1. Descripción
Todo estudiante de Ingeniería se pregunta cuando inicia sus estudios universitarios; ¿a qué se dedica un ingeniero?, pregunta interesante, ya que de la respuesta; el joven sabrá lo que hará el resto de su vida.
Los libros de ingeniería dicen que todo ingeniero diseña, construye máquinas y edificios; y por este punto iniciaremos nuestra exposición, para entender el campo de la Mecánica y Resistencia de Materiales.
La primera pregunta que surge es ¿qué es diseñar?
Diseñar es dimensionar, dar forma y determinar el tipo de material, y los tipos de apoyos de lo que queremos construir posteriormente.
La otra pregunta inmediata que surge es ¿Qué es una máquina? y ¿Qué es un edificio?, al respecto diremos, que toda máquina o edificio es una combinación de elementos unidos entre sí, para:
- Soportar cargas
- Tener capacidad de deformarse y recuperar su forma.
- Mantener su posición original.
Es decir, toda máquina y edificio debe tener RESISTENCIA, es decir capacidad de soportar cargas, además debe tener RIGIDEZ, capacidad de deformarse y recuperar su forma, y finalmente ESTABILIDAD, es decir capacidad de mantener su posición original.
Finalmente podemos concluir que toda máquina y edificio deben cumplir tres principios fundamentales de la Mecánica de Materiales, que son: RESISTENCIA, RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.
Todo el diseño de máquinas y edificios se basa en la Mecánica y Resistencia de Materiales.
Otra pregunta que se hará el estudiante es ¿cuál es la diferencia entre la Mecánica y Resistencia de Materiales?
Al respecto diremos que la Mecánica, analiza las fuerzas exteriores que actúan sobre una estructura; y la considera a ésta como un cuerpo rígido; capaz de soportar todas estas cargas, sin deformarse.
2. Contenido:
Fuerzas InternasAnálisis de Fuerzas Internas
Esfuerzo
Concepto Fundamental
Tipos de Esfuerzos
Introducción al Concepto de Esfuerzos
Hipótesis Básicas de la Resistencia de Materiales
Conceptos y Definiciones
Deformación Axial y de Corte
Tracción y Compresión
Materiales Dúctiles y Frágiles
Ley de Hooke
Modulo de Elasticidad
Propiedades Mecánicas de los Materiales
Limite de Proporcionalidad
Limite Elástico
Zona Elástica
Zona Plástica
Limite Elástico Aparente o De Fluencia
Resistencia a Tracción
Resistencia de Rotura
Modulo de Resiliencia
Modulo de Tenacidad
Estricción
Alargamiento de Rotura
Tensión de Trabajo
Limite Elástico Convencional
Modulo Tangente
Coeficiente De Dilatación Lineal
Relación De Poisson
Forma General De La Ley De Hooke
Clasificación de los Materiales
Tensión Cortante
Definición De Esfuerzo Cortante
Definición De Tensión Cortante
Comparación De Las Tensiones Cortante y Normal
Deformaciones Debidas A Tensiones Cortantes
Deformación Por Cortante
Modulo De Elasticidad En Cortante
Problemas Resueltos
Deformación Tangencial
Efectos de Torsión
Problemas de Aplicación
Efectos Axiales
Problemas Resueltos
Efectos de Torsión
Problemas de Aplicación
Efectos Axiales
Problemas Resueltos
Sistemas De Fuerzas Estáticamente Indeterminados
Problemas Resueltos
Método De La Carga Unitaria Para Efectos Axiales
Problemas de Aplicación
Tensión en Vigas
Módulo de Rotura
Aplicaciones de Tensiones en Vigas
Deducción de la Fórmula de la Tensión Cortante Horizontal
Flujo Cortante
Relación entre la tensión cortante horizontal y vertical
Aplicación a la sección rectangular
Teoría de Pequeñas Deformaciones
Giro en los Nudos
Rigidez y Elasticidad de Elementos Estructurales
Convención de Signos
Método de la Doble Integración
Problemas Resueltos
Método del Área de Momentos
Convención de Signos
Ecuación de Bresse
Concavidad y Convexidad
Concavidad y Convexidad de Deformadas y su Relación con el Diagrama de Momentos
Problemas resueltos
Método de la Viga Conjugada
Problemas resueltos
Método de los Tres Momentos
Problemas de Aplicación
Método de las Deformaciones Angulares
Aplicaciones
Métodos Energéticos
Problemas de aplicación
Método de la Energía de Deformación
Misceláneas de Problemas
Esfuerzos Combinados
Problemas Resueltos
Método De La Carga Unitaria Para Efectos Axiales
Problemas de Aplicación
Tensión en Vigas
Módulo de Rotura
Aplicaciones de Tensiones en Vigas
Deducción de la Fórmula de la Tensión Cortante Horizontal
Flujo Cortante
Relación entre la tensión cortante horizontal y vertical
Aplicación a la sección rectangular
Teoría de Pequeñas Deformaciones
Giro en los Nudos
Rigidez y Elasticidad de Elementos Estructurales
Convención de Signos
Método de la Doble Integración
Problemas Resueltos
Método del Área de Momentos
Convención de Signos
Ecuación de Bresse
Concavidad y Convexidad
Concavidad y Convexidad de Deformadas y su Relación con el Diagrama de Momentos
Problemas resueltos
Método de la Viga Conjugada
Problemas resueltos
Método de los Tres Momentos
Problemas de Aplicación
Método de las Deformaciones Angulares
Aplicaciones
Métodos Energéticos
Problemas de aplicación
Método de la Energía de Deformación
Misceláneas de Problemas
Esfuerzos Combinados
3. Datos Técnicos del Libro:
Nº de páginas: 236 págs.Idioma: Español
Formato: pdf, rar
Peso: 6 MB
4. Link de descarga:
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