estatica, condiciones de equilibrio

Páginas: 13 (3098 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2014


Laboratorio de Fundamentos Físicos y matemáticos de la
Electrotecnia

Página: 1
Tema: Estática, primera condición de equilibrio









Programa Integral: Automatización y Control
Electrónico 2014

Curso: Fundamentos Físicos Y Matemáticos de la Electrotecnia

Informe de laboratorio Nº 1

Tema:

ESTATICA, PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO








DatosPersonales
1. Miguel Angel Larico
2. Isaac Carrillo Quispe
Grupo
1
Docente
John Alexander Flores Tapia
Fecha de realización
18 noviembre del 2014
Nota:
Fecha de entrega
19 noviembre del 2014



Laboratorio de Fundamentos Físicos y matemáticos de la
Electrotecnia

Página: 2
Tema: Estática, primera condición de equilibrio


PRACTICA N°1

ESTATICA, PRIMERA CONDICION DEEQUILIBRIO

1. OBJETIVO

1) Comprobar experimentalmente la primera condición de equilibrio, para fuerzas complanares y concurrentes
2) Verificar los resultados obtenidos experimentalmente y contrastarlos con los procedimientos teóricos dados en clases y establecer las diferencias
3) Determinar relaciones matemáticas entre las variables físicas que intervienen en un experimento

2. MATERIALESConputadora personal con programa Data Studio instalado
Interfase Power Link
Sensor de fuerza
Varillas
Bases soporte
Nuez doble
Grapas
Cuerda
Transportador
Regla
Calculadora

3. FUNDAMENTO TEORICO

3.1. FUERZAS

El concepto de fuerza se relaciona frecuentemente con esfuerzo muscular, empuje, tracción, etc. Para mover una mesa debemos empujarla haciendo un esfuerzo muscular, aplicadoa un punto de la mesa. Además la mesa la empujamos en determinado sentido. Recordemos que las magnitudes que se definen con modulo, dirección y sentido se llaman vectoriales y las magnitudes que se definen con su numero y unidad se llaman escalares. Otras fuerzas que podemos mencionar son: Tension, Fuerza de rozamiento, peso y normal. Las fuerzas que son ejercidas mediante cuerda se les denominatensiones. A la fuerza que ejerce la tierra sobre los objetos sobre su superficie se le denomuina peso y esta verticalmente dirigida hacia abajo y tiene un modulo W = m.g, siendo m la masa del cuerpo y g el modulo de la aceleración de la gravedad

3.1.1. Medición de la fuerza

¿Qué haría ud. si le solicitaran su colaboración para mover un equipo pesado de un nivel de instalación industrial aotro?
Seguramente iniciaría su investigacion preguntándose: ¿Cuan pesado es?
Además observara el lugar en donde se encuentra ubicado el equipo y donde debe quedar instalado. Luego propondrá algunas soluciones de como y con que hacerlo.
Aquí estudiaremos un sistema a escala, diseñados para los efectos anteriormente indicados con una rampa y una cuerda.
Para su uso debemos tener claro cual es elangulo que debemos dar a la rampa, cuanta fuerza deberá hacer la cuerda para tirar del equipo y cuanto peso soporta la rampa. Resolveremos el problema matemáticamente haceindo uso del conocimiento de fuerzas coplanares concurrentes y tomando datos directamente del modelo a escala. Para esto debemos tener claro el concepto de fuerzas, unidades y representación grafica de un vector. Para lograr elequilibrio de fuerzas de traslación se debe cumplir la primera condición de equilibrio, como veremos mas adelante.





















3.1.2. Diagrama de cuerpo libre D.C.L.

Hacer un D.C.L. de un cuerpo es representar gráficamente las fuerzas que actruan sobre el, procedemos de la siguiente manera:

1. Se aila un cuerpo de todo sistema
2. Se representa el peso delcuerpo mediante un vector dirigido siempre hacia el centro de la tierra
3. Si existe superficies en contacto, se representa la reacción mediante un vector perpendicular a dichas superficies y empujando siempre el cuerpo
4. Si hubiesen cables o cuerdas, se representa la tensión mediante un vector que esta siempre jalando al cuerpo, previo corte imaginario
5. Si existen barras comprimidas, se...
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