ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Determinar el momento de torsión


Enviado por   •  9 de Noviembre de 2013  •  Examen  •  323 Palabras (2 Páginas)  •  405 Visitas

Página 1 de 2

La fórmula para determinar el momento de torsión es T=rxF donde r es la distancia del punto de apoyo a la aplicación de la fuerza y F es la fuerza aplicada.

Así si F está en el punto de apoyo entonces r=0, por lo tanto T=0 y no hay torca.

Visto de otro modo, cuando aplicas dicha fuerza en el punto de apoyo del objeto, éste no GIRARÍA si estubiera libre, tal vez se movería.

Asker's rating & comment

4 out of 5

Me parece que es la respuesta más indicada

2 Comment

Other Answers (5)Oldest

Mauricio answered 7 years ago

Porque el brazo de palanca es cero. El brazo de palanca es la distancia mínima entre la recta de accion y el punto de apoyo.

Rate Comment

Xilef answered 7 years ago

Ya te dieron la respuesta todos los amigos que me antecedieron, el brazo de palanca es cero.

Rate Comment

Albertux answered 7 years ago

Lo que no dijeron es que el momento de torsión es un vector, entonces para calcular la magnitud del vector de torsión tomas rFsen(theta) pero como todos ya dijeron r es la distancia entre el punto de apoyo y el brazo de palanca, r=0 entonces la magnitud del vector es cero, por lo tanto el vector es cero, así M=r x F = 0(vector cero)

Rate Comment

Gatita answered 7 years ago

porque la formula para hallar el torque es (fuerza por distancia por el seno del angulo entre la linea de acción de la fuerza y el punto de apoyo) pero como pasa por el mismo punto el angulo es cero.

entonces

el seno de cero es cero

Rate Comment

Fotón answered 7 years ago

Porque el momento de una fuerza "M" es el producto de la fuerza "F" por la distancia al centro de giro "d" que tiene una perpendicular a la línea de fuerza que pasa por el centro, si d = 0, lugo M = F x 0 = 0.

Rate Comment

Did you find this QnA useful?

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (2 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com