¿Cuáles son las condiciones de carga para el momento flector máximo?

Depende del tipo de viga, las condiciones de soporte y las cargas externas que actúan sobre la viga.

El siguiente ejemplo describiría lo anterior:

  1. Una viga simplemente soportada sometida a una carga distribuida uniformemente tendrá un momento de flexión máximo en el centro.
  2. Una viga simplemente soportada de dos tramos continuos sometidos a una carga distribuida uniformemente tendría un momento de hundimiento máximo en el centro del tramo y un momento de acaparamiento máximo en los soportes.
  3. Una viga de tramo único con soportes fijos tendría un momento de acaparamiento máximo en los soportes y un momento de hundimiento máximo en el centro del tramo.
  4. Una viga en voladizo sometida a una carga distribuida uniformemente tendría un momento de flexión máximo en el soporte fijo.
  5. Una viga simplemente soportada sometida a dos cargas puntuales a 1/3 de luz tendría los momentos máximos en el lugar donde actúa la carga concentrada.

la tabla anterior es las condiciones del momento de flexión máximo y también cubre la deflexión máxima

Eso depende de la estructura y las condiciones de soporte, la magnitud y la ubicación de la carga.

¿A qué estructura te refieres?

¿Una viga simplemente apoyada? ¿Una viga en voladizo? ¿Un marco de portal?

Si otros parámetros son iguales, el momento flector máximo está influenciado por:

  1. Magnitud de la carga aplicada. Cuanto más carga, más BM
  2. Posición de la carga y la ubicación donde se mide el BM. En una viga simplemente apoyada, cuanto más cerca está la carga hacia el centro, más se desplaza el BM. La ubicación en la que está determinando el BM también es relevante. Cuanto más cerca se encuentre esta ubicación de una de las cargas de punto, o el centro del tramo, mayor será el momento. En un voladizo, cuanto más lejos del soporte esté la carga, mayor será el momento en el soporte. Cuanto más cerca esté la ubicación de medición del extremo libre, menor será el momento en esa ubicación.
  3. La dirección de la carga. En una chimenea, si la carga es vertical, no hay momento, pero si la carga es horizontal, hay un momento cuya magnitud depende de dónde, a lo largo de la altura, está midiendo el momento y también, a lo largo de la altura, está aplicando la carga y y también si la carga horizontal aplicada está distribuida uniformemente o si es una carga puntual.
  4. Las condiciones de soporte (fijas o articuladas) y también la naturaleza de las conexiones entre los miembros (rígidos o flexibles) también influyen en el momento. Introducir una bisagra en algún lugar de la estructura libera inmediatamente el momento en esa ubicación a cero, pero conduce a aumentos de momento en otras ubicaciones de la estructura.
  5. La rigidez relativa de los miembros que se enmarcan en una junta en una estructura estáticamente indeterminada también tiene un efecto. Los momentos en una articulación rígida donde varios miembros se encuentran, son compartidos por los miembros. Los miembros más rígidos están sujetos a más momento y los miembros menos rígidos están ligeramente cargados.

Como puede ver, esta no es una pregunta simple con una respuesta simple.

Confío en que esto explicará de qué se trata el Análisis Estructural y su importancia.

Hoy todo esto se hace con un potente software, con unos pocos clics del mouse y entradas de datos del teclado. Disfruté del privilegio de hacer todo esto con papel y lápiz y una ayuda directa con mis habilidades numéricas y mi conocimiento de las antiguas técnicas tradicionales de computación manual. Obtuvimos respuestas que estaban dentro del 5 al 10 por ciento de los resultados 100 por ciento precisos que las computadoras ahora dan dependiendo del método que utilizamos. Por supuesto, nos tomó mucho más tiempo, pero el placer y la satisfacción fueron mayores y no experimentamos esa sensación de impotencia que sienten algunos jóvenes hoy cuando ven la voluminosa salida de la computadora y se preguntan si todo eso es correcto.

GV

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