corso di scienza delle costruzioni -...

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Universita degli Studi di Cagliari DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A.A. 20]2-2013 Prova scritta in aula del 16.09.2013 Parte II - Testo 1 CdS Edilizia 0 CdS AdC [] CdS SdA II Nota: I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio, nei riquadri i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono stati.forniti. /Allievo: e-mail: Matricola: Esercizio n. 1 (17 punti) Risolvere medial1te il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura, assumendo, come incognita iperstatica, il momenta in A, M A . Dopo avere determinato l'iperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale, calcolare Ie reazioni vincolari, Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici. Calcolare infine, riapplicando il PLY, 10 spostamento orizzontale del punta D, UJ). Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese. Universita' di Cagliari SdC_SdA 16.09.13"001 b y.v.V.q B lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllc X.24-} o b <p.W 3b x,u,H.p Scritto 16.09.2013, Parte II - Testo 1, pag.1 1

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Page 1: CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - people.unica.itpeople.unica.it/antoniocazzani/files/2008/05/SdC_SdA_20130916-p2-s.pdf · Universita degli Studi di Cagliari . DICAAR - Facolta

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 20]2-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 1

CdS Edilizia 0 CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predi~pl)Si i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

Allievo e-mail Matricola

Esercizio n 1 (17 punti)

Risolvere medial1te il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913001

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pag1

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Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e I csprcssione delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A 11 C (

Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per determinare 1 La deformata della linea dasse v(z) == Vl(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di materialc con diamctro l) == 40 111111 H

una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dei nloduli di clasticita longitudilutle e tangenziale E == 210 OPa G == 60 OPal Sapendo che su Llna base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lunghezza LJI= 12 111111 C0

una riduzione di diametro LJI) == 0085 mm si richiede di deternlinare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale (Jz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasversalc) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 nlm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza ilL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LlRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pag3

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Universita degli Studi di Ca~iari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 2

CdS Edilizia D CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttllra iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nlomento ill A MA Dopo avere deternlinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaLflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare illfine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D Uf)

Si rammenta che il diagramma del momento jlettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag1

Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

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Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

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Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

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Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e I csprcssione delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A 11 C (

Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per determinare 1 La deformata della linea dasse v(z) == Vl(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari

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VA = ~ lt) Vc = -J~ () Scritto 16092013 Parte II - Testa 1 pag2

bullbull bullbullbullbullbullbull

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di materialc con diamctro l) == 40 111111 H

una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dei nloduli di clasticita longitudilutle e tangenziale E == 210 OPa G == 60 OPal Sapendo che su Llna base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lunghezza LJI= 12 111111 C0

una riduzione di diametro LJI) == 0085 mm si richiede di deternlinare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale (Jz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasversalc) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 nlm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza ilL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LlRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pag3

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HA (Craquo = ~tl1~ VA (if) = ~-1-ffk MA () =~jk~k= HB (Craquo = ~lffP

b t 2 NAB = =)6~ TAB = --1t~1 MAB = ~~~~I~~~~l Nc = bullbullbullQ Tc ~ middotmiddotmiddotti~tmiddotLiX~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Me ~ middot1middot~~~~~~middot2ltjXZmiddot NDC = Q TDC = Q MDC = ~~

UD = ~ 1-t2 Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pagA

Universita degli Studi di Ca~iari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 2

CdS Edilizia D CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttllra iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nlomento ill A MA Dopo avere deternlinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaLflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare illfine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D Uf)

Si rammenta che il diagramma del momento jlettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

YvIVq

B llllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllhe

l~t4 X~ b

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qW 3b

Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag1

Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamenta verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

YtVVq

IIt-shyA

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73-t---+

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

p = 1ampf112~l kN )z = J-t~ebullbullIQQQbullbullbullbullbullbullbullbull MPa EA = 2~t11rfgt1f kN

Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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_ 5poundj t 4shy

UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

yvVq

B lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllc

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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HA (cent) = 0 MA (rlgt) = bqb VB (fr) = tilh - (0 T = Fl M = 0 ~qb2- NAB - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull cbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

kNmiddot rT - 120 laquoCJVD MPamiddot EA - ~~15Q2 9~ kNmiddotp == ~ bullbull - Vz - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull - bullbullbull~bullbullbullbullbullbullJbullbullbullbullbull~l~ AT - 2-t) 00 mmmiddot AD - oI11 ~ mm

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

5qb

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

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Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

12312t21~J kNmiddot~ - lalmiddoto~ MPamiddotEA- 2~(fF)2L ~2J kNmiddotP -- -Irr Vz - bullbullbullbullbull~(bullbullbull~ - bullbullbullbullbullfyJ ~bullbullbullbullbull-rbullbullbullt-

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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bullbull bullbullbullbullbullbull

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di materialc con diamctro l) == 40 111111 H

una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dei nloduli di clasticita longitudilutle e tangenziale E == 210 OPa G == 60 OPal Sapendo che su Llna base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lunghezza LJI= 12 111111 C0

una riduzione di diametro LJI) == 0085 mm si richiede di deternlinare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale (Jz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasversalc) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 nlm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza ilL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LlRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pag3

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HA (Craquo = ~tl1~ VA (if) = ~-1-ffk MA () =~jk~k= HB (Craquo = ~lffP

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UD = ~ 1-t2 Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pagA

Universita degli Studi di Ca~iari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 2

CdS Edilizia D CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttllra iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nlomento ill A MA Dopo avere deternlinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaLflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare illfine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D Uf)

Si rammenta che il diagramma del momento jlettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

YvIVq

B llllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllhe

l~t4 X~ b

b

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag1

Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamenta verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

p = 1ampf112~l kN )z = J-t~ebullbullIQQQbullbullbullbullbullbullbullbull MPa EA = 2~t11rfgt1f kN

Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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_ 5poundj t 4shy

UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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B lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllc

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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HA (cent) = 0 MA (rlgt) = bqb VB (fr) = tilh - (0 T = Fl M = 0 ~qb2- NAB - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull cbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

yvVq

B llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllc

HX ~1)(1

b

b

3b

Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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UD = ~ 1-t2 Scritto 16092013 Parte II - Testo 1 pagA

Universita degli Studi di Ca~iari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 2

CdS Edilizia D CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttllra iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nlomento ill A MA Dopo avere deternlinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaLflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare illfine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D Uf)

Si rammenta che il diagramma del momento jlettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag1

Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamenta verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

p = 1ampf112~l kN )z = J-t~ebullbullIQQQbullbullbullbullbullbullbullbull MPa EA = 2~t11rfgt1f kN

Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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HA (cent) =~~~p VA (if) = ~f4J bullbullbullbullbull MA (rlgt) ==2f4b~ HB (cent) = L4~b

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UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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HA (cent) = 0 MA (rlgt) = bqb VB (fr) = tilh - (0 T = Fl M = 0 ~qb2- NAB - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull cbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull AB bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Universita degli Studi di Ca~iari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 2

CdS Edilizia D CdS AdC [] CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttllra iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nlomento ill A MA Dopo avere deternlinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaLflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare illfine riapplicando il PLY 10 spostamento orizzontale del punta D Uf)

Si rammenta che il diagramma del momento jlettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag1

Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

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3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Esercizio D 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare le reazioni vincolari e llespressionc delle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi l equazione della linea elastica per determinarc

1 La deformata della linea dasse v(z) == VI(ZI) U V2(Z2)

2 La sua derivata prima v(z) == VI (ZI) U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamenta verticale del punta C Ve

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913002

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VA = ~ hr) Vc = ~ ~~ l~l Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di Inateriale con dian1etro 1) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci lTIoduli di elasticita longitudillalc e tangenziale E == 180 GPa G == 45 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczza LJl 12 111111 C0

lllla riduziol1e di diametro ampJ == 0085 mm si richiede di detern1inare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta 1area della sezione trasvcrsale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di Illisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza LJL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 2 pag3

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Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

yvVq

B llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllc

HX ~1)(1

b

b

3b

Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

yvVq

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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UD = 2bullbullbullbullbull~bullbullbullbullbull~bullbullbullbullJ Scritto 16092013 Parte 11- Testo 2 pagA

Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

yvVq

B lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllc

b

20 ~k~

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1lt1

K3

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tpW 3b xuHp

Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

5qb

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

yvVq

B llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllc

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b

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Universita degli Studi di Cagliari

DICAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula de116092013 Parte II - Testo 3

CdS SdA I I CdS Edilizia 0

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stesso foglio nei riquadri predisp()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solifogli a quadretti che sono statiforniti

IAllievo e-mail Matricola middotmiddot1

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il nl0mento in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitaflessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D Un-

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913middot003

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b

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

yvVq

B llllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllc

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b

b

3b

Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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v - bullbullbullbullbullbull(bullbull~bullbullbullbullbulldJ Vc = bullbullbullt~~~ jtL Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag2

Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari e Icsprcssione ddle azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A B c C Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La defonnata della linea dasse v(z) = VI(Z) u vz(zz) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zd u vz(zz) 3 Lo spostamento verticale del punto A VA

4 Lo spostamento verticale del punta C vc

Universita di Cagllari SdC_SdA 160913003

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag2

Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

yvVq

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Escrcizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di 111utcriale con dianlctro )) == 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci 1110duli di clasticita longitudinale c tangenziale E == 240 GPa G == 75 GPa Sapendo clle su Ul1a base di misura 1 == 150 1111TI si rilevu una variazionc di lunghczza dl =_~ 12 111111 e0

una riduzione di dianletro LJD == 0085 mm si richiede di determinare 1 quanta vale Iaziol1e assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale az

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezionc trasversale) Infine a parita di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di nlisura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lungllezza dL del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio LJRdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 3 pag3

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Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

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Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

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UD = =2~~ tJ Scritto 16092013 Parte II ~ Testo 3 pag4

Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

4 Lo spostamento verticale del punto C ve

Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

una riduzione di diametro JD == 0085 mm si richiede di dctcrminare 1 quanta vale Iazione assiale applicata P 2 quanta vale il corrispondente sforzo normale Oz

3 qual ela rigidezza assiale EA (dove A rappresenta larea della sezione trasversale) Infine a paritil di valore della forza di trazione P si richiede di valutarequalora la base di misura avesse lunghezza Lo == 300 mm

4 quale sarebbe la variazione di lunghezza L1L del provino 5 quale sarebbe la variazione di raggio L1Rdel provino

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag3

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UD == ~~ ~J Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pagA

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Universita degli Studi di C~agliari

DrCAAR - Facolta di Ingegneria-Architettura

CORSO DI SCIENZA DELLE COSTI~UZI()NI

AA 2012-2013

Prova scritta in aula del 16092013 Parte II - Testo 4

CdS Edilizia D CdS AdC to CdS SdA II

Nota I risultati numerici vanno riportati a penna su questo stessofoglio nei riquadri predL~p()sti i calcoli (informa ordinata) vanno allegati sui solijogli a quadretti che sono statilorniti

IAllievo e-mail Matricola

Esercizio D 1 (17 punti)

Risolvere mediante il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) la struttura iperstatica riportata in Figura assumendo come incognita iperstatica il momenta in A MA

Dopo avere determinato liperstatica tenendo conto solo della deformabilitallessionale calcolare Ie reazioni vincolari Ie azioni interne e tracciare nella spazio predisposto nella pagina a fronte i corrispondenti grafici Calcolare infine riapplicando il PLV 10 spostamento orizzontale del punta D UJ)

Si rammenta che il diagramma del momento flettente va riportato dalla parte delle fibre tese

Universita di Cagliari SdC_SdA 160913004

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Scritto 16092013 Parte II - Testo 4 pag1

1

Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

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Esercizio n 2 (7 punti)

Per la struttura isostatica indicata in Figura determinare Ie reazioni vincolari c Jcspressione delllt azioni interne nonche Ie condizioni al contorno imposte dai vincoli nei punti A Bee Utilizzare quindi lequazione della linea elastica per detenninare

1 La deformata della linea dasse v(z) = VI(ZI) U V2(Z2) 2 La sua derivata prima v(z) = VI (zraquo U V2(Z2) 3 Lo spostamento verticale del punta A VA

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Universita di Cagllarl SdC_SdA 160913004

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

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Esercizio D 3 (9 punti)

In una prova meccanica si sottopone un provino cilindrico di nlaterialc con dialnctro ) --- 40 111111 a una forza di trazione P e si ottengono i seguenti valori dci nl0duli di clasticita longitudillale e tangenziale E == 230 GPa G == 70 GPa Sapendo che su una base di misura 1 == 150 mm si rileva una variazione di lungllczzaJ1 == 12 111111 C0

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