Rectángulo macizo
Wₓ = b·h²/6Anchura b y altura h
Abrir calculadoraPropiedades geométricas · Flexión
Elija una geometría para calcular su área, segundo momento de área y módulo resistente elástico respecto de los ejes centroidales.
Creado el v1.0
Por Thibaut Grzelak, Ingeniero de cálculo mecánico
Definición
El módulo resistente elástico relaciona el segundo momento de área I con la distancia c entre el eje neutro y la fibra extrema. Permite calcular directamente la tensión máxima de flexión mediante σ = M/W.
W = I / cσmax = |M| / WSelección de geometría
Wₓ = b·h²/6Anchura b y altura h
Abrir calculadoraW = π·D³/32Diámetro d
Abrir calculadoraW = π(D⁴−d⁴)/(32D)Diámetro D y espesor t
Abrir calculadoraW = I/cB, H y espesor t
Abrir calculadoraWₓ = Iₓ/(h/2)B, H, alma tᵥ y ala t_f
Abrir calculadoraW = I/cB, H, alma tᵥ y alas t_f
Abrir calculadoraWtop = I/ȳB, H, alma tᵥ y ala t_f
Abrir calculadoraW = I/cAnchura B, altura H y espesor t
Abrir calculadoraLas calculadoras anteriores proporcionan el módulo resistente elástico utilizado para el inicio de la plastificación en flexión elástica. El módulo plástico Zp describe una redistribución completa de tensiones y no debe confundirse con W.
Eje fuerte: 22.8 MPa y 1.81 mm. Eje débil: 156 MPa y 24.8 mm. Son resultados del modelo, no una aprobación de la viga.
Propiedades geométricas de sección
I describe la distribución del material, mientras que W relaciona esa geometría con la tensión de flexión. Los valores son distintos para los ejes x e y.
I también se denomina momento de inercia de área y se utiliza para flecha y pandeo.
I [mm⁴, cm⁴, m⁴, in⁴]W utiliza la distancia c hasta la fibra más alejada. En secciones asimétricas compruebe ambos lados.
W = I / cRectángulos, círculos, tubos y perfiles I, U, T y angulares requieren geometrías diferentes.