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Ingeniería Mecánica
5-27 La plataforma tiene un peso de 250 lb y su centro de gravedad en G1. Si se quiere soportar una carga máxima de 400 lb colocada en el punto G2, determine el contrapeso W mínimo que debe ubicarse en B para prevenir una volcadura de la plataforma.
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Ingeniería Mecánica
*5-32 El carro deportivo tiene masa de 1.5 Mg y centro de masa en G. Si cada uno de los dos resortes frontales tiene rigidez kA = 58 kN/m, y los dos resortes posteriores tienen cada uno rigidez de kB = 65 kN/m, determine sus compresiones cuando el carro está estacionado sobre un camino con 30° de pendiente. También, ¿qué fuerza de fricción FB debe ser aplicada a cada una de las ruedas posteriores para mantener el carro en equilibrio? Sugerencia: Determine primero la fuerza normal en A y B, y luego calcule la compresión en los resortes.
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Ingeniería Mecánica
5-37 El muro de contención AD está sometido a presiones de agua y de tierra de relleno. Suponiendo que AD está “articulado” en el terreno en A, determine las reacciones horizontal y vertical en ese punto y también la tensión requerida en el ancla BC necesaria por equilibrio. El muro tiene una masa de 800 Kg.
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Ingeniería Mecánica
6-1 Determine la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Considere P1 =800 lb y P2 = 400 lb.
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Ingeniería Mecánica
6-3 La armadura, usada para soportar un balcón, está sometida a la carga mostrada. Aproxime cada nudo como un pasador y determine la fuerza en cada miembro. Establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Considere P1 = 600 lb, P2 = 400 lb.
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Ingeniería Mecánica
6-7 Determine la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión.
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Ingeniería Mecánica
6-11 Determine la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Establezca P1 = 500 lb, P2 = 1500 lb.
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