Jardín, agosto 2024
Reducción de un sistema de Fuerzas
Reducción de un sistema de fuerzas en el espacio, que actúan sobre un
cuerpo, a una fuerza y un momento.
En la figura 1 vemos tres fuerzas F1, F2, F3, ubicadas en los puntos A1, A2 y A3 del cuerpo. Sea O un punto arbitrario en el cuerpo (o fuera de él).
Figura 1
Cada Fuerza F produce un momento
respecto del punto O. Si pasamos las fuerzas para el punto O, tenemos que
agregarle el Momento producido por esas tres fuerzas, respecto de O.
MOR = r1XF1 + r2XF2 + r3XF3 (1)
Las letras r en negrilla, representan los vectores OA1, OA2 y OA3 y las fuerzas F1, F2 y F3 son las fuerzas. MOR es el momento que esas tres fuerzas producen alrededor del punto O.
Al final, las tres fuerzas tienen una resultante R = ∑Fi
La gráfica 1, nos muestran esta transformación.
La gráfica 2 nos muestra cómo, conocida la reducción de fuerzas, respecto del punto O, podemos encontrar una reducción equivalente, respecto a un punto O’, y el vector O’O es igual a t
De las propiedades de los vectores sabemos que,
MO’R = MOR + tXR (2) t es el vector O’O
Nomenclatura:
Sea el vector F = Fxi +Fyj + Fzk = (Fx. Fy, Fz)
De igual manera, el vector r = rxi + ryj + rzk = (rx, ry, rz)
El vector MOR = rXF
R = (Rx, Ry, Rz) MOR = (MxR, MyR, MzR)
Los componentes Rx, Ry y Rz son la suma de las componentes en x, y , z de las fuerzas F1, F2 y F3 o de las fuerzas dadas y miden la tendencia de traslación del cuerpo.
Las componentes MxR, MyR,
MzR son las componentes x, y ,z del Momento MOR y representan la tendencia del cuerpo a
tener un movimiento de rotación.
Gráfica 2 Conocida la reducción de
fuerzas, respecto del punto O, podemos encontrar una reducción equivalente,
respecto a un punto O’.
Fuerzas Coplanares
Las fuerzas coplanares actúan en el mismo plano. Ver figura 3. Las fuerzas del sistema estarán en ese plano, pero hay un momento, cuya dirección es perpendicular a ese plano. Suponemos que todos están aplicados en el origen escogido.
Queremos colocar la resultante de las
fuerzas en un punto del plano, en el cual no habría que poner ningún momento,
ya que el desplazamiento de la resultante, produce el efecto del momento MOR. Ver figura 3.
Figura 3. Fuerzas Coplanares. Reducción
de fuerza resultante y momento, por sólo la resultante.
En la figura vemos que las fuerzas que
actúan sobre el cuerpo son R y MOR y están aplicadas en
el origen de coordenadas. En la segunda parte de la figura 3, vemos que hemos
trasladado la resultante hasta el punto A(x, y) y ya no aparece el momento. El
momento que produce esta resultante movida, compensa el momento MOR.
El momento causado por la fuerza R (ya movida al punto A) es:
MOR = xRy – yRx (3)
Cualquier punto A del plano, cuyas coordenadas x e y satisfagan la ecuación 3, sirve para colocar la resultante y crear un sistema equivalente al que se encuentra en el lado izquierdo de la figura 3
Ejercicio 1
Gráfica del problema 1
Para todos los casos FA = 400 N ↓↑
MA = -200 Nm en la dirección positivo del eje z
) FB = 200↓ MB = 100 Nm
b) FB = 100↑ MB = -600Nm Nm
c) FB = 100↓ MB = -200 Nm
En todos los casos hallar la resultante de las fuerzas en el punto donde MOR = 0. Hallar la x. El punto donde se coloca la resultante lo llamaremos Q
a) FA
= (0, -400) N FB = (0, -200) N
R = (0, -600) N
MA
= -200 Nm MB =
Tomamos
el momento de todas las fuerzas respecto de A (teniendo en cuenta los momentos
existentes) y debe ser igual a al momento de la resultante, incluyendo también
los momentos.
-200
+ 100 - 200*4 = -600x
-900
= -600x x =
1,5 Hay que tener cuidado con
el momento producido por las fuerzas. Si la fuerza da un momento en la
dirección positiva del eje z (sentido antihorario) , es positivo. (Hacia afuera
de la hoja) y es negativo cuando, la fuerza
produce un momento en sentido horario. En la figura se han indicado sólo
momentos positivos.
b) FA
= (0, -400) N FB = (0, 100) N
R = (0, -300) N
MA
= -200 Nm MB = -600 Nm
Tomamos
el momento de las fuerzas respecto de A (teniendo en cuenta los momentos
existentes) y debe ser igual a al momento de la resultante, incluyendo también
los momentos.
-200
- 600 + 100*4 = -300x
-400
= -300x x = 1,333
m
c) FA
= (0, -400) N FB = (0, -100) N
R = (0, -500) N
MA
= -200 Nm MB = -200 Nm
-200 – 200 - 100*4 = -500x x = 800/500 = 1,6 m
Con los datos de c), hallar el sistema equivalente en el punto T, punto medio de la viga.
Conocemos MQR = 0, en el punto (1,6, 0). Aplicamos la fórmula (2)
MTR = MQR + QT X R
MTR = 0 + (-0,4, 0) X (0, -500) = +200 k
El sistema equivalente en el punto T es R = -500 j y MTR = 200 k Nm
Ejercicio 2
Una viga de 4.80 m de longitud está sujeta a las fuerzas mostradas en la figura.
Redúzcase el
sistema de fuerzas dado a:
a)
un sistema equivalente fuerza-par en A,
b)
un sistema equivalente fuerza-par en B y c) una
sola fuerza o resultante.
Nota:
Como las reacciones en los apoyos no están incluidas en el sistema
de fuerzas dado,
el sistema no mantendrá la viga en equilibrio.
Gráfica problema
2
R = 150 j – 600 j + 100 j – 250 j = -600 j
MAR = 1,6 i x (-600 j) + 2,8 i x 100 j + 4,8 i x (-250 j)
MAR = -1880 Nm (Newton – metro)
b)
R = 150 j – 600 j + 100 j – 250 j = -600 j
MBR = MAR + BA x (-600 j) = -1880 k + (-4,8 i) x (-600 j) = -1880 k + 2880 k
= 1000 k Aplicando la ecuación (2)
c)
MCR = 0 = MAR + CA x R por ecuación (2)
MCR = 0 = -1880 k + (-x i) x (-600 j) = -1880 k + 600x k = 0
-1880 + 600x = 0 x = 3,13
Gráfica de la
solución del problema 2
Ejercicio 3
Considere la L que se muestra en la figura, con las cargas indicadas, incluyendo un momento.
Figura gráfica
problema 3
a) Encontrar la resultante del sistema de fuerzas indicadas.
b) Localice
los puntos donde la línea de la resultante, corta las líneas AB y BC
a) F1 = -10 j F2x = 25 cos 60 i = 12,5 i F2y = 25 sen 60 j = 21,65 j F3 = -40 i Todas las fuerzas en lb
R = (12,5 - 40) i + (21,65 – 10) j = -27,5 i + 11,65 j
MA = 80 lb
pulg
b) Suponemos
que la resultante pasa por el punto P (x, y)
Gráfica: Solución problema 3
Tomamos los momentos respecto al punto A
MAR = 80 k + 21,65*12 k – 40*8 k = 19,8 k MAR = 19,8 lb pulg
Ya conocido MAR, llevaremos la resultante al punto P(x, y), donde el sistema es sólo esta resultante R y el momento MPR = 0 lb pulg
Aplicamos la
fórmula (2)
MPR = MAR + PA X (-27,5 i + 11,65 j) =
MPR = 19,8 k + (-x i + -y j) X (-27,5 i + 11,65 j) = (19,8 – 11,65x – 27,5) k = 0
Por tanto: 19,8 – 11,65x – 27,5 = 0 y la recta es 11,65x + 27,5y -19,8 = 0
No es posible encontrar un punto P único. La resultante se puede colocar en cualquier punto de la recta indicada.
y = 0 x = 0,72 Es el punto donde se debe colocar la resultante y el momento sea 0
x = 12 y = -4,36
Ejercicio 4
En una pieza delgada de aluminio se perforan simultáneamente cuatro orificios, las perforaciones ejercen sobre la hoja las fuerzas que se muestran en la figura. Si las fuerzas son perpendiculares a las superficies dela pieza, determine:
a)
Encontrar sistema equivalente de las fuerzas aplicadas, en el punto 0(0, 0), R y Mo. Con este
resultado encuentre el valor de α
para que Mo sea igual a 0.
b) la resultante de las fuerzas aplicadas cuando a = 45°y el punto de intersección de la línea de acción de dicha resultante con la línea que pasa por los puntos A y B
Figura gráfica
problema 4. (Problema y gráfico sacado de la Mecánica de Beer an Jhonston, problema
por resolver 3.109
a)
R = (-2,1sen α – 0,64) i + (-1,57 – 2,1cos α) j
El Momento de todas las fuerzas, respecto de O:
Mo = [-0,52x1,2 – 1,05x3,2 – (4,8 + 0,8cosα) - 2,1sen α x0,8 sen α
– 0,64x(1,6 + 1,6sen α)] k
= -5,008 – 10,08cos α – 1,68(sen2 α + cos2 α) -1,024sen α
Teniendo en cuenta que sen2 α + cos2 α = 1, la simplificación es
Mo = [-6,688 – 10,08cos α – 1,024sen α] k
Como en el problema nos piden el sistema equivalente en el punto G (Cruce de EF y eje x)
Ahora si queremos el M respecto a la intersección de EF con el eje x (El punto G), aplicamos la fórmula (2)
MGR = MOR + GO x R
MGR = [-6,688 – 10,08cos α – 1,024sen α] k +
El Sistema equivalente en O es
R = (-2,1sen α – 0,64) i + (-1,57 – 2,1cos α) j
Mo =
Si Mo = 0 Mo = [-6,688 – 10,08cos α – 1,024sen α] k
-6,688 – 10,08cos α – 1,024sen α = 0; Esta ecuación se resuelve cambiando cos α
Por √(1 –sen2
α)
Yo la resolví con Derive y encontré que α = 54,49 deg
b)
Si en los resultados de la resultante y el momento, en O, cambiamos α por 45 deg
Queda lo siguiente:
R = -2,1249 i – 3,0549 j Cuyo módulo es √(2,12492 + 3,05492) = 3,7212 Kips, que es la respuesta que trae el libro.
El ángulo que tiene esta resultante es igual la tan-1 = 3,0549/2,1249 = 55,17 deg
Cuando cambiamos α por 45 deg, el Mo = -14,5397 k
Ahora apliquemos el teorema (2) y busquemos el sistema equivalente en el punto P(x, y)
MPR = MOR + PO X R
MPR = -14,5397 k + (-x i - y j) x (-2,1249 i – 3,0549 j)
MPR = -14,5397 k + (3,05x – 2,1249y) k
Si MPR = 0 -14,5397 + (3,05x – 2,1249y) = 0
3,0549x – 2,1249y – 14,5397 = 0
Aquí, como en el problema (3) no hay en un punto específico. Si en cualquier punto de la recta anterior, colocamos la resultante, el Momento en P es = 0,
Como nos piden
encontrar la intersección de esa recta con el eje x, simplemente hacemos y = 0
Cuando y = 0 x = 4,7595, es decir 0,0405 pulg desde el eje EF.
Esta es la
respuesta que da el libro, lo cual nos indica que el problema estuvo bien
resuelto. No olvidar que toda la parte b) se ha hecho con α = 45 deg
Figura Solución
del ejercicio 4.
Ejercicio 5
Una losa de cimentación cuadrada de 10 m de lado, soporta las columnas mostradas en la figura. Determinar la resultante y el punto P de aplicación de la misma, donde MPR = 0
Gráfica problema 5
Recordemos que i x j = k k x j = -i
R, basta sumar las cargas verticales. Vectorialmente R = 80 j R = 80 Kips↓
MOR = 10 i x (-12 j) + (10 i +5 k) x (-8 j) + (4 i + 10 k) x (-20 j)
MOR = -120 k – 80 k + 40 i -80 k + 200 i
MOR = 240 i – 280 j Magnitud de MOR = √ (2402 + 2802) = 368,78 Kips pie
Si la resultante la ponemos en P(x, y) tal que MPR = 0
La ecuación (2) de este blog, nos dice que: MPR = MoR + PO x R = 0
O = 240 i – 280 j + (- x i – y k) x ( - 80 j)
O = 240 i – 280 j + 80x k – 80z i
Que implica que : 240 – 80 z = 0 y -280 + 80x = 0
z = 3 pies x = 3,5 pies
Tomado de un ejemplo resuelto de la Mecánica Estática de Beer and Johston.
Juan Fernando
Sanín E
