“Como intervienen las Fuerzas en la Construcción de un
Puente Colgante”
El puente
colgante es, igual que el arco, una estructura que resiste gracias a su
forma; en este caso salva una determinada luz mediante un mecanismo resistente
que funciona exclusivamente a tracción, evitando gracias a su flexibilidad, que
aparezcan flexiones en él. El cable es un elemento flexible, lo que
quiere decir que no tiene rigidez y por tanto no resiste flexiones. Si se le
aplica un sistema de fuerzas, tomará la forma
necesaria para que en él sólo se produzcan esfuerzos axiles de tracción; si
esto lo fuera posible no resistiría. Por tanto, la forma del cable coincidirá
forzosamente con la línea generada por la trayectoria de una de las posibles
composiciones del sistema de fuerzas que actúan sobre él.
La mayoría de los
grandes puentes colgantes están situados sobre zonas navegables, y por ello
permite pasar los cables iníciales con un remolcador; pero esto no es siempre posible.
Como el sistema de cargas de los puentes es variable porque lo son las cargas
de tráfico, los puentes colgantes en su esquema elemental son muy deformables.
Este esquema elemental consiste en el cable principal, las péndolas, y un
tablero sin rigidez, o lo que es lo mismo, con articulaciones en los puntos de unión
con las péndolas. En la mayoría de los puentes colgantes, las péndolas que
soportan el tablero son verticales.
Las torres han sido siempre los elementos más
difíciles de proyectar de los puentes colgantes, porque son los que permiten
mayor libertad. Por eso en ellas se han dado toda
clase de variantes. En los años 20 fueron
adquiriendo ya una forma propia, no heredada, adecuada a su función y a su material; la mayoría tienen
dos pilares con sección cajón de alma llena, unidos por riostras
horizontales, o cruces de San Andrés. En los últimos puentes colgantes europeos
construidos con torres metálicas, se ha utilizado un nuevo sistema de empalme
de las chapas que forman los pilares verticales. En vez de utilizar uniones
roblonadas o atornilladas mediante solape de chapas, como se hizo en los
puentes americanos, las uniones se hacen a tope, rectificando mediante fresado
el contacto de los distintos módulos que se van superponiendo, de forma que las
compresiones se transmiten directamente de chapa a chapa; la unión entre ellas
se hace mediante soldadura parcial de la junta.
Las torres de los puentes metálicos se montan
generalmente mediante grúas trepadoras ancladas a ellas, que se van elevando a
la vez que van subiendo las torres. Las de los puentes de hormigón se
construyen mediante encofrados trepadores, como en el puente de Tancarville, o
mediante encofrados deslizantes, como en el puente Humber.

La fuerza de tracción es el esfuerzo a que está sometido
un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y
tienden a estirarlo.
En un puente colgante la fuerza de tracción se localiza en los cables principales.
Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas (estiramientos) en ciertas direcciones por efecto de la tracción.La fuerza de tracción es la que intenta estirar un objeto (tira de sus extremos fuerza que soportan cables de acero en puentes colgantes, etc.).
En un puente colgante la fuerza de tracción se localiza en los cables principales.
Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas (estiramientos) en ciertas direcciones por efecto de la tracción.La fuerza de tracción es la que intenta estirar un objeto (tira de sus extremos fuerza que soportan cables de acero en puentes colgantes, etc.).
Un puente
colgante es un puente sostenido por un arco invertido formado por
numerosos cables de acero, del que se suspende el tablero del
puente mediante tirantes verticales. Desde la antigüedad este tipo de puentes
han sido utilizados por la humanidad para salvar obstáculos. A través de los
siglos, con la introducción y mejora de
distintos materiales de construcción, este tipo
de puentes son capaces en la actualidad de soportar el tráfico rodado e incluso
líneas de ferrocarril ligeras
Los cables
que constituyen el arco invertido de los puentes colgantes deben estar anclados
en cada extremo del puente ya que son los encargados de transmitir una parte
importante de la carga que tiene que soportar la estructura. El tablero suele estar
suspendido mediante tirantes verticales que conectan con dichos cables.
Cada material posee cualidades propias que definen su
comportamiento ante la tracción. Algunas de ellas son:
* elasticidad
* plasticidad
* ductilidad
* fragilidad
* plasticidad
* ductilidad
* fragilidad
La fuerza de compresión es la resultante de las tensiones
o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo,
caracterizada porque tiende a una reducción de volumen o un acortamiento en
determinada dirección.
La fuerza de compresión es la contraria a la de tracción, intenta comprimir un objeto en el sentido de la fuerza
Compresión es el estado de tensión en el cual las partículas se "aprietan" entre sí. Una columna sobre la cual se apoya un peso se halla sometido a compresión, por ese motivo su altura disminuye por efecto de la carga.
La gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. La existencia de dicha fuerza fue establecida por el matemático y físico inglés Isaac Newton el siglo XVII, quien, además, desarrolló para su formulación el llamado cálculo de fluxiones (lo que en la actualidad se conoce como cálculo integral).
La fuerza de compresión es la contraria a la de tracción, intenta comprimir un objeto en el sentido de la fuerza
Compresión es el estado de tensión en el cual las partículas se "aprietan" entre sí. Una columna sobre la cual se apoya un peso se halla sometido a compresión, por ese motivo su altura disminuye por efecto de la carga.
La gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. La existencia de dicha fuerza fue establecida por el matemático y físico inglés Isaac Newton el siglo XVII, quien, además, desarrolló para su formulación el llamado cálculo de fluxiones (lo que en la actualidad se conoce como cálculo integral).
Bien aplicando la Tercera Ley de Newton: (por cada fuerza
que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido
opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma: Las fuerzas
siempre se presentan en pares de igual magnitud, sentido opuesto y están
situadas sobre la misma recta.)
En un puente colgante deberá soportar el peso, a través de los cables, y habrá una tensión y deberá ser mayor del otro extremo, al del peso del puente en los anclajes (contraria sino el puente se va para abajo).
En un puente colgante deberá soportar el peso, a través de los cables, y habrá una tensión y deberá ser mayor del otro extremo, al del peso del puente en los anclajes (contraria sino el puente se va para abajo).
El viento también se toma en cuenta. Si ya has visto
fuerzas vectoriales, es ahí donde se aplican los principios básicos.
Las principales fuerzas son la carga que tiene que soportar el puente y el peso propio del puente (por supuesto ahí es donde interviene la gravedad).Después tienes la acción de los vientos, del agua si está construido sobre ella, etc. Digamos que el aspecto principal a tener en cuenta es que el puente debe soportar su propio peso y la carga transmitiéndolo a los cimientos a través de las columnas.
Las principales fuerzas son la carga que tiene que soportar el puente y el peso propio del puente (por supuesto ahí es donde interviene la gravedad).Después tienes la acción de los vientos, del agua si está construido sobre ella, etc. Digamos que el aspecto principal a tener en cuenta es que el puente debe soportar su propio peso y la carga transmitiéndolo a los cimientos a través de las columnas.
La tensión cortante o tensión de corte es aquella que,
fijado un plano, actúa tangente al mismo. Se suele representar con la letra
griega tau En piezas prismáticas, las tensiones cortantes aparecen en caso de
aplicación de un esfuerzo cortante o bien de un momento torsor.
En piezas alargadas, como vigas y pilares, el plano de referencia suele ser un paralelo a la sección transversal (i. e., uno perpendicular al eje longitudinal). A diferencia del esfuerzo normal, es más difícil de apreciar en las vigas ya que su efecto es menos evidente.
En piezas alargadas, como vigas y pilares, el plano de referencia suele ser un paralelo a la sección transversal (i. e., uno perpendicular al eje longitudinal). A diferencia del esfuerzo normal, es más difícil de apreciar en las vigas ya que su efecto es menos evidente.