Ciencia y Culos

Black Adder rebuznó:
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coño, Perelman :lol: :lol:

y por cierto, tenía curiosidad, este hilo ocupa 140 MB.
estarán encantados los que lo vean desde el móvil :lol: :lol:
 
La clave está en saber escoger las incógnitas hiperestáticas que facilitan la correcta resolución del problema.

Yes, she squat.
 
Obviado el hecho de que es negra, ergo ni con una pértiga... Cuantos accederíais a follaros a...

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...antes de preguntar si tiene rabo?
 
rendder rebuznó:
Obviado el hecho de que es negra, ergo ni con una pértiga... Cuantos accederíais a follaros a...

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...antes de preguntar si tiene rabo?

Lo que yo me pregunto es que si ella accedería a follar ella conmigo :roll::face:
 
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semensatan rebuznó:
A mí es que esios culazos no me ponen gran cosa. Prefiero las caderas más bien estrechas y el culo breve y prieto, sólo noticiable cuando es visto de perfil. Además esos penco culos tienen estrías y celulitis y piel de naranja, son grotescos y parecen de shemalo de esos que se inyectan silicona industrial.
El culo es la piedra angular de todo cuerpo de mujer. El culo no engaña: si tiene buen culo, está buena. Las tetazas son un engañabobos: están bien por añadidura, pero nunca como baremo para calificar el cuerpo de una muher.

En otro orden de cosas, sé quien es el tipo ese extraño de la tez pálida, pero ignoro quien es el follagordas de las gafas. Agradecería que alguien vierta luz sobre mis tinieblas forenses. Gracias.

MARICÓN
 
Te faltó la mas importante :lol:

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Ni hasta un nerd selafo.
 
rendder rebuznó:
Obviado el hecho de que es negra, ergo ni con una pértiga... Cuantos accederíais a follaros a...

...antes de preguntar si tiene rabo?

bueno, negra negra, es más bien jamaicol.

y sí, tiene pintaza de tenerla como una linterna de cazador.
 
No creo que haya nadie en este foro tan mitificado -digo esto con profundo respeto- como Cachondo Mental.
 
Aquí un buen a la par que caótico culo. Su movimiento es difícil de describir con ecuaciones tradicionales y supone un gran reto para la comunidad internacional de culólogos. Fascinante.




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Burócrata rebuznó:
Aquí un buen a la par que caótico culo. Su movimiento es difícil de describir con ecuaciones tradicionales y supone un gran reto para la comunidad internacional de culólogos. Fascinante.




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Pues sí era guarra la Marta del Castillo esa

:o:o:o:o
 
Black Adder rebuznó:
EL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE​


Es un movimiento periódico, oscilatorio, vibratorio y de vaivén, en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición pero en sentido opuesto, que queda descrito en función del tiempo por una función senoidal (seno o coseno) en el que un cuerpo oscila de un lado al otro de su posición de equilibrio, en una dirección determinada, y en intervalos iguales de tiempo.

En un desplazamiento a lo largo del eje Ox, tomando el origen O en la posición de equilibrio, esta fuerza es tal que
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, donde
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, es una constante positiva y
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es la elongación. El signo negativo indica que en todo momento la fuerza que actúa sobre la partícula está dirigida hacía la posición de equilibrio; esto es, en dirección contraria a su elongación (la "atrae" hacia la posición de equilibrio).

Aplicando la segunda ley de Newton, el movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la ecuación diferencial


Siendo
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, la masa del cuerpo en desplazamiento. Escribiendo
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se obtiene la siguiente ecuación donde
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es la frecuencia angular del movimiento:

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La solución de la ecuación diferencial puede escribirse en la forma

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donde:

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, es la elongación o desplazamiento respecto al punto de equilibrio.
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, es la amplitud del movimiento (elongación máxima).
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, es la frecuencia angular
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, es el tiempo.
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, es la fase inicial e indica el estado de oscilación o vibración (o fase) en el instante t = 0 de la partícula que oscila.


Por ejemplo, es el caso de un cuerpo colgado de un muelle oscilando arriba y abajo.El objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se le separa de ella y se le deja en libertad. En este caso el cuerpo sube y baja.

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Es también, el movimiento que realiza cada uno de los puntos de la cuerda de una guitarra cuando esta entra en vibración; pero, pongamos atención, no es el movimiento de la cuerda, sino el movimiento individual de cada uno de los puntos que podemos definir en la cuerda. El movimiento de la cuerda, un movimiento ondulatorio, es el resultado del movimiento global y simultáneo de todos los puntos de la cuerda.

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Black Adder rebuznó:
LECCIÓN 2: Genética cuantitativa​


La herencia cuantitativa muestra un rango continuo de fenotipos que no pueden clasificarse fácilmente. Esta variación se mide y es descrita en términos cuantitativos. Debido a que la variación fenotípica es el resultado de la participación de genes de múltiples loci, los caracteres cuantitativos se denominan a menudo caracteres poligenéticos.


Tipos de caracteres

Sin embargo, no todos los caracteres cuantitativos muestran un rango continuo, por lo que se distinguen tres tipos de caracteres:

Caracteres continuos: pueden tomar un valor cualquiera dentro de dos límites.
Caracteres merísticos: los fenotipos se expresan en números enteros.
Caracteres umbral: están presentes, o no lo están, por lo que son de gran interés, ya que hay gran número de enfermedades que presentan este tipo de herencia.

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Hipótesis de los factores múltiples

Surgió a principios del siglo XX, fruto de una controversia entre aquellos científicos que sostenían que la variación genotípica continua podría explicarse en términos mendelianos, y los que no. Fue postulada por genéticos como William Bateson y Gudny Yule. Según esta hipótesis, muchos genes comportándose cada uno de ellos de modo mendeliano contribuirían al fenotipo de modo acumulativo.

Esta hipótesis se basa en gran medida en los experimentos de Hermann Nilsson-Ehle, quien utilizó el color del grano de trigo para comprobar que el rango acumulativo de alelos en múltiples loci daba lugar al rango de fenotipos observado en los caracteres cuantitativos.

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Sus experimentos consistían en cruzar trigo de granos rojos con otro de granos blancos. La F1 presentaba un color rosa que parecía ser dominancia incompleta, pero carecía de las proporciones fenotípicas 3:1. En cambio, aproximadamente 15/16 presentaban tonalidad roja y 1/16 blancos. Examinando la F2 observó que había 4 tonalidades de rojo diferentes. Teniendo en cuento que las proporciones se presentaban en dieciseisavos, parecía que dos genes, con dos alelos cada uno, controlaba el fenotipo, segregando de forma independiente de forma mendeliana.

Así pues, esta ley consta de 5 puntos principales:


  1. Los caracteres fenotípicos con variación continua se pueden cuantificar.
  2. A menudo, dos o más genes, actúan sobre el fenotipo de modo aditivo.
  3. Cada locus puede estar ocupado por un alelo aditivo, que contribuye con una cantidad dada al fenotipo, o por un alelo no aditivo, que no contribuye.
  4. La contribución de cada alelo aditivo al fenotipo es aproximadamente equivalente.
  5. Juntos, los alelos aditivos dan lugar a una variación fenotípica sustancial.



Análisis estadístico de los caracteres poligénicos

Para que la información sea exacta, es necesario que la muestra esté tomada al azar y sea representativa de la población. Los datos a menudo siguen una distribución normal, por lo que se pueden emplear varios métodos estadísticos:

Media: Indica donde está el punto central dentro del rango de medidas. Se calcula con la siguiente fórmula:

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Varianza: La media no nos dice nada de la forma en la que se distribuyen los datos. Para obtener información sobre la dispersión de los datos alrededor de la media empleamos la varianza. Se calcula:

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Desviación típica: Sirve para expresar la dispersión alrededor de la media en unidades originales:

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Error típico: Al tomar varias muestras de una población, podemos observar que las medias varían. Para medir con exactitud la media de la muestra se emplea el error típico de la media:

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Covarianza: Mide la variación común para dos caracteres cuantitativos:

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Coeficiente de correlación: sirve para normalizar la covarianza. Nos dice el grado en el que la variación de un carácter cuantitativo está asociada con la variación del otro.

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Heredabilidad

La heredabilidad describe la proporción de la variación fenotípica de una población que se debe a factores genéticos, para diferenciarla de la proporción que se debe a las influencias ambientales. Así pues, una heredabilidad alta indica que gran parte de la variación se puede atribuir a factores genéticos, mientras que una heredabilidad baja indica que los factores ambientales tienen una mayor influencia sobre dicha variación. La heredabilidad no es un carácter fijo, ya que en poblaciones con distintas circunstancias, ésta varía.

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Varianza fenotípica

Para medir estas variaciones, utilizaremos la varianza fenotípica (
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) , que a su vez está compuesta por:

Varianza genética (
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) : diferencias fenotípicas debidas a diferencias genéticas.
Varianza ambiental (
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) : diferencias fenotípicas debidas a efectos ambientales.
Interacción genético-ambiental (
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) : cuando el efecto de un gen depende del ambiente en el que se encuentra.

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A su vez, la varianza genética puede dividirse según sus diferentes componentes:

Varianza genética aditiva (
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) : comprende los efectos aditivos de los genes sobre el fenotipo.
Varianza genética por dominancia (
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) : el efecto de un alelo depende de otro alelo de ese gen.

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Varianza por interacción génica (
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) : cuando el efecto de un alelo depende de otro/s gen/es.

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si tenemos en cuenta la formula anterior, tenemos que:

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Tipos de heredabilidad

La heredabilidad puede ser de dos tipos:

Heredabilidad en sentido amplio (
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) : mide la contribución de la varianza genética a la varianza fenotípica total:

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Heredabilidad en sentido restringido (h): es la proporción de la varianza fenotípica debida exclusivamente a la varianza genética aditiva:

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Selección artificial

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Es un proceso mediante el cual se escogen individuos específicos con los fenotipos preferidos a partir de una población que en principio es heterogénea, para producir una mejora en el futuro.

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Se produce una población con una elevada frecuencia de individuos con las características deseadas.

La heredabilidad en sentido restringido es útil para la mejora de animales y vegetales, ya que son los caracteres con acción aditiva los que mejor se manipulan. Así, podemos emplear la heredabilidad en sentido restringido para medir el impacto de la selección, ya que a mayor valor de la misma, mayor será el cambio del carácter en la generación siguiente.

La partición de los componentes de la varianza genética es muy compleja, por lo que siguiendo el planteamiento más sencillo podemos comparar:

  • La población original (M).
  • Los individuos seleccionados empleados como padres (M1)

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  • Los descendientes resultantes del cruce de M1 (M2)

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Podemos simplificar definiendo M2 – M como respuesta (R) y M1 – M como el diferencial de selección (S). Así nos quedaría:

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KLUG, W.S. & CUMMINGS, M.R. (1.998). Conceptos de Genética. 5ª Edición. Prentice Hall. España.

Black Adder rebuznó:
LECCIÓN 3: Cálculo de estructuras


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Generalidades

Una estructura de montaje mecánico se encarga de apoyar y transmitir un determinado número de cargas a la fundación, que será absorbida por el suelo. Para esto, la estructura está constituida por una serie de barras unidas por significa nudos. Estos nodos pueden ser articulado o rígido como sea posible o no la rotación entre las barras de confluencia. Si los nodos son ángulos entre barras rígidas son retenidos después de la deformación y la flecha será bajo, mientras que si no se formulan para transmitir momentos de flexión desde su rotación es gratuito.

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El conjunto estructural de la base del pórtico, que consiste en dos elementos líneas verticales (columnas o columnas) que descansa sobre un plano horizontal (o cabecera) las cargas verticales que actúan en la explotación losa o cubierta. Además, los gerentes son cargas horizontales debidas para recibir el viento.

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Cuando el suelo es el elemento responsable de la distribución de cargas a otros elementos terrazas y otros gabinetes son la envolvente del edificio, y su función es la de proteger el edificio.

En los edificios tipo almacén, la envolvente del edificio se hace generalmente en grandes placas intermedias para la mayor parte del panel, donde una serie de ondulaciones (lambda) para dar rigidez.

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Estos paneles se apoyan en tramas con un número de correas, por lo general formado en frío de acero, de los travesaños estructurales son responsables de mantener las paredes y transmitir su carga.

Vigas y pilares son los principales elementos estructurales y funcionalidad a la vez El primero es el de ofrecer resistencia a la flexión, es ofrecer a la compresión de la segunda.

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Las vigas son generalmente prismática, en el caso de ser de hormigón, y sus dimensiones Sabido por mucho tiempo como la luz o la dimensión más grande y el borde de la base de la sección, siendo la longitud de la base que define la superficie de soporte. Cuando están hechos de acero tienen diferentes perfiles, tales como aquellos con una I o H, que busca maximizar el momento de inercia de la sección para eliminar la línea de neutro de las dos alas están conectadas por medio de un núcleo.

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Cálculo

El calculo de una estructura se puede reducir, de forma genérica, los siguientes tres pasos reacciones cálculo fundamental, el tiempo de cálculo y el cálculo de los desplazamientos y rotaciones.

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Cálculo de las reacciones

Para calcular las reacciones derivadas de ecuaciones estáticas (ΣF = 0 ΣM = 0), y se resuelven las incógnitas.

Donde hay articulaciones debido a que permiten una rotación libre entre las dos secciones enlace debe ser la suma de la hora de ver cada lado debe ser igual a cero, el sistema añade una nueva ecuación.

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NOTA: Si hay una carga sobre un eje, la estructura se divide en dos y que se espera aplicar en cualquier parte de la estructura que finalmente añadir dos cargas aplicadas carga y los movimientos de las cuales son iguales en ambos lados.

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Cuando la estructura indeterminada, es decir, el número de incógnitas es mayor que las ecuaciones (GH= I -E > 0), los enlaces se sustituyen por las correspondientes reacciones necesarias para el sistema es isostático, y sus desplazamientos son cero.

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Cálculo de las tensiones

En general, los desplazamientos y rotaciones debido a la fuerza cizallante y normal son insignificantes en comparación con los producidos por flexión

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o extensión

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, así como para reducir el problema del cálculo de los momentos.

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Para este fin, la estructura se corta por cada una de las secciones en las que no hay cambios en las condiciones de carga y las tensiones normales se calculan, corte,
plegado y momentos de torsión

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en cada sección que criterio de signos adoptada.


Cálculo de desplazamientos y rotaciones

Para calcular los desplazamientos se aplican principalmente y teoremas de Castigliano Mohr explicó más tarde.

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Resolución de una estructura simple

Calcular el desplazamiento y la rotación D de la estructura de la figura.

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sabiendo que en una articulación el momento es nulo, de modo que en ella solo pueden aparecer los esfuerzos normal y cortante, dividimos la estructura por las rótulas, de tal modo que

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Debido a que no existen cargas horizontales no existirán esfuerzos normales, y dado que la carga esta centrada, ambas reacciones seran verticales e iguales de valor P. Ahora se pueden representar los tramos AC y EG, de tal modo que:

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apoyo articulado K= 3⋅E⋅I z / L , se puede utilizar para determinar el giro en el extremo de una barra.


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Convergen en un punto cuando más de dos barras, los coeficientes se utilizan Asamblea (Cr) para eterminar qué porción del par de torsión total aplicado al nodo es absorbida por cada una de las barras que contribuyen

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por lo que:
Cr = Kbarra / K = Mbarra / M

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Sea (K) la suma de la rigidez de las barras que se unen en un nodo (nodo rigidez) puesto que todos los extremos de la varilla que se reúnen en un nodo de rotación rígida del mismo ángulo.


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HEY!!


Cálculo resistente

Cada desviación produce un esfuerzo cortante dado o normal a ser absorbido por el material elástico

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de modo que la tensión no disruptiva alta debe ser causado por la suma de las fuerzas debidas a las limitaciones de cada uno.

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En las ecuaciones de Navier, puesto que y es la distancia a la línea de neutro, la tensión normal máximo se producirá en las zonas más alejadas del centro de gravedad de la sección, lo que explica por qué las estructuras de laminado de metal se utilizan de esta manera desde el centro tanto material como sea posible.

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Esta distancia es también una característica geométrica de la sección, de acuerdo con el tiempo
inercia, cada barra se caracteriza por su módulo:

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W z = Iz / ymax

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Esfuezos Teniendo en cuenta normalmente es insignificante debido a la cizalladura relación a los normales y el momento de flexión es ser el material debe verificar:

(Nota: El estudio de los esfuerzos y la determinación de aquellos que son altos lo que justifica la diagramas para la determinación de las tensiones).


Por lo tanto, la fuerza máxima cuando la suma de la normal de los esfuerzos debidos a la normalidad de flexión es máximo, teniendo en cuenta las direcciones de las tensiones que se generan como una función de la tensión o de compresión.

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Dado que el estudio de materiales resistentes se consideran homogéneas para proporcionar resistencia en la práctica, un factor de seguridad (Y) en su resistencia característica (fk), tomando la tensión admisible (Yadm) está dado por:

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Tensiones térmicas

Un elemento se somete a expansión y contracción térmica durante sufre a causa de la variación de la temperatura y por las dificultades que éstos.

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Un caso común es cuando la temperatura provoca variaciones en la longitud de la función lineal la variación de la temperatura

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de modo que:

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Pandeo

Cuando un miembro delgada se somete a compresión, pilares metálicos es generalmente puede producir el fenómeno conocido como pandeo.

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Perder el equilibrio corporal que sea objeto de una barra prismática sometida a un muelle de compresión axial. Cuando dicha barra es suficientemente delgada (largo y delgado), y la carga excede un cierto valor llamado la carga crítica, la varilla se convierte en un equilibrio inestable, lo que significa que la menor perturbación (que todavía existe) provoca el agotamiento de la barra sin un incremento adicional de la carga.

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Y la carga crítica de pandeo o representa el valor más bajo de la carga de compresión causando la barra pasa equilibrio estable inestable y puede dar lugar, incluso cuando la tensión en el material es mayor que la tensión de fluencia a la compresión.

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La carga crítica (Ncr) se determina a partir de la expresión de la carga crítica de Euler (caso clave), conociendo la longitud de pandeo (Lp), puesto que la longitud es equivalente a sería esencial si

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Longitud de pandeo

Llamado pandeo longitud equivalente a la de una barra sometida a un esfuerzo de compresión biarticulada normal que tiene la misma carga que pregunta crítica.

Por lo tanto, la longitud de pandeo (Lc) está dada por el coeficiente de deformación (B) tal que la longitud
barra real (L), tal que: Lc = B ⋅ L

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En el caso de las piezas de sección transversal constante
centrada en la compresión, a continuación:
- Barra biarticulada: B = 1

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- Barra Fija final: B = 0,5
- Función de bisagra bar: B = 0,7
- Función de bar: B = 2

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Fatiga

Cuando un material es sometido a una carga variable que producir una fuerza variable perseguido, puede causar daños, pero en ningún caso superó su límite es difícil.

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Un fenómeno en el cual se somete un material a la fractura dúctil sin deformación plástica repentina (Frágil) por debajo de su resistencia o su límite elástico, lo que se conoce como una falla por fatiga. Para el acero se ha encontrado que existe una tensión por debajo de la cual el material no sufre fallo por fatiga.

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Este voltaje se llama el límite de fatiga (OE) y considerar su valor permisible está dada por:

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Las acciones de desarrollo

Las acciones que pueden aparecer en un edificio dividido en tres grupos:

- El permanente (G)

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- Las acciones variables (Q)

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- Acciones Accidentales (A)

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Y se incluyen en el documento, DB SE-AE, el Código Técnico de la Edificación.

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Acciones permanentes (G)

Las acciones que están siempre presentes. Las acciones tienen peso debido a la construcción de auto-peso que cargas cuyo carácter está de pie, como en el caso de la ubicación de ciertos equipos industriales fijos.

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Acciones variables (Q)

Acciones que por su naturaleza no son permanentes:

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-Sobrecarga de uso

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-Acción por el Clima
  • Viento -. Acciones del viento son vistos como fuerzas perpendiculares a la superficie expuesta y se determina por la presión dinámica del viento (dependiendo de la ubicación geográfica de la obra), a relación de exposición (dependiendo de la altura del punto considerado y el grado de rugosidad del medio ambiente) y un coeficiente de la presión del viento (en función de la forma y la orientación de la superficie). Construcciones diáfanas, sin etapas intermedias (vasos) debe considerar la posibilidad de huecos en la superficie que pueden causar una mierda embarazadas dentro.

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  • Precipitaciones -. Dependen de la ubicación geográfica y altitud, y un factor de forma que determina la acumulación de la capa de nieve.

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  • Térmico -. Las acciones debidas a las tensiones que provocan cuando está desactivada, la expansión y la contracción causada por los cambios de temperatura. Tanto el metal y estructuras de hormigón no se procesan hasta que hay más elementos continuos de más de 40 m de longitud, y en este caso, para evitar que suceda, las juntas de dilatación se coloca.
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Acciones accidentales (A)

Acciones cuyo carácter es accesorio y temporal.

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  • Acciones sísmicas, debido a los terremotos están cubiertos por los códigos de construcción sísmica (NCSE).

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  • Fuego -. Acciones producidos por el incendio están cubiertos por la seguridad de los documentos de base en caso de incendio (DB-SI).

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  • Impacto -. Las cargas son impulsivos (aplicación inmediata) normalmente es producida por la colisión de un vehículo, por lo general en garajes y almacenes. Análisis del problema de impacto se reduce a menudo a la determinación de la carga estática equivalente, es decir, que en la fuerza para provocar la misma estructura que la de la deformación de impacto

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De las posibles acciones diferentes generado una serie de supuestos para determinar, a través de sumas ponderadas del tipo de acción y efecto, favorable o desfavorable, que se utilizan para el diseño y el dimensionamiento apropiado de la estructura.


Black Adder rebuznó:


ok
 
No sabia si ponerlo aquí o en el hilo de mamadas a mi vecino (ver final)

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Culos y tortugas, no sé qué más se puede pedir. El foro da, el foro provee.
 
PAGW till death.
Porque son eso. CULOS GORDOS. Y no hay que arrepentirse de querer compartir gases con entes semejantes, faltaría más.
 
La línea que separa un culo prieto, respingón, rotundo y apetecible de un culo gordo y excesivo es muy delgada, y altamente influenciada por la gravedad, la edad y el sobrepeso.
Y aún así, como dijo W.Churchill "Todo, absolutamente todo, es cuestión de proporción"

Un culo gordo en una tia grandota puede lucir espléndido, en una retaco, como que no.......

A lo que vamos, afotos de culos


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Es por donde sale la caca.

Alguna vez se lo habeis hecho a pelo a una tia con bicho???
 
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