COMPORTAMIENTO PLÁSTICO: La hodógrafa (ii) Ejercicio 29 k MPa David A. Cendón Franco 16-Mayo-2005 15º = = 75º.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Liderar personas, equipos y a uno mismo.
Advertisements

Igualdad por copia de ángulos
Perspectiva Isométrica I
Camila Olmos Giovanni Zamora
Tema V Cilindros de pared gruesa
Congruencia y Semejanza de Figuras Planas
TRAZADOS GEOMÉTRICOS SIMPLES.
Mercedes Marzoa Soledad Marzoa Micaela Meneses
Estados de la materia Sólido Líquido Gaseoso Plasma
La circunferencia Matemáticas Preuniversitarias
EXTRUSION / TRANSPORTE DOS CASOS EXTREMOS. 1.- EL MATERIAL SE ADHIERE ÚNICAMENTE AL TORNILLO Y SE DESLIZA SOBRE LA CAMISA. BAJO ESTAS CONDICIONES,
Polígonos.
Matemáticas Acceso a CFGS
Esta presentación tiene como objetivo facilitar el aprendizaje de los contenidos asociados a la unidad.
- CIRCUNFERENCIA -  .
MAGNITUDES VECTORIALES
Clase especial: Engranajes para no-mecánicos
CUADRADO DE UN BINOMIO PRODUCTOS NOTABLES Elaborado por:
Calcular frecuencia, periodo y rapidez de propagación de una onda
COMPORTAMIENTO PLÁSTICO: Deformación Plana
Vectores fijos en el plano
METROLOGIA INDUSTRIAL
METROLOGIA INDUSTRIAL
¿Qué ideas sobre la estructura interna de la sustancia has estudiado?
Julia – Canoa – Ricardo Ayuda para resolver el ejercicio 15 del Cap
TRIÁNGULOS.
GEOMETRÍA : ÁNGULOS.
POLIGONOS Profesora: Carolina Herrera T. Curso: Sexto año básico
Departamento de Matemática
¿Qué son los triángulos?
TRIÁNGULOS CIRCUNFERENCIA CÍRCULO
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
VECTORES EN EL PLANO.
Semejanza de Triángulos
Clase Ejercicios variados.
Unidad imaginaria i i = 1 2 AdiciónSustracción Forma binómica Z = a + b i a,b  .
COMPORTAMIENTO PLÁSTICO: La hodógrafa Ejercicio 25 David A. Cendón Franco 3-Mayo-2007 k u G F D C B p.
EXAMENES PAU JUNIO Fase General
Intersección de elipse y recta
CANTIDADES ESCALARES Son aquellas que sólo requieren para su determinación una magnitud. Ejemplo. masa, potencia, energía.
Por: Christian Pinzón García Omar Sneyder Eraso Grupo 4
LAS CAPACIDADES FÍSICAS
3.1 POLÍGONOS, CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIA
Triángulos Universidad de Ciencias Aplicadas
OVALOS, OVOIDES Y ESPIRALES
HABILIDADES DIDACTICAS
Suma de ángulos interiores
Colegio El Valle Figuras semejantes
1.3VECTORES.
Congruencias y semejanzas de figuras planas
SISTEMA AXONOMÉTRICO Perspectiva.
Tema: Geometría Sra. Guzmán 5to.
Por: Christian Pinzón García Código: Grupo 4.
Congruencias y semejanzas de figuras planas
Perspectiva Caballera
Congruencias y semejanzas de figuras planas
Cálculo Diferencial e Integral de Una Variable 20 Cálculo Diferencial e Integral de Una Variable. Razones de cambio relacionadas.
Dibujar distintos rectángulos, según su perímetro
Medidas de longitud.
FÍSICA I GRADO Ingeniería Mecánica
Cálculo de fuerzas de conformado mediante el método del límite inferior Un método de límite inferior predecirá fuerzas menores que las necesarias para.
Los triángulos María Macarena Vaccarezza. Las figuras La figura es la parte de un plano formado por un conjunto de puntos que están limitado por una línea.
DIANA MARCELA BORRERO SABOGAL CRISTIAN ALEXIS BORRERO MOSQUERA.
Movimiento II: movimientos con velocidad constante
Geometría. La huella que deja el lápiz al deslizarse pegado al borde de una regla es una línea recta. La huella que deja el lápiz estando fijo en la escritura,
APANTANLLAMIENTO AB.
Propiedades de los paralelogramos
TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS. SÍNTESIS A + B AB +
AB CD.
Transcripción de la presentación:

COMPORTAMIENTO PLÁSTICO: La hodógrafa (ii) Ejercicio 29 k MPa David A. Cendón Franco 16-Mayo º = = 75º

Desde un punto fijo P (v=0), vamos dibujando las velocidades de los sólidos separados por las líneas de deslizamiento, respetando la compatibilidad impuesta por éstas P David A. Cendón Franco 16-Mayo u Vel Vel Vel. 3-4

A continuación imponemos que la potencia de las fuerzas externas debe ser igual a la potencia de las fuerzas disipadas internamente Potencia de las fuerzas externas (presión ’p’ aplicada exteriormente): Potencia de las fuerzas internas (desliza- miento en las líneas entre sólidos, a la ve- locidad relativa marcada por la hodógrafa): P ext = p·u·a (a) David A. Cendón Franco 16-Mayo-2005 a k·l AC ·v k·l CD ·v 3-4 P int = k·l AB ·v (deslizamiento entre los sólidos 1 y 2) (deslizamiento entre los sólidos 2 y 3) (deslizamiento entre los sólidos 3 y 4) (b)

Sustituyendo en (a) y (b), e igualando: p = 3,23 k David A. Cendón Franco 16-Mayo-2005 Las longitudes las medimos directamente del dibujo dado: Las velocidades relativas, las medimos directamente de la hodógrafa: l AB =1,22 a l AC =0,77 a l CD =0,59 a P Vel. 1-2 Vel. 2-3 Vel. 3-4 v 1-2 =1,34 u v 2-3 =1,61 u V 3-4 =0,60 u