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Mostrando entradas con la etiqueta Momentos. Mostrar todas las entradas
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miércoles, 1 de septiembre de 2021

Mecánica I - Problema 3.88 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3-88

Las fuerzas cortantes ejercidas sobre la sección transversal de un canal de acero pueden representarse mediante una fuerza vertical de 900 N y dos fuerzas horizontales de 250 N, como se muestra en la figura. Reemplace esta fuerza y par con una sola fuerza F aplicada en el punto C, y determine la distancia x desde C hasta la línea BD. (El punto C se define como el centro cortante de la sección.)


SOLUCIÓN: https://youtu.be/8dcDQmmylbI



lunes, 26 de julio de 2021

Mecánica I - Problema 3.158 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

Ejercicio 3-158

Una base de concreto que tiene la forma de un hexágono regular con lados de 12 ft soporta cuatro cargas sobre sus columnas, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de las cargas adicionales que deben aplicarse en B y F si la resultante de las seis cargas debe pasar por el centro de la base.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/W7BFEV9QIkY



domingo, 25 de julio de 2021

Mecánica I - Problema 3.24 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

Ejercicio 3-24

El puntal de madera AB se emplea temporalmente para sostener el techo en voladizo que se muestra en la figura. Si el puntal ejerce en A una fuerza de 57 lb dirigida a lo largo de BA, determine el momento de esta fuerza alrededor de C.


SOLUCIÓN: https://youtu.be/SP04bWaJYEI



viernes, 16 de julio de 2021

Mecánica I - Problema 3.10 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

Ejercicio 3-10

Se sabe que es necesario aplicar una fuerza que produzca un momento de 960 N · m alrededor de D para tensar el cable al poste CD. Si d = 2.80 m, determine la tensión que debe desarrollarse en el cable del malacate AB para crear el momento requerido alrededor de D.


SOLUCIÓN: https://youtu.be/-z9Dz9pX_Uo



miércoles, 14 de julio de 2021

Mecánica I - Problema 3.81 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3-81

La tensión en el cable unido al extremo C de un aguilón ajustable ABC es de 560 lb. Reemplace la fuerza ejercida por el cable en C por un sistema equivalente fuerza-par a) en A y b) en B.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/T_zks_t9KMs



jueves, 24 de junio de 2021

Mecánica I - Problema 3.53 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3-53

Para aflojar una válvula congelada, se aplica una fuerza F sobre la manivela con una magnitud de 70 lb. Si se sabe que θ = 25°, Mx = -61 lb ft y Mz = -43 lb ft, determine φ y d.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/uDboFECasHk



sábado, 29 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.87 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3.87

Una fuerza y un par se aplican al extremo de una viga en voladizo como se muestra en la figura. a) Reemplace este sistema por una sola fuerza F aplicada en el punto C, y determine la distancia d desde C hasta una línea que pasa por los puntos D y E. b) Resuelva el inciso a) suponiendo que se intercambian las direcciones de las dos fuerzas de 360 N.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/DstAp35onEw



domingo, 23 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.101 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3.101

Una viga de 4 m de longitud se somete a una variedad de cargas. a) Reemplace cada tipo de carga por un sistema equivalente fuerza-par en el extremo A de la viga. b) ¿Cuáles de las cargas son equivalentes?

SOLUCIÓN: https://youtu.be/ADSeRJ-pvbY




miércoles, 19 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.47 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 EJERCICIO 3.47

La tapa ABCD de un baúl de 0.61 x 1.00 m tiene bisagras a lo largo de AB y se mantiene abierta mediante una cuerda DEC que pasa sobre un gancho en E sin fricción. Si la tensión de la cuerda es de 66 N, determine el momento de la fuerza ejercida por la cuerda en D respecto de cada uno de los ejes coordenados.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/nxQKqjU5yds



miércoles, 12 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.6 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3.6

Para la palanca de cambios que se muestra en la figura, determine la magnitud y la dirección de la fuerza mínima P, que tiene un momento de 210 lb · in en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de B.

SOLUCIÓN: https://youtu.be/TlnSjPkgdyg



viernes, 7 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.129 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3-129

Cuatro señalamientos se montan en un marco que está sobre la carretera y las magnitudes de las fuerzas horizontales del viento que actúan sobre las señales son las que se muestran en la figura. Determine la magnitud y el punto de aplicación de la resultante de las cuatro fuerzas del viento cuando a = 1 ft y b = 12 ft.

SOLUCION: https://youtu.be/CK49SZqfTNY



lunes, 3 de mayo de 2021

Mecánica I - Problema 3.57 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición. Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

Ejercicio 3.57

La placa triangular ABC se sostiene mediante soportes de rótula en B y D y se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el cable AE en A es de 55 N, determine el momento de esa fuerza respecto de la línea que une los puntos D y B.

SOLUCION: https://youtu.be/PjSoyT2IjVw



viernes, 23 de abril de 2021

Mecánica I - Ejercicio 3.74 - Mecánica Vectorial para ingenieros, ESTATICA - 9na Edición, Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg

 Ejercicio 3.74

Cuatro clavijas del mismo diámetro están montadas sobre una tabla de madera como se muestra en la figura. Dos cuerdas se pasan alrededor de las clavijas y se jalan con las fuerzas indicadas. Determine el diámetro de las clavijas si se sabe que el par resultante aplicado a la tabla es de 485 lb in, en sentido inverso de las manecillas del reloj.


SOLUCIÓN: https://youtu.be/tM-_Ge9CNm0



Otros ejercicio del capítulo III:

3.1 https://youtu.be/p3s65_ItZ8s
3.2 https://youtu.be/LUgO78mhhhQ
3.3 https://youtu.be/_R-XKJVYI-w
3.4 https://youtu.be/Ib0P0hTEw6g
CLASE 3.5 https://youtu.be/fqXhIN7Klu4
CLASE 3.6 https://youtu.be/TlnSjPkgdyg
CLASE 3.7 https://youtu.be/ZUDRWZkVaOw
CLASE 3.8 https://youtu.be/3rfoQ2XhvNU
3.9 https://youtu.be/NLzWLP92b4Y
CLASE 3.10 https://youtu.be/-z9Dz9pX_Uo
3.11 https://youtu.be/Skvgy33J-Rc
CLASE 3.12 https://youtu.be/WuRHR2P5NFI
3.14 https://youtu.be/QTZvd_Ylz-o
3.15 https://youtu.be/gFY8hqmUsXY
3.16 https://youtu.be/CWymtvHbNTo
3.17 https://youtu.be/Tjv2le7KazE
3.19 https://youtu.be/ocaIP_7XE5k
3.21 https://youtu.be/JGyL4gL8QmI
3.22 https://youtu.be/3jbPlj0Cacw
CLASE 3.23 https://youtu.be/xNJXepYQTZ8
CLASE 3.24 https://youtu.be/SP04bWaJYEI
CLASE 3.25 https://youtu.be/H2E7PYnsaPU
CLASE 3.26 https://youtu.be/ALV1SvR8kpg
3.29 https://youtu.be/BboL4smk4Iw
3.31 https://youtu.be/oLGywwBBOqE
3.34 https://youtu.be/S2eUxjmaotg
3.35 https://youtu.be/8oznXFqZARs
3.37 https://youtu.be/uwTfXqSQmLs
3.38 https://youtu.be/Gj2Rx9WBKUI
3.39 https://youtu.be/e9n6PeHP8Sk
3.40 https://youtu.be/my3Hz76m0gQ
3.42 https://youtu.be/vweF5sVu8e8
3.43 https://youtu.be/vneZnnTRehg
3.44 https://youtu.be/xpVFuZxVeDg
3.45 https://youtu.be/t4YsMOdh3Ds
3.46 https://youtu.be/RDD1fjH5VHk
CLASE 3.47 https://youtu.be/nxQKqjU5yds
3.48 https://youtu.be/jKetmT5OduI
CLASE 3.49 https://youtu.be/qvqY58geZi0
3.50 https://youtu.be/a216uiSR9kQ
CLASE 3.51 https://youtu.be/7kG83ec_hrA
CLASE 3.53 https://youtu.be/uDboFECasHk
CLASE 3.55 https://youtu.be/pGRw_wI0oQs
CLASE 3.57 https://youtu.be/PjSoyT2IjVw
CLASE 3.61 https://youtu.be/1IKKUHz-4rY
CLASE 3.62 https://youtu.be/1pgQjb7R_50
3.64 https://youtu.be/WU8Yw3Tzjdk
CLASE 3.70 https://youtu.be/-TM5SImN580
3.71 https://youtu.be/MYnAqBiRlko
3.72 https://youtu.be/iwfSI1xB9Ko
3.73 https://youtu.be/pQdCOwaBpk4
CLASE 3.74 https://youtu.be/tM-_Ge9CNm0
3.76 https://youtu.be/PganjUHmQBE
CLASE 3.77 https://youtu.be/n4wJrZ7sW28
3.79 https://youtu.be/iGnKqWg-3g0
3.80 https://youtu.be/t-C5Ndh3ViY
CLASE 3.81 https://youtu.be/T_zks_t9KMs
CLASE 3.82 https://youtu.be/f9lyH5rzfnk
CLASE 3.87 https://youtu.be/DstAp35onEw
CLASE 3.88 https://youtu.be/8dcDQmmylbI
CLASE 3.89 https://youtu.be/ftomgksa4JM
3.91 https://youtu.be/c4wmn0VHhp4
CLASE 3.92 https://youtu.be/qf4Mrl4JcPE
3.93 https://youtu.be/-8CUP7X3Fbk
3.94 https://youtu.be/9YZacCVgvM0
3.95 https://youtu.be/kxZR7MC_vZ4
3.96 https://youtu.be/8erpANy8p-A
3.97 https://youtu.be/z7dROUsK8Yc
3.99 https://youtu.be/CQlo4OvvQMI
CLASE 3.101 https://youtu.be/ADSeRJ-pvbY
3.103 https://youtu.be/ABwzP00fkvg
CLASE 3.104 https://youtu.be/wqvTbUPcnIQ
3.105 https://youtu.be/RBsJbOBPr4I
3.106 https://youtu.be/OnmLB5r3_4g
CLASE 3.106 https://youtu.be/6KZJYZk7Jr4
3.108 https://youtu.be/hpmFlvxLASs
CLASE 3.109 https://youtu.be/Xb7VBHrHy4I
MAL. --->CLASE 3.110 https://youtu.be/NjYMQZCA8oI
3.111 https://youtu.be/_lrXZhIhomo
3.112 https://youtu.be/w4yjdIXSGhQ
3.113 https://youtu.be/2I9_jDipkkI
3.114 https://youtu.be/tbLpE-p3cUM
3.116 https://youtu.be/UjJ2yMzlx3M
3.117 https://youtu.be/tF5Dozqrw1w
3.118 https://youtu.be/gbYuUbo-tDU
CLASE 3.119 https://youtu.be/kgTG8oD8sVo
MAL ---> MAL ? CLASE 3.120 https://youtu.be/TM-7MQrtrsY
3.121 https://youtu.be/Q59pYT7qv88
3.122 https://youtu.be/Yjk1o7ZGIdE
3.123 https://youtu.be/j3em6kBb82s
3.125 https://youtu.be/VsVKZVTHKHY
3.126 https://youtu.be/1ncbr5DFJLo
CLASE 3.127 https://youtu.be/vVarNpl4GnQ
3.128 https://youtu.be/XSHbC9x8aAw
CLASE 3.129 https://youtu.be/CK49SZqfTNY
3.130 https://youtu.be/i26Dsbt-IE4
3.136 https://youtu.be/S3i2X_8pCEY
3.140 https://youtu.be/DwNhXzVgoQU
3.149 https://youtu.be/Ckhod72pSuA
3.152 https://youtu.be/UZvjhuYMa20
3.153 https://youtu.be/Gk5Sf-cf4DY
CLASE 3.156 https://youtu.be/c8kooIBsOWc
CLASE 3.158 https://youtu.be/W7BFEV9QIkY




lunes, 19 de marzo de 2018

MECANICA I - Cap II y III - Ejemplo de Primer Parcial

http://hemoepidemio.blogspot.com/



A continuación un link con un archivo en pdf de un ejemplo de primer parcial.
Este evalúa los Capítulos 2 y 3 del libro guía.

Los temas se listan a continuación:
- Suma Vectorial 2D  y 3D
- Primera ley de Newton 2D y 3D
- Equilibrio de una particula
- Momento alrededor de un punto
- Momento alrededor de un eje
- Momento Par
- Traslación de fuerzas.
- TAMBIÉN SE EVALÚA TEORÍA.

miércoles, 28 de febrero de 2018

Mecánica I - Cap III 004 - Taller, traslación de Fuerzas (Momento)

Recuerden!, trasladar una fuerza por fuera de su linea de acción genera un momento. En otras palabras me queda la fuerza al punto trasladado y un momento que se genera por su traslación por fuera de su linea de acción

SKF Maintenance Products
Extractor, SKF - http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/index.html
En el siguiente link encontraran un taller con ejercicios referentes al tema de traslación de fuerzas. Este es uno de los temas mas importantes y básico de la mecánica.

TALLER

martes, 27 de febrero de 2018

Mecánica I - Cap III 003 - Taller, momento par

Soltando tuercas para para bajar el eje de la llanta -
http://viajesdeundia.blogspot.com
En las imágenes podemos ver como actúa el momento par.

A continuación les dejo el taller.









Retirando tambor giratorio de una labadora. -
http://fallaselectronicas.blogspot.com

jueves, 22 de febrero de 2018

Mecánica I - Cap III 002 - Taller, momento alrededor de un eje




Recuerden que esta se calcula con la ecuación de momento alrededor de un punto, el cual se proyecta sobre el eje con el producto punto entre el vector momento y el vector unitario del eje. Por tanto, el resultado obtenido por el momento alrededor de un eje es un escalar.
Para poder aplicar la fórmula, la fuerza NO debe ser paralela al eje y su linea de acción (de la fuerza) NO debe cruzar el eje. El radio Ro debe iniciar en un punto del eje y terminar en un punto de la linea de acción de la fuerza.

El taller de ejercicios sobre momento alrededor de un eje lo encontramos en el siguiente link: TALLER

Resultado de imagen para Paladier de la dirección
Paladier de la dirección - http://www.ciclosalmozara.es