Universidad Católica Andrés Bello · Mecánica de Sólidos II
Cuarta Evaluación — Teorema de Castigliano
Prof. Ing. Miguel Ángel Rodríguez · 20 de julio de 2026 · Misael Scarbay
⏰ ENTREGA: mañana martes 21-jul, antes de las 8:59 a.m.
A mano y escaneada — este documento es para copiarlo, no para imprimirlo y entregarlo.
Correo institucional del profesor · Asunto exacto: 4P MSII Scarbay
Puntaje: 4 + 4 + 6 + 6 = 20 pts
Cómo usar esto. Sigo paso a paso el método del profesor (el mismo del despiece del 4P-2017):
① poner la carga Q · ② estática global con reacciones en función de Q ·
③ despiece (cuerpo libre de cada barra) · ④ ecuaciones N(x) y M(x) ·
⑤ derivar ∂/∂Q y botar lo que da cero · ⑥ integrar barra por barra ·
⑦ sumar. Todos los resultados están verificados por tres caminos independientes
(análisis matricial de rigidez, discretización de las cargas distribuidas e integración simbólica).
4 pts
Problema 1 — Reacciones de la viga ABC
P = 40 kN, L = 8 m, EI constante. Determine las reacciones por el teorema de
Castigliano tomando By como redundante. Aproveche la simetría.
Viga continua de dos tramos de 4 m, con una carga P en el centro de cada tramo.
① Grado de hiperestaticidad y simetría
Reacciones incógnitas: Ax, Ay, By, Cy → 4
Ecuaciones de estática: → 3
GH = 4 − 3 = 1 → hiperestática de PRIMER grado
Ax = 0 (no hay cargas horizontales)
La simetría (esto es lo que pide el profesor). La viga y las cargas son simétricas
respecto al punto medio B (x = L/2 = 4 m). Por lo tanto:
Ay = Cy
ΣFy = 0 : Ay + By + Cy = 2P
2Ay + By = 2P
→ Ay = Cy = P − By/2
Con la simetría todo queda en función de una sola incógnita By,
y además solo hay que integrar media viga y multiplicar por 2. Eso es lo que ahorra el
trabajo.
② Condición de compatibilidad (Castigliano)
El apoyo B es un rodillo → el desplazamiento vertical en B es nulo:
δB = ∂U/∂By = 0 → (1/EI) ∫ M · (∂M/∂By) dx = 0
③ EL DESPIECE — cuerpo libre y cortes
Aquí la estructura es una sola viga, así que el despiece son los dos tramos de media viga: por simetría solo se estudia de A hasta B y al integrar se multiplica por 2.
①Viga completareacciones en función de Bysimétrica → Ay = Cy
Toda la viga — By es la redundante
ΣFy: Ay + By + Cy = 2P
Simetría: Ay = Cy
→ Ay = Cy = P − By/2
Todo queda en función de UNA sola incógnita.
②Tramo A–1antes de la carga
Tramo A–1 (0 ≤ x ≤ L/4 = 2 m)
Antes de la primera carga: solo actúa Ay.
M₁ = Ay·x = (P − By/2)·x
∂M₁/∂By = −x/2
③Tramo 1–Bdespués de la carga
Tramo 1–B (2 m ≤ x ≤ L/2 = 4 m)
Ya se pasó la carga P en x = 2 m: hay que restarla.
M₂ = Ay·x − P(x − 2)
= (P − By/2)·x − P(x − 2)
∂M₂/∂By = −x/2
La derivada es la MISMA en los dos tramos: By
entra igual en toda la media viga.
④ Integrar (× 2 por simetría) e igualar a cero
δB = ∂U/∂By = 0 :
(2/EI) [ ∫02 M₁·(∂M₁/∂By) dx + ∫24 M₂·(∂M₂/∂By) dx ] = 0
El 2 es la simetría: se integra media viga y se cuenta dos veces.
Paso 1 — sacar el factor común. Como ∂M/∂By = −x/2 en LOS DOS tramos:
(2/EI)·(−1/2) [ ∫02 M₁·x dx + ∫24 M₂·x dx ] = 0
(−1/EI) [ ⋯ ] = 0 y como −1/EI ≠ 0, el corchete tiene que ser cero:
∫02 M₁·x dx + ∫24 M₂·x dx = 0
Paso 2 — sustituir M₁ y M₂. Con R = Ay = P − By/2 :
M₁ = R·x M₂ = R·x − P(x − 2)
∫02 R·x² dx + ∫24 [ R·x² − P(x − 2)·x ] dx = 0
Paso 3 — juntar las dos de R·x². Es la misma función en tramos seguidos
(de 0 a 2 y de 2 a 4), así que se unen en una sola de 0 a 4:
∫04 R·x² dx − ∫24 P(x − 2)·x dx = 0
→ ∫04 R·x² dx = ∫24 P(x − 2)·x dx (se pasa la segunda al otro lado)
Paso 4 — resolver cada integral.
Izquierda: R·[x³/3]04 = R·(64/3 − 0) = R·(64/3)
Derecha: P·∫24 (x² − 2x) dx = P·[x³/3 − x²]24
= P·[ (64/3 − 16) − (8/3 − 4) ]
= P·( 56/3 − 12 ) = P·(20/3)
Paso 5 — despejar.
R·(64/3) = P·(20/3) → R = 20P/64 = 5P/16
Chequeo contra la clase 1. Este es el ejercicio que el profesor dice que
ya resolvieron por otro método. En forma general: Ay = Cy = 5P/16 y
By = 11P/8, con momento en el apoyo central
MB = −3PL′/16 = −3(40)(4)/16 = −30 kN·m (siendo L′ = 4 m la luz de cada tramo).
Son exactamente los valores de tabla para una viga continua de dos tramos iguales con carga
puntual al centro de cada uno — si tu resultado de la primera semana coincide, quedó bien.
4 pts
Problema 2 — Desplazamiento horizontal del nodo D
Considerar solo deformaciones por flexión (EI = 1200 t·m²) y axial (aE = 400 t).
Miembro AB: I y a. Miembros BC, CD, BD: solo a.
Estructura con la carga ficticia Q agregada en D (horizontal, hacia la derecha).
① La carga ficticia Q
En D no hay carga horizontal aplicada, así que hay que inventar una: Q horizontal
hacia la derecha. Al final se hace Q = 0.
② Estática — nudo por nudo (las barras son de dos fuerzas)
Primero la geometría: de dónde salen las coordenadas
Una barra de dos fuerzas solo puede cargar fuerza a lo largo de su propio eje.
Las barras CB y CD son vertical y horizontal, así que sus fuerzas ya vienen partidas.
Pero BD está inclinada: su fuerza no es ni horizontal ni vertical, y para meterla
en ΣFx y ΣFy hay que partirla en dos. Eso es todo lo que hacen
las coordenadas.
Coordenadas de los nudos. El vector de la diagonal se arma yendo de D a B: 3 m a la izquierda y 3 m hacia arriba. El origen da igual — solo importa la resta.
Los cuatro pasos, siempre iguales
1) Coordenadas de los dos extremos: D(7 ; 0) B(4 ; 3)
2) Vector de D a B = DESTINO − ORIGEN:
B − D = (4 − 7 ; 3 − 0) = (−3 ; +3)
Se lee: "de D a B camino 3 m a la izquierda y 3 m hacia arriba".
3) Longitud (Pitágoras, es la longitud real de la barra):
L = √[(−3)² + 3²] = √18 = 3√2 = 4,243 m
4) Vector unitario = vector ÷ su longitud:
u = (−3 ; 3) / 3√2 = (−1/√2 ; +1/√2) = (−0,707 ; +0,707)
Ese unitario es la receta de reparto de la barra: por cada 1 t de fuerza que
lleve BD, 0,707 t son horizontales y 0,707 t son verticales. Como sube 3 m en 3 m,
la barra está a 45° — es el ángulo α que aparece marcado en la figura del enunciado,
y por eso las dos componentes salen iguales.
El origen no importa. Puedes ponerlo en A, en C o donde quieras:
como el vector es una resta de dos puntos, el origen se cancela. Lo único que no
puede cambiar es el orden — de D a B es B menos D, no al revés.
Nudo C — barras CB (vertical) y CD (horizontal) + carga 4 t →
Nudo C: la carga de 4 t es horizontal y CB es la única barra vertical, así que a CB no le queda nada que equilibrar → es una BARRA NULA.
La única fuerza vertical que puede aparecer en C es la de CB, y no hay nada que
la equilibre → CB es nula. Y como los 4 t empujan a C hacia D, la barra CD queda
aplastada: por eso sale con signo negativo.
Nudo D — barras DC y DB + carga Q → + reacción Dy
Nudo D: Dy se dibuja hacia ARRIBA (positiva supuesta). El resultado sale negativo → en realidad va hacia abajo.
Convenio: N positivo = tracción = la barra JALA al nudo hacia el otro extremo.
Como DB está traccionada, jala a D hacia B, o sea justo en la dirección
u = (−1/√2 ; +1/√2). Por eso aporta −NDB/√2 en x y +NDB/√2 en y.
Dy se dibuja hacia arriba (positiva supuesta) y sale
con signo negativo: eso no es un error, significa que el rodillo en realidad empuja
hacia abajo. Se deja el signo y ya.
Nudo B — qué le llega a la viga AB
Nudo B: la diagonal traccionada JALA a B hacia D. Esa fuerza, partida en sus dos componentes, es exactamente lo que carga la viga AB.
Aquí no hay que calcular nada nuevo: es la misma barra BD vista por el otro
extremo. Una barra traccionada jala a sus dos nudos hacia adentro, así que en B
jala hacia D — dirección opuesta a la de antes:
uB = (+1/√2 ; −1/√2). Eso es acción y reacción.
El √2 de la magnitud se cancela con el 1/√2 del unitario — por eso los números
salen redondos. Y tiene que dar así: las dos componentes son iguales porque la barra
está a 45°.
Ojo con esto: la fuerza horizontal (4+Q) es la que tracciona la viga AB
(por eso AB tiene "a"), y la vertical (4+Q) es la que la flexiona junto con los 2 t/m.
③ EL DESPIECE — cuerpo libre de cada barra
Se corta cada barra y se dibuja su cuerpo libre con las fuerzas de extremo en función de Q. Las fuerzas pasan de una pieza a la vecina por acción y reacción (misma magnitud, sentido contrario) y cada pieza cierra su propio equilibrio. En el dibujo: rojo = fuerzas de extremo, verde = momentos, morado = carga distribuida, azul = el corte y su variable.
①Barra ABla viga — única con inerciaI, a — flexión + axial
Equilibrio de la barra
ΣFx: −(4+Q) + (4+Q) = 0 ✓
ΣFy: (12+Q) − 2(4) − (4+Q) = 0 ✓
ΣMB: (32+4Q) − (12+Q)4 + 2(4)(2) = 0 ✓
Corte a x del extremo B (trozo de la derecha)
AXIAL N = 4 + Q (TRACCIÓN)
∂N/∂Q = 1 L = 4 m
FLEXIÓN M = (4+Q)·x + 2·x·(x/2)
= (4 + Q)·x + x²
∂M/∂Q = x
②Barra BDla diagonal2F — solo axialTRACCIÓN
Las fuerzas de extremo salen HACIA AFUERA → traccionada.
Componentes en cada extremo:
(4+Q) horizontal y (4+Q) vertical
Resultante a lo largo del eje:
N = √[(4+Q)² + (4+Q)²] = √2 (4 + Q)
AXIAL N = √2 (4 + Q) (TRACCIÓN)
∂N/∂Q = √2
L = 3√2 = 4,243 m
FLEXIÓN no tiene (barra "a")
③Barra CDsale del cálculo2F — solo axialCOMPRESIÓN∂/∂Q = 0 → fuera
Las fuerzas de extremo entran HACIA ADENTRO → comprimida.
AXIAL N = −4 t (COMPRESIÓN)
∂N/∂Q = 0 → no depende de Q
⇒ NO CONTRIBUYE al desplazamiento.
Carga, pero su energía no cambia cuando
cambia Q.
④Barra BCnula — se prueba en el nudo C2F — solo axialN = 0 · barra nula
Su cuerpo libre está vacío: no hay fuerza en ningún
extremo. Por eso lo que se muestra es el nudo C, que
es donde se demuestra:
En C concurren solo BC (vertical) y CD (horizontal), y la
carga externa de 4 t es horizontal. La única fuerza
vertical posible en ese nudo es la de BC:
ΣFy = 0 en C → NBC = 0
AXIAL N = 0 (BARRA NULA)
∂N/∂Q = 0 → NO CONTRIBUYE
④ Evaluar en Q = 0 e integrar
Aporte AXIAL — Σ N·(∂N/∂Q)·L / (aE)
Barra
N (Q=0)
∂N/∂Q
L (m)
N·(∂N/∂Q)·L
AB
4
1
4
16
BD
4√2
√2
3√2
24√2 = 33,941
CD
−4
0
3
0
BC
0
0
3
0
Σ
16 + 24√2 = 49,941 t·m
δaxial = 49,941 / 400 = 0,124853 m
Aporte FLEXIÓN — (1/EI)∫ M·(∂M/∂Q) dx
El cuadro en el formato del profesor (el del problemario, pág. 800):
δD,horizontal = 0,2493 m ≈ 24,93 cm → (hacia la derecha, en el sentido de Q)
Flexión 0,1244 m (49,9 %) + Axial 0,1249 m (50,1 %) — aquí los dos efectos pesan casi igual.
6 pts
Problema 3 — Desplazamiento horizontal del nodo A
Considerar solo flexión (EI = 12600 t·m²) y axial (aE = 3150 t).
Miembros DE y EF: I y a. Miembros AC, CD, AD, AB, BD: solo a.
Carga ficticia Q horizontal en A (hacia la derecha). El momento de 12 t·m en E es
antihorario.
⚠ Verifica esto contra tu PDF antes de copiar: leí el momento en E como
antihorario (la punta de la flecha queda abajo-izquierda de E apuntando hacia abajo).
Es el único dato del enunciado que depende de interpretar un dibujo, y cambia el resultado:
si fuera horario, el resultado sería δA = 0,0429 m en vez de 0,0172 m.
El aporte axial (0,01714 m) es el mismo en ambos casos.
① La carga ficticia Q
A es un rodillo → puede moverse horizontalmente, y ahí no hay carga horizontal.
Se pone Q horizontal → en A y al final Q = 0.
② Estática — primero los cuerpos libres, después los nudos
📌 Lo que confirmó el profesor: el panel A-B-D-C es una CHAPA.
Los cuatro puntos son nudos y el conjunto (4 nudos + 5 barras: AC, CD, AD, AB, BD)
está triangulado, así que no es un mecanismo: se comporta como un solo cuerpo
rígido — una chapa. Comprobación: b + r = 2n → 5 + 3 = 8 = 2(4) ✓ (los 3 son
Ay del rodillo más las 2 componentes del pasador en D). Una chapa tiene 3 grados
de libertad y está sujeta por exactamente 3 componentes → isostática.
Ojo con lo que NO significa: «chapa» describe la cinemática (que el panel es
rígido, que no se desarma), no que sea infinitamente rígido. Sus barras siguen
deformándose axialmente — por eso cada una lleva su «a» en la figura. Si el panel no se
deformara, la barra AD no aportaría nada y el resultado bajaría a 0,0073 m; pero entonces
no tendría sentido que el enunciado le asigne área.
1 · Cuerpo libre de toda la estructura
Antes de tocar un solo nudo, el cuerpo libre completo — con todas las cargas y
todas las reacciones dibujadas:
DCL de toda la estructura. Hay 4 incógnitas de apoyo (Ay, Fx, Fy, MF) y solo 3 ecuaciones → con esto no alcanza: hay que cortar.
Incógnitas de apoyo: Ay (rodillo) · Fx, Fy, MF (empotramiento) = 4
Ecuaciones de estática: = 3
No alcanza. Falta una ecuación, y sale de cortar la estructura en D. El
corte es legítimo porque en D hay un pasador: pasa fuerzas pero no pasa momento,
y esa es justamente la ecuación que falta.
2 · Cuerpo libre de la CHAPA A-B-D-C
DCL de la CHAPA sola. Dx y Dy son las dos incógnitas que pasa el pasador; momento no pasa. Al tomar momento EN D su brazo vale cero y se van las dos → Ay sale sola.
Sobre la chapa actúan seis fuerzas y nada más: las tres cargas de su lado
(4 t ↓ en C, 4 t → en B, Q → en A), la reacción del rodillo Ay, y las dos que le
pasa el pórtico por el pasador de D, que todavía no conocemos — las llamamos
Dx y Dy y las dibujamos en el sentido que suponemos.
Dos cosas que hay que justificar antes de escribir nada:
· A es un rodillo → solo da reacción vertical, no hay Ax. Justo por eso
A se puede mover en horizontal, y por eso tiene sentido meterle ahí la carga ficticia Q.
· D es un pasador → pasa dos fuerzas y ningún momento. Esa es la ecuación que le
faltaba a la estática global.
Tres incógnitas (Ay, Dx, Dy) y tres ecuaciones. Se empieza
por el momento en D, porque ahí las dos del pasador tienen brazo cero y se van solas:
ΣMD = 0 (antihorario +, D en (4;3)):
4 t ↓ en C → brazo horizontal 4 m → + 4(4) = +16
4 t → en B → brazo vertical 3 m → + 4(3) = +12
Q → en A → brazo vertical 3 m → + 3Q
Ay ↑ en A → brazo horizontal 4 m → − 4Ay
Dx, Dy en D → brazo CERO → 0 ← por eso se van
16 + 12 + 3Q − 4Ay = 0 → Ay = (28 + 3Q)/4 = 7 + 0,75 Q ↑
Ya con Ay, las otras dos ecuaciones dan las fuerzas del pasador:
Las dos salieron positivas → el sentido que supusimos en el dibujo era el correcto:
sobre la chapa van (4+Q) ← y (3+0,75Q) ↓.
Y por acción y reacción, la chapa le entrega al pórtico en D lo mismo
con el sentido contrario: (4 + Q) → y (3 + 0,75Q) ↑. Eso es exactamente lo que
entra en el cuerpo libre de abajo.
3 · Cuerpo libre del pórtico D-E-F
DCL del pórtico DEF — el otro lado del corte. En D recibe lo mismo pero al revés (acción y reacción). Con esto salen las tres reacciones de F.
El otro lado del corte. En D recibe lo mismo pero con el sentido contrario (acción y
reacción), y con eso las tres reacciones del empotramiento salen directo:
ΣFx = 0 : (4+Q) − 4 − 6 + Fx = 0 → Fx = 6 − Q →
ΣFy = 0 : (3 + 0,75Q) + Fy = 0 → Fy = 3 + 0,75Q ↓
ΣMF = 0 : MF = 9 − 6Q horario
(el −6 de ΣFx es la resultante de la distribuida: 2 t/m × 3 m, hacia la izquierda)
Comprobación con Q = 0 (hazla, el profesor la valora):
Ay = 7 t ↑ · Fx = 6 t → · Fy = 3 t ↓ · MF = 9 t·m horario.
ΣFx: 4 − 4 − 6 + 6 = 0 ✓ · ΣFy: 7 − 4 − 3 = 0 ✓
4 · Ahora sí, nudo por nudo — hace falta NAD
Las reacciones no bastan: Castigliano necesita la fuerza en cada barra, y de la
chapa la única que depende de Q es AD. Eso solo sale abriendo los nudos.
Nudo C — barras CA (vertical) y CD (horizontal) + 4 t ↓
Fíjate que Ay salió dos veces: por el cuerpo libre de la
chapa (ΣMD, una línea) y otra vez aquí por el nudo A, y dan lo mismo — 7 + 0,75Q.
Esa es la comprobación de que la estática está bien. En el examen conviene el orden de arriba:
la chapa para las reacciones, y después los nudos solo para las fuerzas de barra que
Castigliano necesita.
③ EL DESPIECE — cuerpo libre de cada barra
Se corta cada barra y se dibuja su cuerpo libre con las fuerzas de extremo en función de Q. Las fuerzas pasan de una pieza a la vecina por acción y reacción (misma magnitud, sentido contrario) y cada pieza cierra su propio equilibrio. En el dibujo: rojo = fuerzas de extremo, verde = momentos, morado = carga distribuida, azul = el corte y su variable.
Siete barras, pero solo tres dependen de Q (AD, DE y EF): esas son las que se integran. Las otras cuatro se dibujan igual — hay que mostrar que ∂/∂Q = 0, no asumirlo.
①Barra ADla única barra "a" que depende de Q2F — solo axialCOMPRESIÓN
Fuerzas de extremo HACIA ADENTRO → comprimida.
Diagonal 3-4-5: cos = 0,8 sen = 0,6 L = 5 m
Componentes: (4+Q) horizontal, (3+0,75Q) vertical
N = −(4+Q)/0,8 = −1,25 (4 + Q)
AXIAL N = −1,25 (4 + Q) (COMPRESIÓN)
∂N/∂Q = −1,25 L = 5 m
Con Q = 0: N = −5 t
②Barra DEviga superiorI, a — flexión + axial
Corte a s del extremo D (trozo de la izquierda)
AXIAL N = −(4 + Q) (COMPRESIÓN)
∂N/∂Q = −1 L = 4 m
FLEXIÓN M = (3 + 0,75Q)·s = 0,75(4+Q)·s
∂M/∂Q = 0,75 s
Chequeo: en s = 4 → M = 12 + 3Q, que es
justo el momento de extremo en E. ✓
③Barra EFcolumna empotrada en FI, a — flexión + axial
Ojo con este. En el nudo E los 4 t ← y el momento
de 12 t·m ↺ ya se descontaron contra lo que trae DE.
Lo que entra a la columna por arriba es Q y 3Q:
cero cuando Q = 0, pero su derivada NO es cero.
Ahí está todo el efecto de la flexión.
Corte a t desde E hacia abajo (trozo de arriba)
AXIAL N = 3 + 0,75Q = 0,75(4+Q) (TRACCIÓN)
∂N/∂Q = 0,75 L = 3 m
FLEXIÓN M = t² − Q(3 + t)
∂M/∂Q = −(3 + t)
Con Q = 0: M = t² (la distribuida sola)
④Barra ACsale del cálculo2F — solo axialCOMPRESIÓN∂/∂Q = 0 → fuera
Recibe directo los 4 t que bajan por C.
Fuerzas hacia adentro → comprimida.
AXIAL N = −4 t (COMPRESIÓN)
∂N/∂Q = 0 → NO CONTRIBUYE
⑤Barra ABsale del cálculo2F — solo axialTRACCIÓN∂/∂Q = 0 → fuera
Recibe directo los 4 t → aplicados en B.
Fuerzas hacia afuera → traccionada.
AXIAL N = +4 t (TRACCIÓN)
∂N/∂Q = 0 → NO CONTRIBUYE
⑥Barra CDnula — se prueba en el nudo C2F — solo axialN = 0 · barra nula
Cuerpo libre de la barra: vacío, sin fuerzas en los
extremos. La prueba está en el nudo C:
En C concurren solo CA (vertical) y CD (horizontal), y la
carga externa de 4 t es vertical. La única fuerza
horizontal posible en ese nudo es la de CD:
ΣFx = 0 en C → NCD = 0
AXIAL N = 0 → NO CONTRIBUYE
⑦Barra BDnula — se prueba en el nudo B2F — solo axialN = 0 · barra nula
Cuerpo libre de la barra: vacío, sin fuerzas en los
extremos. La prueba está en el nudo B:
En B concurren solo BA (horizontal) y BD (vertical), y la
carga externa de 4 t es horizontal. La única fuerza
vertical posible en ese nudo es la de BD:
ΣFy = 0 en B → NBD = 0
AXIAL N = 0 → NO CONTRIBUYE
④ Evaluar en Q = 0 e integrar
Aporte AXIAL — Σ N·(∂N/∂Q)·L / (aE)
Barra
N (Q=0)
∂N/∂Q
L (m)
N·(∂N/∂Q)·L
AD
−5
−1,25
5
31,25
DE
−4
−1
4
16
EF
3
0,75
3
6,75
AC, CD, AB, BD
—
0
—
0
Σ
54 t·m
δaxial = 54 / 3150 = 0,0171429 m
Aporte FLEXIÓN — (1/EI)∫ M·(∂M/∂Q) dx
Criterio de signos. En cada barra M se escribe con el sentido que sale
de su propio cuerpo libre, y ∂M/∂Q se deriva de esa misma expresión. Con eso basta:
si a una barra se le invirtiera el criterio, M y ∂M/∂Q cambian de signo a la vez y el
producto M·(∂M/∂Q) queda igual. Lo que no se puede es mezclar criterios dentro de
una misma barra.
El cuadro en el formato del profesor (el del problemario, pág. 800):
δA,horizontal = 0,01720 m ≈ 1,72 cm → (hacia la derecha, en el sentido de Q)
Axial 0,017143 m (99,7 %) + Flexión 0,0000595 m (0,3 %).
Detalle que vale la pena comentar en la hoja: los dos aportes de flexión
casi se cancelan (+48 de DE contra −47,25 de EF) porque el momento de 12 t·m antihorario
contrarresta casi exactamente la flexión que mete la barra DE. Por eso aquí
manda la deformación axial, al revés del problema 2 donde iban mitad y mitad. Que el
resultado de flexión salga chiquito no es un error: es el momento aplicado haciendo su trabajo.
6 pts
Problema 4 — Carga máxima P (armadura W250×80)
Perfiles W250×80, acero E = 200 GPa, σy = 250 MPa.
FS = 1,75 contra cedencia y FS = 3 contra pandeo. Usar σy como valor máximo de la
tensión crítica. Construir tabla de fuerzas indicando tracción o compresión.
Armadura de 12 m de luz y 4 m de altura. Diagonales AF, FC, CH, HE; montantes BF, CG, DH.
En armadura el despiece es el cuerpo libre de cada nudo. Flecha saliendo del nudo = la barra lo jala = tracción; flecha entrando = la barra lo empuja = compresión. Se arranca por un nudo con solo dos incógnitas y se avanza. Todas las diagonales son 3-4-5 → cos = 0,6 · sen = 0,8.
ΣFy: −NGC − 3P = 0
NGC = −3P (compresión)
ΣFx: 7,5P = 7,5P ✓ (ya cerraba solo)
⑧Nudo Ccomprobación final
COMPROBACIÓN — nudo sobrante, todo ya conocido
ΣFy: 0,8(3,75P) − 3P + 0,8(0)
= 3P − 3P = 0 ✓
ΣFx: −5,25P + 7,5P − 0,6(3,75P) + 0,6(0)
= −5,25P + 7,5P − 2,25P = 0 ✓
Si esto no cerrara, hay un error aguas arriba.
③ Tabla de fuerzas (la que pide el enunciado)
Miembro
L (m)
Fuerza
Tipo
AB
3
5,25 P
Tracción
BC
3
5,25 P
Tracción
CD
3
7,50 P
Tracción
DE
3
7,50 P
Tracción
FG
3
7,50 P
Compresión
GH
3
7,50 P
Compresión
BF
4
0
Nula
CG
4
3,00 P
Compresión
DH
4
0
Nula
AF
5
8,75 P
Compresión
FC
5
3,75 P
Tracción
CH
5
0
Nula
HE
5
12,50 P
Compresión ← la mayor
④ Propiedades del perfil W250×80 (tabla del enunciado)
A = 10 200 mm²
Ix = 126 × 10⁶ mm⁴ rx = 111 mm
Iy = 43,1 × 10⁶ mm⁴ ry = 65,0 mm ← r mínimo (por aquí pandea)
E = 200 GPa = 200 000 MPa σy = 250 MPa
⑤ Criterio de CEDENCIA (FS = 1,75)
El enunciado dice "falla por cedencia", no "falla por tracción": la cedencia le
aplica a todos los miembros, traccionados y comprimidos. Se chequean los dos peores,
uno de cada signo.
σadm = σy/1,75 = 250/1,75 = 142,86 MPa
Nadm = σadm·A = 142,86 × 10 200 = 1 457 143 N = 1457,14 kN
Máxima TRACCIÓN — CD y DE con 7,5P :
7,5 P ≤ 1457,14 kN → P ≤ 194,29 kN
Máxima COMPRESIÓN — HE con 12,5P :
12,5 P ≤ 1457,14 kN → P ≤ 116,57 kN ← manda en cedencia
Si solo chequeas la tracción también llegas a 68 kN, y no es
casualidad. El enunciado manda topar σcr en σy, así que el comprimido
tiene los dos límites con el mismo 250 MPa arriba: σyA/3 = 850 kN por pandeo
contra σyA/1,75 = 1457 kN por cedencia. Como 3 > 1,75, el pandeo siempre sale
1,75/3 = 0,583 veces el otro → en un miembro comprimido el pandeo se come a la cedencia
y chequearle cedencia es redundante. Ojo: eso vale aquí; si el FS de pandeo fuera menor
que el de cedencia, se invertiría y saltarse ese chequeo sí sería un error.
⑥ Criterio de PANDEO (FS = 3)
σcr = π²E / (L/r)² con tope σcr ≤ σy = 250 MPa
Barra
L (mm)
L/ry
σcr Euler
σcr usada
Pcr (kN)
Padm=Pcr/3
Límite de P
FG, GH
3000
46,15
926,6
250
2550
850
7,5P ≤ 850 → 113,33
CG
4000
61,54
521,2
250
2550
850
3P ≤ 850 → 283,33
AF
5000
76,92
333,6
250
2550
850
8,75P ≤ 850 → 97,14
HE
5000
76,92
333,6
250
2550
850
12,5P ≤ 850 → 68,00
Todas las σcr de Euler dan por encima de 250 MPa, así que en las cuatro
se usa el tope σcr = σy = 250 MPa (como indica el enunciado):
Pcr = 250 × 10 200 = 2 550 000 N = 2550 kN
Padm = 2550 / 3 = 850 kN (igual para todas las comprimidas)
Rige HE (12,5P): 12,5 P ≤ 850 kN → P ≤ 68 kN
⑦ Carga máxima
Cedencia: P ≤ 116,57 kN
Pandeo: P ≤ 68,00 kN ← RIGE
Respuesta problema 4
Pmáx = 68 kN — controla el pandeo del miembro HE (compresión 12,5P)
Comprobación: 12,5(68) = 850 kN = Padm pandeo ✓ y 850 kN < 1457 kN de cedencia ✓
Dos detalles que suman puntos:
1. Usar ry = 65 mm (el menor), no rx. La columna pandea alrededor del
eje débil.
2. Explicar por qué el tope: con L/r entre 46 y 77, la fórmula de Euler daría tensiones de
333 a 927 MPa, muy por encima de la cedencia de 250 MPa. O sea, Euler no aplica en ese rango —
el material cede antes de pandear elásticamente. Por eso el enunciado manda a topar
σcr en σy.
Resumen de respuestas
#
Pide
Respuesta
Pts
1
Reacciones viga ABC
Ay = Cy = 12,5 kN ↑ · By = 55 kN ↑ · Ax = 0
4
2
δ horizontal de D
0,2493 m = 24,93 cm →(flex. 0,1244 + axial 0,1249)
4
3
δ horizontal de A
0,01720 m = 1,72 cm →(axial 0,017143 + flex. 0,0000595)
Redibuja cada figura con la carga Q y las reacciones en función de Q
Deja escritas las comprobaciones de estática (ΣF = 0, ΣM = 0) — el profesor las revisa
Encierra en cuadro cada resultado final, con unidades y sentido (→, ↑)
En el problema 4: la tabla es obligatoria (la pide explícitamente)
Escanea legible y en orden · Asunto del correo: 4P MSII Scarbay · antes de las 8:59 a.m.
Resultados verificados por análisis matricial de rigidez, discretización de cargas distribuidas
e integración simbólica — los tres coinciden a 6 cifras.