2) Calcular as reações de apoio. Simplesmente se fazem os somatórios de força “F” nas direções x e y e de momento fletor “M” num ponto “p” qualquer. ∑Fx = 0; ∑Fy = 0; ∑Mp = 0.
Para calcular a força normal de um objeto que está em repouso numa superfície plana, utiliza-se a seguinte expressão:
Ele é definido para uma dada peça pelo somatório de todos os esforços vindos de um mesmo lado da seção, incluindo suas projeções, que passam pela normal à seção em estudo.
O mais importante aqui, para determinar as reações nos apoios quando estamos falando de treliça, é ver a treliça como um corpo grandão em que as forças internas (entre as barras) não fazem diferença nenhuma para esse cálculo.
Portanto, o grau de hiperasticidade consiste no número de reações excedentes àquelas necessárias para o seu equilíbrio em uma estrutura hiperestática. Basta você subtrair o número de reações nos apoios do número de equações de equilíbrio que você consegue extrair da estrutura, esta diferença é o grau de estaticidade.
Existem vários tipos de apoio, mais os mais populares são os apoios móveis, fixo e engasgamento fixo. O apoio móvel geralmente é formado por dois berços (superior e inferior),um rolo, ou uma bolinha entre eles que permite a rotação entre eles, sendo possível a translação do conjunto sobre a superfície de apoio.
Apoios: Móvel, Fixo e Engaste.
R24) Calcular as reações a seguir. Dados: P = 10 kN; F = P/10; q = 8 kN/m; α =30° Exercícios de esforços solicitantes - Departamento de Estruturas e Geotécnicas- USP - Prof. Valério SA 6 R25) Calcular as reações a seguir. R26) Calcular as reações a seguir. R27) Calcular as reações a seguir. R28) Calcular as reações a seguir.
R8) Determinar as reações. R9) Determinar as reações do pórtico. R10) Determinar as reações. R11) Determinar as reações. R12) Determinar as reações. R13) Calcular as reações a seguir. Exercícios de esforços solicitantes - Departamento de Estruturas e Geotécnicas- USP - Prof. Valério SA 4
RA+RA=12kN (erro de aproximações em contas ) Exercício proposto: Calcular as reações de apoio da viga abaixo.Obs.: P=qx2 ( devido carga distribuída ) aplicada no centro do carregamento 1ª.
R 4) Determinar as reações da viga a seguir. Dados q = 18 kN/m e P = 15 kN. R 5) Determinar as reações em B. R 6) Determinar as reações . R 7) Determinar as reações.
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