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Estruturas em Treliça
Prof. Eduardo Mesquita
- 2006 -
EESSTTRRUUTTUURRAASS EEMM TTRREELLIIÇÇAA São estruturas lineares, formadas por barras que no conjunto devem formar uma
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estrutura indeformável. Estrutura deformável
11.. TTIIPPOOSS DDEE TTRREELLIIÇÇAA 11..11 -- TTrreelliiççaass PPllaannaass
Suas barras estão num mesmo plano.
11..22 -- TTrreelliiççaass TTrriiddiimmeennssiioonnaaiiss
Suas barras estão todas em planos diferentes. As treliças são utilizadas para coberturas, pontes, como vigas de lançamento, etc.
22.. HHIIPPÓÓTTEESSEESS PPAARRAA OOSS VVÁÁRRIIOOSS PPRROOCCEESSSSOOSS DDEE CCÁÁLLCCUULLOOSS 22..11 – As barras da treliça são ligadas entre si por intermédio de articulações
sem atrito. 22..22 – As cargas e reações aplicam-se somente nos nós da estrutura. 22..33 – O eixo de cada barra coincide com a reta que une os centros das articulações
(como nas estruturas lineares). Satisfeitas todas as hipóteses mencionadas, as barras da treliça só serão solicitadas por forças normais.
33.. EESSFFOORRÇÇOOSS SSOOLLIICCIITTAANNTTEESS Forças Normais As tensões provocadas por estas forças são chamadas tensões primárias.
Barra indeformável
• tração
• compressão
N
N N
N
A A
B B
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NS
σ = (verificação da resistência da peça)
Observações:
1. Na prática não se consegue obter uma articulação perfeita, sem atrito. As
articulações são formadas por chapas rebitadas ou soldadas, que podem ser consideradas praticamente rígidas.
2. Devido ao fato de não termos uma articulação perfeita aparecerá momento fletor e
força cortante, porém este estudo não é parte do nosso curso.
3. Também o peso próprio da barra provoca flexão na mesma, só que é desprezível
por ser muito pequeno. O peso da barra vai aplicado nos nós.
44.. TTRREELLIIÇÇAASS IISSOOSSTTÁÁTTIICCAASS EE HHIIPPEERREESSTTÁÁTTIICCAASS
Dados os valores das forças P1, P2, P3 e P4, se conseguirmos determinar, pelas
seção da peça
A
B
P/2
P/2
P1 P2
R1 P3 R2
P4
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equações da estática, os valores de R1 e R2 e os esforços nas barras, ela é isostática.
Se determinarmos somente as reações de apoio ela é dita internamente hiperestática (as incógnitas são as forças normais).
Quando nem as reações se determinam ela é dita externamente hiperestática.
As incógnitas a se determinarem são:
• As reações de apoio HA, VA e VB, chamadas de vínculos representados pela letra V.
• Esforços normais nas barras representados pela letra b.
Logo o número de incógnitas é (b + V).
Portanto, para cada nó da estrutura nós temos duas equações, logo se a estrutura possuir N nós, teremos 2N equações.
Portanto, para uma treliça ser isostática, devemos ter b V 2N+ =
Treliça hiperestática b + V > 2N.
O grau de hiperestaticidade de uma treliça é dado pela equação:
g = (b + V) – 2N
Se g = 0 a treliça é isostática.
HA
P2
A
VB
B
VA
P
N1
N2 N3
x x
y y
N P 0
N P 0
+ =
+ =
∑∑
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Exemplos:
v = 3, b = 11, N = 7 v = 3, b = 9
b + v = 14 2N = 14 N = 6 b + v = 12 2N = 12
Isostática Isostática
v = 4, b = 13, N = 8 v = 3, b = 14, N = 8
b + v = 17 2N = 16 b + v = 17, 2N = 16
Hiperestática (g = 1) Hiperestática (g = 1)
Incógnita: uma das reações de Incógnita: esforço de uma das apoio – externamente barras- internamente hiperestática. hiperestática.
55 –– TTRREELLIIÇÇAASS SSIIMMPPLLEESS
Geralmente quase todas as treliças são formadas a partir de um triângulo inicial. Para cada novo nó introduzido, basta acrescentar duas barras não colineares.
Se o número de vínculos relativos às treliças acima mencionadas forem iguais a 3, as treliças serão sempre isostáticas b + 3 = 2N
Observações:
1. A treliça hiperestática com 3 vínculos, conforme desenho acima, tem uma barra a
mais, logo não entra nesta classificação.
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66.. PPRROOCCEESSSSOOSS DDEE RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO 66..11 –– PPrroocceessssoo ddooss NNóóss
Seja o nó C, da treliça ABCDEF. Nele concorrem as barras conforme a figura abaixo:
Conforme já dissemos, cada nó apresenta duas equações e, se admitirmos que todas as barras estejam tracionadas, teremos:
Nó C: 1 1 3 2 4
1 1 3 2 2
H 0 P cos N cos N 0
V 0 P sen N sen N 0
⎧ = ⇒ α + α + =⎪⎨
= ⇒ − α − α − =⎪⎩
∑∑
Genericamente, teremos:
Ncos Hα +∑ (componente horizontal de P1) = 0
Nsen Vα +∑ (componente vertical de P1) = 0
As componentes verticais em função do seno.
As componentes horizontais em função do cosseno.
Os valores de H e V podem ser positivos ou negativos, se as forças forem de tração e compressão, respectivamente.
Convenção: H e V∑ ∑
C D E 4 5
2 3
1
A
6 7 9
8
F B
P1
N2 N3
N4
P1
C
2α
1α
+ +
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66..22 –– CCaassooss ddee SSiimmpplliiffiiccaaççããoo
Para carregamentos particulares pode acontecer que uma treliça possua barra ou barras não solicitada(s), ou então solicitadas pela mesma força normal. Em muitos casos a identificação destas barras é imediata, simplificando bastante o cálculo da treliça.
Seja a treliça abaixo:
• Nó A duas barras não coaxiais sem forças externas aplicadas.
N1 = N4 = 0 as barras não estão solicitadas.
• Nó C duas barras não coaxiais sem forças externas aplicadas.
N5 = 0
N2 = N6
• Nó B duas barras não coaxiais sem forças externas aplicadas.
N17 = -P3 (compressão).
N16 = 0
• Nó D duas barras não coaxiais sem forças externas aplicadas.
N10 = N14
N13 = 0
• Nó E duas barras não coaxiais sem forças externas aplicadas.
N8 = N12
N9 = - P2 (compressão).
A E2 4 8
1 3
2
5 7 9
6
C
B
P1
12 16
11
10
13 15 17
14
D
P2
P3
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66..33 –– PPrroocceessssooss ddooss CCooeeffiicciieenntteess ddee FFoorrççaa
Esse processo é análogo ao dos nós, mas leva muito mais vantagens se houver muitas barras com inclinações diferentes, principalmente se os comprimentos dessas barras forem obtidos por simples medição num esquema da estrutura.
Vamos supor uma barra AB qualquer de comprimento l de projeções h e v (horizontal e vertical, respectivamente).
Da figura, tiramos: v h
sen e cos , sendol l
α = α = α o ângulo que a barra AB faz com
a horizontal. Voltando ao processo dos nós, onde tínhamos:
N cos H 0⋅ α + =∑ , substituímos os valores do cosα e senα , ficando:
N sen V 0⋅ α + =∑
hN H 0
l⋅ + =∑
v
N V 0l
⋅ + =∑
onde N, h, v e l em cada parcela das somatórias, referem-se a uma mesma barra.
O coeficiente de forças de uma barra é obtido da relação: N
tl
= , que substituindo nas
equações acima nos dá: th H 0
tv V 0
⎧ + =⎪⎨
+ =⎪⎩
∑∑
A
B
h
v l
horizontal α
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Através das equações acima, determinamos os valores de t correspondentes às diversas barras da estrutura. Em seguida, obtemos as forças normais, multiplicando-se os valores de t pelos comprimentos das respectivas barras.
Exercício: Resolver a treliça dada nos exemplos anteriores pelo processo dos coeficientes de força.
Nó Equação Barra t (tf/m) l (m) N (tf)
V 3,97 + 3t1 = 0 1 -1,32 3 -3,96 A H 5,2 + 4t2 = 0 2 -1,3 4 -5,2
V -3t1 - 3t3 = 0 3 1,32 5 6,6 B H 4t4 + 4t3 = 0 4 -1,32 4 -5,28
V -2-3t5 - 3t7 = 0 5 -1,32 3 -3,96 C H -4t4 + 4t7 + 4t8 = 0 6 0,02 4 0,08
V +3t3 + 3t5 = 0 7 0,65 5 3,25 D H -4t2 - 4t3 + 4t6 = 0 8 -1,97 4 -7,88
V -4 - 3t9 - 3t11 = 0 9 -0,65 3 -1,95 E H -4t8 + 4t12 + 4t11 = 0 10 0,68 4 2,72
V 3t9 + 3t7 = 0 11 -0,68 5 -3,4 F H -4t7 - 4t6 + 4t10 = 0 12 -1,29 4 -5,16
V -6cos60º - 3t13 = 0 13 -1 3 -3 G H
66..44 –– PPrroocceessssoo ddaass SSeeççõõeess oouu ddee RRiitttteerr
Como vimos no processo dos nós, admitimos cortadas todas as barras da treliça e consideramos sucessivamente as condições de equilíbrio (H = 0 e V = 0) relativas a todos os nós, um a um.
B E 4 8
1 3
2
5 7 9
6
D
A
2tf
12
16 11
10
13 3 m
HA=5,2 tf
H F
30º C G
4tf 6tf
4 m
VB=5,03 tf
4 m 4 m VA=3,97 tf
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Esse processo é utilizado quando se deseja determinar as forças normais em todas as barras.
No processo das seções temos condições de obter a força normal em apenas algumas barras ou somente em uma única.
Neste caso, estabelecemos as condições de equilíbrio do reticulado que resulta, quando aplicamos os cortes naquelas barras cujas forças normais procuramos. Este processo permite, com sucesso, a resolução de diversos casos de treliças simples e compostas (associação de uma ou mais treliças que não podem ser obtidas seguindo-se a lei da formação das treliças simples) tornando-se, entretanto, impraticável no caso das treliças complexas.
Ao partirmos a barra CE a treliça se transforma em dois reticulados geométricos indeformáveis e interligados pela articulação F.
Logo os momentos relativos a quaisquer forças de um lado ou de outro lado dos reticulados devem ser nulos.
Tomando, por exemplo, a parte situada à esquerda de F, temos:
3NCE 2 x 4 3,97 x 8 0 3NCE 23,76 NCE 7,92 tf− + = ∴ = − ∴ = −
B E
D
A
2tf
3 m
5,2 tf
H F
30º C G
4tf 6tf
4 m
5,03 tf
4 m 4 m 3,97 tf
B E
D
A
2tf
3 m
5,2 tf
H F
30º C G
4tf 6tf
4 m
5,03 tf
4 m 4 m 3,97 tf
NCE NCE
Banzo sup.
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Calcular a força normal na barra CF diagonal:
Nestas condições os dois reticulados estão ligados por duas barras biarticuladas paralelas CE e DF, incapazes de impedir o deslocamento na direção vertical.
Desta forma, para não acontecer movimento relativo das partes, fazemos V 0=∑ .
Relativo a um ou outro reticulado.
Tomando o reticulado da esquerda, temos:
V 0 3,97 2 NCFsen 01,97
1,97 0,6NCF NCF 3,28 tf0,6
= − − α =
∴ = ∴ = =
Os reticulados estão interligados por duas retas paralelas BC e DF. Também neste caso os reticulados são incapazes de impedir o deslocamento na direção vertical. Logo
B E
D
A
2tf
3 m
5,2 tf
H F
30º C G
4tf 6tf
4 m
5,03 tf
4 m 4 m 3,97 tf
NCF
NCF
α
3 m
B E
D
A
2tf
5,2 tf
H F
30º C G
4tf 6tf
4 m
5,03 tf
4 m 4 m 3,97 tf
NCD
NCD
α
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temos que fazer V 0.=∑
Vamos pega os reticulado da esquerda, logo teremos:
• O da esquerda: V 0 3,97 NCD 0 NCD 3,97 tf.= ⇒ + = ∴ = −∑
• O da direita: 2 NCD 4 5,03 6 x 0,5 0 9 5,03 NCD NCD 3,97 tf.− − − + − = ∴ − + = ∴ = −
Exercício: Dado o sistema reticulado abaixo, pede-se:
• Calcular as reações de apoio.
• Calcular os esforços normais em todas as barras.
Obs: Utilizar duas casas decimais.
AH 0 H 3 3 0= ⇒ − + + = ∴∑r
AH 6KN=
A B A BV 0 V V 2 2 2 0 V V 6KN↑ = ⇒ + − − − = ∴ + = ∴∑ AV 6,8KN=
A B BM 0 5V 3x5 2x3 2x7 3x3 0 5V 4KN= ⇒ − − + + − = ∴− = ∴∑ BV 0,8KN= −
cos sen 0,71β = β =
3cos 0,83
3,61sen 0,55
γ = =
γ =
2cos 0,55
3,613
sen 0,833,61
α = =
α = =
+
+
+
3 m
2 m
5 7
6 γ
α
α
90α − 90 − α
α
α
γ
β
90 − γ
90 − β 3
4
1
A
D 3 KN
B
C E
2 KN
3 KN
2 KN
2 KN
3 m 2 m 2 m
HA = 6 KN
VA = 6,8 KN VB = -0,8 KN
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• Nó E
6 7 6 6H 0 3 N N x0,55 0 3 2,41x0,55 N N 1,67KN= ⇒ − − = ∴ − = ∴ =∑r
7 7V 0 2 N x0,83 0 N 2 /0,83 2,41KN+↑
= ⇒ − + = ∴ = =∑
• Nó D
2 2H 0 3 N x0,83 0 N 3 /0,83 3,61KN= ⇒ + = ∴ = − = −∑r
( )1 1V 0 2 N 3,61x0,55 0 N 3,99KN+↑
= ⇒ − + + − = ∴ =∑
• Nó A
1 3 3 3V 0 6,8 N N x0,71 0 6,8 3,99 N x0,71 N 3,96KN+↑
= ⇒ − − = ∴ − = ∴ =∑
3 4 4H 0 6 N x0,71 N N 3,19KN= ⇒ − + = − ∴ =∑r
• Nó B
5 7V 0 0,8 N x0,83 N x0,83 0+↑
= ⇒ − − − = ∴∑
5 50,8 2,41x0,83 N x0,83 N 2,8 /0,83 3,37KN− − = ∴ = − = −
2 KN
3 KN N6
N7
α
+
3 KN
+
2 KN
N2 N1 90 − γ
γ
N4
6 KN
N3 N1
90 − β
β
6,8 KN
N4
6 KN
N7 N5 90 − α
α
-0,8 KN
90 − α
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cos 0,6sen 0,8
α =α =
cos sen 0,71γ = γ =
5cos 0,86
5,833
sen 0,515,83
θ = =
θ = =
A BH 0 2 8 H H 0= ⇒ + − − = ∴∑r
A B BH H 10KN H 15,14KN+ = ∴ =
BV 0 V 4 6 0+
= ⇒ − − = ∴∑ BV 10,00KN=
BBM 0 V 4 x 9 8 x3+
= ⇒ − +∑ 6 x 4− A7H 0− = ∴ AH 5,14KN= −
• Nó A
( )2H 0 N x0,71 5,14= ⇒ − − − =∴∑r
2N 7,24KN= −
1 2V 0 N N x0,71 0+↑
= ⇒ − − = ∴∑ 1N 5,14KN= −
• Nó C
4V 0 N x0,51 4+↑
= ⇒ = ∴∑ 4N 7,84KN=
5H 0 2 7,84 x0,86 N= ⇒ + = − ∴∑r
5N 8,75KN= −
• Nó B
1 3 3V 0 N N x0,6 10 0 5,14 10 N x0,6+↑
= ⇒ + + = ∴− + = − ∴∑ 3N 8,1KN= −
Prova:
+
+
90 − α
N2 N1
90 − γ
-5,14 KN
N4
2 KN
4 KN
N5 θ
+
+ N5
N3
15,14 KN
N1
10 KN
90 − αα
5 m 4 m
4 kn
2 kn
4
C 5
3 α
α90 − α
90 − θ
90 − θ
θ
90 − αθ
θγ
D 8 kn
10 kn 6 kn 2
1
90 − γ
A HA = -5,14 KN
4 m
3 m
B HB =15,14 KN
VB = 10 KN
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( ) 3 3H 0 15,14 8,75 N x0,8 6,39 N x0,8= ⇒− − − − =∴− = ∴∑r
3N 7,99KN= −
NÓS EQUAÇÕES BAR RAS
N (KN)
H 2 1 2N N cos 0 N 8,13x0,55+ α = ∴ = − = 2 -4,47 A
V 1 16,75 N sen 0 N 6,75 / 0,83− α = ∴ = 1 8,13
H 4 44 8,13 x 0,55 3,87 x 0,71 N 0 N 3,22− + + = ∴ = 4 3,22 C
V 1 3N sen N cos 4α + β =
3 38,13x 0,83 N x0,71 4 N 2,75 /0,71∴ + = ∴ = − 3 -3,87
H 5 7N 1 0 N x 0, 7 1 0− − + =
5 5N 10 3,25 0 N 6,75∴ − − + = ∴ = − 5 -6,75 B
V 7 73,25 N x 0,71 0 N 3,25 / 0,71− = ∴ = 7 4,58
H 4 6 7N N x cos N cos 6 0− − γ − θ + =
6 63,22 4,58 x 0,71 6 N x 0,89 N 0,47 / 0,89∴ − − + = ∴ = − 6 -0,53 E
V
H
2 3cos 0,55;sen 0,83
3,61 3,61α = = α = =
sen cos 0,71 cos sen 0,71β = β = θ = θ =
V 6 3cos 0,89 sen 0,45
6,71 6,71γ = = γ = =
2 3cos 0,55 sen 0,83 sen cos 0,71
3,61 3,61α = = α = = β = β =
A B D 2
VA = 6,75 KN VB = 3,25 KN
5
3 KN
HB = 10 KN
3 m 3
E 6 KN
3 KN
7
γ
γ
θ
90 − θ90 − θ
θ
90 − γβ
ββ
90 − α
90 − α
1
4
C
2 m4 KN
3 m 3 m 3 m
4 KN
6
α
N1
N2
6,75 KN
α 90 − α
N1
N4 4 KN α
90 − αN3
4 KN
ββ
N7
10 KN
6,75
β
90 − α
N5
N6
6 KN N4 γ
90 − α
3 KN
θ
N7
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6 3cos 0,89 sen 0,45 cos sen 0,71
6,71 3,61γ = = γ = = θ = θ =
H 0= ⇒∑r
AH 5 KN= A JV 0 V V 4KN+↑
= ⇒ + = ∴∑ AV 2,07KN=
AM 0 1x2 1x 4 1x 9 1x12 2 x2+
= ⇒ + + + −∑ 2 x2+ J14V= ∴ JV 1,93KN=
NDE
DEV 0 N 1 2,07 0+↑
= ⇒ − + = ∴∑ DEN 1,07KN= − (Ret. a esq.)
NDG
DG DGV 0 N x0,63 1 1 2,07 0 0,63N 0,07+↑
= ⇒ − − − + = ∴− = − ∴∑ DGN 0,11KN= (Ret. a esq.)
NEG
EGDM 0 1x2 2,07 x 4 5x2 N x 4 0+
= ⇒ − + − − = ∴∑ EGN 0,93KN= − (Ret. a esq.)
NFH
FHIM 0 N x 4 2 x 4 1,93x2 1x2 0+
= ⇒ − − − − = ∴∑ FHN 3,47KN= − (Ret. a dir.)
1 KN
B
1 KN
D
1 KN
F
1 KN
H 2 KN
2 m
1 KN
2 m
2 KN
2 m 3 m 5 m 2 m 2 m C E G I
J
VJ=1,93 KN VA=2,07KN
A
HA=5 KN
α
6,4 90 − α
+
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BH 0 2 2 H 0= ⇒ + − = ∴∑r
BH 4 KN=
A BV 0 V V 5KN+↑
= ⇒ + = ∴∑ AV 5 2,31 2,69KN= − =
AM 0 2 x3 1x1,5+
= ⇒ − −∑ 1x 1,5+ B1x5,5 1x7,5 1x12,5 2 x3 4 x5 V x14,5 0+ + + − + − =
B14,5V 33,5KN⇒ = ∴ BV 2,31KN=
NIK
IK IKLM 0 3N 2 x3 2,31x2 4 x1 0 3N 2,62KN+
= ⇒ − + − − = ∴ = − ∴∑ IKN 0,87KN= − (Ret. a dir.)
NFH
FHEM 0 N x3 1x3 2,69 x1,5 0+
= ⇒ − − + = ∴∑ FHN 0,35KN= (Ret. a esq.)
NGJ
GJ GJV 0 1 N x0,83 1 2,31 0 N 0,31/0,83 0,37KN+↑
= ⇒ − + − + = ∴ = − = − ∴∑ GIN 0,37KN= − (Ret. a dir.)
2 3cos 0,55 sen 0,83
3,61 3,61α = = α = =
NIJ
IJ IJV 0 N 1 2,31 0 N 1,31KN+↑
= ⇒ − − + = ∴− = − ∴∑ IJN 1,31KN= (Ret. a dir.)
1 KN 1 KN 1 KN 1 KN
1 KN
2 KN
3 m
2 m
1 m
2 m
VB=2,31KN
HB=4KN
2 m 5 m
B
L J H
KI GE
F
C
D
A
4 m 1,5 m1,5 m
VA=2,69KN
2 KN
+
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5sen
5
2 5cos
5
2 5sen
5
5cos
5
α =
α =
β =
β =
Reações de Apoio
A C A
C C
C A A
V 0 V V 12t V 12t
H 0 H 12t V 0
M 0 V x 6 6 x 6 6 x 6 0 V 12t
= + = =
= = =
= − − = =
∑∑∑
Equilíbrio dos Nós
• Nó A A 1 2
2
V 0 V N N sen 0
H 0 6 N cos 0
⎧ = + + β =⎪⎨
= + β =⎪⎩
∑∑
• Nó B 1 3
5 3
V 0 6 N N sen45º 0
H 0 6 N N cos 45º 0
⎧ = − − − =⎪⎨
= + + =⎪⎩
∑∑
• Nó C C 4
C 5 4
V 0 V 6 N sen 0
H 0 H N N cos 0
⎧ = − − α =⎪⎨
= − − − α =⎪⎩
∑∑
6 t
6 t
6 t
HC
VC
VA 2 m 4 m
6 t
C B
A
D
5
3 4
1
2
β
α
2 m
4 m
1
2
N 0
N 6 5t
=
= −
3
4
5
N 6 2 t
N 6 5 t
N 0
= −
= −
=
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18
Nó Equação
V A 1V 5T 0+ = A
H 5 T2 = 0
V VB + 5T3 + 10T4 + 10T5 = 0 B
H -HB – 5T2 – 5T3 – 5T4 = 0
V -5T1 – 5T3 + 5T7 + 5T9 =0 C
H - 12T9 + 5T3 = 0
V -P2 – 10T5 = 0 D
H -5T6 = 0
V -5T7 – 10T4 = 0 E
H -12T8 + 5TA + 5T6 = 0
V -P1 – 5T9 = 0 F
H 12T8 + 12T9 = 0
A B
C
D E F
5
6
4
3
2
1
7 8
9
HB
VB VA 5 m 12 m
5 m
5 m
P1=500kg P2=1500kg
Reações
VA 1700
VB 300
HB 0
T L Normal
1 -340 5 -1700
2 0 5 0
3 -240 7,07 -1697
4 240 11,18 2683
5 -150 10 -1500
6 0 5 0
7 -480 5 -2400
8 100 12 1200
9 -100 13 -1300
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19
Exercício:
Nó Equação
V 91 N 0− + = B
H 1 2N N 0− + =
V 9 5 42 N N sen N sen 0− − − α − α = E
H 5 4N cos N cos 0− α + α =
V 5 7 63 N sen N sen N 0− + α + α − = F
H 5 7N cos N cos 0α + α =
V 4 8N sen N sen 3 0α − α − = D
H A 85 N cos N cos 0− − α − α =
V C 3 7V N N sen 0+ + α = C
H 2 7N N cos 0− − α =
V A 6 8V N N sen 0+ + α = A
H A 1 8H N N cos 0+ + α =
2t
E
5t D F
α
α
ααα
αA
6
7
5
9
4
8
3
2 1
3t
HA C
B 1t
VA VC 2 m 2 m
1,5 m
3 m
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20
1. Calcular as forças normais nas barras da treliça:
2. a) Verificar se a treliça é isostática.
b) Calcular a força normal em todas as barras da treliça, utilizar o processo dos nós ou o processo dos coeficientes de força.
3t 5t
2t D 7 E
6
5
4
3
C
1
2
A B
4 m 4 m
6 m
1000 kgf
A
B
1 2
3 C 500 kgf
4
D
5 6
7 E
8 4 m
9
F
2 m
3 m
3 m
α
α
5 m
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21
3. Dada a treliça, determinar as reações de apoio e a força normal nas barras:
4. Determinar as forças normais da treliça abaixo (qualquer método):
5. Dada a treliça abaixo, pede-se verificar se a mesma é isostática, suas reações de apoio e as forças normais em todas as suas barras.
5t 4 m 4 m
3 m
3t
2t
C B
D
6 m 4 m
3 m
3 m 7 m
A E B
C D F 5 t
2 t
4 m
A B
4
3
1 2
C D 7
3 m
8 6 5 3 m
E F
3 m
11
12 10 9
2 KN
G 13
2,54 KN 4 KN
60º
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22
NÓS EQUAÇÕES N (EM KN)
H A
V
H B
V
H C
V
H D
V
H E
V
H F
V
H G
V
H H
V