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, :¿<br />

expresado<br />

ARM\DURAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS 365<br />

5<br />

por F = P cos A, o sea = 0,625 P cos A. Suponiendo<br />

8<br />

que se compone de dos barras cruzadas (de modo que cualquiersección<br />

corte siempre a dos barras) se dividirá por 2 aquel valor, y si<br />

las barras están inclinadas a 45° se multi plicará por \/2 = 1,414. De<br />

modo que este esfuerzo a que están sometidas las diagonal es de la<br />

celosía es:<br />

y reemplazando<br />

F= 0,625 P \12 cos A.<br />

2<br />

los valores:<br />

F = 0,625 X 2383 X 1,414 X 0,9 = 9- 4 2 -<br />

'<br />

.) K<br />

.<br />

,D g.<br />

Haciendo trabajar las barras a 800 Kg por cm2 de sección, dividiendo<br />

954,25 por 800 se obtendrá la sección necesaria = 1,89 cm2;<br />

podrán emplearse hierros planos de 40 X 5 mm.<br />

CORREAS.-Supongamos que estén espaciadas a 1,70 m: puesto<br />

que su luz es igual a 4,50 m, que es la separación de las cerchas,<br />

. soportarán una carga de:<br />

1,70 X 4,50 X 120 Kg = 918 Kg.<br />

Considerando las correas como simplemente apoyadas y cargadas<br />

con un peso uniformemente repartido, será fácil encontrar, como<br />

se ha explicado para los pares, el valor de 1 y, por lo tanto, la secn<br />

ción que debe elegirse, sea de hierro en J: o de celosía. Pero en este<br />

último caso la fórmula empleada para calcular el esfuerzo que sufren<br />

lás diagonales de la celosía no va afectada del coeficiente 5/8ni del<br />

coseno del ángulo de inclinación. Esta fórmula se convierte, en el<br />

caso de diagonales cruzadas a 45°, en:<br />

F=P V2= ?18X 1,41 =647,19 Kg.<br />

.<br />

,2' 2<br />

Haciendo trabajar al hierro a 800 Kg/cm2 se tendrá:<br />

647,19 = O809 cm, 2.<br />

800 '<br />

podrán emplearse diagonales de 30 X 3 mm.<br />

BIELAS.-El esfuerzo de compresión sobre la biela R (fig. 1093)<br />

'es evidentemente igual al peso que soporta el par en toda su longitud,<br />

que es:

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