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presentada en la figu~ ra 891, pág. 312): El trazado es igual, pero los esfuerzos son menos considerables. Se observará que en el diagrama (figura 1799) las tensiones (2) y (4) se superponen, es decir, que las barras 2 y 4 están sometidas a un trabajo equivalente, pero el elelnento 2 trabaja a la compresión y el 4 sufre tracción, lo cual debe tenerse en cuenta para los efectos del pandeo. ~./ Armadura / ./ alemana.-En ::.:: ~~- ~~~ . '-.J al elemento 1 del par y por el centro de B la horizontal (3) para- . lela al tirante 3,. la intersección de (1) y (3) dará, a escala, sus respectivas magni tudes. Por el encuentro de la fuerza A con la fuerf!?m =tooo }( .7(\ ./ / ./ ,/ / (il// ;)00.9,/ 1< /./ Figs. 1800 Y t80l. Armadura alemana y diagrama. de sus esfuerzos. ./ / ./ . ESTÁTICA GRÁFICA 725 A-- I :! * f! ~m = iOOOJ( , {f} /5.5pK A f """ K B f""" K Figs.1798 y 1799.--Viga armada y diae;rama de sus esfuerzos. ./ . ./ la figura 1800 se representa una armadura al~niana que, además de la hilera, tiene dos filas de correas. La marcha para trazar el diagrama (fig. 1801) es la misma que en los casos anteriores. Se tomarán sobre una vertical, y una a continuación de otra, / las tres fuerzas de 1000 Kg que actúan en -JOOOlf los nudos de la cercha; A por el extremo de la primera fuerza A se trazará la paralela (1) fl7l717 K
726 RESISTENCIA DE MATERIALES za EJ se-traza (2) paralela al par 2; su encuentro con (1) da,a escala, el valor de (2). El diagram~ es simétrico, por lo mismo que la estructura geométrica de la cercha y la distribución de sus esfuerzos lo es. Uniendo entre sí las intersecdones de (2) y (1); se obtiene la magni. tud de la tracción (5) del pendolón, la cual, si la figura se ha trazado con cuidado, debe ser paralela a 5. Obsérvese que, tanto en este diagrama como en los anteriores y en los que siguen, a varias barras lJ 2J 4 Y fuerza A de la estruc- 2 7m = iPl7P K f17l717 /( A 05017 /( B 500 N t171717 K (4) -f225H. Figs. lE02y 1803.-Armadura de puente y ti.rante peraltado y diagrama de sus esfuerzos. tura que concurren en un mismo nudo de ella le corresponde en el diagrama un poligono cerrado. (1)-A-(2)-(4),' recíprocamente, a tres " tensiones (I)J (3) Y (4) que enel diagrama concurren en un mismo vérticeJ le corresponden en la estructura tres barras que forman un tridngulo 1- 4-3. :La aplicación rigurosa de-es"teprincipio facilita mucho el trazado de los diagramas. Armadurade'puettte y tirante peraltado.-Lasfiguras 1802y 1803 rp.nrpSf'ntan el caso de una cercha de dos correas, con puente
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726 RESISTENCIA DE MATERIALES<br />
za EJ se-traza (2) paralela al par 2; su encuentro con (1) da,a escala,<br />
el valor de (2). El diagram~ es simétrico, por lo mismo que la estructura<br />
geométrica de la cercha y la distribución de sus esfuerzos lo es.<br />
Uniendo entre sí las intersecdones de (2) y (1); se obtiene la magni.<br />
tud de la tracción (5) del pendolón, la cual, si la figura se ha trazado<br />
con cuidado, debe ser paralela a 5.<br />
Obsérvese que, tanto en este diagrama como en los anteriores<br />
y en los que siguen, a varias barras lJ 2J 4 Y fuerza A de la estruc-<br />
2 7m = iPl7P K f17l717 /(<br />
A<br />
05017 /(<br />
B<br />
500 N<br />
t171717<br />
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(4) -f225H.<br />
Figs. lE02y 1803.-Armadura de puente y ti.rante peraltado y diagrama de sus esfuerzos.<br />
tura que concurren en un mismo nudo de ella le corresponde en el<br />
diagrama un poligono cerrado. (1)-A-(2)-(4),' recíprocamente, a tres<br />
" tensiones (I)J (3) Y (4) que enel diagrama concurren en un mismo<br />
vérticeJ le corresponden en la estructura tres barras que forman<br />
un tridngulo 1- 4-3. :La aplicación rigurosa de-es"teprincipio facilita<br />
mucho el trazado de los diagramas.<br />
Armadurade'puettte y tirante peraltado.-Lasfiguras 1802y 1803<br />
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