TORSION (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
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#29163
:partiendo :partiendo
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#29225
Una pregunta...
en el 3.01 no entiendo la b), por favor expliquenme.
En la 3.02 el angulo sale 0.035 rad, al reemplazar en (I) al final el torque me sale 1905.867 N.m , pero los radianes no se eliminan, como ajusto la respuesta le pongo 1905.867 N.m radianes o como seria....porque en algunos problemas vi que no ponen radianes, solo la respuesta limpia.

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Ya van 2
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#29236
¿Y qué unidad dices exactamente que es un radián?. Realmente no es una unidad en sí, pues es adimensional. Indica la relación entre la longitud de la circunferencia y la longitud del radio, por tanto, Longitud / Longitud, lo que pasa es que para facilitar la nomenclatura se indica como tal. Elimínala y ya está.
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#29239
En la 3.8 para comparar los esfuerzos, estuvo bien colocar como valor absoluto y ponerle positivo ??..porq los signos son solo para direccion.
Como voy esta bien??

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(este...no soy un experto con camara...peor aun si es de mi cel.T_T pero la se daran cuenta q es la misma hoja de papel, solo que no alcanzo en la camara.)
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#29281
solo "dos" palabras: im presionante
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#29286
crees esoooo??¿¿....pa mi es tedioso, fastidioso, laborioso, pesado...porq dentro de 4 horas tengo q sustentar mi informe de Termodinamica II, y toy al mismo tiempo haciendo dibujos en Autocad para presentar en el insti......tiempo nu tengo.....pero ahi me faltan algunos problemas ...y nadie me ayuda en el 3.01 b.....q pasaaa?? ya pues una manito!! :mira
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#301972
muy faciles de hacer....
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#301973
Sólo tienes que aplicar las fórmulas.

Todo parte de la siguiente ecuación fundamental de la torsión:

T / J = Tau / r = G· Teta / L

Como ves, puedes hacer:

T = (G · Teta · J) / L

o aplicar otras igualdades dependiendo de si te piden el shear strain (tensión tangencial, Tau), o lo que sea.

Creo que te estás liando con Teta. Teta es el angle of twist o ángulo de giro, y viene en radianes por lo que en la fórmula lo meterás en radianes como bien has hecho.

Es adimensional, por lo que realmente es un valor simplemente. Le pones radianes para diferenciar de si está dado en radianes o en grados. A la hora de calcular el Torque (T), simplemente las unidades serán:

T = G[N·m-2] · J [m4] · L[m-1] = N· m

Como ves la Teta (ángulo de giro), no la metes a la hora de calcular unidades.

Por otra parte, a veces, cuando no te dan la dimensión longitudinal de la pieza, es decir, cuando desconoces la longitud (L), harás todo igual y, como no conocerás L, te saldría el Torque (T) por unidad de longitud [N·m/m]. Eso indica que la pieza aguanta o soporta un momento torsor de X N·m por metro, pero en ningún caso N·m/m significa N. Es decir, sigue siendo un momento (N·m) pero dado por unidad de longitud. No hagas la burrada de decir "metro con metro se va" porque así te quedaría una fuerza y un momento torsor por unidad de longitud no es una fuerza.

T = (G · Teta · J) / L = (G·J) · (Teta/L)

También por eso, el múltiplo (Teta/L) se conoce como ángulo de giro por unidad de longitud, o angle of twist per length.

Te recomiendo el siguiente libro:

"Strength of Materials", G.H. Ryder.

Lo podrás encontrar fácilmente por Internet y los capítulos 7 y 8 son los correspondientes a "shear stress in beams" y "torsion" por lo que te servirá de ayuda. Tiene ejercicios hechos.

Un saludo.
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#301974
Y, por cierto, tienen razón los demás. Dejar un post con ejercicios sin resolver pidiendo ayuda es de bastante cara dura. Luego has hecho bien ya que los has intentado resolver, pero yo no me creo que no supieras ni empezar a hacer los ejercicios cuando son ejercicios bastante básicos en los que sólo hay que aplicar las fórmulas de la torsión. En cualquier sitio encontrarás esos mismos ejercicios, o parecidos, resueltos.

Un saludo.
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