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FORMULARIO SDC 1

  • y_c = ( -2R / 3π, 2R / 3π )
  • A = 1.5πR2

  • y_c = ( 2R / π, 2R / π )
  • A = 1.5πR2

  • y_c = ( -2R / 3π, 2R / 3π )
  • A = 1.5πR2

  • y_c = ( 0, 2R / π )
  • A = 3.14R2

  • y_c = ( -2R / π, 0 )
  • A = 3.14R2

  • y_c = ( 0, -2R / π )
  • A = 3.14R2

ys, xs

rG= ( L2 , 0 )

A = 3/4 u s

Jc = ( r24 )u4

JG = Jc

ym, xm

rC = ( 0,0 ) L

A = L2

Jc = ( 112 L3 0 )u4

JG = Jc

ym, xm

rC = ( 0,0 )

A = a b

Jc = ( 112 a3 b3 0 )u4

JG = Jc

A = 3/4 u R2

rG = ( 0,0 )

Jc = ( π4 0 )u4 R4

JG = Jc

A = π4 R 2

rC = ( - lu rC = ( - 3 + 3r8 - 2r

JG = ( π6 π8 )u6

Jc = ( 3π - 8l9 - 3r 3π - 8u

+ 2 ⁄ 22 )

A = π3π - 3r 2

rc = ( - +

JG = ( π6 π3

Jc = ( 32 - 8u4u

A = 78

rG = ( 3

JG = ( π6 π8 )u8

Jc = ( 28 - 6u9

8π - 8u – 32

A = π4 R4

rC = ( lu 3r

J = ( π 6 )u

π6 )Jc

JG =

32 - xπ7 4

Allungamento Medio Fibre

ε= 𝙩/y

Si ha ε=(a+b*yo)/y

σ

σmax, σmin

Allungamento Lato Curvo

ε= ∫V(∂2∮Π(θ)*p-3)dζ

p = raggio

θ = incognita

aF = si ha un piccolo angolo per lato curvo

Baricentro Triangolo

xC= (xA + xB + xC)/3

yC= (yA + yB + yC)/3

Matrice D'Inerzia Ramo Sottile Orizzontale Versus Le Obliquo

J = sl [½((kB₀ + (𝙰 ₁ a)/3)) + (jn - j1)/6]

dove x1, x2 sono i due punti estreme del ramo

Coordinate Centro di Taglio

xc' = A3∫(x∫∮(z)(z=z3))

yc' = - A3

∫x∮(z)z

A= σ R2

rG = (- 4/32, 0

J =(σ>/8)

JG = [σ>/37]([½, 1]/13)

Dettagli
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/08 Scienza delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide.festugato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza delle costruzioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vidoli Stefano.