PROBLEMA 1.37 Para la platea de cimentación mostrada en la figura, determine la resultante del 
sistema de fuerzas, así como su ubicación y sentido, si todas las cargas distribuidas son lineales. 
Fig. 1.74 
Solución: 
Calculamos la ubicación y valor de las resultantes parciales de cada tramo. 
TRAMO FJ: 
R 3000.3 9000N 1   
Fig. 1.75
51 
TRAMO EF, HJ: 
R 3000.4 12000N 2   
Fig. 1.76 
TRAMO EG: 
R 3000.5 15000N 3   
Fig. 1.77 
TRAMO AD: 
.(3).(2500) 3750N 
2 
1 
R4   
Fig. 1.78 
TRAMO AB: 
R 2000.4 8000N 5   
.(4).(2500) 5000N 
2 
1 
R6   
Fig. 1.79
52 
Calculamos el valor de la resultante: 
 
          
8 
i 1 
i R R 1500 9000 12000.2 5000 8000 15000 3750 66250N 
Aplicamos las cargas a la platea de cimentación, tal como se muestra en la figura 1.80 
Fig. 1.80 
Para determinar la ubicación de la resultante, utilizamos el Teorema de Varignon. 
1)  
 
8 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i 
 66250y  9000.1,515000.1,512000.3 3750.11500.3 5000.38000.3 
y  0,373m 
2)  
 
8 
i 1 
F 
Y 
R 
Y 
M M i 
 66250x  12000.2 12000.2 1500.4 9000.4  5000.1,338000.2 15000.2  3750.4 
x  0,337m 
Esto quiere decir, que la ubicación de la resultante es la misma que la mostrada en la figura 1.80 
PROBLEMA 1.38 Sabiendo que la abscisa de las coordenadas del centro de presión del conjunto de 
cargas distribuidas es 1,073m. Determinar el valor de “a” 
Solución: 
Determinamos las resultantes de la acción de cada carga distribuida sobre superficie: 
CARGA TRIANGULAR: 
.(3000).(a).(1,5) 2250a 
2 
1 
P1   
CARGA RECTANGULAR:
53 
P 3000.(1,5).(2) 9000 2   
CARGA SEMICIRCULAR: 
.(1) 4712,39 
2 
P 3000. 2 
3   
 
 
  
 
Calculamos el valor de la resultante: 
 
       
3 
i 1 
i R P 2250a 9000 4712,39 (2250a 13712,39) 
Fig. 1.81 
Ahora, aplicamos las fuerzas (figura 1.82) y el Teorema de Varignon: 
 
 
3 
i 1 
P 
Y 
R 
Y 
M M i 
(2250a 13712,39).1,073  2250a.(0,75)  9000.(0,75)  4712,39.(1,924) 
a 1,518m 
Fig. 1.82
54 
PROBLEMA 1.39 Para la platea de cimentación mostrada en la figura, se sabe que además de la 
carga distribuida 2 w  2T/m ; existe una carga puntual vertical dirigida hacia abajo de magnitud 
P 16T ubicada en (2; 0; 2) y que CD es paralelo al eje OZ. Determinar la resultante del sistema y 
su ubicación. 
Fig. 1.83 
Solución: 
Calculamos las resultantes de las cargas distribuidas en las zonas rectangular y triangular 
SECTOR RECTANGULAR: 
R 3.6.2 36T 1   
SECTOR TRIANGULAR: 
.3.3.2 9T 
2 
1 
R2   
Ubicamos las fuerzas resultantes y la carga P 16T , de acuerdo a lo indicado en el problema 
Fig. 1.84 
Calculamos la resultante del sistema de fuerzas: 
R  36 16  9  61T 
55 
Aplicamos el Teorema de Varignon, teniendo en cuenta los ejes coordenados: 
1)  
 
3 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i 
61.z 16.2  36.3 9.5 
z  3,03m 
2)  
 
3 
i 1 
F 
Z 
R 
Z 
M M i 
 61.x  16.2 36.1,59.4 
x  2m 
En consecuencia, las coordenadas del centro de presión son (2; 0; 3,03) m. 
PROBLEMA 1.40 Determinar las coordenadas del centro de presión de las fuerzas distribuidas 
mostradas en la figura, donde el cilindro circular hueco de 1,5m de radio se encuentra en la parte 
central correspondiente a las fuerzas distribuidas uniforme sobre una superficie de la zona positiva 
de los ejes X, Y, Z 
Fig. 1.85 
Solución: 
Calculamos las resultantes de la carga distribuida triangular y la carga rectangular con círculo interior 
CARGA TRIANGULAR: 
.3.6.2000 18000N 
2 
1 
R1   
CARGA RECTANGULAR CON CIRCULO INTERIOR: 
R (6.6 .1,5 ).2000 57862,83N 2 
2     
Ubicamos las fuerzas resultantes en la figura 1.86 y determinamos el valor de la resultante: 
R 18000  57862,83  75862,83N  
Aplicamos el Teorema de Varignon: 
 
 
2 
i 1 
F 
X 
R 
X 
M M i
56 
 75862,83.y  57862,83.318000.1 
De donde: 
y  2,05m 
Luego, las coordenadas del centro de presión son (3; 2,05; 0) m. 
Fig. 1.86
57 
CAPITULO 2 
EQUILIBRIO 
2.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE 
PROBLEMA 2.1 Dibuje el diagrama de cuerpo libre (DCL) debidamente acotado para: 
a) La viga isostática ABC 
Fig. 2.1 
b) La viga hiperestática AB 
Fig. 2.2 
Solución: 
Se denomina diagrama de cuerpo libre (DCL), al esquema resultante de eliminar los apoyos, fuerzas 
distribuidas y cargas puntuales inclinadas, reemplazándolos por sus reacciones y fuerzas 
equivalentes resultantes de las cargas distribuidas o componentes de las cargas puntuales 
inclinadas. 
Hay que recordar, que un apoyo simple posee 1 reacción, el apoyo fijo posee 2 reacciones y el 
empotramiento 3 reacciones (2 fuerzas y 1 momento). 
También hay que aclarar, que una viga es isostática, cuando se puede resolver su equilibrio por las 
ecuaciones simples de la estática e hiperestática, cuando no se puede resolver por las ecuaciones 
simples de la estática y necesita ecuaciones adicionales de compatibilidad. 
a) Calculamos la resultante de la carga trapezoidal, dividiéndola en una carga uniformemente 
distribuida y otra carga triangular. 
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: 
R  2000.3  6000N  1
58 
CARGA TRIANGULAR: 
 .2000.3  3000N  
2 
1 
R2 
Luego, descomponemos la carga puntual inclinada. 
CARGA INCLINADA: 
R  800cos60  400N o 
3X 
R  800sen60  692,82N  o 
3Y 
Ubicamos las cargas resultantes en los centros de gravedad para las distribuidas y en el punto 
de acción de las mismas para las puntuales descompuestas, tal como se muestra en la figura 
2.3. Nótese, que el momento queda igual. 
Fig. 2.3 
b) Efectuamos en forma análoga con la viga hiperestática AB 
CARGA TRIANGULAR: 
 .1200.1,5  900N  
2 
1 
R1 
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: 
R  2,5.1200  3000N  2 
Con estos valores, esquematizamos el DCL de la viga hiperestática. 
Fig. 2.4
59 
PROBLEMA 2.2 Para la viga mostrada en equilibrio, cuyo peso es 300N, donde en A existe un 
empotramiento, dibuje su diagrama de cuerpo libre (DCL) debidamente acotado. 
Fig. 2.5 
Solución: 
Calculamos las resultantes de la carga trapezoidal, dividiéndola en uniformemente distribuida y 
triangular. 
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: 
R  200.(4,5)  900N  1 
CARGA TRIANGULAR: 
 .(4,5).(300)  675N  
2 
1 
R2 
Luego, el DCL será el mostrado en la figura 2.6 
Fig. 2.6 
Como se puede apreciar, el peso se ubica en el centro de la viga. 
2.2 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS SIMPLES 
PROBLEMA 2.3 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes armaduras:
60 
Fig. 2.7 
Solución: 
a) Esquematizamos las reacciones como se muestra en la figura 2.8, calculando sus valores por las 
ecuaciones simples de equilibrio estático en el plano. 
Fig. 2.8 
Para determinar el momento en A, aplicamos el concepto de momento respecto de un punto y 
recordando que la orientación del momento es positiva en sentido antihorario y negativa en 
sentido horario. 
M  0 A  V .(18) 2.(3) 8.(3) 8.(6) 8.(9) 8.(12) 8.(15) 4.(18) 0 P         
V  24,33T  P 
F  0 Y  V 24,33 4.(2) 8.(5) 0 A     
V  23,67T  A 
F  0 X  2 H 0 A   
H  2T A 
b) Esquematizamos las reacciones como se muestra en la figura 2.9
61 
Fig. 2.9 
Para calcular las reacciones, previamente, será necesario calcular el valor del ángulo  
Fig. 2.10 
13,5 
4,5 
tg     
 
 
 
  
3 
1 
arctg  o  18,435 
Ahora, determinamos la longitud del tramo AF 
L 13,5 4,5 14,23m 2 2 
AF    
M  0 A  V .(27) 90.(4,743) 90.(9,486) 45.(14,23) 0 M     
V  71,147kN  M 
F  0 Y  V 71,147 2.(45cos18,435 ) 2.(90cos18,435 ) 0 o o 
A     
V 184,997kN  A 
F  0 X  H 2.(45sen18,435 ) 2.(90sen18,435 ) 0 o o 
A     
H  85,382kN A 
Nótese, que para la sumatoria de fuerzas proyectadas en los ejes horizontal y vertical, se tuvo 
que descomponer las fuerzas de 45kN y 90kN en dichos ejes. 
PROBLEMA 2.4 Sabiendo que la viga homogénea AD pesa W, determinar la distancia “x” tal que la 
componente de reacción en el apoyo B sea el doble de la componente de reacción en C 
Fig. 2.11
62 
Solución: 
Por condición del problema, sabemos que B C V  2V , entonces analizamos el equilibrio de la viga. 
F  0 Y  V V W B C      
3 
W 
VC 
  
3 
2W 
VB 
Luego, esquematizamos las reacciones en la viga y determinamos la distancia “x” 
Fig. 2.12 
M  0 A  .(4) 0 
3 
W 
.(x) W.(3) 
3 
2W 
    x  2,5m 
PROBLEMA 2.5 Determinar el peso de la viga y las componentes de reacción en el apoyo A, si la 
reacción en B es 14,44kN 
Fig. 2.13 
Solución: 
Esquematizamos el peso de la viga como P y lo ubicamos en el centro de la misma, analizando el 
equilibrio de la estructura. 
Fig. 2.14 
M  0 A  14,44.(3) P.(2,5) 6 4sen60 .(5) 0 o      P  8kN 
F  0 X  H 4cos 60 0 o 
A    H  2kN A
63 
F 0 Y    V 14,44 8 4sen60 0 o 
A       V  2,97kN  A 
PROBLEMA 2.6 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes vigas: 
Fig. 2.15 
Solución: 
a) Esquematizamos las reacciones, como se muestra en la figura 2.16 y calculamos sus reacciones 
Fig. 2.16 
M  0 B  V .(6) 10.(6).(3) 4 0 C     V  29,33T  C 
F  0 Y  V 29,33 8 10.(6) 0 B      V  38,67T  B 
F  0 X  H 0 B  
b) Esquematizamos sus reacciones (figura 2.17) y determinamos sus valores, descomponiendo la 
carga puntual de 60kN en sus fuerzas horizontal y vertical. 
Fig. 2.17
64 
M  0 B  V .(12) 30.(6) 10.(12).6 (60sen15 ).(18) (60cos15 ).(4) 0 o o 
C      
V  41,02kN  C 
F  0 Y  V 41,02 30 10.(12) 60sen15 0 o 
B      
V  93,45kN  B 
F  0 X  H 60cos15 0 o 
B    
H  57,95kN B 
PROBLEMA 2.7 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes barras de eje quebrado: 
Fig. 2.18 
Solución: 
a) Calculamos las resultantes de la acción de la carga uniformemente distribuida de 12T/m y la 
carga trapezoidal, dividiendo esta última en 2 resultantes parciales de una uniformemente 
distribuida y otra triangular, esquematizando todas las cargas y reacciones de la barra de eje 
quebrado en la figura 2.19
65 
Fig. 2.19 
Determinamos las reacciones por las ecuaciones de equilibrio estático: 
M  0 C  V .(8) 60cos53 .(6,5) 60sen53 .(2) 60.(2,5) 15.(1,667) 0 o o 
A       
V  63,125T  A 
F  0 Y  63,125 V 60cos53 60 15 0 o 
C      
V  47,875T  C 
F  0 X  60sen53 H 0 C 
o   
H  48T C 
b) Orientamos las reacciones en los apoyos como se muestra en la figura 2.20 y determinamos sus 
valores mediante el equilibrio estático. 
Fig. 2.20 
M  0 A  .(3).(2000).(6) 3000.(4) 0 
2 
1 
V .(7) 800.(5).(2,5) C     
V  5714,28N  C
66 
F  0 Y  .(3).(2000) 0 
2 
1 
V 5714,28 800.(5).cos37 3000 o 
A      
V  3485,72N  A 
F  0 X  800.(5).sen37 H 0 A 
o   
H  2400N A 
PROBLEMA 2.8 En la siguiente estructura en equilibrio se tiene una barra doblada ABC, la cual 
pesa 330kgf, determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C 
Fig. 2.21 
Solución: 
Como el peso total es 330kgf, determinamos los pesos en los tramos AB y BC, dividiéndolo en forma 
proporcional a su longitud, obteniendo: 
P 180kgf AB  
P 150kgf BC  
Calculamos las resultantes de las cargas distribuidas y ubicamos dichas resultantes en el DCL de la 
viga doblada ABC, tal como se muestra en la figura 2.22 
Fig. 2.22
67 
Calculamos las reacciones en los apoyos, aplicando las ecuaciones de equilibrio estático en el plano 
M  0 A  
V .(10) 2025.(1,5) 180.(3) 225.(5,5) 400.(6) 150.(8) 3000cos53 .(1,5) 3000sen53 .(8) 0 o o 
C         
V  2784kgf  C 
F  0 Y  V 2784 225 2025 180 400 150 3000sen53 0 o 
A         
V  2146kgf  A 
F  0 X  H 3000cos53 0 o 
A   
H 1800kgf  A 
PROBLEMA 2.9 Determinar las reacciones en los apoyos A y C de la estructura mostrada en la 
figura 2.23 
Fig. 2.23 
Solución: 
Proyectamos la reacción A R en la horizontal y vertical (figura 2.24) y analizamos el equilibrio de la 
estructura. 
Fig. 2.24
68 
M  0 C  R cos18 .(15) R sen18 .(10,8) 675.(7,5) 88,29.(4,5) 0 o 
A 
o 
A      
R 310,216kN A  
F  0 Y  V 310,216cos18 675 0 o 
C    
V  379,967kN  C 
F  0 X  H 88,29 310,216sen18 0 o 
C     
H  7,572kN C 
Nótese, que la reacción A R forma un ángulo de o 18 con la vertical 
PROBLEMA 2.10 Determinar las reacciones en los apoyos de los siguientes pórticos, considerando 
para el caso b) que la carga de 10kN y el momento de 8kN.m dividen a la barra CD en tres tramos 
iguales. 
Fig. 2.25 
Solución: 
a) Orientamos las reacciones en los apoyos, como se muestra en la figura 2.26, calculando las 
reacciones por las ecuaciones de equilibrio estático.
69 
Fig. 2.26 
M  0 A  V .(10,8) 60.(10,8).(5,4) 54.(7,2) 108.(3,6) 0 D     
V  396kN  D 
F  0 Y  V 396 60.(10,8) 0 A    
V  252kN  A 
F  0 X  H 108 54 0 A     
H 162kN A 
b) Esquematizamos las reacciones en los apoyos, tal como se muestra en la figura 2.27 y 
calculamos sus valores por el equilibrio estático. 
Fig. 2.27 
M  0 A  
8 0 
3 
8 
.4 10cos53 .(5) 10sen53 . 
3 
2 
.(4).(20). 
2 
1 
V .(7) 15.(4).(2) o o 
D    
 
 
 
   
 
 
 
  
V  32,476kN  D
70 
F  0 Y  .(4).(20) 10cos53 0 
2 
1 
V 32,476 o 
A     
V 13,524kN  A 
F  0 X  H 10sen53 15.(4) 0 o 
A     
H  52kN A 
2.3 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS CON ROTULAS INTERMEDIAS 
PROBLEMA 2.11 Determinar las reacciones en los apoyos A, C y D, sabiendo que en B existe una 
rótula. 
Fig. 2.28 
Solución: 
Efectuamos un corte en la rótula B y analizamos el equilibrio en el tramo AB de la viga, sabiendo que 
en una rótula existen 2 fuerzas internas. 
M  0 A  V .(30) 450.(12) 45.(30).(15) 0 B    
V  855kN  B 
F  0 Y  V 855 450 45.(10) 0 A     
V  945kN  A 
F  0 X  A B H  H 
Fig. 2.29
71 
Ahora, analizamos el equilibrio del tramo BCD de la viga. 
M  0 D  V .(36) 855.(54) 45.(54).(27) 360.(45) 0 C      
V  3555kN  C 
F  0 Y  3555 V 855 360 45.(54) 0 D      
V  90kN  D 
F  0 X  H 0 B  
De esta manera, se cumplirá que H H 0 A B   
Fig. 2.30 
Ahora, comprobamos el equilibrio de toda la viga, incorporando, para ello, las reacciones obtenidas 
en el cálculo previo. 
Fig. 2.31 
F  0 X  0  0 
F  0 Y  945 3555 90  450 360  45.(84)  0 
M  0 B  
3555.(18)  90.(54)  450.(18) 945.(30) 360.(9)  45.(84).(12)  0 
De esta manera, se ha comprobado el correcto cálculo de las reacciones en los apoyos.
72 
PROBLEMA 2.12 Sabiendo que el siguiente sistema se encuentra en equilibrio, donde en C y E 
existen rótulas, determinar las componentes de reacción en los apoyos A, B, D y F 
Fig. 2.32 
Solución: 
Analizamos en forma consecutiva los tramos EF, CDE y ABC 
TRAMO EF: 
F  0 X  H 0 E  
M  0 E  .(1,8).(3).(1,2) 0 
2 
1 
V .(1,8) F    V 1,8T  F 
F  0 Y  .(1,8).(3) 0 
2 
1 
V 1,8 E     V  0,9T  E 
Fig. 2.33 
TRAMO CDE: 
F  0 X  H 2cos 60 0 o 
C    H 1T C 
M  0 C  V .(1) 2sen60 .(1) 0,9.(2) 0 o 
D     V  3,53T  D 
F  0 Y  3,53 V 2sen60 0,9 0 o 
C      V  0,9T  C
73 
Fig. 2.34 
TRAMO ABC: 
F  0 X  H 1 0 A    H 1T A 
M  0 A  V .(2) 0,9.(3) 0,5 2.(3).(0,5) 0 B       V  0,1T  B 
F  0 Y  V 0,1 2.(3) 0,9 0 A      V  5,2T  A 
Fig. 2.35 
Ahora, comprobamos el equilibrio de toda la viga, incorporando las reacciones obtenidas en el 
cálculo previo. 
Fig. 2.36 
F  0 X  1 2cos60 0 o   
F  0 Y  .(1,8).(3) 0 
2 
1 
5,2 0,1 3,53 1,8 2.(3) 2sen60o        
M  0 F  
.(1,8).(3).(0,6) 0 
2 
1 
3,53.(2,8) 0,1.(4,8) 5,2.(6,8) 0,5 2.(3).(6,3) 2sen60 .(2,8) o         
De esta manera, se ha comprobado el correcto cálculo de las reacciones en los apoyos.
74 
PROBLEMA 2.13 En el sistema mostrado en equilibrio, las barras AB y BC pesan 200kgf y 100kgf, 
determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C 
Fig. 2.37 
Solución: 
Como se sabe, la resultante del peso de una estructura, se ubica en el propio centro de la misma y 
en este caso, por ser B una rótula, efectuamos un corte en dicha rótula y analizamos el equilibrio de 
los tramos BC y AB 
TRAMO BC: 
Fig. 2.38 
M  0 der 
B  V .(1) 100.(0,5) 0 C    V  50kgf  C 
F  0 Y  V 50 100 0 B     V  50kgf  B 
F  0 X  H 0 B  
TRAMO AB: 
Fig. 2.39
75 
Como se podrá apreciar, en la rótula B, la fuerza interna B V del tramo AB es igual que la del tramo 
BC, pero en sentido opuesto. 
F  0 X  H 0 A  
F  0 Y  .(3).(600) 0 
2 
1 
V 200 50 A     
V 1150kgf  A 
M  0 A  .(3).(600).(2) 0 
2 
1 
M 50.(3) 200.(1,5) A     
M 2250kgf .m A  
El momento A M va orientado en el mismo sentido que la figura 2.39 
PROBLEMA 2.14 En el sistema en equilibrio mostrado en la figura, se tienen dos barras dobladas 
ABC de peso despreciable y CDE cuyo peso es 60kgf. Determinar las componentes de reacción en 
los apoyos A y E 
Fig. 2.40 
Solución: 
Distribuimos las reacciones y pesos en forma proporcional a su longitud y analizamos todo el sistema 
(figura 2.41,a): 
M  0 A  .(6).(50).(0) 24.(3,5) 36.(5) 120 0 
2 
1 
V .(5) H .(1,5) E E       
5V 1,5H 144 E E   (a) 
Ahora, analizamos la parte derecha de la estructura, es decir derecha de la rótula C (figura 2.41,b): 
M  0 der 
C  V .(3) H .(4,5) 24.(1,5) 36.(3) 120 0 E E      
3V 4,5H 24 E E   (b) 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo:
76 
V  34kgf  E 
H 17,33kgf  E 
Retornamos al sistema general (figura 2.41,a), analizando el equilibrio final: 
F  0 X  H 17,33 0 A   
H 17,33kgf  A 
F  0 Y  .(6).(50) 24 36 0 
2 
1 
V 34 A      
V 176kgf  A 
Fig. 2.41 
PROBLEMA 2.15 Determinar las reacciones en los apoyos A y C del arco triarticulado ABC 
Fig. 2.42 
Solución: 
Analizamos el equilibrio del arco triarticulado ABC: 
M  0 A  V .(36) 135.(6) 135.(12) 270.(30) 0 C     
V  292,5kN  C
77 
F  0 Y  V 292,5 135 135 270 0 A      
V  247,5kN  A 
Para determinar las reacciones horizontales en A y C, efectuamos un corte en la rótula B y 
analizamos el tramo AB del arco. 
M  0 izq 
B  247,5.(18) 135.(6) 135.(12) H .(9) 0 A     
H  225kN A 
Fig. 2.43 
Para determinar la reacción horizontal en el apoyo C, analizamos el equilibrio del arco ABC 
F  0 X  225 H 0 C   
H  225kN C 
De esta manera, las reacciones finales de todo el arco se muestran en la figura 2.44 
Fig. 2.44
78 
PROBLEMA 2.16 Determinar las reacciones en los apoyos A y B del arco triarticulado ACB 
mostrado en la figura 2.45 
Fig. 2.45 
Solución: 
Efectuamos el equilibrio de todo el arco ACB 
M  0 A  V .(42) 360.(12) 180.(18) 180.(33) H .(6) 0 B B      
7V H 2250 B B   (a) 
Ahora, efectuamos un corte en la rótula C y analizamos el equilibrio del tramo CB 
M  0 der 
C  180.(9) H .(6) V .(18) 0 B B     
3V H 270 B B   (b) 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: 
V  252kN  B 
H  486kN B 
Retornamos, para analizar el equilibrio de todo el arco, determinando las componentes de reacción 
en el apoyo A 
Fig. 2.46
79 
F  0 X  H 486 0 A   
H  486kN A 
F  0 Y  V 252 360 180 180 0 A      
V  468kN  A 
De esta manera, las componentes de reacción en los apoyos A y C se muestran en la figura 2.46 
2.4 CALCULO DE ESTRUCTURAS COMPUESTAS 
PROBLEMA 2.17 Para la estructura mostrada en equilibrio, determinar las componentes de reacción 
en los apoyos A, E y la tensión en el cable FG 
Fig. 2.47 
Solución: 
Efectuamos un corte por el cable y analizamos el equilibrio de toda la estructura. 
M  0 A  
.(3,9).(100).(1,3) 60.(4,9) 0 
2 
1 
V .(5,9) T .(2) 200.(3,9).(1,95) E FG      
5,9V 2T 2068,5 E FG   (a) 
Fig. 2.48
80 
Ahora, efectuamos un corte en el perno B y analizamos el tramo BE 
M  0 der 
B  V .(3) T .(2) 0 E FG   
FG E 2T  3V (b) 
Fig. 2.49 
Reemplazamos (b) en (a) y obtenemos: 
V  713,27N  E 
T 1069,91N FG 
Luego, analizamos el equilibrio de todo el sistema: 
F  0 X  H T 0 A FG   
H 1069,91N A 
F  0 Y  60 0 
2 
(200 300).3,9 
V 713,27 A   
 
  
V  321,73N  A 
PROBLEMA 2.18 Para la estructura mostrada en la figura, despreciando el peso de AD, se pide 
calcular las reacciones en los apoyos, si el peso de la barra CDE es 125kg y el peso de la barra 
quebrada GEB es 250kg. 
Fig. 2.50
81 
Solución: 
Calculamos las reacciones en el centro “C” de la polea: 
Fig. 2.51 
F  0 X  250 H 0 C    H  250kg C 
F  0 Y  V 250 0 C    V  250kg  C 
Ahora, pasamos dicho efecto en sentidos opuestos a la barra CDE y analizamos el equilibrio de la 
barra CDE incluyendo su peso de 125kg 
Fig. 2.52 
M  0 E  250.(14) V .(10) 125.(7) 0 D     V  437,5kg  D 
F  0 Y  437,5 125 250 V 0 E      V  62,5kg  E 
Nos detenemos en el análisis y pasamos a la barra AD 
Fig. 2.53 
M  0 A  H .(6) 0 D    H 0 D  
F  0 X  H 0 A 
82 
F  0 Y  V 437,5 0 A    V  437,5kg  A 
Ahora, retornamos al equilibrio de la barra CDE 
F  0 X  250 H 0 E    H  250kg E 
Finalmente, analizamos el equilibrio de la barra GEB, aplicando los pesos en forma proporcional a 
sus longitudes y las acciones de las otras componentes en G y E 
Fig. 2.54 
F  0 X  250 250 H 0 B    
H 0 B  
F  0 Y  50 62,5 200 V 0 B      
V 187,5kg  B 
M  0 B  0 
2 
2 
M 250.(8) 250.(8 2) 50. B  
  
 
 
  
 
 
     
M 388,91kg.m B  
El sentido del momento B M es horario, tal como se muestra en la figura 2.54 
PROBLEMA 2.19 Para la estructura mostrada en equilibrio, la polea tiene masa 120kg, determinar 
las componentes de reacción en: 
a) El centro E de la polea 
b) Los apoyos A y C 
c) La articulación G
83 
Fig. 2.55 
Solución: 
a) Calculamos el peso en el centro de la polea: 
P  mg 120.(9,81) 1177,2N 
Luego, analizamos el equilibrio de la polea: 
F  0 X  500 H 0 E    H  500N E 
F  0 Y  V 500 1177,2 0 E     V 1677,2N  E 
Fig. 2.56 
b) Aplicamos todas las reacciones y sus acciones en toda la estructura (figura 2.57) 
F  0 X  H 500 500 0 A    
H 0 A  
M  0 A  V .(3,6) 500.(1,8) 500.(1,2) 1677,2.(2,4) 0 C     
V 1034,8N  C 
F  0 Y  V 1034,8 1677,2 0 A    
V  642,4N  A
84 
Fig. 2.57 
c) Analizamos el equilibrio de la barra BEG 
M  0 B  V .(2,4) 1677,2.(1,2) 0 G    V  838,6N  G 
Fig. 2.58 
Luego, analizamos el equilibrio de la barra DGC: 
M  0 D  500.(1,8) H .(2,4) 0 G     H  375N G 
Fig. 2.59
85 
PROBLEMA 2.20 La siguiente estructura está en equilibrio y formada por dos barras AB y BC de 
pesos 50N y 80N respectivamente. Se pide: 
a) Determinar las componentes de reacción en los apoyos. 
b) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del perno en B, indicando las componentes de las fuerzas 
que actúan sobre el mismo. 
Fig. 2.60 
Solución: 
a) Ubicamos las cargas y pesos sobre la estructura, analizando su equilibrio: 
M  0 A  V .(2) H .(2,5) 80.(1) 100.(4) 200.(4).(2) 0 C C      
2V 2,5H 2080 C C   (a) 
Fig. 2.61 
Ahora, analizamos el equilibrio de la parte derecha de la estructura, efectuando un corte en el 
perno B. 
M  0 der 
B  V .(2) H .(1,5) 80.(1) 0 C C    
2V 1,5H 80 C C   (b)
86 
Fig. 2.62 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: 
V  415N  C 
H  500N C 
Analizamos el equilibrio del tramo BC: 
F  0 X  H 500 0 ' 
B    H  500N ' 
B 
F  0 Y  415 80 V 0 ' 
B     V  335N  ' 
B 
Retornamos al sistema completo (figura 2.61), para analizar su equilibrio: 
F  0 X  H 200.(4) 100 500 0 A       H  400N A 
F  0 Y  V 50 80 415 0 A       V  285N  A 
Ahora, analizamos la barra AB y comprobamos su equilibrio: 
F  0 X  400 H 200.(4) 0 B      H  400N B 
F  0 Y  V 50 285 0 B     V  335N  B 
Fig. 2.63
87 
b) Con los valores obtenidos, dibujamos el DCL del perno B y comprobamos que existe equilibrio 
en dicho nudo, lo cual certifica el correcto cálculo. 
F  0 X  400 100 500  0 
F  0 Y  335335  0 
Fig. 2.64 
PROBLEMA 2.21 Para el sistema en equilibrio mostrado en la figura, calcular: 
a) Las reacciones en el centro E de la polea 
b) La reacción en el apoyo C y las fuerzas internas en el perno B 
c) La reacción en el apoyo A y el diagrama de cuerpo libre del perno B 
Fig. 2.65 
Solución: 
a) Calculamos las reacciones en el centro E de la polea: 
F  0 X  H 20 0 E    H  20T E 
F  0 Y  V 20 0 E    V  20T  E 
Fig. 2.66
88 
b) Efectuamos un corte en el perno B (rótula) y analizamos el equilibrio en la barra BC 
M  0 B  V .(5) 25 0 C    V 5T C  
F  0 X  5cos37 H 0 B 
o    H  4T B 
F  0 Y  5sen37 V 0 B 
o    V  3T  B 
Fig. 2.67 
c) Ahora, analizamos el equilibrio de la barra ADB, efectuándolo de 2 formas: 
1ra. FORMA: 
F  0 X  H 20 4 0 A     H 16T A 
F  0 Y  V 20 3 0 A     V 17T  A 
M  0 A  3.(8) 20.(4,5) 20.(0,5) M 0 A      M 56T.m A  
Fig. 2.68 
2da. FORMA: 
F  0 X  H 4 20 0 A     H 16T A 
F  0 Y  V 20 3 0 A     V 17T  A 
M  0 A  M 20.(4) 3.(8) 0 A     M 56T.m A 
89 
Fig. 2.69 
Efectuamos el diagrama de cuerpo libre (DCL) del perno B y comprobamos el equilibrio en dicho 
nudo, corroborando, de esta manera, el correcto análisis. 
F  0 X  4  4  0 
F  0 Y  33  0 
Fig. 2.70 
PROBLEMA 2.22 La siguiente estructura en equilibrio está formada por dos barras AB y BC, donde 
la barra AB es de peso despreciable, la barra BC tiene 0,5T de peso y la polea es de peso 
despreciable, con radio r  0,5m. Se pide: 
a) Determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C 
b) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del perno en B, indicando las componentes de las fuerzas 
que actúan sobre el mismo. 
Fig. 2.71 
Solución: 
a) Analizamos el equilibrio de toda la estructura, incorporando el peso de la barra BC (figura 2.72): 
M  0 A  V .(4) H .(3) 2.(6) 0,5.(2) 4.(0,5) 4.(0,5) 0 C C       
4V 3H 13 C C   (a)
90 
Fig. 2.72 
Ahora, analizamos el equilibrio de la barra BC: 
M  0 der 
B  V .(4) H .(3) 0,5.(2) 0 C C    
4V 3H 1 C C   (b) 
Fig. 2.73 
Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: 
V 1,75T  C 
H  2T C 
Luego, analizamos el equilibrio de la barra BC: 
F  0 X  H 2 0 B    H  2T B 
F  0 Y  1,75 0,5 V 0 B     V 1,25T  B 
Retornamos al sistema completo (figura 2.72): 
F  0 X  H 2 2 0 A      H 0 A  
F  0 Y  V 8 0,5 1,75 0 A      V  6,75T  A 
Ahora, analizamos el equilibrio de la barra AB: 
F  0 X  H 0 0 ' 
B    H 0 ' 
B  
F  0 Y  6,75 V 8 0 ' 
B     V 1,25T  ' 
B
91 
Fig. 2.74 
b) Con los valores obtenidos, dibujamos el DCL del perno B y comprobamos el equilibrio del mismo 
F  0 X  0  2  2  0 
F  0 Y  1,25 1,25  0 
Fig. 2.75 
2.5 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS ESPACIALES 
PROBLEMA 2.23 Calcular las reacciones que surgen en el empotramiento A, por efecto del sistema 
de cargas mostrado en la figura. Considerar que la barra CD es paralela al eje Z 
Fig. 2.76
92 
Solución: 
Sabemos que en un empotramiento en 3D existen 6 reacciones (3 fuerzas y 3 momentos), teniendo 
que analizar el equilibrio para 6 ecuaciones. 
Orientamos las reacciones en el punto A (fuerzas) en las direcciones mostradas en la figura 2.77 
Fig. 2.77 
F  0 X  X 500 0 A    
X  500N A 
F  0 Y  .(3).(600) 400.(6) 0 
2 
1 
Y 1000 A     
Y  4300N  A 
F  0 Z  Z 800 0 A   
Z 800N A  
La orientación de la reacción A Z es la misma que la mostrada en la figura 2.77 
Proyectamos los momentos en los planos YZ, XZ, XY, con la finalidad de determinar los momentos 
respecto a los ejes X, Y, Z respectivamente. 
M  0 X  M 800.(2) 400.(6).(3) 0 A 
X      M 8800N.m A 
X  
Fig. 2.78 
M  0 Y  M 800.(5) 0 A 
Y     M 4000N.m A 
Y 
93 
Fig. 2.79 
M  0 Z  .(3).(600).(4) 2400.(5) 0 
2 
1 
M 1000.(2) A 
Z     
M 17600N.m A 
Z  
Fig. 2.80 
PROBLEMA 2.24 La losa homogénea pesa P  8kN y está unida a la pared por medio de una 
rótula esférica A, una rótula cilíndrica B y un cable AD, cuyo peso se desprecia. La losa soporta una 
carga F 15kN y un par de fuerzas con momento M 5kN.m. Se pide determinar las reacciones 
en los apoyos y la tensión en el cable. 
Fig. 2.81
94 
Solución: 
Elaboramos el esquema de cálculo, incorporando las cargas y reacciones en la losa. El peso “P” lo 
aplicamos en el centroide de la losa, es decir en la intersección de las diagonales. 
El sistema de ejes coordenados, lo elegimos de tal manera que la mayor cantidad de incógnitas sean 
paralelas a los ejes coordenados o intersectan a los mismos, disminuyendo, así, el cálculo. 
Para simplicidad de cálculo, descomponemos los vectores F  
y M  
por medio de sus proyecciones 
en los ejes coordenados. 
Fig. 2.82 
FUERZA “F”: 
F  Fcos 1 
F  Fsen 2 
MOMENTO “M”: 
M  Mcos 1 
M  Msen 2 
Siendo: 
0,6 
5 
3 
3 4 
3 
GE 
GC 
cos 
2 2 
  
 
   
0,8 
5 
4 
GE 
CE 
sen    
De esta manera, obtenemos: 
F 15.0,6 9kN 1   
F 15.0,8 12kN 2   
M 5.0,6 3kN.m 1   
M 5.0,8 4kN.m 2   
La tensión S  
en el cable también lo descomponemos en sus proyecciones: 
S S.cos30 0,866S o 
1   
S S.sen30 0,5S o 
3  
95 
Fig. 2.83 
Plateamos las ecuaciones de equilibrio estático: 
F  0 X  F S X X 0 1 1 A B     (a) 
F  0 Y  F Y 0 2 A   (b) 
F  0 Z  S P Z Z 0 3 A B     (c) 
M  0 X  S .2 Z .2 M 0 3 B 1     (d) 
M  0 Y  S .3 P.1,5 M 0 3 2     (e) 
M  0 Z  S .2 F .2 X .2 0 1 1 B     (f) 
Resolvemos las ecuaciones (a) – (f), previamente, reemplazamos los valores calculados 
anteriormente, obteniendo: 
X 8,76kN A   
Y 12kN A   
Z 4,16kN A  
X 4,38kN B  
Z 1,17kN B  
S  5,33kN
96 
CAPITULO 3 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA 
3.1 CENTROIDE DE ALAMBRES 
PROBLEMA 3.1 Un alambre compuesto delgado de sección uniforme ABCD está conformado por un 
tramo AB de cuarto de circunferencia y dos tramos rectos BC y CD donde este último es vertical. 
Determinar las coordenadas de su centro de gravedad. 
Fig. 3.1 
Solución: 
Para determinar el centro de gravedad de figuras, como es el caso de alambres compuestos, se 
divide en sectores conocidos (tramo cuarto de círculo AB y líneas BC y CD). 
Para el caso del cuarto de círculo, tenemos: 
  
 
 
 
 1,5 
2 
3 
2 
R 
LAB 
 
 
 
 
 
  
2R 2.3 6 
Y ZCG CG 
Fig. 3.2 
Las longitudes y ubicación de los centros de gravedad de las líneas BC y CD se conocen y muestran 
en la tabla 3.1
97 
Tabla 3.1 
TRAMO 
i L 
(m) 
i X i Y i Z 
AB 1,5 0 6/  6/  
BC 5 2 1,5 0 
CD 2 4 0 1 
Luego, determinamos las coordenadas del centro de gravedad: 
1,537m 
11,712 
18 
1,5 5 2 
1,5 .(0) 5.(2) 2.(4) 
L 
L X 
X 
i 
i i   
   
   
  
 
 
1,409m 
11,712 
16,5 
11,712 
5.(1,5) 2.(0) 
6 
1,5 . 
L 
L Y 
Y 
i 
i i   
   
 
 
 
 
 
  
 
 
0,939m 
11,712 
11 
11,712 
5.(0) 2.(1) 
6 
1,5 . 
L 
L Z 
Z 
i 
i i   
   
 
 
 
 
 
  
 
 
PROBLEMA 3.2 Sabiendo que la coordenada en “Z” del centro de gravedad del siguiente alambre 
delgado homogéneo es 0,466m. Determinar “R”, sabiendo que la semi-circunferencia se encuentra 
en el plano YZ 
Fig. 3.3 
Solución: 
Determinamos las longitudes de cada tramo: 
L 0,5m AB  
L 0,5 1,2 1,3m 2 2 
BC    
L 0,9 1,2 1,5m 2 2 
CD    
L R DE   
En la tabla 3.2 se tienen las longitudes y centroides de cada tramo.
98 
Tabla 3.2 
TRAMO 
i L 
(m) 
i Z 
AB 0,5 0 
BC 1,3 0 
CD 1,5 0,45 
DE R 
 
 
2R 
0,9 
Luego: 
 
  
i 
i i 
L 
L Z 
Z  
0,5 1,3 1,5 R 
2R 
0,5.(0) 1,3.(0) 1,5.(0,45) R. 0,9 
0,466 
    
 
 
 
 
 
     
 
Efectuamos cálculos y obtenemos: 
2R 1,3634R 0,8628 0 2    
Resolvemos la ecuación cuadrática, tomando solo el valor positivo, ya que el radio siempre será así, 
obteniendo: 
R  0,4m 
3.2 CENTROIDE DE AREAS 
PROBLEMA 3.3 Determinar las coordenadas del centroide de la lámina compuesta delgada, la cual 
está formada por una región de cuarto de círculo y otra región rectangular hueca. 
Fig. 3.4 
Solución: 
Analizamos cada figura en forma independiente, determinando sus áreas y coordenadas del centro 
de gravedad. 
FIGURA 1: 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
4.(3) 
3 
4R 
X1
99 
Y 0 1  
 
 
 
 
 
 
4 
3 
4.(3) 
3 
4R 
Z1 
  
 
 
 
 2,25 
4 
.(3) 
R . 
4 
A 
2 
2 
1 
Fig. 3.5 
FIGURA 2: 
X 1,5 2  
Y 1,5 2  
Z 0 2  
A 3.3 9 2   
Fig. 3.6 
FIGURA 3: 
X 0,75 3  
Y 1,5 3  
Z 0 3  
A 1.1,5 1,5 3  
100 
Fig. 3.7 
Con los resultados obtenidos, elaboramos la tabla 3.3, con la finalidad de determinar las 
coordenadas del centro de gravedad de la lámina compuesta. 
Tabla 3.3 
FIGURA 
i A 
(m2) 
Xi Yi Zi i i A X i i A Y i i A Z 
1 2,25 4/  0 4/  9 0 9 
2 9 1,5 1,5 0 13,5 13,5 0 
3 -1,5 0,75 1,5 0 -1,125 -2,25 0 
Σ 14,568 - - - 21,375 11,25 9 
Nótese, que el área de la figura 3, es negativa, por ser la lámina hueca en esa parte. 
Luego: 
1,467m 
14,568 
21,375 
A 
A X 
X 
i 
i i    
 
 
0,772m 
14,568 
11,25 
A 
A Y 
Y 
i 
i i    
 
 
0,618m 
14,568 
9 
A 
A Z 
Z 
i 
i i    
 
 
PROBLEMA 3.4 Sabiendo que las coordenadas del centro de gravedad de la lámina delgada 
homogénea mostrada es (0,421;Y;Z) . Determinar a , Y , Z . 
Fig. 3.8
101 
Solución: 
Una vez más, dividimos en figuras regulares. 
FIGURA 1: 
3 
a 
X1  
Y 0 1  
3 
2 
Z1  
.(a).(2) a 
2 
1 
A1   
Fig. 3.9 
FIGURA 2: 
X 0 2  
Y 1,5 2  
Z 1 2  
A 2.3 6 2   
Fig. 3.10 
FIGURA 3: 
X 0 3  
 
  
 
  
3 
4 
3 
3 
4.(1) 
Y 3 3 
Z 1 3  
2 2 
1 . 
2 
R 
A 
2 2 
3 
 
 
 
 
 

102 
Fig. 3.11 
Luego: 
 
  
i 
i i 
A 
A X 
X  
2 
a 6 
.(0) 
2 
6.(0) 
3 
a 
a. 
0,421 
 
  
 
   
 
 
 
 
Efectuando cálculos se obtiene: 
a 1,263a 9,561 0 2    
Tomamos solo el valor positivo de la solución de la ecuación cuadrática, obteniendo: 
a  3,787m 
Ahora, determinamos las otras coordenadas del centro de gravedad de toda la figura: 
1,266m 
2 
3,787 6 
3 
4 
. 3 
2 
3,787.(0) 6.(1,5) 
A 
A Y 
Y 
i 
i i  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
0,889m 
2 
3,787 6 
.(1) 
2 
6.(1) 
3 
2 
3,787. 
A 
A Z 
Z 
i 
i i  
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
3.3 MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS 
PROBLEMA 3.5 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la 
sección transversal mostrada en la figura 3.12, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. 
Fig. 3.12 
Solución: 
Los ejes OX y OY se denominan centrales principales de toda la sección transversal. 
Determinamos los momentos de inercia, áreas del rectángulo y de cada uno de los círculos huecos.
103 
RECTANGULO: 
4 
3 3 
(1) 
X 40000cm 
12 
60.20 
12 
bh 
I    
4 
3 3 
(1) 
Y 360000cm 
12 
20.60 
12 
hb 
I    
2 
1 A  60.20 1200cm 
CIRCULO: 
4 
4 4 
(2) 
Y 
(2) 
X 1017,88cm 
4 
6 . 
4 
R 
I I  
 
 
 
  
2 2 2 
2 A  R  .6 113,10cm 
Calculamos los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales, aplicando el teorema 
de ejes paralelos: 
(2) 4 
X 
(1) 
X X I  I 3I  40000 3.1017,88  36946,36cm 
2 2 4 
2 
(2) 
Y 
(1) 
Y Y I  I 3I  2A .d  360000 3.1017,88  2.113,10.18  283657,56cm 
PROBLEMA 3.6 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales de la 
sección transversal mostrada en la figura 3.13, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. 
Fig. 3.13 
Solución: 
Dividimos la sección transversal en tres figuras geométricas sencillas: un rectángulo y dos triángulos 
isósceles. 
Calculamos las áreas y momentos de inercia del rectángulo y triángulos, respecto a sus ejes 
centrales. 
RECTANGULO (eje central XOY): 
4 
3 
(1) 
X 512cm 
12 
12.8 
I   
4 
3 
(1) 
Y 1152cm 
12 
8.12 
I   
2 
1 A 12.8  96cm
104 
TRIANGULO (eje central X1O1Y) 
4 
3 3 
(2) 
X 72cm 
36 
12.6 
36 
bh 
I 
1 
   
4 
3 3 
(2) 
Y 216cm 
48 
6.12 
48 
hb 
I    
2 
2 36cm 
2 
12.6 
A   
Ahora, calculamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales OX y OY, 
considerando el teorema de ejes paralelos. 
 2   2  4 
2 
(2) 
X 
(1) 
X X I I 2 I A .d 512 2. 72 36.6 3248cm 
1 
       
(2) 4 
Y 
(1) 
Y Y I  I  2I 1152  2.216 1584cm 
PROBLEMA 3.7 Determinar la ubicación del centro de gravedad y los momentos de inercia respecto 
a los ejes centrales principales de la sección transversal mostrado en la figura 3.14, cuyas 
dimensiones están dadas en centímetros. 
Fig. 3.14 
Solución: 
La sección transversal mostrada, se puede analizar como un rectángulo de 24cm x 18cm y otro 
rectángulo hueco de 12cm x 12cm 
El área de la sección transversal es: 
2 A  24.1812.12  288cm 
Para determinar la posición del centro de gravedad, el cual se ubica en el eje de simetría OY, 
utilizamos un eje auxiliar O1X1, el cual pasa por la base de la sección. 
El momento estático de la sección respecto a este eje, lo determinamos como la diferencia entre los 
momentos estáticos de dos rectángulos. 
3 
X 1 1 2 2 S A y A y 24.18.9 12.12.6 3024cm 
1 
     
Determinamos la ubicación del centro de gravedad. 
10,5cm 
288 
3024 
A 
S 
y X1 
0    
De esta manera, los ejes OX y OY son los denominados ejes centrales principales.
105 
Determinamos el momento de inercia de toda la sección respecto al eje O1X1, que es la base de 
ambos rectángulos: 
4 
3 3 3 
2 2 
3 
1 1 
X 39744cm 
3 
12.12 
3 
24.18 
3 
b h 
3 
b h 
I 
1 
     
Ahora, determinamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales, aplicando 
para el eje OX el teorema de ejes paralelos, pero para el eje OY no es necesario, ya que coinciden 
los ejes de las figuras analizadas anteriormente con la sección completa, producto de la simetría. 
2 2 4 
X X 0 I I Ay 39744 288.10,5 7992cm 
1 
     
4 
3 3 
Y 19008cm 
12 
12.12 
12 
18.24 
I    
Otra de las formas para determinar el momento de inercia respecto al eje OX, es analizando cada 
figura en forma independiente y considerando el teorema de ejes paralelos para cada figura, es decir 
la distancia de cada eje local respecto al eje OX. Para ello, dividimos en tres figuras regulares, donde 
existe material, es decir, un rectángulo en la parte superior de 24cm x 6cm y dos rectángulos 
laterales de 6cm x 12cm. 
2 4 
3 
2 
3 
X 6.12.4,5 7992cm 
12 
6.12 
24.6.4,5 2. 
12 
24.6 
I   
 
 
 
   
 
 
 
  
Como podemos apreciar, coincide la respuesta, quedando a criterio del lector el método más 
adecuado a utilizar. 
PROBLEMA 3.8 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes 1 1 X X y 2 2 X X de la 
sección mostrada en la figura 3.15. Considere que los ejes 1 1 X X y 2 2 X X son paralelos. 
Fig. 3.15 
Solución: 
Determinamos los momentos de inercia de toda la sección, respecto a sus ejes centrales principales 
4 
3 3 
X Y 832cm 
12 
2.2 
12 
10.10 
I  I    
I 0 XY  
Ahora, calculamos el momento de inercia respecto al eje 1 1 X X
106 
I  I cos   I sen   I sen2 XY 
2 
Y 
2 
X1 X 
Para este caso, reemplazamos los valores obtenidos anteriormente y o   45 , porque  es 
positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario, que es el presente caso. 
2 o 2 o 4 
X I 832cos ( 45 ) 832sen ( 45 ) 0 832cm 
1 
      
Luego, determinamos el momento de inercia respecto al eje 2 2 X X , utilizando el teorema de ejes 
paralelos. 
2 2 2 2 4 
X X I I A.d 832 (10 2 ).(5 2) 5632cm 
2 1 
      
Si en el presente problema, nos hubiesen pedido determinar el momento de inercia respecto al eje 
1 1 Y Y , perpendicular al eje 1 1 X X , se determinaría de la siguiente manera: 
I  I sen   I cos   I sen2 XY 
2 
Y 
2 
Y1 X 
2 o 2 o 4 
Y I 832sen ( 45 ) 832cos ( 45 ) 0 832cm 
1 
      
Para determinar el producto de inercia respecto a los ejes 1 1 X X e 1 1 Y Y , se determinará 
mediante la siguiente relación: 
   
 
 sen2 I cos 2 
2 
I I 
I XY 
X Y 
X1Y1 
sen( 90 ) 0 0 
2 
832 832 
I o 
X1Y1 
   
 
 
Esto demuestra un principio básico del producto de inercia, que indica: “Si un área tiene un eje de 
simetría, ese eje y el eje perpendicular a él, constituyen un conjunto de ejes para los cuales el 
producto de inercia es cero”. 
3.4 MOMENTOS DE INERCIA DE PERFILES METALICOS 
PROBLEMA 3.9 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la 
sección transversal de acero, compuesta de cuatro ángulos de lados iguales L10x10x1 y una 
plancha de sección 30x1, tal como se muestra en la figura 3.16, cuyas dimensiones están dadas en 
centímetros. Las características del ángulo se dan en la tabla 3.4, respecto a los ejes O1X1 y O1Y1 
Fig. 3.16
107 
Tabla 3.4 
PERFIL 
1 A 
(cm2) 
(1) 
X1 
I 
(cm4) 
(1) 
Y1 
I 
(cm4) 
L10x10x1 19,2 179 179 
Solución: 
Los momentos de inercia respecto a los ejes OX y OY y el área de la plancha son: 
4 
3 
(2) 
X 2250cm 
12 
1.30 
I   
4 
3 
(2) 
Y 2,5cm 
12 
30.1 
I   
2 
2 A  30.1  30cm 
El área de toda la sección transversal es: 
2 
1 2 A  4A A  4.19,2  30 106,8cm 
Los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales OX y OY lo determinamos, 
teniendo en cuenta el principio de ejes paralelos. 
  (2)  2  4 
X 
2 
1 1 
(1) 
X X I 4. I A b I 4.179 19,2.12,17 2250 14340,76cm 
1 
       
  (2)  2  4 
Y 
2 
1 1 
(1) 
Y Y I 4. I A a I 4.179 19,2.3,33 2,5 1570,13cm 
1 
       
PROBLEMA 3.10 Determinar la ubicación del centro de gravedad y los momentos de inercia 
respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal de una viga de acero compuesta 
por dos perfiles I27 y una plancha de sección 40x1,2cm, tal como se muestra en la figura 3.17. Las 
características del perfil I27 se dan en la tabla 3.5 
Fig. 3.17 
Tabla 3.5 
PERFIL 
1 A 
(cm2) 
(1) 
X1 
I 
(cm4) 
(1) 
Y1 
I 
(cm4) 
I27 40,2 5010 260
108 
Solución: 
Los momentos de inercia respecto a los ejes O2X2Y2 y el área de la plancha son: 
4 
3 
(2) 
X 5,76cm 
12 
40.1,2 
I 
2 
  
4 
3 
(2) 
Y 6400cm 
12 
1,2.40 
I 
2 
  
2 
2 A  40.1,2  48cm 
El área de toda la sección será: 
2 A  2.40,2  48 128,4cm 
Para determinar la ubicación del centro de gravedad de toda la sección, calculamos el momento 
estático de la sección respecto al eje O1X1, que pasa por el centro de gravedad de los perfiles I27 y, 
en consecuencia, no generan dichos perfiles momentos estáticos respecto al eje indicado. 
3 
X 2 2 676,8cm 
2 
1,2 
S A y 48. 13,5 
1 
  
 
 
 
   
De esta manera, determinamos el centro de gravedad de toda la sección, respecto al eje O1X1: 
5,27cm 
128,4 
676,8 
A 
S 
y X1 
0    
Los ejes OX y OY se denominan ejes centrales principales y los momentos de inercia respecto a 
dichos ejes son: 
 2  2 4 
X I  2. 5010  40,2.5,27  5,76  48.8,83 16001,21cm 
 2  4 
Y I  2. 260  40,2.10  6400 14960cm 
PROBLEMA 3.11 Para la sección no simétrica mostrada en la figura 3.18,a compuesta por un perfil 
I50 y un ángulo de lados desiguales L20x12,5x1,6. Se pide determinar la ubicación del centro de 
gravedad de la sección, los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales y la 
orientación de estos ejes. Los momentos de inercia y áreas de ambos perfiles respecto a sus ejes 
locales centrales se dan en la tabla 3.6 
Fig. 3.18
109 
Tabla 3.6 
PERFIL I50 PERFIL L20x12,5x1,6 
4 
X I 39727cm 
1 
 4 
X I 617cm 
2 
 
4 
Y I 1043cm 
1 
 4 
Y I 2026cm 
2 
 
- 4 
X Y I 644cm 
2 2 
  
2 
1 A 100cm 2 
2 A  49,8cm 
Solución: 
El área de toda la sección es: 
2 A 100  49,8 149,8cm 
Para determinar la ubicación del centro de gravedad, elegimos como ejes auxiliares los ejes del perfil 
I50, es decir, los ejes O1X1 y O1Y1 
7,24cm 
149,8 
49,8.21,79 
A 
A x 
A 
S 
x Y 2 2 
0 
1     
7,32cm 
149,8 
49,8.22,01 
A 
A y 
A 
S 
y X 2 2 
0 
1     
Estas magnitudes y las coordenadas de los centros de gravedad de los perfiles se muestran en la 
figura 3.18,a, cuyos valores son: 
a 7,24cm 1   ; b 7,32cm 1   ; a 14,55cm 2  ; b 14,69cm 2  
Determinamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales OX y OY 
2 
X 2 2 
2 
X X 1 1 I I A b I A b 
1 2 
    
2 2 4 
X I  39727 100.(7,32)  617  49,8.14,69  56448,88cm 
2 
Y 2 2 
2 
Y Y 1 1 I I A a I A a 
1 2 
    
2 2 4 
Y I 1043100.(7,24)  2026  49,8.14,55 18853,54cm 
XY X Y 1 1 1 X Y 2 2 2 I I A a b I A a b 
1 1 2 2 
    
4 
XY I  0 100.(7,24).(7,32)  644  49,8.14,55.14,69 15299,91cm 
Ahora, determinamos los momentos de inercia principales y los ángulos de desviación de los ejes 
principales 1 y 2 respecto al eje OX 
2 
XY 
2 
X Y X Y 
1,2 I 
2 
I I 
2 
I I 
I   
 
 
  
 
 
 
2 4 
2 
1 15299,91 61888,36cm 
2 
56448,88 18853,54 
2 
56448,88 18853,54 
I    
 
 
  
 
 

110 
2 4 
2 
2 15299,91 13414,05cm 
2 
56448,88 18853,54 
2 
56448,88 18853,54 
I    
 
 
  
 
 
 
0,355 
18853,54 61888,36 
15299,91 
I I 
I 
tg 
Y 1 
XY 
1   
 
 
 
   o 
1   19,54 
2,813 
18853,54 13414,05 
15299,91 
I I 
I 
tg 
Y 2 
XY 
2  
 
 
 
   o 
2   70,43 
En la figura 3.18,b se muestra la obtención gráfica de los momentos de inercia principales y la 
orientación de los ejes principales, cuyo proceso se detalla a continuación: 
1. Se eligen los ejes coordenados, orientando en el eje horizontal los momentos de inercia X Y I , I 
y en el eje vertical el producto de inercia XY I 
2. De acuerdo a la escala elegida, se obtienen los puntos correspondientes en el eje horizontal de 
los momentos de inercia X I e Y I 
3. La diferencia de dichos momentos de inercia lo dividimos entre dos y obtenemos el centro C de 
la figura. 
4. A partir del extremo del momento de inercia Y I , levantamos en el eje vertical del producto de 
inercia, es decir XY I , obteniendo el punto K de la figura. 
5. Unimos los puntos C y K, cuyo valor es el radio del circulo denominado de Mohr para momentos 
de inercia. 
6. Trazamos el denominado circulo de Mohr, intersecándose con el eje horizontal en dos puntos, 
que corresponden de mayor a menor a los momentos de inercia principales 1 I e 2 I , cuyos 
valores se obtienen como indicamos en un inicio de acuerdo a una escala previamente elegida. 
7. Para obtener la orientación de los ejes principales, trazamos desde el punto K dos líneas que 
unen al punto K con el extremo del momento de inercia principal 1 I y corresponde a la 
orientación del eje principal 1. Análogamente, unimos el punto K con el extremo del momento de 
inercia principal 2 I y cuya dirección corresponde a la orientación del eje principal 2. 
8. Los ángulos que forman dichos ejes principales con el eje horizontal, corresponden a los ángulos 
de desviación de los ejes principales 1 y 2 respecto al eje OX, recordando que el signo es 
positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario, siempre y cuando se tome como 
referencia el eje OX como inicio de la medida.
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Estatica problemas resueltos – genner villarreal castro

  • 1. ESTATICA PROBLEMAS RESUELTOS ______________________________________________ Ph.D. Genner Villarreal Castro PREMIO NACIONAL ANR 2006, 2007, 2008 Lima – Perú 2011
  • 2. 2 PROLOGO La Estática, es una ciencia de la Mecánica Teórica, que estudia el equilibrio de diversos elementos o sistemas estructurales sometidos a la acción externa de cargas puntuales y distribuidas, así como de momentos. Por lo general, los textos base de Estática, son muy voluminosos y, principalmente, se centran en la descripción teórica, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje a través de trabajos domiciliarios e investigación, conducentes a un mejor dominio de la materia. El presente libro nació, después de comprobar las grandes dificultades mostradas por los alumnos en la resolución de problemas aplicados en prácticas calificadas y exámenes, así como en la realización de sus trabajos domiciliarios. Es por ello, que tomé el reto de escribir un libro, que haga más didáctico el proceso de estudio individual, resolviendo para ello 125 problemas tipos en forma seria y con el rigor científico, propiciando de manera más amena la convivencia con la Estática. En el presente libro, se tratan temas que en la mayoría de programas de las universidades se analizan y que son muy importantes en la formación profesional de los ingenieros civiles. Como base se tomó la experiencia adquirida en el dictado de los cursos de Estática en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Privada Antenor Orrego. En mi modesta opinión, el presente libro es único en su género, tanto en la forma de resolución de problemas; así como en su contenido, que no es una repetición de otros textos, editados anteriormente. El presente libro consta de 5 capítulos y bibliografía. En el primer capítulo se analizan las diversas formas de las fuerzas y momentos, a las cuales están sometidas las estructuras. En el segundo capítulo se estudian el equilibrio de estructuras simples, estructuras con rótulas intermedias, estructuras compuestas y estructuras espaciales. En el tercer capítulo se calculan los centroides en alambres y áreas, así como, los momentos de inercia de áreas planas y de perfiles metálicos. En el cuarto capítulo se analizan diversos tipos de armaduras, a través del método de los nudos y método de las secciones. En el quinto capítulo se calculan las fuerzas internas y se grafican los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para vigas, pórticos, arcos y estructuras espaciales. El presente texto está dirigido a estudiantes de ingeniería civil y docentes que imparten los cursos de Estática; así como, a ingenieros civiles, postgraduandos e investigadores en el área de estructuras. Este libro se lo dedico a mis alumnos de Estática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Privada Antenor Orrego; quienes con sus consultas me motivaron a escribir el presente libro y con su energía renovada me permitieron culminar con éxito este trabajo. De manera muy especial, dedico el presente libro a la Ing. Leyda Yudith Suárez Rondón, una linda venezolana, quien con su inteligencia, comprensión, apoyo constante, dulzura y belleza espiritual
  • 3. 3 conquistó mi corazón, rogando a Dios Todopoderoso nos conceda la oportunidad de seguir compartiendo nuestras vidas, para continuar aportando al desarrollo integral de la sociedad. Ph.D. Genner Villarreal Castro genner_vc@rambler.ru Lima, Julio del 2011
  • 4. 4 CAPITULO 1 FUERZAS Y MOMENTOS 1.1 OPERACIONES CON VECTORES PROBLEMA 1.1 ¿Será correcto afirmar que los dos sistemas mostrados son equivalentes? Fig. 1.1 Solución: Para que ambos sistemas, sean equivalentes, las fuerzas del sistema I debieron estar orientadas tal como se muestra en la figura 1.2, que lo denominaremos como Sistema III, cuyo valor de la resultante lo determinamos por la ley del paralelogramo. R 7 24 25N 2 2 III    Fig. 1.2 En consecuencia, los sistemas I y II no son equivalentes, a pesar que la resultante del sistema I tiene la misma dirección y sentido que la fuerza única del sistema II. PROBLEMA 1.2 Si P  76kN y Q  52kN, determine en forma analítica la resultante de P y Q Fig. 1.3
  • 5. 5 Solución: Calculamos el ángulo que forma el vector P con la vertical y el ángulo que forma el vector Q con la horizontal. o 26,56 32 16 arctg        o 26,56 24 12 arctg        Fig. 1.4 De esta manera, el ángulo que forman los vectores P y Q es o   2.26,56  90 143,12 y la resultante se calculará por la fórmula: R P Q 2PQcos 76 52 2.76.52.cos143,12 46,45kN 2 2 2 2 o         Para determinar el ángulo que forma la resultante con Q, aplicamos la ley de senos (figura 1.5):   sen P sen36,88 R o  o   79,09 El ángulo que formará la resultante con el eje horizontal será de o 52,53 . Fig. 1.5 PROBLEMA 1.3 Para la estructura mostrada en la figura 1.6, se pide: a) Descomponer la fuerza de 360 lb en componentes a lo largo de los cables AB y AC. Considerar o   55 y o   30 . b) Si los cables de soporte AB y AC están orientados de manera que las componentes de la fuerza de 360 lb a lo largo de AB y AC son de 185 lb y 200 lb, respectivamente. Determinar los ángulos  y  .
  • 6. 6 Fig. 1.6 Solución: a) Como la estructura debe de encontrarse en equilibrio, por lo tanto, aplicamos el triángulo de fuerzas, mostrado en la figura 1.7 Fig. 1.7 Aplicamos la ley de senos y obtenemos los valores de las fuerzas en los cables AB y AC 0 0 AB sen95 360 sen30 P   P 180,69lb AB  0 0 AC sen95 360 sen55 P   P 296,02lb AC  b) Analizamos el triángulo de fuerzas, mostrado en la figura 1.8 y aplicamos la ley de senos para determinar los ángulos  y  Fig. 1.8
  • 7. 7    sen 200 sen 185  sen 1,08sen (a)          sen 200 sen 180 360 o  cos 1,08cos 1,944 (b) Aplicamos en la ecuación (a) el principio que     2 sen 1 cos y     2 sen 1 cos , reemplazando luego cos de la ecuación (b) en la ecuación (a), obteniendo: o   21,6 o  19,9 PROBLEMA 1.4 La longitud del vector posición r es de 2,40m (figura 1.9). Determine: a) La representación rectangular del vector posición r b) Los ángulos entre r y cada uno de los ejes coordenados positivos Solución: a) Descomponemos r en dos componentes como se muestra en la figura 1.10. Por trigonometría obtenemos: r r cos 40 2,4cos 40 1,84m o o z    r rsen40 2,4sen40 1,54m o o xy    En forma análoga, descomponemos xy r en x r y y r : r r cos50 0,99m o x xy   r r sen50 1,18m o y xy   Por lo tanto, la representación rectangular de r es: r r i r j r k 0,99i 1,18j 1,84k x y z       Fig. 1.9
  • 8. 8 Fig. 1.10 b) Los ángulos entre r y los ejes coordenados, los calculamos por las siguientes ecuaciones: x o x 65,6 2,4 0,99 arccos r r arccos               y o y 60,5 2,4 1,18 arccos r r arccos                   z o z 40,0 2,4 1,84 arccos r r arccos               Dichos ángulos se muestran en la figura 1.11 y como se puede apreciar, no fue necesario calcular z  , porque ya estaba dado en la figura 1.9 Fig. 1.11
  • 9. 9 PROBLEMA 1.5 Encuentre la representación rectangular de la fuerza F cuya magnitud es de 240N Fig. 1.12 Solución: Como se conocen las coordenadas de los puntos O y A sobre la línea de acción de F, entonces escribimos el vector OA (vector de O hasta A) en forma rectangular (figura 1.13), expresado en metros: OA  4i  5j 3k Luego, el vector unitario de O hasta A será: 0,566i 0,707j 0,424k ( 4) 5 3 4i 5j 3k OA OA 2 2 2              Fig. 1.13 Asimismo, se tendrá: F  240(0,566i  0,707j 0,424k)  135,84i 169,68j101,76k Las componentes rectangulares de F se muestran en la figura 1.14 Fig. 1.14
  • 10. 10 PROBLEMA 1.6 Dado los vectores: A  6i  4j k (N) B  j 3k (m) C  2i  j 4k (m) Determinar: a) A.B b) La componente ortogonal de B en la dirección de C c) El ángulo entre A y C d) AxB e) Un vector unitario  perpendicular a A y B f) AxB.C Solución: a) Aplicamos la siguiente ecuación, obteniendo: A.B A B A B A B 6(0) 4(1) ( 1)(3) 1N.m x x y y z z         El signo positivo, indica que el ángulo entre A y B es menor que o 90 b) Si  es el ángulo entre B y C, se obtiene de la ecuación: 2,40m 21 1( 1) 3(4) 2 ( 1) 4 2i j 4k ( j 3k). C C Bcos B. B. 2 2 2 C                   c) Si  es el ángulo entre A y C, se encuentra de la siguiente ecuación: 53 21 6(2) 4( 1) ( 1)(4) 2 ( 1) 4 2i j 4k . 6 4 ( 1) 6i 4j k C C . A A cos . 2 2 2 2 2 2 A C                        cos  0,1199  o   83,1 d) El producto cruz de A y B es: 13i 18j 6k 0 1 6 4 k 0 3 6 1 j 1 3 4 1 i 0 1 3 6 4 1 i j k B B B A A A i j k AxB x y z x y z            (m) e) El producto cruz A x B es perpendicular a A y B. Por lo tanto, un vector unitario en esa dirección se obtiene dividiendo A x B, que fue evaluado anteriormente, entre su magnitud: 0,565i 0,783j 0,261k 13 ( 18) 6 13i 18j 6k AxB AxB 2 2 2          Como el negativo de este vector es también un vector unitario que es perpendicular a A y B, se obtiene:   (0,565i  0,783j 0,261k) f) El triple producto escalar AxB.C se evalúa usando la ecuación:
  • 11. 11 2 x y z x y z x y z 68N.m 2 1 0 1 ( 1) 2 4 0 3 4 1 4 1 3 6 2 1 4 0 1 3 6 4 1 C C C B B B A A A AxB.C            PROBLEMA 1.7 Determinar a, b y c; tal que (a; 3; 5) x (20; -30; -60) = (b; 400; c) Solución: Reemplazamos valores y obtenemos: 20 30 a 3 k 20 60 a 5 j 30 60 3 5 i 20 30 60 a 3 5 i j k AxB           AxB  30i  (60a 100) j (30a  60)k Por dato del problema: AxB  bi  400j ck Luego: b  30 400  60a 100  a  5 c  30(5)  60  210 1.2 FUERZAS CONCURRENTES PROBLEMA 1.8 Si R es la resultante de las fuerzas P y Q, determine P y Q Fig. 1.15 Solución: Fig. 1.16
  • 12. 12 De acuerdo a la figura 1.16, las representaciones rectangulares de P y Q son: P Pcos 25 i Psen25 j o o    Q Qcos50 i Qsen50 j o o     La resultante de P y Q se encuentra sumando sus componentes: R P Q (Pcos 25 Qcos50 )i (Psen25 Qsen50 ) j o o o o          (a) Según dato del problema, expresamos la resultante R en función de sus componentes rectangulares: R 260cos 22,62 i 260sen22,62 j 240i 100j o o      (b) Igualamos las ecuaciones (a) y (b) y obtenemos: P  588lb Q  455lb PROBLEMA 1.9 La fuerza R es la resultante de las fuerzas P1, P2 y P3 que actúan sobre la placa rectangular de 0,6m x 1m. Determinar P1 y P2 si R  40kN y P 20kN 3  Fig. 1.17 Solución: Este problema lo podemos resolver de 2 formas: 1ra FORMA:  x x R F  o o 2 o 1 P cos63,43  P cos53  20  40cos30 0,45P 0,60P 54,64 1 2   (a)  y y R F  o o 2 o 1 P sen63,43  P sen53  40sen30 0,89P 0,80P 20 1 2   (b) Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: P 62,32kN 1  P 44,33kN 2 
  • 13. 13 2da FORMA: Escribimos las fuerzas en forma vectorial: P P cos63,43 i P sen63,43 j o 1 o 1 1    P P cos53 i P sen53 j o 2 o 2 2    P 20i 3    R 40cos30 i 40sen30 j o o    Como la fuerza resultante R se determinará de la ecuación vectorial:     1 2 3 R F P P P      40cos30 i 40sen30 j (P cos63,43 P cos53 20)i (P sen63,43 P sen53 ) j o 2 o 1 o 2 o 1 o o       De esta manera, se obtienen las ecuaciones: o o 2 o 1 P cos63,43  P cos53  20  40cos30 o o 2 o 1 P sen63,43  P sen53  40sen30 Estas ecuaciones, son las mismas que (a) y (b), obteniendo los mismos resultados, es decir: P 62,32kN 1  P 44,33kN 2  PROBLEMA 1.10 Un pequeño aro tiene una carga vertical de peso P y está sostenido por dos cuerdas AB y BC, la última de las cuales soporta en su extremo libre un peso P 100N Q  , como se observa en la figura. Determinar la magnitud del peso de la carga P y la tensión de la cuerda AB, si el sistema se encuentra en equilibrio. Fig. 1.18 Solución: Efectuamos un corte y analizamos el equilibrio del nudo B Fig. 1.19
  • 14. 14 F  0 X  100cos30 T cos 45 0 o AB o    T 122,47N AB  F  0 Y  100sen30 122,47sen45 P 0 o o     P 136,60N PROBLEMA 1.11 Sea R la resultante de las tres fuerzas mostradas. Si P 110lb 1  , P 200lb 2  y P 150lb 3  , determinar: a) La magnitud de R b) Los cosenos directores de R c) El punto en que la línea de acción de R interseca al plano YZ Fig. 1.20 Solución: a) Las fuerzas son concurrentes en el punto A (figura 1.21), por lo que pueden sumarse inmediatamente. Como las fuerzas no se encuentran en un plano coordenado, conviene usar notación vectorial. Un método para expresar cada una de las fuerzas en notación vectorial es usar la forma F = Fλ, donde λ es el vector unitario en la dirección de la fuerza. De esta manera, se tendrá: P 110j 1  181,26i 84,52j ( 2) (2tg25 ) 2i 2tg25 j 200 AC AC P 200 200 2 o 2 o 2 AC                    114,90i 96,42k ( 2) (2tg40 ) 2i 2tg40 k 150 AB AB P 150 150 2 o 2 o 3 AB                    La fuerza resultante estará dada por: R F  P  P  P  (181,26 114,90)i  (110 84,52) j 96,42k 1 2 3 R  296,16i 194,52j 96,42k
  • 15. 15 La magnitud de la resultante R es: R ( 296,16) (194,52) (96,42) 367,21lb 2 2 2      Fig. 1.21 b) El vector unitario λ en la dirección de R es: 0,807i 0,530j 0,263k 367,21 296,16i 194,52j 96,42k R R            Los cosenos directores de R y los ángulos entre R y los ejes coordenados son: cos 0,807 x     o x  143,8 cos 0,530 y    o y   58 cos 0,263 z    o z   74,8 c) Sea D el punto en que la línea de acción de la resultante R interseca al plano YZ. La distancia horizontal e y la distancia vertical h , mostradas en la figura 1.22, pueden determinarse por proporciones: 296,16 2 96,42 h 194,52 e   De donde: e 1,314pies h  0,651pies De la figura 1.18, las coordenadas del punto D son: x 0 D  y e 1,314pies D   z h 0,651pies D  
  • 16. 16 Fig. 1.22 PROBLEMA 1.12 Tres tensiones T ,T ,T , 1 2 3 generadas en cables, actúan en el punto A del mástil OA. Si la fuerza resultante de las tres tensiones es R 400k     (N), determinar la magnitud de cada tensión en los cables. Fig. 1.23 Solución: Se sabe que   . F F  Luego, analizamos cada cable en forma separada. CABLE AB: 0,64j 0,768k ( 10) ( 12) 10j 12k AB AB 2 2 AB           
  • 17. 17 1 1 AB 1 1 T  T .  0,64jT  0,768kT  CABLE AC: 0,447i 0,894k 6 ( 12) 6i 12k AC AC 2 2 AC         2 2 AC 2 2 T  T .  0,447iT  0,894kT  CABLE AD: 0,308i 0,231j 0,923k ( 4) 3 ( 12) 4i 3j 12k AD AD 2 2 2 AD               3 3 AD 3 3 3 T  T .  0,308iT  0,231jT  0,923kT  Determinamos la resultante de la acción de las tres fuerzas: R T T T (0,447T 0,308T )i ( 0,64T 0,231T ) j ( 0,768T 0,894T 0,923T )k 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3                 Por condición del problema: R  400k  Esto significa que: 0,447T 0,308T 0 2 3    2 3 T  0,689T 0,64T 0,231T 0 1 3     1 3 T  0,361T 0,768T 0,894T 0,923T 400 1 2 3      Reemplazamos valores en esta última ecuación y obtenemos: T 220,24N 3  T 151,74N 2  T 79,50N 1  1.3 MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A UN PUNTO. TEOREMA DE VARIGNON PROBLEMA 1.13 Una placa rectangular delgada está sostenida por los soportes de bisagra en A y B y por dos cables PQ y RS, cuyas tensiones son 200N y 300N, respectivamente. a) Determinar el momento de la fuerza ejercida por el cable PQ respecto al punto A b) Determinar el ángulo que forma el cable RS con la línea RT Solución: a) La fuerza en el cable PQ lo denotamos como P y en forma vectorial es: 0,89 0,4i 0,3j 0,8k 200 ( 0,4) 0,3 ( 0,8) 0,4i 0,3j 0,8k 200 PQ PQ P 200 2 2 2              P  84,8i  63,6j169,6k Para el momento, respecto a “A”, elegimos un vector AP r que va desde A hasta P (punto que pertenece a la línea de acción PQ) r 0,8k AP 
  • 18. 18 Luego: 84,8 63,6 0 0 k 84,8 169,6 0 0,8 j 63,6 169,6 0 0,8 i 84,8 63,6 169,6 0 0 0,8 i j k M r xP A(P) AP            M 50,88i 67,84j A(P)    (N.m) Fig. 1.24 b) Determinamos los vectores RS r , RT r y calculamos el ángulo que forman dichos vectores r 0,4i j 0,8k RS    r 0,4i 0,8k RT   0,667 0,4 ( 0,8) 0,4i 0,8k . 0,4 1 ( 0,8) 0,4i j 0,8k RT RT . RS RS cos . 2 2 2 2 2 RS RT                o   arccos(0,667)  48,16 PROBLEMA 1.14 Una placa rectangular está sostenida por dos ménsulas en A y B y por un cable CD; sabiendo que el momento de la tensión respecto al punto A es  7,68i  28,8j 28,8k (N.m), determinar el módulo de la tensión en N. Fig. 1.25
  • 19. 19 Solución: La fuerza en el cable CD lo denotamos como P y en forma vectorial es: ( 0,6i 0,48j 0,64k)P ( 0,3) 0,24 ( 0,32) 0,3i 0,24j 0,32k P. CD CD P P. 2 2 2               Para el momento respecto a “A”, elegimos un vector AC r que va desde A hasta el punto C (punto que pertenece a la línea de acción CD) r 0,3i 0,08k AC   Luego: 0,6P 0,48P 0,3 0 k 0,6P 0,64P 0,3 0,08 j 0,48P 0,64P 0 0,08 i 0,6P 0,48P 0,64P 0,3 0 0,08 i j k M r xP A AC            M 0,0384Pi 0,144Pj 0,144Pk A     De donde: P  200N PROBLEMA 1.15 La puerta batiente se mantiene en la posición mostrada en la figura, por medio de dos cables AB y AC y, además, por las bisagras mostradas. Si las tensiones en los cables son T 30lb 1  y T 90lb 2  . Determinar: a) La magnitud de la fuerza resultante b) El momento de la fuerza tensional 1 T respecto al punto C Fig. 1.26 Solución: a) Determinamos las coordenadas de los puntos A, B y C, de acuerdo a la figura 1.27 A (2; 0; 4) B (5; 2,819; 1,026) C (0; 2,819; 1,026)
  • 20. 20 Fig. 1.27 Luego: 0,591i 0,555j 0,585k ( 3) ( 2,819) 2,974 3i 2,819j 2,974k 2 2 2 BA              T T . 30.( 0,591i 0,555j 0,585k) 17,73i 16,65j 17,55k 1 1 BA            0,438i 0,618j 0,652k 2 ( 2,819) 2,974 2i 2,819j 2,974k 2 2 2 CA           T T . 90.(0,438i 0,618j 0,652k) 39,42i 55,62j 58,68k 2 2 CA          En consecuencia: R T T 21,69i 72,27j 76,23k 1 2         La magnitud de la fuerza resultante: R 21,69 ( 72,27) 76,23 107,26lb 2 2 2       b) Para el momento respecto a C, elegimos un vector CB r que va desde C hasta B (punto que pertenece a la línea de acción de la tensión 1 T ) r 5i CB  17,73 16,65 17,55 5 0 0 i j k M r xTC CB 1     87,75j 83,25k 17,73 16,65 5 0 k 17,73 17,55 5 0 j 16,65 17,55 0 0 M i C           (lb.pie) PROBLEMA 1.16 Si las magnitudes de las fuerzas P 100N y Q  250N (figura 1.28), determinar: a) Los momentos de P y Q respecto a los puntos O y C b) Las distancias perpendiculares entre los puntos O y C y las fuerzas P y Q Solución: En este caso es conveniente utilizar la forma vectorial: 58,1i 69,8j 41,9k 0,860 0,5i 0,6j 0,36k 100 AB AB P 100                (N) 202,9i 146,1k 0,616 0,5i 0,36k 250 DB DB Q 250              (N)
  • 21. 21 Fig. 1.28 Para el caso de los momentos respecto al punto O, elegimos un vector OB r que va del punto O hasta B (punto que pertenece a la línea de acción de los vectores P y Q) y para el caso de los momentos respecto al punto C, elegimos el vector CB r que va del punto C hasta el punto B, escribiéndolos en forma vectorial: r 0,36k OB  (m) r 0,6j CB   (m) Ahora, determinamos los valores de los momentos respecto a los puntos O y C, posteriormente las distancias requeridas. a) El momento de P respecto al punto O será: 25,1i 20,9j 58,1 69,8 41,9 0 0 0,36 i j k M r xP O(P) OB       (N.m) El momento de P respecto al punto C es: 25,1i 34,9k 58,1 69,8 41,9 0 0,6 0 i j k M r xP C(P) CB         (N.m) El momento de Q respecto al punto O será: 73,0j 202,9 0 146,1 0 0 0,36 i j k M r xQ O(Q) OB      (N.m) El momento de Q respecto al punto C es: 87,7i 121,7k 202,9 0 146,1 0 0,6 0 i j k M r xQ C(Q) CB        (N.m)
  • 22. 22 b) La distancia perpendicular del punto O a la línea de acción de P puede determinarse por: 0,327m 100 25,1 ( 20,9) P M d 2 2 O(P) OP      La distancia perpendicular del punto C a la línea de acción de P es: 0,430m 100 ( 25,1) ( 34,9) P M d 2 2 C(P) CP       La distancia perpendicular del punto O a la línea de acción de Q puede determinarse por: 0,292m 250 ( 73,0) Q M d 2 O(Q) OQ     La distancia perpendicular del punto C a la línea de acción de Q es: 0,600m 250 ( 87,7) ( 121,7) Q M d 2 2 C(Q) CQ       PROBLEMA 1.17 Si el momento combinado de las dos fuerzas, cada una de magnitud P 100N, respecto al punto “H” es cero. Se pide: a) Determinar la distancia “d” que localiza a “H” b) Determinar el ángulo que forman las líneas EC y EB Fig. 1.29 Solución: a) Calculamos los momentos respecto al punto “H” 70,71j 70,71k 3 ( 3) 3j 3k 100. EC EC P P 100. 2 2 EC 1         r d.i HC   0 70,71 d 0 k 0 70,71 d 0 j 70,71 70,71 0 0 i 0 70,71 70,71 d 0 0 i j k M r xPHC 1 P H 1           
  • 23. 23 MP1 70,71dj 70,71dk H    57,73i 57,73j 57,73k 3 3 ( 3) 3i 3j 3k 100. EB EB P P 100. 2 2 2 EB 2            r (3 d).i HB             57,73 57,73 (3 d) 0 j 57,73 57,73 0 0 i 57,73 57,73 57,73 (3 d) 0 0 i j k M r xPHB 2 P H 2 (3 d).(57,73) j (57,73).(3 d)k 57,73 57,73 (3 d) 0 k       Luego, por condición del problema: M 1 MP2 0 H P H    70,71d  (3 d).(57,73)  0 d 1,348m b) Determinamos el ángulo que forman las líneas EC y EB r 3j 3k EC   r 3i 3j 3k EB    0,8165 18. 27 9 9 27 3i 3j 3k . 18 3j 3k EB EB . EC EC cos . EC EB              o   arccos(0,8165)  35,26 PROBLEMA 1.18 Determinar el momento de la fuerza de 50kN respecto al punto A (figura 1.30). a) Usar el método vectorial. b) Usar el método escalar colocando las componentes rectangulares de la fuerza en los puntos B, C y D. Fig. 1.30
  • 24. 24 Solución: a) Escribimos la fuerza en forma vectorial, escogiendo el punto D como inicio del eje de coordenadas en el plano XY, pudiendo apreciar que el rectángulo es de 0,6m x 0,8m, es decir, el ángulo ADB es o 37 . F 50cos37 i 50sen37 j 40i 30j o o     (kN) Elegimos el vector r del punto A al punto D, por facilidad de cálculo, siendo: r r 0,3i AD    (m) Usando la forma de determinante para el producto cruz, el momento respecto al punto A es: k( 0,3)(30) 9k 40 30 0 0,3 0 0 i j k M rxF r xF A AD         (kN.m) La magnitud de A M es 9kN.m y la dirección de A M es en la dirección de Z negativo, que por la regla de la mano derecha significa que el momento respecto al punto A es horario. b) En este problema el cálculo escalar es tan conveniente como el método vectorial, porque las distancias perpendiculares entre A y cada una de las componentes de fuerza (figura 1.31) pueden determinarse por inspección. Fig. 1.31 Como primer caso, analizamos cuando las componentes están colocadas en el punto B: M (30)(0,5) (40)(0,6) 9kN.m A     (sentido horario) Luego, analizamos el caso cuando las componentes están colocadas en el punto C: M (30)(0,1) (40)(0,3) 9kN.m A     (sentido horario) Finalmente, analizamos el caso cuando las componentes han sido colocadas en el punto D: M (30)(0,3) 9kN.m A     (sentido horario) Como se puede apreciar, los resultados son los mismos, lo que implica que si tenemos un sistema coordenado, lógicamente es mucho más fácil aplicar el método escalar, descomponiendo la fuerza en sus componentes rectangulares y aplicarlo en cualquier punto de la línea de acción de la fuerza, que los resultados serán los mismos, como se ha demostrado en este problema.
  • 25. 25 PROBLEMA 1.19 En la siguiente figura, considerando que el peso W de la barra es de 100kg, evaluar el momento de giro en el punto A. Fig. 1.32 Solución: Como se sabe, la ubicación del peso debe ser en la parte media de la barra, calculando las distancias respectivas, que se muestran en la figura 1.33,a y 1.33,b Fig. 1.33 Evaluamos el momento en el apoyo A M 150.(3,04) 220.(2,28) 100.(1,14) 1071,6kg.m A       El sentido es horario por ser negativo PROBLEMA 1.20 Determinar la relación a/b, sabiendo que el momento en la base A del poste es nulo. Fig. 1.34
  • 26. 26 Solución: Como el momento respecto a un punto es fuerza x distancia, aplicamos este concepto al presente problema. M 9F.(b) 2F.(2b) 10F.(1,5b) 6F.(a) 8F.(1,5a) 4F.(2a) 28Fb 26Fa A           Por condición del problema:  28Fb 26Fa  0 De donde: 1,077 b a  PROBLEMA 1.21 La fuerza F actúa sobre las tenazas del brazo de robot. Los momentos de F respecto a los puntos A y B son de 120N.m y 60N.m respectivamente, ambos en sentido antihorario. Determinar F y el ángulo  Fig. 1.35 Solución: Efectuamos los momentos respecto a los puntos A y B, descomponiendo la fuerza F y calculando por geometría las distancias: PUNTO “A”: Fcos.(1561,23)  Fsen.(150) 120000 (a) PUNTO “B”: Fcos.(1041,62)  Fsen.(450)  60000 (b) Fig. 1.36
  • 27. 27 Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: Fsen  57,33 (c) Fcos  82,37 (d) Dividimos (c) entre (d) y obtenemos: tg  0,696 o   arctg(0,696)  34,84 Luego: 100,35N sen34,84 57,33 F o   1.4 MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A LOS EJES CARTESIANOS PROBLEMA 1.22 En la figura mostrada, la fuerza F2 es paralela al plano XZ, determinar el momento resultante respecto a cada uno de los ejes coordenados. Fig. 1.37 Solución: Proyectamos la fuerza F2 en los ejes OX y OZ (figura 1.38) Fig. 1.38
  • 28. 28 Resolvemos el problema de las dos formas: escalar y vectorial METODO ESCALAR: Proyectamos las fuerzas en los planos YZ (momento respecto al eje OX), XZ (momento respecto al eje OY), XY (momento respecto al eje OZ) EJE OX (PLANO YZ): Calculamos el momento respecto al eje OX M 400.1 600cos60 (4) 1600N.m o X      Como el signo es negativo, el sentido del momento es horario, tal como se muestra en la figura 1.39 Fig. 1.39 EJE OY (PLANO XZ): Efectuamos un proceso análogo al caso anterior. M 600sen60 .(1) 100.(1) 419,61N.m o Y    El sentido del momento es antihorario, por ser positivo su valor (figura 1.40) Fig. 1.40 EJE OZ (PLANO XY): M 600sen60 .(4) 400.(2) 1278,46N.m o Z      El sentido del momento es horario, por ser negativo su valor (figura 1.41)
  • 29. 29 Fig. 1.41 METODO VECTORIAL: EJE OX: 0 1 0 0 100 0 0 0 0 1 M r xF . OC 3 OA F OA 3      Donde: r k OC  (radio-vector que se inicia en O e interseca la fuerza) F 100i 3   i 2 2i 2 OA    (vector unitario en la dirección del eje OX) Como se podrá apreciar, no era necesario calcular dicho momento, ya que se sabe por propiedades que el momento de una fuerza respecto a un eje paralelo a la acción de la misma es cero. 400 1 0 0 0 400 0 2 0 1 M r xF . OB 1 OA F OA 1      0 1 0 0 600sen60 0 0 0 4 1 M r xF . o OG 2 OA F OA 2     Tampoco era necesario su cálculo, debido a la misma propiedad que el de la fuerza F3 2400cos 60 1200 1 0 0 0 0 600cos 60 0 4 0 M r xF . o o OF 4 OA F OA 4         Luego: M 400 1200 1600N.m X      Como el signo es negativo, indica que su orientación es en sentido horario.
  • 30. 30 EJE OY: Por propiedad se sabe, que F1 no genera momento por ser paralelo al eje OY y F4 tampoco genera momento por intersecar el eje. Calculamos los momentos que generan las fuerzas F3 y F2 100 0 1 0 100 0 0 0 0 1 M r xF . OC 3 OF F OF 3       Donde: j 4 4j 2 OF    o o OG 2 OF F OF 600sen60 0 1 0 600sen60 0 0 0 4 1 M 2  r xF .   Luego: M 100 600sen60 419,61N.m o Y     El sentido del momento es antihorario EJE OZ: La fuerza F3 interseca el eje y no genera momento y la fuerza F4 tampoco genera momento por ser paralela al eje. Calculamos los momentos que generan las fuerzas F1 y F2 800 0 0 1 0 400 0 2 0 1 M r xF . OB 1 OC F OC 1     o o OG 2 OC F OC 2400sen60 0 0 1 600sen60 0 0 0 4 1 M 2  r xF .    Luego: M 800 2400sen60 1278,46N.m o Z     El sentido del momento es horario. PROBLEMA 1.23 Para la figura mostrada, determinar la fuerza resultante y el momento resultante respecto a cada uno de los ejes coordenados, donde la fuerza de 2kN es paralela al plano XZ, la fuerza de 4kN es vertical y la fuerza de 7kN es paralela al plano YZ Solución: Descomponemos la fuerza de 7kN en los ejes OY y OZ, y calculamos las proyecciones de la resultante en los ejes OX, OY y OZ. R F 2 X X   
  • 31. 31 R F  7sen60  6,062 o Y Y R 4 7cos60 7,5 o Z      Luego, la fuerza resultante es: R  2i  6,062j 7,5k Fig. 1.42 Ahora, calculamos los momentos respecto a los ejes coordenados. METODO ESCALAR: EJE OX (PLANO YZ): M 4.(2) 7cos60 .(2) 7sen60 .(4) 39,25kN.m o o X       El signo negativo indica que su orientación es en sentido horario Fig. 1.43 EJE OY (PLANO XZ): M 7cos60 .(1) 4.(1) 2.(5) 9,5kN.m o Y       Una vez más el signo negativo indica que va en sentido horario.
  • 32. 32 Fig. 1.44 EJE OZ (PLANO XY): M 7sen60 .(1) 2.(1) 4,06kN.m o Z      La orientación del momento es en sentido horario. Fig. 1.45 METODO VECTORIAL: Codificamos las fuerzas de la figura 1.42, de la siguiente manera: F 2kN 1  (punto D) F 4kN 2  (punto E) F 7kN 3  (punto G) Calculamos los momentos respecto a los ejes coordenados. EJE OX: MF1 0 OX  8 1 0 0 0 0 4 1 2 4 M r xF . OE 2 OX F OX 2       r i 2j 4k OE   
  • 33. 33 i OX   F 4k 2   14cos 60 28sen60 31,25 1 0 0 0 7sen60 7cos 60 1 2 4 M r xF . o o o o OG 3 OX F OX 3           r i 2j 4k OG     F 7sen60 j 7cos 60 k o o 3   Luego: M 8 31,25 39,25kN.m X      La orientación del momento es en sentido horario. EJE OY: 10 0 1 0 2 0 0 0 1 5 M r xF . OD 1 OY F OY 1       r j 5k OD   j OY   F 2i 1   4 0 1 0 0 0 4 1 2 4 M r xF . OE 2 OY F OY 2      7cos 60 3,5 0 1 0 0 7sen60 7cos 60 1 2 4 M r xF . o o o OG 3 OY F OY 3          Luego: M 10 4 3,5 9,5kN.m Y       El momento va en sentido horario. EJE OZ: 2 0 0 1 2 0 0 0 1 5 M r xF . OD 1 OZ F OZ 1      k OZ   7sen60 6,06 0 0 1 0 7sen60 7cos 60 1 2 4 M r xF . o o o OG 3 OZ F OZ 3         
  • 34. 34 Luego: M 2 6,06 4,06kN.m Z     El momento va en sentido horario. PROBLEMA 1.24 Se aplican a la pieza compuesta ABDE las cuatro fuerzas mostradas en la figura, donde la fuerza de 50N es vertical, la fuerza de 250N paralela al eje X, las fuerzas de 300N y 120N son paralelas al eje Y. Determinar la fuerza resultante y el momento resultante de todas las fuerzas respecto a los ejes coordenados. Fig. 1.46 Solución: Proyectamos las fuerzas en cada eje, calculando su resultante parcial respecto a cada eje. R 250 X   R 300 120 420 Y      R 50 Z   Luego, la fuerza resultante es: R  250i  420j50k Ahora, analizamos los momentos respecto a los ejes coordenados: METODO ESCALAR: EJE OX (PLANO YZ): M 50.200 120.100 22000N.mm 22N.m X       
  • 35. 35 Fig. 1.47 EJE OY (PLANO XZ): M 0 Y  Fig. 1.48 EJE OZ (PLANO XY): M 120.160 250.200 30800N.mm 30,8N.m Z      Fig. 1.49 METODO VECTORIAL: Escribimos las fuerzas en forma vectorial, asumiendo que los módulos de las fuerzas son F 50N 1  ; F 300N 2  ; F 250N 3  y F 120N 4 
  • 36. 36 F 50k 1    F 300j 2    F 250i 3    F 120j 4    Luego:           4 i 1 i 1 2 3 4 R F F F F F 250i 420j 50k       Ahora, determinamos los momentos respecto a los ejes coordenados: EJE OX: 50.200 10000N.mm 1 0 0 0 0 50 0 200 10 M r xF . OF 1 X F OX 1 1         0 1 0 0 0 300 0 0 220 0 M r xF . OF 2 X F OX 2 2      0 1 0 0 250 0 0 170 200 0 M r xF . OF 3 X F OX 3 3      ( 120).( 100) 12000N.mm 1 0 0 0 120 0 160 220 100 M r xF . OF 4 X F OX 4 4            Luego: M M 1 M 2 M 3 MF4 10000 12000 22000N.mm 22N.m OX F OX F OX F X OX            EJE OY: 0 0 1 0 0 0 50 0 200 10 M r xF . OF 1 Y F OY 1 1      0 0 1 0 0 300 0 0 220 0 M r xF . OF 2 Y F OY 2 2      0 0 1 0 250 0 0 170 200 0 M r xF . OF 3 Y F OY 3 3     
  • 37. 37 0 0 1 0 0 120 0 160 220 100 M r xF . OF 4 Y F OY 4 4       Luego: M M 1 M 2 M 3 MF4 0 OY F OY F OY F Y OY      EJE OZ: 0 0 0 1 0 0 50 0 200 10 M r xF . OF 1 Z F OZ 1 1      0 0 0 1 0 300 0 0 220 0 M r xF . OF 2 Z F OZ 2 2      ( 250).(200) 50000N.mm 0 0 1 250 0 0 170 200 0 M r xF . OF 3 Z F OZ 3 3         160.( 120).1 19200N.mm 0 0 1 0 120 0 160 220 100 M r xF . OF 4 Z F OZ 4 4          Luego: M M 1 M 2 M 3 MF4 50000 19200 30800N.mm 30,8N.m OZ F OZ F OZ F Z OZ         PROBLEMA 1.25 Una fuerza única P actúa sobre el punto C en dirección perpendicular al mango BC, el cual es paralelo al eje X. Determinar el valor del ángulo  y el momento X M de la fuerza P con respecto al eje X, cuando o   70 , sabiendo que M 20N.m Y   y M 37,5N.m Z   Fig. 1.50 Solución: Resolvemos el problema por ambos métodos.
  • 38. 38 METODO ESCALAR: EJE OX (PLANO YZ): M 0,2sen70 .(Pcos ) 0,2cos70 .(Psen ) o o X     Fig. 1.51 EJE OY (PLANO XZ): M  Pcos.(0,25)  0,25Pcos Y Fig. 1.52 EJE OZ (PLANO XY): M  0,25Psen Z Fig. 1.53
  • 39. 39 Por datos del problema:  0,25Pcos  20 (a)  0,25Psen  37,5 (b) Dividimos (b) entre (a) y obtenemos: tg 1,875 Luego: o   arctg(1,875)  61,93 Reemplazamos el valor obtenido en la ecuación (a): 170N 0,25cos 61,93 20 P o   Ahora, determinamos el momento respecto al eje “X” M 0,2sen70 .(170).cos61,93 0,2cos70 .(170).sen61,93 25,29N.m o o o o X    El sentido del momento es antihorario. METODO VECTORIAL: Trazamos un vector OC r , siendo: r 0,25i 0,2sen70 j 0,2cos70 k o o OC     P  (Psen).j (Pcos).k  Luego:      0 Psen Pcos 0,25 0,2sen70 0,2cos 70 i j k M r xP o o O OC            0 Psen 0,25 0,2sen70 k 0 Pcos 0,25 0,2cos 70 j Psen Pcos 0,2sen70 0,2cos 70 M i o o o o O M (0,2sen70 Pcos 0,2cos70 Psen )i ( 0,25Pcos ) j ( 0,25Psen )k o o O           Siendo: M  0,2sen70 Pcos  0,2cos70 Psen o o X M  0,25Pcos Y M  0,25Psen Z Por datos del problema:  0,25Pcos  20 (a)  0,25Psen  37,5 (b) Dividimos (b) entre (a) y obtenemos: tg 1,875 Luego:
  • 40. 40 o   arctg(1,875)  61,93 Reemplazamos el valor obtenido en la ecuación (a): 170N 0,25cos 61,93 20 P o   Ahora, determinamos el momento respecto al eje “X” M 0,2sen70 .(170).cos61,93 0,2cos70 .(170).sen61,93 25,29N.m o o o o X    Como se podrá apreciar se obtienen los mismos resultados por ambos métodos. 1.5 CUPLA O PAR DE FUERZAS PROBLEMA 1.26 ¿Será correcto afirmar que los dos sistemas mostrados son equivalentes? Fig. 1.54 Solución: Calculamos los momentos que generan ambos sistemas, ya que se trata de cuplas o pares de fuerzas, cuyas proyecciones como fuerzas en los ejes X e Y son ceros. SISTEMA I: M 20.0,3 6N.m I     SISTEMA II: M 10.0,2 4 6N.m II      Efectivamente, ambos sistemas son equivalentes, ya que generan el mismo momento. Hay que aclarar, que sistema equivalente no es lo mismo que igual, ya que generan diferentes efectos. PROBLEMA 1.27 Los trabajadores del sector petrolero pueden ejercer entre 220N y 550N con cada mano sobre el volante de una válvula (una mano en cada lado). Si para cerrar la válvula se requiere un par de momento de 140N.m, determinar el intervalo del diámetro “d” que debe tener el volante. Fig. 1.55
  • 41. 41 Solución: Analizamos cada caso, es decir: FUERZA 220N: Se sabe: Fd  M Reemplazamos valores: 220d 140 Obtenemos: d  0,636m FUERZA 550N: Analizamos en forma análoga al caso anterior: 550d 140 d  0,254m Luego, el intervalo en el cual puede variar el diámetro del volante es: 0,254m  d  0,636m PROBLEMA 1.28 La placa delgada en forma de paralelogramo mostrado en la figura, se somete a la acción de dos pares de fuerzas (cuplas), determinar: a) El momento formado por las dos fuerzas de 210N, indicando su sentido. b) La distancia perpendicular entre las fuerzas de 120N, si el par resultante de los dos pares es nulo. Fig. 1.56 Solución: a) El momento del par formado por las dos fuerzas de 210N es: M 210.0,16 33,6N.m 210   La orientación del momento es sentido antihorario. b) Por dato del problema: M M 0 120 210   120d  33,6  0 d  0,28m Siendo “d” la distancia perpendicular entre las fuerzas de 120N
  • 42. 42 PROBLEMA 1.29 Si el sistema mostrado es equivalente a un par M16T.m, determinar el valor de  tal que F sea mínimo y luego estimar el valor de F mínimo. Fig. 1.57 Solución: En la figura 1.58 se muestra la distancia “d” que separa ambas fuerzas F Fig. 1.58 Se sabe que: M  F.d Reemplazamos valores: 16  F.(2sen)   sen 8 F El valor de F será mínimo, cuando el denominador, es decir sen, sea máximo, esto es: mín F  sen 1  o   90 Luego: F 8T mín  1.6 TRASLACION DE FUERZAS. PAR DE TRANSPORTE PROBLEMA 1.30 Trasladar todas las fuerzas mostradas al punto B y expresarlas como una sola fuerza más un momento. En su respuesta debe incluir la dirección de la fuerza. Solución: Como se sabe, el resultado de trasladar una fuerza hacia otro punto, generará un momento más la acción de la fuerza en dicho sentido, por ello, el equivalente de un sistema de fuerzas, será la suma de las proyecciones de las fuerzas en los ejes vertical y horizontal más el momento resultante de todas ellas.
  • 43. 43 Fig. 1.59 En base a lo indicado anteriormente, calculamos las proyecciones de las fuerzas en el punto B y determinamos la resultante de las mismas. F  30  40  70T  B RV F  20 10 10T B RH F F  F  70 10 70,71T B 2 2 2 RH B 2 RV B R      Determinamos el ángulo  que forma la fuerza resultante B R F con el eje horizontal 7 10 70 F F tg B RH B RV      o   arctg(7)  81,87 Fig. 1.60 Ahora, calculamos el momento resultante: M 30.2 10.1 40.1 10T.m B       Esquematizamos los resultados obtenidos en la figura 1.61 Fig. 1.61
  • 44. 44 PROBLEMA 1.31 Trasladar todas las fuerzas mostradas al punto B y expresarlas como una sola fuerza más un momento. En su respuesta debe incluir la dirección de la fuerza. Fig. 1.62 Solución: Calculamos las proyecciones de las fuerzas en el punto B y determinamos la resultante de las mismas. F  700 800sen60 1392,82N  B o RV F  600 800cos60 1000N B o RH F F  F  1392,82 1000 1714,63N B 2 2 2 RH B 2 RV B R      Determinamos el ángulo  que forma la fuerza resultante B R F con el eje horizontal. 1,3928 1000 1392,82 F F tg B RH B RV      o   arctg(1,3928)  54,32 Fig. 1.63 Ahora, calculamos el momento resultante: M 800sen60 .(0,5) 800cos60 .(2) 700.(2,5) 200 803,59N.m o o B       Esquematizamos los resultados obtenidos en la figura 1.64
  • 45. 45 Fig. 1.64 1.7 REDUCCION DE FUERZAS PARALELAS PROBLEMA 1.32 En la figura 1.65 se muestra una platea de cimentación, donde actúan las cuatro columnas, sabiendo que la fuerza resultante actúa en el punto (3; 3,5) m del plano XY. Determinar los módulos de las fuerzas P y Q Fig. 1.65 Solución: Calculamos el valor de la resultante: R  P Q 40 12  (P Q 52)  Aplicamos el Teorema de Varignon para fuerzas paralelas, sabiendo que por condición del problema, la ubicación de la fuerza resultante es la mostrada en la figura 1.66 1)   4 i 1 F X R X M M i  (P Q 52).(3,5)  P.(4) Q.(10) 12.(10) 0,5P  6,5Q  62 (a)
  • 46. 46 2)   4 i 1 F Y R Y M M i (P Q 52).(3)  P.(10) Q.(5) 7P  2Q 156 (b) Resolvemos (a) y (b), obteniendo: P  20T Q  8T Fig. 1.66 PROBLEMA 1.33 La figura muestra una platea de cimentación, donde se encuentran apoyadas las columnas con las fuerzas indicadas. Determinar los módulos de P y Q, de tal manera que el centro de presión pase por (2,4; 0,8) m. Fig. 1.67 Solución: Calculamos el valor de la resultante:            8 i 1 i R F 15.(3) 20 2.(10) P Q (85 P Q)
  • 47. 47 Aplicamos el Teorema de Varignon, sabiendo que el centro de presión es el lugar donde se ubica la resultante. 1)   8 i 1 F X R X M M i  (85 P Q).0,8  (10  P 15).5 20.310.6 4,2P  0,8Q  63 (a) 2)   8 i 1 F Y R Y M M i (85 P Q).2,4  (20  P Q).2,5 30.5 P Q  40 (b) Resolvemos (a) y (b), obteniendo: P 19T Q  21T PROBLEMA 1.34 La figura muestra una platea de cimentación que tiene la forma de un hexágono regular ABCDEF (en planta) de 6m de lado, sobre la cual se encuentran 6 columnas. Determinar los valores de P y Q, de modo que la fuerza resultante pase por el centro O de la platea. Fig. 1.68 Solución: Un hexágono regular es aquel que tiene todos sus ángulos internos iguales y son de o 120 . También se puede definir, como una figura formada por 6 triángulos equiláteros (figura 1.69) Fig. 1.69
  • 48. 48 Aplicamos el Teorema de Varignon: 1)   6 i 1 F X R X M M i 0  20.310.330.6 15.6  P.(3) Q.(3) P Q  60 (a) 2)   6 i 1 F Y R Y M M i 0  P.(5,2) 10.5,2  20.5,2 Q.(5,2) P Q 10 (b) Resolvemos (a) y (b), obteniendo: P  35T Q  25T 1.8 FUERZAS DISTRIBUIDAS PROBLEMA 1.35 Determinar la resultante de la carga distribuida que actúa sobre la barra ABC e indicar su dirección, sentido y ubicación. Fig. 1.70 Solución: Calculamos las resultantes de cada acción de la carga distribuida sobre una línea, sabiendo que dicho valor es igual al área de la figura. Para ello, dividimos en 3 figuras geométricas: 2 rectángulos y 1 triángulo. RECTANGULO EN EL TRAMO AB: R  500.3 1500lb  1 Está ubicada en el centro del tramo AB (centro de gravedad del rectángulo formado por la carga distribuida de 500lb/pie con el tramo AB) RECTANGULO EN EL TRAMO BC: R  500.4  2000lb  2 Está ubicada en el centro del tramo BC (centro de gravedad del rectángulo formado por la carga distribuida de 500lb/pie con el tramo BC) TRIANGULO EN EL TRAMO BC:  .300.4  600lb  2 1 R3
  • 49. 49 Está ubicada a una distancia de 2/3 de la longitud del tramo BC respecto al punto B (centro de gravedad del triángulo formado por la diferencia de 800lb/pie y 500lb/pie con el tramo BC), es decir, a una distancia 2,67pie respecto al punto B o a una distancia 1,33pie respecto al punto C. Fig. 1.71 Calculamos la resultante del sistema de fuerzas distribuidas:        3 i 1 Y R F 1500 2000 600 4100lb Para determinar la ubicación de la resultante, aplicamos el Teorema de Varignon:   3 i 1 F Z R Z M M i Rx  1500.(1,5)  2000.(5)  600.(5,67)  4100x  15652 x  3,82pie PROBLEMA 1.36 La resultante de las dos cargas distribuidas triangulares es un par antihorario de 60kN.m. Determinar la intensidad de la carga w0 Fig. 1.72
  • 50. 50 Solución: Determinamos las resultantes y orientamos sus direcciones de acuerdo a lo mostrado en la figura 1.73 Fig. 1.73 Calculamos el valor de w0, aplicando el concepto de cupla o par de fuerzas 1,5w .(5,5) 60 0  w 7,27kN/m 0  PROBLEMA 1.37 Para la platea de cimentación mostrada en la figura, determine la resultante del sistema de fuerzas, así como su ubicación y sentido, si todas las cargas distribuidas son lineales. Fig. 1.74 Solución: Calculamos la ubicación y valor de las resultantes parciales de cada tramo. TRAMO FJ: R 3000.3 9000N 1   Fig. 1.75
  • 51. 51 TRAMO EF, HJ: R 3000.4 12000N 2   Fig. 1.76 TRAMO EG: R 3000.5 15000N 3   Fig. 1.77 TRAMO AD: .(3).(2500) 3750N 2 1 R4   Fig. 1.78 TRAMO AB: R 2000.4 8000N 5   .(4).(2500) 5000N 2 1 R6   Fig. 1.79
  • 52. 52 Calculamos el valor de la resultante:            8 i 1 i R R 1500 9000 12000.2 5000 8000 15000 3750 66250N Aplicamos las cargas a la platea de cimentación, tal como se muestra en la figura 1.80 Fig. 1.80 Para determinar la ubicación de la resultante, utilizamos el Teorema de Varignon. 1)   8 i 1 F X R X M M i  66250y  9000.1,515000.1,512000.3 3750.11500.3 5000.38000.3 y  0,373m 2)   8 i 1 F Y R Y M M i  66250x  12000.2 12000.2 1500.4 9000.4  5000.1,338000.2 15000.2  3750.4 x  0,337m Esto quiere decir, que la ubicación de la resultante es la misma que la mostrada en la figura 1.80 PROBLEMA 1.38 Sabiendo que la abscisa de las coordenadas del centro de presión del conjunto de cargas distribuidas es 1,073m. Determinar el valor de “a” Solución: Determinamos las resultantes de la acción de cada carga distribuida sobre superficie: CARGA TRIANGULAR: .(3000).(a).(1,5) 2250a 2 1 P1   CARGA RECTANGULAR:
  • 53. 53 P 3000.(1,5).(2) 9000 2   CARGA SEMICIRCULAR: .(1) 4712,39 2 P 3000. 2 3        Calculamos el valor de la resultante:         3 i 1 i R P 2250a 9000 4712,39 (2250a 13712,39) Fig. 1.81 Ahora, aplicamos las fuerzas (figura 1.82) y el Teorema de Varignon:   3 i 1 P Y R Y M M i (2250a 13712,39).1,073  2250a.(0,75)  9000.(0,75)  4712,39.(1,924) a 1,518m Fig. 1.82
  • 54. 54 PROBLEMA 1.39 Para la platea de cimentación mostrada en la figura, se sabe que además de la carga distribuida 2 w  2T/m ; existe una carga puntual vertical dirigida hacia abajo de magnitud P 16T ubicada en (2; 0; 2) y que CD es paralelo al eje OZ. Determinar la resultante del sistema y su ubicación. Fig. 1.83 Solución: Calculamos las resultantes de las cargas distribuidas en las zonas rectangular y triangular SECTOR RECTANGULAR: R 3.6.2 36T 1   SECTOR TRIANGULAR: .3.3.2 9T 2 1 R2   Ubicamos las fuerzas resultantes y la carga P 16T , de acuerdo a lo indicado en el problema Fig. 1.84 Calculamos la resultante del sistema de fuerzas: R  36 16  9  61T 
  • 55. 55 Aplicamos el Teorema de Varignon, teniendo en cuenta los ejes coordenados: 1)   3 i 1 F X R X M M i 61.z 16.2  36.3 9.5 z  3,03m 2)   3 i 1 F Z R Z M M i  61.x  16.2 36.1,59.4 x  2m En consecuencia, las coordenadas del centro de presión son (2; 0; 3,03) m. PROBLEMA 1.40 Determinar las coordenadas del centro de presión de las fuerzas distribuidas mostradas en la figura, donde el cilindro circular hueco de 1,5m de radio se encuentra en la parte central correspondiente a las fuerzas distribuidas uniforme sobre una superficie de la zona positiva de los ejes X, Y, Z Fig. 1.85 Solución: Calculamos las resultantes de la carga distribuida triangular y la carga rectangular con círculo interior CARGA TRIANGULAR: .3.6.2000 18000N 2 1 R1   CARGA RECTANGULAR CON CIRCULO INTERIOR: R (6.6 .1,5 ).2000 57862,83N 2 2     Ubicamos las fuerzas resultantes en la figura 1.86 y determinamos el valor de la resultante: R 18000  57862,83  75862,83N  Aplicamos el Teorema de Varignon:   2 i 1 F X R X M M i
  • 56. 56  75862,83.y  57862,83.318000.1 De donde: y  2,05m Luego, las coordenadas del centro de presión son (3; 2,05; 0) m. Fig. 1.86
  • 57. 57 CAPITULO 2 EQUILIBRIO 2.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE PROBLEMA 2.1 Dibuje el diagrama de cuerpo libre (DCL) debidamente acotado para: a) La viga isostática ABC Fig. 2.1 b) La viga hiperestática AB Fig. 2.2 Solución: Se denomina diagrama de cuerpo libre (DCL), al esquema resultante de eliminar los apoyos, fuerzas distribuidas y cargas puntuales inclinadas, reemplazándolos por sus reacciones y fuerzas equivalentes resultantes de las cargas distribuidas o componentes de las cargas puntuales inclinadas. Hay que recordar, que un apoyo simple posee 1 reacción, el apoyo fijo posee 2 reacciones y el empotramiento 3 reacciones (2 fuerzas y 1 momento). También hay que aclarar, que una viga es isostática, cuando se puede resolver su equilibrio por las ecuaciones simples de la estática e hiperestática, cuando no se puede resolver por las ecuaciones simples de la estática y necesita ecuaciones adicionales de compatibilidad. a) Calculamos la resultante de la carga trapezoidal, dividiéndola en una carga uniformemente distribuida y otra carga triangular. CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: R  2000.3  6000N  1
  • 58. 58 CARGA TRIANGULAR:  .2000.3  3000N  2 1 R2 Luego, descomponemos la carga puntual inclinada. CARGA INCLINADA: R  800cos60  400N o 3X R  800sen60  692,82N  o 3Y Ubicamos las cargas resultantes en los centros de gravedad para las distribuidas y en el punto de acción de las mismas para las puntuales descompuestas, tal como se muestra en la figura 2.3. Nótese, que el momento queda igual. Fig. 2.3 b) Efectuamos en forma análoga con la viga hiperestática AB CARGA TRIANGULAR:  .1200.1,5  900N  2 1 R1 CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: R  2,5.1200  3000N  2 Con estos valores, esquematizamos el DCL de la viga hiperestática. Fig. 2.4
  • 59. 59 PROBLEMA 2.2 Para la viga mostrada en equilibrio, cuyo peso es 300N, donde en A existe un empotramiento, dibuje su diagrama de cuerpo libre (DCL) debidamente acotado. Fig. 2.5 Solución: Calculamos las resultantes de la carga trapezoidal, dividiéndola en uniformemente distribuida y triangular. CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA: R  200.(4,5)  900N  1 CARGA TRIANGULAR:  .(4,5).(300)  675N  2 1 R2 Luego, el DCL será el mostrado en la figura 2.6 Fig. 2.6 Como se puede apreciar, el peso se ubica en el centro de la viga. 2.2 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS SIMPLES PROBLEMA 2.3 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes armaduras:
  • 60. 60 Fig. 2.7 Solución: a) Esquematizamos las reacciones como se muestra en la figura 2.8, calculando sus valores por las ecuaciones simples de equilibrio estático en el plano. Fig. 2.8 Para determinar el momento en A, aplicamos el concepto de momento respecto de un punto y recordando que la orientación del momento es positiva en sentido antihorario y negativa en sentido horario. M  0 A  V .(18) 2.(3) 8.(3) 8.(6) 8.(9) 8.(12) 8.(15) 4.(18) 0 P         V  24,33T  P F  0 Y  V 24,33 4.(2) 8.(5) 0 A     V  23,67T  A F  0 X  2 H 0 A   H  2T A b) Esquematizamos las reacciones como se muestra en la figura 2.9
  • 61. 61 Fig. 2.9 Para calcular las reacciones, previamente, será necesario calcular el valor del ángulo  Fig. 2.10 13,5 4,5 tg          3 1 arctg  o  18,435 Ahora, determinamos la longitud del tramo AF L 13,5 4,5 14,23m 2 2 AF    M  0 A  V .(27) 90.(4,743) 90.(9,486) 45.(14,23) 0 M     V  71,147kN  M F  0 Y  V 71,147 2.(45cos18,435 ) 2.(90cos18,435 ) 0 o o A     V 184,997kN  A F  0 X  H 2.(45sen18,435 ) 2.(90sen18,435 ) 0 o o A     H  85,382kN A Nótese, que para la sumatoria de fuerzas proyectadas en los ejes horizontal y vertical, se tuvo que descomponer las fuerzas de 45kN y 90kN en dichos ejes. PROBLEMA 2.4 Sabiendo que la viga homogénea AD pesa W, determinar la distancia “x” tal que la componente de reacción en el apoyo B sea el doble de la componente de reacción en C Fig. 2.11
  • 62. 62 Solución: Por condición del problema, sabemos que B C V  2V , entonces analizamos el equilibrio de la viga. F  0 Y  V V W B C      3 W VC   3 2W VB Luego, esquematizamos las reacciones en la viga y determinamos la distancia “x” Fig. 2.12 M  0 A  .(4) 0 3 W .(x) W.(3) 3 2W     x  2,5m PROBLEMA 2.5 Determinar el peso de la viga y las componentes de reacción en el apoyo A, si la reacción en B es 14,44kN Fig. 2.13 Solución: Esquematizamos el peso de la viga como P y lo ubicamos en el centro de la misma, analizando el equilibrio de la estructura. Fig. 2.14 M  0 A  14,44.(3) P.(2,5) 6 4sen60 .(5) 0 o      P  8kN F  0 X  H 4cos 60 0 o A    H  2kN A
  • 63. 63 F 0 Y    V 14,44 8 4sen60 0 o A       V  2,97kN  A PROBLEMA 2.6 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes vigas: Fig. 2.15 Solución: a) Esquematizamos las reacciones, como se muestra en la figura 2.16 y calculamos sus reacciones Fig. 2.16 M  0 B  V .(6) 10.(6).(3) 4 0 C     V  29,33T  C F  0 Y  V 29,33 8 10.(6) 0 B      V  38,67T  B F  0 X  H 0 B  b) Esquematizamos sus reacciones (figura 2.17) y determinamos sus valores, descomponiendo la carga puntual de 60kN en sus fuerzas horizontal y vertical. Fig. 2.17
  • 64. 64 M  0 B  V .(12) 30.(6) 10.(12).6 (60sen15 ).(18) (60cos15 ).(4) 0 o o C      V  41,02kN  C F  0 Y  V 41,02 30 10.(12) 60sen15 0 o B      V  93,45kN  B F  0 X  H 60cos15 0 o B    H  57,95kN B PROBLEMA 2.7 Determinar las reacciones en los apoyos de las siguientes barras de eje quebrado: Fig. 2.18 Solución: a) Calculamos las resultantes de la acción de la carga uniformemente distribuida de 12T/m y la carga trapezoidal, dividiendo esta última en 2 resultantes parciales de una uniformemente distribuida y otra triangular, esquematizando todas las cargas y reacciones de la barra de eje quebrado en la figura 2.19
  • 65. 65 Fig. 2.19 Determinamos las reacciones por las ecuaciones de equilibrio estático: M  0 C  V .(8) 60cos53 .(6,5) 60sen53 .(2) 60.(2,5) 15.(1,667) 0 o o A       V  63,125T  A F  0 Y  63,125 V 60cos53 60 15 0 o C      V  47,875T  C F  0 X  60sen53 H 0 C o   H  48T C b) Orientamos las reacciones en los apoyos como se muestra en la figura 2.20 y determinamos sus valores mediante el equilibrio estático. Fig. 2.20 M  0 A  .(3).(2000).(6) 3000.(4) 0 2 1 V .(7) 800.(5).(2,5) C     V  5714,28N  C
  • 66. 66 F  0 Y  .(3).(2000) 0 2 1 V 5714,28 800.(5).cos37 3000 o A      V  3485,72N  A F  0 X  800.(5).sen37 H 0 A o   H  2400N A PROBLEMA 2.8 En la siguiente estructura en equilibrio se tiene una barra doblada ABC, la cual pesa 330kgf, determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C Fig. 2.21 Solución: Como el peso total es 330kgf, determinamos los pesos en los tramos AB y BC, dividiéndolo en forma proporcional a su longitud, obteniendo: P 180kgf AB  P 150kgf BC  Calculamos las resultantes de las cargas distribuidas y ubicamos dichas resultantes en el DCL de la viga doblada ABC, tal como se muestra en la figura 2.22 Fig. 2.22
  • 67. 67 Calculamos las reacciones en los apoyos, aplicando las ecuaciones de equilibrio estático en el plano M  0 A  V .(10) 2025.(1,5) 180.(3) 225.(5,5) 400.(6) 150.(8) 3000cos53 .(1,5) 3000sen53 .(8) 0 o o C         V  2784kgf  C F  0 Y  V 2784 225 2025 180 400 150 3000sen53 0 o A         V  2146kgf  A F  0 X  H 3000cos53 0 o A   H 1800kgf  A PROBLEMA 2.9 Determinar las reacciones en los apoyos A y C de la estructura mostrada en la figura 2.23 Fig. 2.23 Solución: Proyectamos la reacción A R en la horizontal y vertical (figura 2.24) y analizamos el equilibrio de la estructura. Fig. 2.24
  • 68. 68 M  0 C  R cos18 .(15) R sen18 .(10,8) 675.(7,5) 88,29.(4,5) 0 o A o A      R 310,216kN A  F  0 Y  V 310,216cos18 675 0 o C    V  379,967kN  C F  0 X  H 88,29 310,216sen18 0 o C     H  7,572kN C Nótese, que la reacción A R forma un ángulo de o 18 con la vertical PROBLEMA 2.10 Determinar las reacciones en los apoyos de los siguientes pórticos, considerando para el caso b) que la carga de 10kN y el momento de 8kN.m dividen a la barra CD en tres tramos iguales. Fig. 2.25 Solución: a) Orientamos las reacciones en los apoyos, como se muestra en la figura 2.26, calculando las reacciones por las ecuaciones de equilibrio estático.
  • 69. 69 Fig. 2.26 M  0 A  V .(10,8) 60.(10,8).(5,4) 54.(7,2) 108.(3,6) 0 D     V  396kN  D F  0 Y  V 396 60.(10,8) 0 A    V  252kN  A F  0 X  H 108 54 0 A     H 162kN A b) Esquematizamos las reacciones en los apoyos, tal como se muestra en la figura 2.27 y calculamos sus valores por el equilibrio estático. Fig. 2.27 M  0 A  8 0 3 8 .4 10cos53 .(5) 10sen53 . 3 2 .(4).(20). 2 1 V .(7) 15.(4).(2) o o D               V  32,476kN  D
  • 70. 70 F  0 Y  .(4).(20) 10cos53 0 2 1 V 32,476 o A     V 13,524kN  A F  0 X  H 10sen53 15.(4) 0 o A     H  52kN A 2.3 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS CON ROTULAS INTERMEDIAS PROBLEMA 2.11 Determinar las reacciones en los apoyos A, C y D, sabiendo que en B existe una rótula. Fig. 2.28 Solución: Efectuamos un corte en la rótula B y analizamos el equilibrio en el tramo AB de la viga, sabiendo que en una rótula existen 2 fuerzas internas. M  0 A  V .(30) 450.(12) 45.(30).(15) 0 B    V  855kN  B F  0 Y  V 855 450 45.(10) 0 A     V  945kN  A F  0 X  A B H  H Fig. 2.29
  • 71. 71 Ahora, analizamos el equilibrio del tramo BCD de la viga. M  0 D  V .(36) 855.(54) 45.(54).(27) 360.(45) 0 C      V  3555kN  C F  0 Y  3555 V 855 360 45.(54) 0 D      V  90kN  D F  0 X  H 0 B  De esta manera, se cumplirá que H H 0 A B   Fig. 2.30 Ahora, comprobamos el equilibrio de toda la viga, incorporando, para ello, las reacciones obtenidas en el cálculo previo. Fig. 2.31 F  0 X  0  0 F  0 Y  945 3555 90  450 360  45.(84)  0 M  0 B  3555.(18)  90.(54)  450.(18) 945.(30) 360.(9)  45.(84).(12)  0 De esta manera, se ha comprobado el correcto cálculo de las reacciones en los apoyos.
  • 72. 72 PROBLEMA 2.12 Sabiendo que el siguiente sistema se encuentra en equilibrio, donde en C y E existen rótulas, determinar las componentes de reacción en los apoyos A, B, D y F Fig. 2.32 Solución: Analizamos en forma consecutiva los tramos EF, CDE y ABC TRAMO EF: F  0 X  H 0 E  M  0 E  .(1,8).(3).(1,2) 0 2 1 V .(1,8) F    V 1,8T  F F  0 Y  .(1,8).(3) 0 2 1 V 1,8 E     V  0,9T  E Fig. 2.33 TRAMO CDE: F  0 X  H 2cos 60 0 o C    H 1T C M  0 C  V .(1) 2sen60 .(1) 0,9.(2) 0 o D     V  3,53T  D F  0 Y  3,53 V 2sen60 0,9 0 o C      V  0,9T  C
  • 73. 73 Fig. 2.34 TRAMO ABC: F  0 X  H 1 0 A    H 1T A M  0 A  V .(2) 0,9.(3) 0,5 2.(3).(0,5) 0 B       V  0,1T  B F  0 Y  V 0,1 2.(3) 0,9 0 A      V  5,2T  A Fig. 2.35 Ahora, comprobamos el equilibrio de toda la viga, incorporando las reacciones obtenidas en el cálculo previo. Fig. 2.36 F  0 X  1 2cos60 0 o   F  0 Y  .(1,8).(3) 0 2 1 5,2 0,1 3,53 1,8 2.(3) 2sen60o        M  0 F  .(1,8).(3).(0,6) 0 2 1 3,53.(2,8) 0,1.(4,8) 5,2.(6,8) 0,5 2.(3).(6,3) 2sen60 .(2,8) o         De esta manera, se ha comprobado el correcto cálculo de las reacciones en los apoyos.
  • 74. 74 PROBLEMA 2.13 En el sistema mostrado en equilibrio, las barras AB y BC pesan 200kgf y 100kgf, determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C Fig. 2.37 Solución: Como se sabe, la resultante del peso de una estructura, se ubica en el propio centro de la misma y en este caso, por ser B una rótula, efectuamos un corte en dicha rótula y analizamos el equilibrio de los tramos BC y AB TRAMO BC: Fig. 2.38 M  0 der B  V .(1) 100.(0,5) 0 C    V  50kgf  C F  0 Y  V 50 100 0 B     V  50kgf  B F  0 X  H 0 B  TRAMO AB: Fig. 2.39
  • 75. 75 Como se podrá apreciar, en la rótula B, la fuerza interna B V del tramo AB es igual que la del tramo BC, pero en sentido opuesto. F  0 X  H 0 A  F  0 Y  .(3).(600) 0 2 1 V 200 50 A     V 1150kgf  A M  0 A  .(3).(600).(2) 0 2 1 M 50.(3) 200.(1,5) A     M 2250kgf .m A  El momento A M va orientado en el mismo sentido que la figura 2.39 PROBLEMA 2.14 En el sistema en equilibrio mostrado en la figura, se tienen dos barras dobladas ABC de peso despreciable y CDE cuyo peso es 60kgf. Determinar las componentes de reacción en los apoyos A y E Fig. 2.40 Solución: Distribuimos las reacciones y pesos en forma proporcional a su longitud y analizamos todo el sistema (figura 2.41,a): M  0 A  .(6).(50).(0) 24.(3,5) 36.(5) 120 0 2 1 V .(5) H .(1,5) E E       5V 1,5H 144 E E   (a) Ahora, analizamos la parte derecha de la estructura, es decir derecha de la rótula C (figura 2.41,b): M  0 der C  V .(3) H .(4,5) 24.(1,5) 36.(3) 120 0 E E      3V 4,5H 24 E E   (b) Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo:
  • 76. 76 V  34kgf  E H 17,33kgf  E Retornamos al sistema general (figura 2.41,a), analizando el equilibrio final: F  0 X  H 17,33 0 A   H 17,33kgf  A F  0 Y  .(6).(50) 24 36 0 2 1 V 34 A      V 176kgf  A Fig. 2.41 PROBLEMA 2.15 Determinar las reacciones en los apoyos A y C del arco triarticulado ABC Fig. 2.42 Solución: Analizamos el equilibrio del arco triarticulado ABC: M  0 A  V .(36) 135.(6) 135.(12) 270.(30) 0 C     V  292,5kN  C
  • 77. 77 F  0 Y  V 292,5 135 135 270 0 A      V  247,5kN  A Para determinar las reacciones horizontales en A y C, efectuamos un corte en la rótula B y analizamos el tramo AB del arco. M  0 izq B  247,5.(18) 135.(6) 135.(12) H .(9) 0 A     H  225kN A Fig. 2.43 Para determinar la reacción horizontal en el apoyo C, analizamos el equilibrio del arco ABC F  0 X  225 H 0 C   H  225kN C De esta manera, las reacciones finales de todo el arco se muestran en la figura 2.44 Fig. 2.44
  • 78. 78 PROBLEMA 2.16 Determinar las reacciones en los apoyos A y B del arco triarticulado ACB mostrado en la figura 2.45 Fig. 2.45 Solución: Efectuamos el equilibrio de todo el arco ACB M  0 A  V .(42) 360.(12) 180.(18) 180.(33) H .(6) 0 B B      7V H 2250 B B   (a) Ahora, efectuamos un corte en la rótula C y analizamos el equilibrio del tramo CB M  0 der C  180.(9) H .(6) V .(18) 0 B B     3V H 270 B B   (b) Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: V  252kN  B H  486kN B Retornamos, para analizar el equilibrio de todo el arco, determinando las componentes de reacción en el apoyo A Fig. 2.46
  • 79. 79 F  0 X  H 486 0 A   H  486kN A F  0 Y  V 252 360 180 180 0 A      V  468kN  A De esta manera, las componentes de reacción en los apoyos A y C se muestran en la figura 2.46 2.4 CALCULO DE ESTRUCTURAS COMPUESTAS PROBLEMA 2.17 Para la estructura mostrada en equilibrio, determinar las componentes de reacción en los apoyos A, E y la tensión en el cable FG Fig. 2.47 Solución: Efectuamos un corte por el cable y analizamos el equilibrio de toda la estructura. M  0 A  .(3,9).(100).(1,3) 60.(4,9) 0 2 1 V .(5,9) T .(2) 200.(3,9).(1,95) E FG      5,9V 2T 2068,5 E FG   (a) Fig. 2.48
  • 80. 80 Ahora, efectuamos un corte en el perno B y analizamos el tramo BE M  0 der B  V .(3) T .(2) 0 E FG   FG E 2T  3V (b) Fig. 2.49 Reemplazamos (b) en (a) y obtenemos: V  713,27N  E T 1069,91N FG Luego, analizamos el equilibrio de todo el sistema: F  0 X  H T 0 A FG   H 1069,91N A F  0 Y  60 0 2 (200 300).3,9 V 713,27 A      V  321,73N  A PROBLEMA 2.18 Para la estructura mostrada en la figura, despreciando el peso de AD, se pide calcular las reacciones en los apoyos, si el peso de la barra CDE es 125kg y el peso de la barra quebrada GEB es 250kg. Fig. 2.50
  • 81. 81 Solución: Calculamos las reacciones en el centro “C” de la polea: Fig. 2.51 F  0 X  250 H 0 C    H  250kg C F  0 Y  V 250 0 C    V  250kg  C Ahora, pasamos dicho efecto en sentidos opuestos a la barra CDE y analizamos el equilibrio de la barra CDE incluyendo su peso de 125kg Fig. 2.52 M  0 E  250.(14) V .(10) 125.(7) 0 D     V  437,5kg  D F  0 Y  437,5 125 250 V 0 E      V  62,5kg  E Nos detenemos en el análisis y pasamos a la barra AD Fig. 2.53 M  0 A  H .(6) 0 D    H 0 D  F  0 X  H 0 A 
  • 82. 82 F  0 Y  V 437,5 0 A    V  437,5kg  A Ahora, retornamos al equilibrio de la barra CDE F  0 X  250 H 0 E    H  250kg E Finalmente, analizamos el equilibrio de la barra GEB, aplicando los pesos en forma proporcional a sus longitudes y las acciones de las otras componentes en G y E Fig. 2.54 F  0 X  250 250 H 0 B    H 0 B  F  0 Y  50 62,5 200 V 0 B      V 187,5kg  B M  0 B  0 2 2 M 250.(8) 250.(8 2) 50. B               M 388,91kg.m B  El sentido del momento B M es horario, tal como se muestra en la figura 2.54 PROBLEMA 2.19 Para la estructura mostrada en equilibrio, la polea tiene masa 120kg, determinar las componentes de reacción en: a) El centro E de la polea b) Los apoyos A y C c) La articulación G
  • 83. 83 Fig. 2.55 Solución: a) Calculamos el peso en el centro de la polea: P  mg 120.(9,81) 1177,2N Luego, analizamos el equilibrio de la polea: F  0 X  500 H 0 E    H  500N E F  0 Y  V 500 1177,2 0 E     V 1677,2N  E Fig. 2.56 b) Aplicamos todas las reacciones y sus acciones en toda la estructura (figura 2.57) F  0 X  H 500 500 0 A    H 0 A  M  0 A  V .(3,6) 500.(1,8) 500.(1,2) 1677,2.(2,4) 0 C     V 1034,8N  C F  0 Y  V 1034,8 1677,2 0 A    V  642,4N  A
  • 84. 84 Fig. 2.57 c) Analizamos el equilibrio de la barra BEG M  0 B  V .(2,4) 1677,2.(1,2) 0 G    V  838,6N  G Fig. 2.58 Luego, analizamos el equilibrio de la barra DGC: M  0 D  500.(1,8) H .(2,4) 0 G     H  375N G Fig. 2.59
  • 85. 85 PROBLEMA 2.20 La siguiente estructura está en equilibrio y formada por dos barras AB y BC de pesos 50N y 80N respectivamente. Se pide: a) Determinar las componentes de reacción en los apoyos. b) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del perno en B, indicando las componentes de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Fig. 2.60 Solución: a) Ubicamos las cargas y pesos sobre la estructura, analizando su equilibrio: M  0 A  V .(2) H .(2,5) 80.(1) 100.(4) 200.(4).(2) 0 C C      2V 2,5H 2080 C C   (a) Fig. 2.61 Ahora, analizamos el equilibrio de la parte derecha de la estructura, efectuando un corte en el perno B. M  0 der B  V .(2) H .(1,5) 80.(1) 0 C C    2V 1,5H 80 C C   (b)
  • 86. 86 Fig. 2.62 Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: V  415N  C H  500N C Analizamos el equilibrio del tramo BC: F  0 X  H 500 0 ' B    H  500N ' B F  0 Y  415 80 V 0 ' B     V  335N  ' B Retornamos al sistema completo (figura 2.61), para analizar su equilibrio: F  0 X  H 200.(4) 100 500 0 A       H  400N A F  0 Y  V 50 80 415 0 A       V  285N  A Ahora, analizamos la barra AB y comprobamos su equilibrio: F  0 X  400 H 200.(4) 0 B      H  400N B F  0 Y  V 50 285 0 B     V  335N  B Fig. 2.63
  • 87. 87 b) Con los valores obtenidos, dibujamos el DCL del perno B y comprobamos que existe equilibrio en dicho nudo, lo cual certifica el correcto cálculo. F  0 X  400 100 500  0 F  0 Y  335335  0 Fig. 2.64 PROBLEMA 2.21 Para el sistema en equilibrio mostrado en la figura, calcular: a) Las reacciones en el centro E de la polea b) La reacción en el apoyo C y las fuerzas internas en el perno B c) La reacción en el apoyo A y el diagrama de cuerpo libre del perno B Fig. 2.65 Solución: a) Calculamos las reacciones en el centro E de la polea: F  0 X  H 20 0 E    H  20T E F  0 Y  V 20 0 E    V  20T  E Fig. 2.66
  • 88. 88 b) Efectuamos un corte en el perno B (rótula) y analizamos el equilibrio en la barra BC M  0 B  V .(5) 25 0 C    V 5T C  F  0 X  5cos37 H 0 B o    H  4T B F  0 Y  5sen37 V 0 B o    V  3T  B Fig. 2.67 c) Ahora, analizamos el equilibrio de la barra ADB, efectuándolo de 2 formas: 1ra. FORMA: F  0 X  H 20 4 0 A     H 16T A F  0 Y  V 20 3 0 A     V 17T  A M  0 A  3.(8) 20.(4,5) 20.(0,5) M 0 A      M 56T.m A  Fig. 2.68 2da. FORMA: F  0 X  H 4 20 0 A     H 16T A F  0 Y  V 20 3 0 A     V 17T  A M  0 A  M 20.(4) 3.(8) 0 A     M 56T.m A 
  • 89. 89 Fig. 2.69 Efectuamos el diagrama de cuerpo libre (DCL) del perno B y comprobamos el equilibrio en dicho nudo, corroborando, de esta manera, el correcto análisis. F  0 X  4  4  0 F  0 Y  33  0 Fig. 2.70 PROBLEMA 2.22 La siguiente estructura en equilibrio está formada por dos barras AB y BC, donde la barra AB es de peso despreciable, la barra BC tiene 0,5T de peso y la polea es de peso despreciable, con radio r  0,5m. Se pide: a) Determinar las componentes de reacción en los apoyos A y C b) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del perno en B, indicando las componentes de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Fig. 2.71 Solución: a) Analizamos el equilibrio de toda la estructura, incorporando el peso de la barra BC (figura 2.72): M  0 A  V .(4) H .(3) 2.(6) 0,5.(2) 4.(0,5) 4.(0,5) 0 C C       4V 3H 13 C C   (a)
  • 90. 90 Fig. 2.72 Ahora, analizamos el equilibrio de la barra BC: M  0 der B  V .(4) H .(3) 0,5.(2) 0 C C    4V 3H 1 C C   (b) Fig. 2.73 Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo: V 1,75T  C H  2T C Luego, analizamos el equilibrio de la barra BC: F  0 X  H 2 0 B    H  2T B F  0 Y  1,75 0,5 V 0 B     V 1,25T  B Retornamos al sistema completo (figura 2.72): F  0 X  H 2 2 0 A      H 0 A  F  0 Y  V 8 0,5 1,75 0 A      V  6,75T  A Ahora, analizamos el equilibrio de la barra AB: F  0 X  H 0 0 ' B    H 0 ' B  F  0 Y  6,75 V 8 0 ' B     V 1,25T  ' B
  • 91. 91 Fig. 2.74 b) Con los valores obtenidos, dibujamos el DCL del perno B y comprobamos el equilibrio del mismo F  0 X  0  2  2  0 F  0 Y  1,25 1,25  0 Fig. 2.75 2.5 CALCULO DE REACCIONES DE ESTRUCTURAS ESPACIALES PROBLEMA 2.23 Calcular las reacciones que surgen en el empotramiento A, por efecto del sistema de cargas mostrado en la figura. Considerar que la barra CD es paralela al eje Z Fig. 2.76
  • 92. 92 Solución: Sabemos que en un empotramiento en 3D existen 6 reacciones (3 fuerzas y 3 momentos), teniendo que analizar el equilibrio para 6 ecuaciones. Orientamos las reacciones en el punto A (fuerzas) en las direcciones mostradas en la figura 2.77 Fig. 2.77 F  0 X  X 500 0 A    X  500N A F  0 Y  .(3).(600) 400.(6) 0 2 1 Y 1000 A     Y  4300N  A F  0 Z  Z 800 0 A   Z 800N A  La orientación de la reacción A Z es la misma que la mostrada en la figura 2.77 Proyectamos los momentos en los planos YZ, XZ, XY, con la finalidad de determinar los momentos respecto a los ejes X, Y, Z respectivamente. M  0 X  M 800.(2) 400.(6).(3) 0 A X      M 8800N.m A X  Fig. 2.78 M  0 Y  M 800.(5) 0 A Y     M 4000N.m A Y 
  • 93. 93 Fig. 2.79 M  0 Z  .(3).(600).(4) 2400.(5) 0 2 1 M 1000.(2) A Z     M 17600N.m A Z  Fig. 2.80 PROBLEMA 2.24 La losa homogénea pesa P  8kN y está unida a la pared por medio de una rótula esférica A, una rótula cilíndrica B y un cable AD, cuyo peso se desprecia. La losa soporta una carga F 15kN y un par de fuerzas con momento M 5kN.m. Se pide determinar las reacciones en los apoyos y la tensión en el cable. Fig. 2.81
  • 94. 94 Solución: Elaboramos el esquema de cálculo, incorporando las cargas y reacciones en la losa. El peso “P” lo aplicamos en el centroide de la losa, es decir en la intersección de las diagonales. El sistema de ejes coordenados, lo elegimos de tal manera que la mayor cantidad de incógnitas sean paralelas a los ejes coordenados o intersectan a los mismos, disminuyendo, así, el cálculo. Para simplicidad de cálculo, descomponemos los vectores F  y M  por medio de sus proyecciones en los ejes coordenados. Fig. 2.82 FUERZA “F”: F  Fcos 1 F  Fsen 2 MOMENTO “M”: M  Mcos 1 M  Msen 2 Siendo: 0,6 5 3 3 4 3 GE GC cos 2 2       0,8 5 4 GE CE sen    De esta manera, obtenemos: F 15.0,6 9kN 1   F 15.0,8 12kN 2   M 5.0,6 3kN.m 1   M 5.0,8 4kN.m 2   La tensión S  en el cable también lo descomponemos en sus proyecciones: S S.cos30 0,866S o 1   S S.sen30 0,5S o 3  
  • 95. 95 Fig. 2.83 Plateamos las ecuaciones de equilibrio estático: F  0 X  F S X X 0 1 1 A B     (a) F  0 Y  F Y 0 2 A   (b) F  0 Z  S P Z Z 0 3 A B     (c) M  0 X  S .2 Z .2 M 0 3 B 1     (d) M  0 Y  S .3 P.1,5 M 0 3 2     (e) M  0 Z  S .2 F .2 X .2 0 1 1 B     (f) Resolvemos las ecuaciones (a) – (f), previamente, reemplazamos los valores calculados anteriormente, obteniendo: X 8,76kN A   Y 12kN A   Z 4,16kN A  X 4,38kN B  Z 1,17kN B  S  5,33kN
  • 96. 96 CAPITULO 3 CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA 3.1 CENTROIDE DE ALAMBRES PROBLEMA 3.1 Un alambre compuesto delgado de sección uniforme ABCD está conformado por un tramo AB de cuarto de circunferencia y dos tramos rectos BC y CD donde este último es vertical. Determinar las coordenadas de su centro de gravedad. Fig. 3.1 Solución: Para determinar el centro de gravedad de figuras, como es el caso de alambres compuestos, se divide en sectores conocidos (tramo cuarto de círculo AB y líneas BC y CD). Para el caso del cuarto de círculo, tenemos:       1,5 2 3 2 R LAB        2R 2.3 6 Y ZCG CG Fig. 3.2 Las longitudes y ubicación de los centros de gravedad de las líneas BC y CD se conocen y muestran en la tabla 3.1
  • 97. 97 Tabla 3.1 TRAMO i L (m) i X i Y i Z AB 1,5 0 6/  6/  BC 5 2 1,5 0 CD 2 4 0 1 Luego, determinamos las coordenadas del centro de gravedad: 1,537m 11,712 18 1,5 5 2 1,5 .(0) 5.(2) 2.(4) L L X X i i i             1,409m 11,712 16,5 11,712 5.(1,5) 2.(0) 6 1,5 . L L Y Y i i i               0,939m 11,712 11 11,712 5.(0) 2.(1) 6 1,5 . L L Z Z i i i               PROBLEMA 3.2 Sabiendo que la coordenada en “Z” del centro de gravedad del siguiente alambre delgado homogéneo es 0,466m. Determinar “R”, sabiendo que la semi-circunferencia se encuentra en el plano YZ Fig. 3.3 Solución: Determinamos las longitudes de cada tramo: L 0,5m AB  L 0,5 1,2 1,3m 2 2 BC    L 0,9 1,2 1,5m 2 2 CD    L R DE   En la tabla 3.2 se tienen las longitudes y centroides de cada tramo.
  • 98. 98 Tabla 3.2 TRAMO i L (m) i Z AB 0,5 0 BC 1,3 0 CD 1,5 0,45 DE R   2R 0,9 Luego:    i i i L L Z Z  0,5 1,3 1,5 R 2R 0,5.(0) 1,3.(0) 1,5.(0,45) R. 0,9 0,466                Efectuamos cálculos y obtenemos: 2R 1,3634R 0,8628 0 2    Resolvemos la ecuación cuadrática, tomando solo el valor positivo, ya que el radio siempre será así, obteniendo: R  0,4m 3.2 CENTROIDE DE AREAS PROBLEMA 3.3 Determinar las coordenadas del centroide de la lámina compuesta delgada, la cual está formada por una región de cuarto de círculo y otra región rectangular hueca. Fig. 3.4 Solución: Analizamos cada figura en forma independiente, determinando sus áreas y coordenadas del centro de gravedad. FIGURA 1:       4 3 4.(3) 3 4R X1
  • 99. 99 Y 0 1        4 3 4.(3) 3 4R Z1       2,25 4 .(3) R . 4 A 2 2 1 Fig. 3.5 FIGURA 2: X 1,5 2  Y 1,5 2  Z 0 2  A 3.3 9 2   Fig. 3.6 FIGURA 3: X 0,75 3  Y 1,5 3  Z 0 3  A 1.1,5 1,5 3  
  • 100. 100 Fig. 3.7 Con los resultados obtenidos, elaboramos la tabla 3.3, con la finalidad de determinar las coordenadas del centro de gravedad de la lámina compuesta. Tabla 3.3 FIGURA i A (m2) Xi Yi Zi i i A X i i A Y i i A Z 1 2,25 4/  0 4/  9 0 9 2 9 1,5 1,5 0 13,5 13,5 0 3 -1,5 0,75 1,5 0 -1,125 -2,25 0 Σ 14,568 - - - 21,375 11,25 9 Nótese, que el área de la figura 3, es negativa, por ser la lámina hueca en esa parte. Luego: 1,467m 14,568 21,375 A A X X i i i      0,772m 14,568 11,25 A A Y Y i i i      0,618m 14,568 9 A A Z Z i i i      PROBLEMA 3.4 Sabiendo que las coordenadas del centro de gravedad de la lámina delgada homogénea mostrada es (0,421;Y;Z) . Determinar a , Y , Z . Fig. 3.8
  • 101. 101 Solución: Una vez más, dividimos en figuras regulares. FIGURA 1: 3 a X1  Y 0 1  3 2 Z1  .(a).(2) a 2 1 A1   Fig. 3.9 FIGURA 2: X 0 2  Y 1,5 2  Z 1 2  A 2.3 6 2   Fig. 3.10 FIGURA 3: X 0 3        3 4 3 3 4.(1) Y 3 3 Z 1 3  2 2 1 . 2 R A 2 2 3      
  • 102. 102 Fig. 3.11 Luego:    i i i A A X X  2 a 6 .(0) 2 6.(0) 3 a a. 0,421            Efectuando cálculos se obtiene: a 1,263a 9,561 0 2    Tomamos solo el valor positivo de la solución de la ecuación cuadrática, obteniendo: a  3,787m Ahora, determinamos las otras coordenadas del centro de gravedad de toda la figura: 1,266m 2 3,787 6 3 4 . 3 2 3,787.(0) 6.(1,5) A A Y Y i i i                  0,889m 2 3,787 6 .(1) 2 6.(1) 3 2 3,787. A A Z Z i i i                3.3 MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS PROBLEMA 3.5 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal mostrada en la figura 3.12, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. Fig. 3.12 Solución: Los ejes OX y OY se denominan centrales principales de toda la sección transversal. Determinamos los momentos de inercia, áreas del rectángulo y de cada uno de los círculos huecos.
  • 103. 103 RECTANGULO: 4 3 3 (1) X 40000cm 12 60.20 12 bh I    4 3 3 (1) Y 360000cm 12 20.60 12 hb I    2 1 A  60.20 1200cm CIRCULO: 4 4 4 (2) Y (2) X 1017,88cm 4 6 . 4 R I I       2 2 2 2 A  R  .6 113,10cm Calculamos los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales, aplicando el teorema de ejes paralelos: (2) 4 X (1) X X I  I 3I  40000 3.1017,88  36946,36cm 2 2 4 2 (2) Y (1) Y Y I  I 3I  2A .d  360000 3.1017,88  2.113,10.18  283657,56cm PROBLEMA 3.6 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales de la sección transversal mostrada en la figura 3.13, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. Fig. 3.13 Solución: Dividimos la sección transversal en tres figuras geométricas sencillas: un rectángulo y dos triángulos isósceles. Calculamos las áreas y momentos de inercia del rectángulo y triángulos, respecto a sus ejes centrales. RECTANGULO (eje central XOY): 4 3 (1) X 512cm 12 12.8 I   4 3 (1) Y 1152cm 12 8.12 I   2 1 A 12.8  96cm
  • 104. 104 TRIANGULO (eje central X1O1Y) 4 3 3 (2) X 72cm 36 12.6 36 bh I 1    4 3 3 (2) Y 216cm 48 6.12 48 hb I    2 2 36cm 2 12.6 A   Ahora, calculamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales OX y OY, considerando el teorema de ejes paralelos.  2   2  4 2 (2) X (1) X X I I 2 I A .d 512 2. 72 36.6 3248cm 1        (2) 4 Y (1) Y Y I  I  2I 1152  2.216 1584cm PROBLEMA 3.7 Determinar la ubicación del centro de gravedad y los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal mostrado en la figura 3.14, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. Fig. 3.14 Solución: La sección transversal mostrada, se puede analizar como un rectángulo de 24cm x 18cm y otro rectángulo hueco de 12cm x 12cm El área de la sección transversal es: 2 A  24.1812.12  288cm Para determinar la posición del centro de gravedad, el cual se ubica en el eje de simetría OY, utilizamos un eje auxiliar O1X1, el cual pasa por la base de la sección. El momento estático de la sección respecto a este eje, lo determinamos como la diferencia entre los momentos estáticos de dos rectángulos. 3 X 1 1 2 2 S A y A y 24.18.9 12.12.6 3024cm 1      Determinamos la ubicación del centro de gravedad. 10,5cm 288 3024 A S y X1 0    De esta manera, los ejes OX y OY son los denominados ejes centrales principales.
  • 105. 105 Determinamos el momento de inercia de toda la sección respecto al eje O1X1, que es la base de ambos rectángulos: 4 3 3 3 2 2 3 1 1 X 39744cm 3 12.12 3 24.18 3 b h 3 b h I 1      Ahora, determinamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales, aplicando para el eje OX el teorema de ejes paralelos, pero para el eje OY no es necesario, ya que coinciden los ejes de las figuras analizadas anteriormente con la sección completa, producto de la simetría. 2 2 4 X X 0 I I Ay 39744 288.10,5 7992cm 1      4 3 3 Y 19008cm 12 12.12 12 18.24 I    Otra de las formas para determinar el momento de inercia respecto al eje OX, es analizando cada figura en forma independiente y considerando el teorema de ejes paralelos para cada figura, es decir la distancia de cada eje local respecto al eje OX. Para ello, dividimos en tres figuras regulares, donde existe material, es decir, un rectángulo en la parte superior de 24cm x 6cm y dos rectángulos laterales de 6cm x 12cm. 2 4 3 2 3 X 6.12.4,5 7992cm 12 6.12 24.6.4,5 2. 12 24.6 I              Como podemos apreciar, coincide la respuesta, quedando a criterio del lector el método más adecuado a utilizar. PROBLEMA 3.8 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes 1 1 X X y 2 2 X X de la sección mostrada en la figura 3.15. Considere que los ejes 1 1 X X y 2 2 X X son paralelos. Fig. 3.15 Solución: Determinamos los momentos de inercia de toda la sección, respecto a sus ejes centrales principales 4 3 3 X Y 832cm 12 2.2 12 10.10 I  I    I 0 XY  Ahora, calculamos el momento de inercia respecto al eje 1 1 X X
  • 106. 106 I  I cos   I sen   I sen2 XY 2 Y 2 X1 X Para este caso, reemplazamos los valores obtenidos anteriormente y o   45 , porque  es positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario, que es el presente caso. 2 o 2 o 4 X I 832cos ( 45 ) 832sen ( 45 ) 0 832cm 1       Luego, determinamos el momento de inercia respecto al eje 2 2 X X , utilizando el teorema de ejes paralelos. 2 2 2 2 4 X X I I A.d 832 (10 2 ).(5 2) 5632cm 2 1       Si en el presente problema, nos hubiesen pedido determinar el momento de inercia respecto al eje 1 1 Y Y , perpendicular al eje 1 1 X X , se determinaría de la siguiente manera: I  I sen   I cos   I sen2 XY 2 Y 2 Y1 X 2 o 2 o 4 Y I 832sen ( 45 ) 832cos ( 45 ) 0 832cm 1       Para determinar el producto de inercia respecto a los ejes 1 1 X X e 1 1 Y Y , se determinará mediante la siguiente relación:      sen2 I cos 2 2 I I I XY X Y X1Y1 sen( 90 ) 0 0 2 832 832 I o X1Y1      Esto demuestra un principio básico del producto de inercia, que indica: “Si un área tiene un eje de simetría, ese eje y el eje perpendicular a él, constituyen un conjunto de ejes para los cuales el producto de inercia es cero”. 3.4 MOMENTOS DE INERCIA DE PERFILES METALICOS PROBLEMA 3.9 Determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal de acero, compuesta de cuatro ángulos de lados iguales L10x10x1 y una plancha de sección 30x1, tal como se muestra en la figura 3.16, cuyas dimensiones están dadas en centímetros. Las características del ángulo se dan en la tabla 3.4, respecto a los ejes O1X1 y O1Y1 Fig. 3.16
  • 107. 107 Tabla 3.4 PERFIL 1 A (cm2) (1) X1 I (cm4) (1) Y1 I (cm4) L10x10x1 19,2 179 179 Solución: Los momentos de inercia respecto a los ejes OX y OY y el área de la plancha son: 4 3 (2) X 2250cm 12 1.30 I   4 3 (2) Y 2,5cm 12 30.1 I   2 2 A  30.1  30cm El área de toda la sección transversal es: 2 1 2 A  4A A  4.19,2  30 106,8cm Los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales OX y OY lo determinamos, teniendo en cuenta el principio de ejes paralelos.   (2)  2  4 X 2 1 1 (1) X X I 4. I A b I 4.179 19,2.12,17 2250 14340,76cm 1          (2)  2  4 Y 2 1 1 (1) Y Y I 4. I A a I 4.179 19,2.3,33 2,5 1570,13cm 1        PROBLEMA 3.10 Determinar la ubicación del centro de gravedad y los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal de una viga de acero compuesta por dos perfiles I27 y una plancha de sección 40x1,2cm, tal como se muestra en la figura 3.17. Las características del perfil I27 se dan en la tabla 3.5 Fig. 3.17 Tabla 3.5 PERFIL 1 A (cm2) (1) X1 I (cm4) (1) Y1 I (cm4) I27 40,2 5010 260
  • 108. 108 Solución: Los momentos de inercia respecto a los ejes O2X2Y2 y el área de la plancha son: 4 3 (2) X 5,76cm 12 40.1,2 I 2   4 3 (2) Y 6400cm 12 1,2.40 I 2   2 2 A  40.1,2  48cm El área de toda la sección será: 2 A  2.40,2  48 128,4cm Para determinar la ubicación del centro de gravedad de toda la sección, calculamos el momento estático de la sección respecto al eje O1X1, que pasa por el centro de gravedad de los perfiles I27 y, en consecuencia, no generan dichos perfiles momentos estáticos respecto al eje indicado. 3 X 2 2 676,8cm 2 1,2 S A y 48. 13,5 1         De esta manera, determinamos el centro de gravedad de toda la sección, respecto al eje O1X1: 5,27cm 128,4 676,8 A S y X1 0    Los ejes OX y OY se denominan ejes centrales principales y los momentos de inercia respecto a dichos ejes son:  2  2 4 X I  2. 5010  40,2.5,27  5,76  48.8,83 16001,21cm  2  4 Y I  2. 260  40,2.10  6400 14960cm PROBLEMA 3.11 Para la sección no simétrica mostrada en la figura 3.18,a compuesta por un perfil I50 y un ángulo de lados desiguales L20x12,5x1,6. Se pide determinar la ubicación del centro de gravedad de la sección, los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales y la orientación de estos ejes. Los momentos de inercia y áreas de ambos perfiles respecto a sus ejes locales centrales se dan en la tabla 3.6 Fig. 3.18
  • 109. 109 Tabla 3.6 PERFIL I50 PERFIL L20x12,5x1,6 4 X I 39727cm 1  4 X I 617cm 2  4 Y I 1043cm 1  4 Y I 2026cm 2  - 4 X Y I 644cm 2 2   2 1 A 100cm 2 2 A  49,8cm Solución: El área de toda la sección es: 2 A 100  49,8 149,8cm Para determinar la ubicación del centro de gravedad, elegimos como ejes auxiliares los ejes del perfil I50, es decir, los ejes O1X1 y O1Y1 7,24cm 149,8 49,8.21,79 A A x A S x Y 2 2 0 1     7,32cm 149,8 49,8.22,01 A A y A S y X 2 2 0 1     Estas magnitudes y las coordenadas de los centros de gravedad de los perfiles se muestran en la figura 3.18,a, cuyos valores son: a 7,24cm 1   ; b 7,32cm 1   ; a 14,55cm 2  ; b 14,69cm 2  Determinamos los momentos de inercia respecto a los ejes centrales OX y OY 2 X 2 2 2 X X 1 1 I I A b I A b 1 2     2 2 4 X I  39727 100.(7,32)  617  49,8.14,69  56448,88cm 2 Y 2 2 2 Y Y 1 1 I I A a I A a 1 2     2 2 4 Y I 1043100.(7,24)  2026  49,8.14,55 18853,54cm XY X Y 1 1 1 X Y 2 2 2 I I A a b I A a b 1 1 2 2     4 XY I  0 100.(7,24).(7,32)  644  49,8.14,55.14,69 15299,91cm Ahora, determinamos los momentos de inercia principales y los ángulos de desviación de los ejes principales 1 y 2 respecto al eje OX 2 XY 2 X Y X Y 1,2 I 2 I I 2 I I I          2 4 2 1 15299,91 61888,36cm 2 56448,88 18853,54 2 56448,88 18853,54 I          
  • 110. 110 2 4 2 2 15299,91 13414,05cm 2 56448,88 18853,54 2 56448,88 18853,54 I           0,355 18853,54 61888,36 15299,91 I I I tg Y 1 XY 1         o 1   19,54 2,813 18853,54 13414,05 15299,91 I I I tg Y 2 XY 2        o 2   70,43 En la figura 3.18,b se muestra la obtención gráfica de los momentos de inercia principales y la orientación de los ejes principales, cuyo proceso se detalla a continuación: 1. Se eligen los ejes coordenados, orientando en el eje horizontal los momentos de inercia X Y I , I y en el eje vertical el producto de inercia XY I 2. De acuerdo a la escala elegida, se obtienen los puntos correspondientes en el eje horizontal de los momentos de inercia X I e Y I 3. La diferencia de dichos momentos de inercia lo dividimos entre dos y obtenemos el centro C de la figura. 4. A partir del extremo del momento de inercia Y I , levantamos en el eje vertical del producto de inercia, es decir XY I , obteniendo el punto K de la figura. 5. Unimos los puntos C y K, cuyo valor es el radio del circulo denominado de Mohr para momentos de inercia. 6. Trazamos el denominado circulo de Mohr, intersecándose con el eje horizontal en dos puntos, que corresponden de mayor a menor a los momentos de inercia principales 1 I e 2 I , cuyos valores se obtienen como indicamos en un inicio de acuerdo a una escala previamente elegida. 7. Para obtener la orientación de los ejes principales, trazamos desde el punto K dos líneas que unen al punto K con el extremo del momento de inercia principal 1 I y corresponde a la orientación del eje principal 1. Análogamente, unimos el punto K con el extremo del momento de inercia principal 2 I y cuya dirección corresponde a la orientación del eje principal 2. 8. Los ángulos que forman dichos ejes principales con el eje horizontal, corresponden a los ángulos de desviación de los ejes principales 1 y 2 respecto al eje OX, recordando que el signo es positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario, siempre y cuando se tome como referencia el eje OX como inicio de la medida.