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Memoria (spa) (0.38MB)

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Calculamos ahora la fuerza máxima de tracción soportada por el<br />

tornillo:<br />

M 6 6<br />

y<br />

σf = I Z = 2<br />

<br />

6<br />

y <br />

9 x265 = 87,9 N/mm<br />

<br />

x<br />

8<br />

1<br />

2<br />

<br />

x<br />

1<br />

<br />

2<br />

Iy = 2x84,3x295 2 +2x84,3x165 2 +2x84,3x35 2 +<br />

1<br />

+ ( 1 150x30<br />

2<br />

3 + 150x30x15 2 ) = 20,82x10 6 mm 4<br />

Así pues la fuerza de tracción máxima que debe soportar el tornillo<br />

es:<br />

N<br />

2<br />

Ft,Ed = σfAS + n<br />

9<br />

= 87,9x84,3 + 6<br />

2 = 12,3 KN<br />

<br />

<br />

Siendo n el número de tornillos que componen la unión<br />

F 1<br />

t E<br />

α = F<br />

d 2<br />

= 4<br />

t R = 0,254 Cumple<br />

d 8<br />

3<br />

<br />

5 f<br />

8<br />

u<br />

Ft,Rd = 0,9AS b = 0,9x84,3x 1<br />

<br />

M γ<br />

<br />

= 48,5 KN<br />

2<br />

2<br />

5<br />

5- Resistencia a la tracción y al esfuerzo cortante combinados.<br />

F F<br />

v E t<br />

dF<br />

o<br />

r<br />

vnR<br />

id<br />

l<br />

4 l<br />

o<br />

+<br />

1<br />

<br />

4<br />

F<br />

2<br />

<br />

6<br />

<br />

9<br />

+ 1<br />

1<br />

2<br />

<br />

<br />

4<br />

3<br />

x<br />

4<br />

8<br />

<br />

5<br />

t E<br />

d<br />

t R<br />

d<br />

< 1<br />

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 68<br />

= 0,171 + 0,181 = 0,352 Cumple

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