ESERCIZIO 1.1 (punti 18) - Data la struttura di figura, si chiede di:

Documenti analoghi
ESERCIZIO 1.2 (punti 15) - Siano note le misurazioni estensimetriche seguenti come in figura: ALLIEVO

FINALE: PROVA 1: + = PROVA 2: + =

ESERCIZIO 2 (punti 13) La sezione di figura è

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI: GES L - Z 2 a PROVA 27/06/2005 Tema G : allievo

Tema A1 TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCH. AMB. SEZIONE A APPELLO 5/2/2010

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO No. 1 (9/2/2012) Tema A

Tema C1 : allievo. Risolvere gli esercizi contrassegnati con X.

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO No. 2 (21/2/2012) Tema A

MST.1.01 Sia dato il portale in figura, con il trasverso BC indeformabile ed i montanti di rigidezza EJ.

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO 6/9/2011. Tema A: allievo

Scienza delle costruzioni - Luigi Gambarotta, Luciano Nunziante, Antonio Tralli ESERCIZI PROPOSTI

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO

Scienza delle Costruzioni per Allievi di Ing. per l Ambiente e il Territorio Compito 1

Scienza delle Costruzioni per Allievi di Ing. per l Ambiente e il Territorio Compito 1

σ x = -3 N/mm 2 σ y = 13 N/mm 2 τ xy = -6 N/mm 2

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI: GES L - Z 1 a PROVA 7/05/2007 Tema A : allievo

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO 16/7/2010. Tema A1

Scienza delle Costruzioni per Allievi di Ing. per l Ambiente e il Territorio Compito 1

Scienza delle Costruzioni per Allievi di Ing. per l Ambiente e il Territorio Compito 1

SdC A. COGNOME:... NOME:... Matricola:... FIRMA:... Pagina 1/4. Problema 1

TEORIA E PROGETTO DI COSTRUZIONI E STRUTTURE: ARCHITETTURA AMBIENTALE SEZIONE A APPELLO 2/7/2010. Tema A1

Scienza delle Costruzioni: Tracce d esami. Claudio Franciosi

SdC A. COGNOME:... NOME:... Matricola:... FIRMA:... Pagina 1/4. Problema 1. Si consideri la travatura in figura.

Scienza delle Costruzioni per Allievi di Ing. per l Ambiente e il Territorio Compito 1

Teoria e Progetto dei Ponti

Prova scritta di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Nome: Cognome: Data: 01/04/2017

Prefazione... Introduzione... xvii

Esercizio su sforzi tangenziali indotti da taglio T in trave inflessa

CORSO DI COSTRUZIONI BIOMECCANICHE A.A Prova intermedia n. 1

1.6. Momenti di forze parallele rispetto a un asse. Ricerca grafica e analitica 16

ESERCIZIO 1. Figura 1: gancio della gru

CENTRO DI TAGLIO E TORSIONE SPURIA IN TRAVI A PARETE SOTTILE ESERCIZIO 1

TRAVATURE IPERSTATICHE - Calcolo di componenti di spostamento

ESERCIZI SVOLTI O CON TRACCIA DI SOLUZIONE SU STRUTTURE IPERSTATICHE

Trave isostatica Studio della deformata con il metodo della LINEA ELASTICA

Raccolta Esercizi d Esame

Indice delle lezioni del corso di Scienza delle Costruzioni Corso di laurea in Ingegneria Civile (01CFOAX), Vercelli

CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE VERIFICA INTERMEDIA DEL 16/01/08

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria e Architettura

Raccolta Esercizi d Esame

CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE VERIFICA INTERMEDIA DEL 22/02/2012

21 - La scrittura diretta delle equazioni di congruenza - Parte II

CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE VERIFICA INTERMEDIA DEL 18/01/2010

Struttura 1-volta iperstatica soggetta a cedimento vincolare risolta con il metodo LINEA ELASTICA. M>0

Esercizio su Saint - Venant

ESERCIZI SVOLTI. 12 Travi iperstatiche 12.2 Travi continue

Architettura Laboratorio di Costruzione I (A-L)

Indice I vettori Geometria delle masse

EQUAZIONE DELLA LINEA ELASTICA

Le deformazioni nelle travi rettilinee inflesse

SCIENZA. COSTRUZIONI

Università degli Studi della Basilicata Facoltà di Ingegneria

CORSO DI FONDAMENTI DI COSTRUZIONI MECCANICHE PROVA SCRITTA 11 gennaio 2013

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI TERNI, CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (NUOVO ORDINAMENTO)

Corso di Scienza delle Costruzioni (Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica)

Esempi di domande per scritto e orale

ESERCIZI SVOLTI. 13 Le strutture a telaio 13.1 I canali statici delle forze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

za Bozza - Appunti di Scienza delle Costruzioni 1, dalle lezioni del prof. P. Podio-Guidugli, a.a. 2007/8 -

1 La struttura. Esempio di calcolo

A SUPPORTO DIAGRAMMI Nome: A Appello 25 Settembre Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers

1 Sussidi didattici. Prof. Carmelo Roma. Rigidezza di un telaio shear type,

Costruzione di Macchine (MECC-10-15, 15 CFU), I parte Fondamenti di Costruzione di Macchine (MECC-31, 6 CFU)

Allegato di calcolo - Verifica di travi in acciaio (DM ) Pagina 1 di 5

UNIVERSITA DI PISA - ANNO ACCADEMICO CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA (N.O.) CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE

Indice. Prefazione XIII

n. CFU: 12 n. ore: 120 A.A.: Sede:Potenza Semestre: Annuale

FACOLTA DI ARCHITETTURA DI FERRARA A.A PROGRAMMA DEL CORSO DI STATICA (con indicazione dei testi consigliati)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE Facoltà di Architettura

A.S. 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI PER IL RECUPERO ESTIVO. Della prof./ssa BOGNANNI ANNA MARIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Il teorema dei lavori virtuali applicato alle strutture

7.8. Le analogie nella torsione...

BIBLIOTECA DSTR B 873. J.U.A.V. VEViEZIA. CA r nrc- ''JRO. DIPA r- V: "'."O DI SClf. --~Nl. lstitilo Universitario di Architettura VENEZIA

Esercizio su Saint - Venant

Lezione 44 - Le linee di influenza per distorsioni viaggianti.

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Ingegneria Corso di Teoria e Progetto di Ponti A/A Dott. Ing.

Il Teorema dei Lavori Virtuali Applicato alle Strutture

Il Problema del De Saint Venant

UNIVERSITA DI PISA - ANNO ACCADEMICO CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA (N.O.) CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE

SCUOLA POLITECNICA-DICGIM ANNO ACCADEMICO 2014/2015 CORSO DI LAUREA

3.6.3 Esercizio Esercizio... 85

σ R = 360 MPa σ Y = 240 MPa σ La = 190 MPa ESERCIZIO 1

ATTENZIONE: L ESAME PRESENTA 4 ESERCIZI NUMERICI E 3 TEORICI. NON E POSSIBILE SUPERARE L ESAME CON SOLO ESERCIZI NUMERICI O SOLO ESERCIZI TEORICI.

OloBeam. Manuale di Validazione

Prova scritta di Tecnica delle Costruzioni, Prof. Fausto Mistretta 11/11/2010 ore 15:00 aula ALFA.

Progetto di un solaio laterocementizio

Sommario 1 VOLUME CAPITOLO 1 - Matrici 1 VOLUME CAPITOLO 3 - Geometria delle masse 1 VOLUME CAPITOLO 2 - Notazione indiciale

Lezione 6 - Analisi statica

Flessione deviata. A B t mm A 1. x 50 mm y mm x mm y mm

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI ED IMPIANTI

Prefazione. Mauro Corrado e Marco Paggi. Politecnico di Torino Ottobre 2013

CORSO DI LAUREA IN ING. ELETTRICA CORSO DI MECCANICA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE ANNO ACCADEMICO VERIFICA DI RIGIDEZZA DI ALBERO

Meccanica Computazionale e Calcolo Anelastico delle Strutture. I prova in itinere

Il problema dell instabilità torsio-flessionale delle travi inflesse

Sommario. CAPITOLO 3 - Vettori...!

Giacomo Sacco Appunti di Costruzioni Edili

Transcript:

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI: GES L - Z APPELLO 6/9/2007 - TEMA A ALLIEVO PUNTEGGI VALIDI: APPELLO: ESERCIZIO 1.1 (punti 18) - Data la struttura di figura, si chiede di: 1.1a - effettuare l analisi cinematica (2); 1.1b - determinare le reazioni vincolari (5); 1.1c - tracciare i diagrammi delle azioni interne (3+3+5). ESERCIZIO 2.1 (punti 12) - La struttura di figura, costituita dalle 2 travi AB e BC mutuamente incastrate in B, è una volta iperstatica ed è soggetta al carico distribuito q ed alla rotazione anelastica α dell'incastro A. Si degradi l'incastro interno B a cerniera evidenziando il momento scambiato e lo si assuma come reazione iperstatica X. Si chiede: 2.1a - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 0, V 0, M 0 della struttura isostatica principale caricata dai soli carichi esterni [2]; 2.1b - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 1, V 1, M 1 della struttura isostatica principale caricata da X = 1 [3]; 2.1c - scrivere l equazione dei L.V. e determinare X tenendo in conto il solo lavoro flessionale. [7] Trave AB 2EI (costante); trave BC EI (costante). 1

ESERCIZIO 2.2 (punti 16) - La trave cerniera e carrello di luce 10 m [figura (a)] è soggetta alla forza P incognita, applicata in mezzeria. La sezione trasversale [figura (b)] è costituita dal rettangolo ABCD (dimensioni 90 400 mm) e dal profilo a doppio T doppiamente simmetrico in parete sottile riferito alla linea media, avente spessore costante 12 mm. Si chiede di: 2.2a - tracciare i diagrammi di azione interna della trave [2]; 2.2b - determinare la posizione del baricentro sull'asse x, calcolare i momenti d inerzia I xx, I yy, I ss [4]; 2.2c - calcolare in funzione di P il massimo ed il minimo della tensione normale σ z tracciandone il grafico lungo x con indicazione della posizione dell'asse neutro [2]; 2.2d - tracciare in funzione di P il grafico della tensione tangenziale τ zx causata dal taglio indicando i valori notevoli [4]; 2.2e - determinare il valore di P come il più limitativo tra quelli ottenuti nelle verifiche seguenti: σ z per flessione sul bordo superiore AB ( σ c = 15 Mpa), σ z per flessione sul bordo inferior e ( σ t = 200 Mpa) e la verifica per σz e τ zx sulla corda ii di figura pensata appartenente all'anima, impiegando il criterio di Von Mises ( σ = 200 Mpa ). N.B. Eseguire le verifiche idealmente ad una distanza infinitesima dalla sezione di mezzeria di modo che il momento M y sia quello massimo e vi sia il taglio [4]. 2.2f [SOLO PER COLORO CHE DEBBONO RISPONDERE AL QUESITO SULLA MECCANICA DEI SOLIDI: PUNTI 12] - Determinare le tensioni principali corrispondenti alle tensioni σ z e τ zx agenti sulla corda ii di figura e le loro direzioni principali; costruire il cerchio di Mohr, indicando su di esso le direzioni principali e la tensione tangenziale massima; calcolare le deformazioni εz, εx, ε y, γ zx = 2 εzx ( E = 200000 Mpa, ν = 0.32). (a) (b) ESERCIZIO 2.3 (punti 5) - Usando a scelta il teorema dei lavori virtuali oppure l'equazione della linea elastica, calcolare lo spostamento verticale del punto M - punto di mezzeria - della trave dell'esercizio 2.2. Solo deformabilità flessionale con EI yy = costante (I yy = valore calcolato in 2.2, E = 200000 Mpa). 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI: GES L - Z APPELLO 6/9/2007 - TEMA B ALLIEVO PUNTEGGI VALIDI: APPELLO: ESERCIZIO 1.1 (punti 18) - Data la struttura di figura, si chiede di: 1.1a - effettuare l analisi cinematica (2); 1.1b - determinare le reazioni vincolari (5); 1.1c - tracciare i diagrammi delle azioni interne (3+3+5). - ESERCIZIO 2.1 (punti 13) - La struttura di figura, costituita dalle 2 travi AB e BCD, è una volta iperstatica ed è soggetta al carico distribuito q sui tratti AB e BC ed alla variazione termica mδt con punto di nullo sulla linea d'asse lungo CD. Si degradi l'incastro A a cerniera evidenziando il momento reagente e lo si assuma come reazione iperstatica X. Si chiede: 2.1a - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 0, V 0, M 0 della struttura isostatica principale caricata dai soli carichi esterni [3]; 2.1b - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 1, V 1, M 1 della struttura isostatica principale caricata da X = 1 [3]; 2.1c - scrivere l equazione dei L.V. e determinare X tenendo in conto il solo lavoro flessionale. [7] Trave AB e tratto CD EI =costante; tratto BC EI = + ; coefficiente di dilatazione termica α costante, h = altezza della sezione della trave. 12

ESERCIZIO 2.2 (punti 15) - La sezione di figura è costituita dal rettangolo superiore (dimensioni 90 600 mm) e dal profilo a T in parete sottile riferito alla linea media, avente spessore costante 12 mm. La sezione è soggetta a V x = 450000 newton e ad M y incognito. Si chiede di: 2.2a - determinare la posizione del baricentro, calcolare i momenti d inerzia I xx, I yy e gli estremi sugli assi x, y dell'ellisse e del nócciolo centrali d'inerzia [4]; 2.2b - calcolare in funzione di M y i valori della tensione normale σ z nei punti A, B, C, tracciandone il grafico lungo x (B appartiene all'anima) [2]; 2.2d - tracciare lungo x il grafico della tensione tangenziale τ zx causata dal taglio V x indicando i valori nei punti D, B, G [4]; 2.2e - determinare il valore di M y come il più limitativo tra quelli ottenuti nelle verifiche seguenti: σ z per flessione sul bordo superiore (punto C) ( σ c = 20. 0 Mpa ) ; σ z per flessione nel punto A ( σ c =200. 0 Mpa ) ; la verifica per σ z e τ zx nel punto B di figura pensato appartenente all'anima, impiegando il criterio di Von Mises ( σ = 200.0 Mpa )[5]. 2.2f [SOLO PER COLORO CHE DEBBONO RISPONDERE AL QUESITO SULLA MECCANICA DEI SOLIDI: PUNTI 12] - Determinare le tensioni principali corrispondenti alle tensioni σ z e τ zx agenti nel punto B di figura e le loro direzioni principali; costruire il cerchio di Mohr, indicando su di esso le direzioni principali e la tensione tangenziale massima; calcolare le deformazioni εz, εx, ε y, γ zx = 2 εzx ( E = 200000 Mpa, ν = 0.32). ESERCIZIO 2.3 (DOMANDA TEORICA: punti 5) - Ricavare l'espressione analitica del fattore di taglio χ per una sezione simmetrica rispetto all'asse x con taglio V x agente lungo tale asse. 13

14

15

16

17

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI: GES L - Z APPELLO 6/9/2007 - TEMA C ALLIEVO PUNTEGGI VALIDI: APPELLO: ESERCIZIO 1.1 (punti 18) - Data la struttura di figura, si chiede di: 1.1a - effettuare l analisi cinematica (2); 1.1b - determinare le reazioni vincolari (5); 1.1c - tracciare i diagrammi delle azioni interne (3+3+5). - ESERCIZIO 2.1 (punti 12) - La struttura di figura, costituita dalle 2 travi AB e BC mutuamente incastrate in B, è una volta iperstatica ed è soggetta ai carichi di figura ed alla variazione termica ±ΔT con punto di nullo sulla linea d'asse lungo AB. Si degradi l'incastro interno B a cerniera evidenziando il momento scambiato e lo si assuma come reazione iperstatica X. Si chiede: 2.1a - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 0, V 0, M 0 della struttura isostatica principale caricata dai soli carichi esterni [2]; 2.1b - calcolare le reazioni vincolari e tracciare i diagrammi delle azioni interne N 1, V 1, M 1 della struttura isostatica principale caricata da X = 1 [3]; 2.1c - scrivere l equazione dei L.V. e determinare X tenendo in conto il solo lavoro flessionale. [7] Trave AB: 2EI (costante); trave BC: EI (costante); coefficiente di dilatazione termica α costante, h = altezza della sezione della trave. 18

ESERCIZIO 2.2 (punti 17) - La trave a mensola di luce 4 m [figura (a)] è soggetta alla forza Q incognita, applicata nell'estremo libero. La sezione trasversale [figura (b)] è costituita dal rettangolo ABCD (dimensioni 90 400 mm) e dal profilo a doppio T doppiamente simmetrico in parete sottile riferito alla linea media avente spessore costante 12 mm. Si chiede di: 2.2a - tracciare i diagrammi di azione interna della trave [2]. 2.2b - Determinare la posizione del baricentro sull'asse x; calcolare i momenti d inerzia I xx, I yy ; calcolare i semiassi dell'ellisse centrale d'inerzia della sezione e gli estremi del nócciolo d'inerzia sugli assi x, y [5]. 2.2c - Per la sezione di incastro calcolare in funzione di Q il valore massimo e quello minimo della tensione normale σ z, tracciandone il grafico lungo x con indicazione della posizione dell'asse neutro [3]. τ causata 2.2d - Per la sezione di incastro tracciare lungo x in funzione di Q il grafico della tensione tangenziale zx dal taglio indicando i valori notevoli [4]. 2.2e - Determinare il valore di Q come il più limitativo tra quelli ottenuti nelle verifiche seguenti: σ z per flessione nel punto H ( σ c = 15 Mpa), σ z per flessione sul bordo inferiore ( σ t = 200 Mpa) e la verifica per σ z e τ zx nel punto F pensato appartenente all'anima, impiegando il criterio di Tresca ( σ = 200 Mpa ). [3] 2.2f [SOLO PER COLORO CHE DEBBONO RISPONDERE AL QUESITO SULLA MECCANICA DEI SOLIDI: PUNTI 12] - Determinare le tensioni principali corrispondenti alle tensioni σ z e τ zx agenti nel punto F di figura e le loro direzioni principali; costruire il cerchio di Mohr, indicando su di esso le direzioni principali e la tensione tangenziale massima; calcolare le deformazioni εz, εx, ε y, γ zx = 2 εzx ( E = 200000 Mpa, ν = 0.32). (a) (b) ESERCIZIO 2.3 (punti 4) - Usando a scelta il teorema dei lavori virtuali oppure l'equazione della linea elastica, calcolare lo spostamento verticale dell'estremo libero della trave dell'esercizio precedente. Solo deformabilità flessionale con I yy costante e Q calcolati in 2.2, E = 200000 Mpa. 19

20

21

22

23

24