cespla: cálculo de estructuras reticulares planas

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Prof. Ernesto José Hernández Gil. UNELLEZ San Carlos CESPLA: Cálculo de estructuras reticulares planas. Procedimiento para correr una viga o correa. 1.- Asumiendo que se desea correr una viga o correa como la indicada: 2.- Hacer clip en el para abrir el programa y aparece la siguiente pantalla: 3:- Lo primero es crear los nodos (NUDOS para el CESPLA)

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Page 1: CESPLA: Cálculo de estructuras reticulares planas

Prof. Ernesto José Hernández Gil. UNELLEZ San Carlos

CESPLA: Cálculo de estructuras reticulares planas. Procedimiento para correr una viga o correa. 1.- Asumiendo que se desea correr una viga o correa como la indicada:

2.- Hacer clip en el para abrir el programa y aparece la siguiente pantalla:

3:- Lo primero es crear los nodos (NUDOS para el CESPLA)

Page 2: CESPLA: Cálculo de estructuras reticulares planas

Prof. Ernesto José Hernández Gil. UNELLEZ San Carlos

4.- Al pulsar en nudos, muestra la siguiente pantalla:

5.- En la pantalla el Identificador señala 1 y el usuario solo suministra las Coordenadas X y Y

6,. Para crear el nudo hay que apoyarse en la viga o correa que esta en el paso 1, donde los nudos son los indicados

7.- Como es una viga o correa horizontal, cualquier Coordenada Y es cero (0). Las Coordenadas X se hacen en centímetros (m), todos referenciados del nudo más a la izquierda, es decir:

Nudo Coordenada X Coordenada Y

1 0 0

2 100 0

3 500 0

4 800 0

5 900 0

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8:- Al cargar cada nudo aparece un punto sobre la cuadricula del programa, ejemplo al

cargar el primer nudo y colocarle las coordenadas hacemos clip en

Aparece

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9.- Luego haces lo mismo con el nudo 2:

Y así sucesivamente hasta completar los cinco (5) nudos 9.- Al terminar de llenar todos los nudos, quedara algo así.

10..- Observen que la información suministrada aparece en la parte izquierda de su pantalla

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11.- Ahora se deben colocar las condiciones de apoyo del elemento los cuales estan en el recuadro indicado

El primero es para apoyo articulado (impide movimiento en X y Y), el siguiente es un

rodillo en el eje horizontal , el otro un rodillo en el eje vertical y el último un

empotramiento , para nuestro caso es un tal y como lo observamos en la figura:

12.- Se hace clip en y se activa y hacemos nuevamente clip en los nudos 2, 3 y 4 que son los que tienen apoyo (recordemos que los nudos 1 y 5 son extremos en volado)

13.- Ahora se crean las barras las cuales se indican aquí:

La primera es articulada-articulada , la segunda empotrada-empotrada y la última

articulada-empotrada . En nuestro caso es empotrada-empotrada . Se hace clip en

.

se activa y aparece un cursor como este:

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14.- Hacemos coincidir la cruz del cursor con el nudo 1 y pulsando sin soltar el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo hasta el nudo 2, al llegar allí se deja de pulsar el botón. Observen que al “soltar el botón” aparece inmediatamente

que es la barra que se quería realizar. Podrán observar que el tamaño de los apoyos e incluso el punto de los nudos disminuyó de tamaño. 15.- Si se repite el procedimiento descrito en el paso anterior, pero ahora del nudo 2 al nudo 3, luego del nudo 3 al nudo 4 y finalmente del nudo 4 al nudo 5, quedará dibujada la viga o correa con los apoyos.

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16.- Ahora se deben colocar las cargas en este caso una carga distribuida lineal de 120 Kg/m, pero antes debes crear una hipótesis de cargas

Al hacer clip en Hipótesis de Cargas…

Donde se indica el Titulo se coloca el nombre que Ud quiera y pusa 17.- Ahora pueden observar que la parte de las cargas que estaba inactivo se activa

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Carga distribuidas y Cargas Puntuales 18.- Se introducen las cargas que en este caso es solo distribuidas, en tal sentido se hace

clip en y se muestra:

En el cuadro aparece en el Indicador 1 por defecto, en Hipótesis el nombre que se indicó en la “Hipótesis de Carga” (Paso 16), en Barra se muestra la primera barra elaborada en

este caso la dejamos así sin cambiarla, en Dirección

se coloca y en Fuerza nudo 1 se coloca la magnitud de la carga distribuida en Kg/cm como la tenemos en 125 Kg/m se convierte en 1,25 Kg/cm y negativa porque es hacia abajo, finalmente se debe chequear que este señalado la opción y se

hace clip en

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19.- Al hacer clip se muestra la siguiente pantalla, que indica la carga introducida

20.- Ahora se introduce nuevamente la carga, pero en la barra siguiente es decir la 2, para

lo cual se vuelve hacer clip en y se tiene

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21.- En la Barra se muestra se coloca la segunda barra elaborada “2 Viga plana Nudos:

2,3) y se coloca nuevamente y en Fuerza nudo 1 se coloca la -1,25 Kg/cm y

chequear que este señalado la opción y se hace clip en

Al hacerlo, se modifica la escala de la carga a un tamaño más acorde.