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nata per artifizio di calcolo, anche qualora, per tener conto delle 
solidarietà delle braccia con le parti contigue dell’albero, si ri- 
duca la lunghezza £ opportunamente, p. es. della media arit- 
metica dei raggi di dette parti (*). Tutt'altro che trascurabile è 
quindi l'influenza dei gomiti sulla deformazione dell’albero, ep- 
perciò sulle anomalie di accoppiamento fra gli organi di trasmis- 
sione ed i conseguenti logoramenti e riscaldi. E quindi ancora 
è prevedibile che ad errori gravissimi si è condotti applicando 
le formole valevoli solo per travi rettilinee al calcolo di stabi- 
lità di alberi a gomito con più di"due appoggi, la cui statica 
indeterminazione richiede appunto la considerazione delle defor- 
mazioni elastiche, tenuto conto delle condizioni di sostegno. 
Alberi a gomito con più di due appoggi. 
10. — Supporremo ancora tutte le forze esterne con dire- 
zione comune normale all’asse di rotazione dell'albero e, per con- 
cretare le idee, parallele al piano del foglio, su cui si trovi 
detto asse, 
Al solito immaginiamo i colli dei singoli gomiti trasportati 
ai piedi delle relative braccia, sicchè risulti, astraendo da dette 
braccia, una trave rettilinea — la trave diritta —; di più ogni 
(*) Sieno, per esempio, rettangolari (fig. 3°) le sezioni trasversali con 
lato 12 cm. parallelo all'asse di rotazione, di 24 cm. normale; del resto la 
sezione sia circolare di diametro 20 cm. Al gomito, con braccia equidi- 
stanti e=20©M dagli appoggi prossimi, sia applicato un carico Q=12tonn. 
Distanza dei centri d'appoggio: 2a=700m; R=38em, E= 2400 t00/im?, 
G LR 908 ton/cm?, Riduciamo a 18€ per quanto fu detto, esage- 
rando a sfavore della nostra tesi. Si ha: 
In= 9840 em$, I,= 34560, Ji =51I ="172800m°. 
Onde: 
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= 0,000135, d, Da 2EI, 
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Trascurando, sempre a sfavore di nostra tesi, la ripartizione del ca- 
rico Q e delle reazioni di appoggio sui corrispondenti perni, le sezioni 
estreme della trave diritta ruoterebbero di: 
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