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"Análisis de fuerzas internas y momentos en el punto C: F1-3 en una viga" 

Masther JCH
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📗 Tema: Equilibrio de un cuerpo deformable.
⛔️ Ejercicio resuelto del libro de mecánica de materiales F1-2.
⛔️ Vigas con cargas distribuidas
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F 1- 3. Determine la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante resultantes en el punto C de la viga.
a) Calcular la fuerza normal interna en el punto C
b) Calcular el momento flexionante en el punto C
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En este video informativo titulado "Análisis de fuerzas internas y momentos en el punto C: F1-3 en una viga", profundizamos en el fascinante mundo de la mecánica estructural. Únase a nosotros mientras exploramos el concepto de determinar la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento de flexión en el punto C de una viga. Comprender estas fuerzas cruciales es esencial para diseñar y analizar diversas estructuras, especialmente en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura. Al determinar con precisión estas fuerzas internas, los ingenieros pueden garantizar la integridad estructural y la estabilidad de las vigas, lo que contribuye a la seguridad de los edificios y la infraestructura. A través de explicaciones detalladas y ejemplos prácticos, lo guiaremos paso a paso en el proceso de cálculo de la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento de flexión en el punto C de la viga. Aprenda los principios clave, las ecuaciones y las metodologías utilizadas en este análisis, lo que le otorgará conocimientos valiosos para sus futuros proyectos de ingeniería. Únase a nosotros en este emocionante viaje mientras desentrañamos las complejidades de la mecánica estructural y arrojamos luz sobre los misterios detrás de las fuerzas internas y los momentos en las vigas. Mire el video hoy y mejore su comprensión de F1-3, la fuerza que desempeña un papel fundamental en la determinación del comportamiento y el rendimiento de las vigas. No se pierda este contenido atractivo y educativo que brinda información práctica sobre el mundo de la ingeniería estructural. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos cautivadores como este. ¡Estén atentos y amplíen sus conocimientos en el campo de la ingeniería!
____________________________ ‪@MastherJCH‬

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19 сен 2024

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Комментарии : 11   
@DulceAguilar-we2wj
@DulceAguilar-we2wj 4 месяца назад
Yo no tenia conocimiento alguno sobre estos ejercicios porque el profe solo dejaba de tarea puros resúmenes, pero cuando nos cambiaron de profesor y nos puso a resolver estos ejercicios, uff hasta iva a dejar tirada la carrera, pero gracias a JCH ahora estoy mas que salvada, gracias JCH por compartir tus conocimientos 😃👌
@BrayanHernandez-qk4mn
@BrayanHernandez-qk4mn 7 месяцев назад
Hola buenas, La fuerza normal interna, cual seria?
@MastherJCH
@MastherJCH 7 месяцев назад
Hola que tal, la fuerza normal interna *es la fuerza cortante* la que se identifica con la *letra V y el momento flexionante es la que se identifica con la letra M* . Por cualquier otra duda no olvides en consultar...también no ose olvide de visitar mi canal hay una serie de ejercicios resueltos sobre estática y la mecánica de materiales saludos :)
@biandrylugo1322
@biandrylugo1322 5 месяцев назад
si la carga distribuida es de 100 y 200 por que pones 150 y 300?
@MastherJCH
@MastherJCH 5 месяцев назад
Al convertir una carga distribuida *rectangular* a una carga puntual se multiplica lo longitud de la base con la intensidad de la carga en este caso sería B*w= la primera es (1.5 m)(100 N/m)=150 N y la segunda es (1.5 m)(200 N/m)=300 N es ahi donde salen los resultados....para encontrar las reacciones en los apoyos se tiene que convertir la carga distribuida a cargas puntuales, saludos
@DGR19
@DGR19 2 дня назад
Hola una pregunta porque 0.75m? entiendo que sea la mitad de 1.5 pero cual es la razon?
@MastherJCH
@MastherJCH 2 дня назад
Cuando en una viga esta actuando una carga distribuida w, al determinar las reacciones en los soportes esa carga w se convierte en una carga puntual dependiendo del tipo de figura que tiene la carga, en este ejercicio es una carga rectangular, eso significa que su resultante de w actua en la mitad en este caso a 0.75 m, y esa carga puntual o resultante genera momento con respecto a los apoyos, por eso se multiplica la Fuerza con la Distancia, es la ecuacion de momento *(M=F*d)*
@alangonzalezmorales8731
@alangonzalezmorales8731 8 дней назад
Como te das cuanta cuando hay un momento o como lo identificas?
@MastherJCH
@MastherJCH 8 дней назад
Como sabe el momento es F•d (fuerza por distancia) al realizar el corte vamos a tener 3 incógnitas en la sección transversal del material N, V, M. Y como vemos la fuerza de 187.5 N si genera momento con respecto al punto C (donde se realizo el corte) por que esta a una distancia de 1.5 m, si una fuerza esta a una distancia si genera momento, pero dependiendo en que punto realizas la sumatoria de momentos. Espero que me haya explicado bien, sino no hay problema, escribeme para explicar de una forma mas detallada, saludos
@alexisvasquezcruz9209
@alexisvasquezcruz9209 12 дней назад
BUENAS AMIGO EHHH DE DONDE TE SALE EL BY MAL ESTA SU RESPUESTA A MI ME SALE BY QUE ES 287.5 CONFIRMAME SOY ESTUDIANTE
@MastherJCH
@MastherJCH 11 дней назад
Hola que tal, confirmo By=262.5 N Todos los resultados estas comprobados con el libro, por que el libro no creo que miente Es la de Mecánica de Materiales 10th (Portado del brazo retro excavadora) R.C. Hibbeler
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Mechanics of Materials: F1-4 (Hibbeler)
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02.2 Fuerzas Internas ejemplo 2
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