{"id":1032,"date":"2025-11-10T00:43:00","date_gmt":"2025-11-09T23:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/?p=1032"},"modified":"2025-11-10T01:52:28","modified_gmt":"2025-11-10T00:52:28","slug":"fuerzas-de-ligadura-en-goznes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/fuerzas-de-ligadura-en-goznes\/","title":{"rendered":"Fuerzas de ligadura en goznes\/rodamientos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando en un problema de f\u00edsica o ingenier\u00eda existe un eje vertical de rotaci\u00f3n con dos goznes\/rodamientos, casi siempre asumimos el\u00a0<strong>dise\u00f1o isost\u00e1tico<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las fuerzas de reacci\u00f3n en los goznes<strong> no<\/strong>\u00a0son iguales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Se anula deliberadamente<\/strong>\u00a0una de las reacciones axiales de manera que el otro gozne soporte el 100% del peso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para que el sistema sea\u00a0<strong>isost\u00e1tico<\/strong>\u00a0en la direcci\u00f3n axial (vertical), solo\u00a0<em>un<\/em>a\u00a0articulaci\u00f3n debe restringir ese movimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un dise\u00f1o hiperest\u00e1tico,\u00a0<em>ambos<\/em>\u00a0goznes (el superior y el inferior) est\u00e1n r\u00edgidamente fijos al eje e impiden el movimiento axial (vertical). Tendr\u00edamos m\u00e1s ligaduras que ecuaciones. El sistema ser\u00eda matem\u00e1ticamente indeterminado desde la Din\u00e1mica Newtoniana de sistemas ideales. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para evitar el problema anterior, en los dise\u00f1os se\u00a0<strong>anulan deliberadamente<\/strong>\u00a0una de las reacciones axiales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gozne 1 (p.ej., el superior):<\/strong>\u00a0Se dise\u00f1a como un\u00a0<strong>\u00abgozne de empuje\u00bb<\/strong>\u00a0(o rodamiento de empuje). Fija la posici\u00f3n radial (X, Y) y tambi\u00e9n la axial (Z).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gozne 2 (p.ej., el inferior):<\/strong>\u00a0Se dise\u00f1a como un\u00a0<strong>\u00abgozne radial\u00bb<\/strong>\u00a0(o rodamiento simple). Fija la posici\u00f3n radial (X, Y), pero permite que el eje se deslice libremente en la direcci\u00f3n Z.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto es un dise\u00f1o isost\u00e1tico. La \u00fanica diferencia f\u00edsica entre las dos configuraciones (empuje superior vs. empuje inferior) es c\u00f3mo se carga el eje:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Empuje Superior:<\/strong>\u00a0El peso del cuerpo \u00abcuelga\u00bb del gozne superior y el eje est\u00e1 sometido a\u00a0<strong>tensi\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Empuje Inferior:<\/strong>\u00a0El peso descansa sobre el gozne inferior y el eje est\u00e1 sometido a\u00a0<strong>compresi\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando en un problema de f\u00edsica o ingenier\u00eda existe un eje vertical de rotaci\u00f3n con dos goznes\/rodamientos, casi siempre asumimos el\u00a0dise\u00f1o isost\u00e1tico: Para que el sistema sea\u00a0isost\u00e1tico\u00a0en la direcci\u00f3n axial (vertical), solo\u00a0una\u00a0articulaci\u00f3n debe restringir ese movimiento. 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