CALCULO MATRICIAL DE LAS DEFORMACIONES RIGIDECES DE UNA BARRA - M. MOYÁ BORRÁS
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Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física ANALISIS ESTRUCTURAL CALCULO MATRICIAL DE LAS DEFORMACIONES Rigideces de una barra Vigas continuas Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física ANALISIS ESTRUCTURAL CALCULO MATRICIAL DE LAS DEFORMACIONES Metodo de Rigidez Relaciona las acciones que inciden sobre una estructura con las deformaciones resultantes en la misma (giros y desplazamientos de los nudos) a través de la Rigidez. Acción = Rigidez x Deformación En el caso del metodo matricial restringido se considera que todas las barras son de longitud inalterable, es decir que no se acortan por el efecto de los esfuerzos normales. Este método permite calcular la mayoría de estructuras en edificación sin que la simplificación afecte de manera significativa a los resultados. Los nudos de la barra podrán desplazarse en el sentido de las flechas, es decir, perpendicularmente a la directriz inicial de la barra: Puede considerarse un desplazamiento perpendicular de los extremos ya que el arco de circunferencia que describiría es sumamente pequeño debido a la pequeñez de las deformaciones. El movivimento de la barra irá acompañado de unos giros en sus extremos (dependiendo del grado de empotramiento de los mismos) y/o de un desplazamiento relativo de sus extremos. θ δ θ δ = desplazamiento relativo entre los nudos θ= giro que se produce en el nudo. Rigidez: Es la acción necesaria aplicar para ques e produzca una deformación unitaria. Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica ⇒ Si Def. = 1 Departament de Física Acción = Deformación Criterio de signos en analisis extructural: Giros: antihorario Horario (+) (-) Movimientos: (+) (-) Cálculo de las rigideces Supongamos una barra a la que se le produce un giro unidad (1 radián) en uno de sus extremos; cero en el otro y despalzamiento entre los nudos también cero. Es decir, la barra puede girar en uno de sus extremos y tiene un empotramiento perfecto en el otro. θI = 1; θD =0; δ = 0 1rad Para que dicha situación de movimientos sea posible deberán aparecer unos momentos M y M’. M’ ⇒ M M+M’ Pero si solo apareciesen los momentos, la barra giraria debido al par M+M’, por lo que para que la barra permanezca en posición deben aparecer unas fuerzas que anulen dicho par. T M’ M T Las fuerzas que deben aparecer para que se produzca esta deformación unitaria (giro 1 rad.) corresponden a las rigideces de la barra. A continuación deduciremos el valor de M, M’ y T a partir de los teoremas de Mohr. Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física Diagrama de momentos: M (-) M (-) ⇒ (+) M’ (+) M’ Como la deformada es tangente en B, podemos calcular la distancia de B a la tangente que pasa por A. V B← A A B Como en el campo de las pequeñas deformaciones puede considerarse, a costa de cometer un error despreciable, que la tangente de un ángulo es el mismo ángulo: VB ← A = −1 L ⇒ VB ← A = − L Por otro lado, sabemos, según los teoremas de Mohr, que la distancia de un punto de la deformada a la tangente que pasa por otro punto de la deformada es el Momento estático del diagrama de momentos entre esos dos puntos respecto al punto donde medimos la distancia: U BAB = −L EI ⇒ U BAB = − L * EI (*1) Por los mismos teoremas de Mohr, sabemos que el giro entre las tangentes a dos puntos de la deformada son el área del diagrama de momentos flectores entre esos dos puntos: Ω AB = α AB = −1 EI ⇒ Ω AB = − EI (*2) Continuando con la aplicación de los teoremas de Mohr, en nuestro caso, tambien sabemos que la distancia de A a la tangente que pasa por B es: Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears V A← B Arquitectura Técnica U AAB =0= EI Departament de Física U AAB = 0 ⇒ (*3) Ahora podemos tomar dos de las tres condiciones halladas para establecer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y deducir el valor de M y M’: U AAB = 0 Ω AB = − EI − ML M ' L + = − EI 2 2 − ML L M ' L 2 L * + * =0 2 3 2 3 M '= 2 EI L ,, M = 4 EI L Ahora ya conocemos los valores de M y M’ que producen la deformación (giro) de la barra, pero nos falta determinar los valores de T para que los extremos se mantengan en su posición inical: 6 EI = T * L ,, L T T= 6 EI L2 6 EI L T M, M’ y T serían por tanto las fuerzas necesarias aplicar a una barra para producir una deformación de un giro unitario (1 rad) en uno de sus extremos y las denominaremos rigideces. 6 EI L 4 EI L 2 EI L 6 EI L Cada una de las rigideces relaciona la acción necesaria aplicar en ese nudo (M o T) con la deformación que se produce (giro (θ) o desplazamiento (δ)). Utilizaremos los subindices G y D según el siguiente cuadro: Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Giro (G) M θ Acción Deformación Departament de Física Desplazamiento (D) T δ KGD KGG KGG’ KGD Como en la realidad el ángulo nunca será 1 radian, el valor de las fuerzas que aparecerían en los nudos serían el giro que se produjese multiplicado por la rigidez correspondiente: θ = θi ⇒ K* θi KGG* θi KGD* θi (...) A continuación analizaremos una barra en la que se produce un desplazamiento relativo unitario entre sus nudos extremos y suponiendo que sus extremos permanecen como empotramientos perfectos. Para ello será necesario aplicar unos momentos (M , M’) y unas fuerzas (T) compatibles con la deformación propuesta: T 1 M T M M’ (-) (+) Ω AB = α AB = 0 EI V A←B = 1 ⇒ Resistencia de Materials ⇒ ( M’ Ω AB = 0 − ML 1 ML 2 L 1 * + * )* =1 2 3 2 3 EI ⇒ ⇒ M = M’ M = 6 EI L2 Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears M+M’ Arquitectura Técnica T 12EI =T *L L2 12 EI L2 T Departament de Física KGD T= 12 EI L3 KDD KDD KGD En el caso de que uno de los extremos de la barra fuese una articulación, en ese nudo no aparecen momentos que se opongan a la deformación y las rigideces quedarían como sigue: K GG = KDD 0 3EI L K GG ' = 0 1rad KGG KDD 1 KGD KDD KDD K DD = 3EI L2 K GD = 3EI L2 0 K GD ( B ) = 0 K DD = 3EI L3 En el caso general que nos encontremos con giro en los dos extremos de la barra y, además, despalazmiento relativo entre los nudos θ δ ⇒ T Mi θ Resistencia de Materials Md T Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física Lo descompondremos en tres ecuaciones: - Primero el giro izquierdo = 1, el giro derecho = 0 y el desplazamiento = 0 - Segundo: giro izquierdo = 0, giro derecho = 1 y desplazamiento = 0 - Tercero: giro izquierdo =0, giro derecho = 0 y desplazamienmto = 1 Con lo que se puede establecer la siguiente matriz: θi=1 θi=0 θi=0 Mi Md T θd=0 θd=1 θd=0 = Acción = δ= 0 δ= 0 δ= 1 KGG KGG’ KGD KGG’ KGG KGD KGD KGD KDD Rigidez θi θd * δ * Deformación De esta manera quedan relacionadas las acciones en los nudos de una barra con las deformaciones en los mismos a través de las rigideces de la barra. Ejemplo: Calcular la siguiente viga continua: 2T 4T 1m 2m A 5T 4m 2m B 2T/m 2m 6m C D El giro que se producirá en los apoyos A, B y C estará condicionado por las cargas a izquierda y derecha de los mismos y por las rigideces respectivas de las vigas que los acometen. El nudo A, al tener un voladizo en uno de sus lados, podemos considerar que gira libremente, lo cual simplifica el cálculo sin que practicamente se aprecie en los resultados. En primer lugar calcularemos cada tramo de viga como si sus nudos fueran empotramientos, es decir, calcularemos sus momentos hiperestáticos. Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física El voladizo del apoyo A lo sustituimos por el momento que produce sobre el apoyo. El criterio de signos será el expuesto al principio del tema. Tramo AB: 4T 2T/m M BA = − MBA 3mT Pa(l 2 − a 2 ) Ql2 − + 1.5 = −11,06mT 8 2l 2 Tramo BC: 2T/m 5T MBC MCB M BC = Ql 2 Pl + = 5.17mT MCB = −5.17mT 12 8 M CD = Ql 2 = 6,00mT 12 Tramo CD: 2T/m M DC = −6,00mT MDC MCD Juntando los tres tramos nos quedaría: -3 3 -11,06 5,17 -5,17 6,00 -6,00 Estos resultados solo serían correctos en caso de que los apoyos B y C fueran empotramientos perfectos. En nuestro caso, los momentos a izquierda y derecha de cada apoyo deberán equilibrarse en función de las rigideces de las vigas que los acometen. Ello también afectará al empotramiento D. A continuación vamos a calcular las rigideces de las barras en función del giro de cada nudo (solamente B y C ya que D es un empotramiento perfecto y no girará). Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física Si consideramos que la viga es de sección y material constante, podemos sustituir el módulo de elasticidad y el momento de inercia por 1 al ser comunes a todas las fórmulas de las rigideces. Por otro lado, si imponemos la condición de que en los apoyos de la viga no puede producirse ningun descenso, podremos prescindir de los valores KGD y KDD. En primer lugar impondremos un giro unitario al nudo B manteniendo el nudo C como empotramiento perfecto: 0.50 A Tramo AB: B 1.00 C M→G θ→ G K GG = Tramo BC: 0.50 3EI 3 = = 0.50 ,, 6 L K GG ' = 0 4 EI 4 = = 1.00 ,, L 4 K GG ' = M→G θ→ G K GG = 2 EI 2 = = 0.50 L 4 A continuación impondremos un giro unitario al nudo C manteniendo el nudo B como empotramiento perfecto: 1.00 A B 0.50 0.33 C 0.67 Tramo BC: K GG = 4 EI 4 = = 1.00 ,, L 4 K GG ' = 2 EI = 0.50 L Tramo CD: K GG = 4 EI 4 = = 0.67 ,, L 6 K GG ' = 2 EI 2 = = 0.33 L 6 Como ya se ha explicado anteriormente, los valores de las rigideces serían los momentos necesarios a aplicar en los nudos para que estos girasen la unidad (1 radian). Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica Departament de Física Pero como en la realidad los nudos solo giran una pequeña fracción, los momentos que aparezcan en los nudos por efecto de estos giros serán el valor de las rigideces por el giro real de cada nudo. El momento final en cada nudo será la suma de estos momentos mas los momentos hiperestáticos hallados inicialmente. Para ello plantearemos el equilibrio estático de cada nudo, es decir, que la suma de todos los momentos en un nudo sea igual al momento puro que haya en él. En nuestro caso: Momento puro en B=0 Momento puro en C=0 Por tanto las ecuaciones de equilibrio en B y C serán: 0 = -11,06+5,17+(1+0,5)θB+0,5θc = -5,93+1,5θB+0,5θc 0 = -5,17+6,00+0,5θB+(1+0,67)θc = 0,83+0,5θB+1,67θc θB= 4.546 θC= -1.858 En consecuencia, los momentos reales que se producirán en cada extremo de barra debido al giro de los nudos será: AB AB M BA = K GG * θ B = 4,546 * 0,50 = 2,273mT BC BC BC M BC = K GG * θ B + K GG ' * θ C = 4,546 * 1,00 − 1,858 * 0.50 = 3,617mT BC BC BC M CB = K GG *θ C + K GG ' *θ B = −1,858 *1,00 + 4,546 * 0,50 = 0.415mT CD CD M CD = K GG *θ C = −1,858 * 0,67 = −1,239mT CD CD M DC = K GG ' *θ C = −1,858 * 0,33 = −0,619mT Sumando estos momentos a los momentos hiperestáticos de cada barra, tentremos el equilibrio de momentos en los nudos (apoyos) de la viga: -3,00 3,00 -11,06 2,273 ---------8,79 5,15 3,617 --------8,79 -5,17 0,415 ---------4,76 6,00 -1,239 --------4,76 -6,00 -0,619 ----------6,619 Una vez hallado el diagrama de momentos hiperestáticos de la viga, representado por (---) en el dibujo siguiente será necesario “colgar” del mismo los diagramas isostáticos de cada una de las vigas, teniendo en cuenta que el calculo isostático del tramo AB se haría incluyendo el voladizo: Resistencia de Materials Prof: Mateu Moyá Borrás Universitat de les Illes Balears Arquitectura Técnica A Departament de Física B C D A continuación plantearemos el mismo problema en forma matricial: Las ecuaciones de equilibrio en los nudos de la estructura quedaría de la siguiente forma: 0 -5,89 = MAB MBC MCB MCD MDC 0,83 = Resistencia de Materials 0,50 0,50 1,67 + 0 Para obtener planteariamos: 1,50 los momentos -11,06 5,17 -5,17 6,00 -6,00 + * finales 0,50 1,00 0,50 0 0 en 0 0,50 1,00 0,67 0,33 θB θC los extremos * de barras θB θC Prof: Mateu Moyá Borrás
