Mecánica de Materiales

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Rozamiento o Fricción y equilibrio
Advertisements

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I
Problema 4: Se lanza un objeto que desliza por una superficie. La superficie está inclinada hacia arriba un ángulo α respecto a la horizontal. ¿Qué distancia.
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Tema V Cilindros de pared gruesa
Mecánica De Los Fluidos
FUERZAS.
FUERZAS INTERNAS EN ELEMENTOS MECÁNICOS
Mónica Sarahí Ramírez Bernal A IIS 11
PROPIEDADES MECÁNICAS
Capítulo 2: ESFUERZO y deformación carga axial
Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3
Resistencia de Materiales Tema 2 Deformación axial
PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES DENTALES
CENTRO DE GRAVEDAD Y PALANCAS CORPORALES
“VÍNCULOS Y TIPOS DE CARGA”
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
ESFUERZO DE ORIGEN TÉRMICO
Resistencia de Materiales
ALCANCE.
Fricción.
Esfuerzo en cilindros y esferas de paredes delgadas
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
SISTEMA DE TOLERANCIAS
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Diseño de miembros de Acero a Flexión y Corte
ESTÁTICA EQUILIBRIO.
SENA - Centro de Diseño y Metrología
Menu de hoy Continuamos con campos Eléctricos de distribuciones de carga continua Flujo Eléctrico Ley de Gauss Aplicaciones de la ley de Gauss Conductores.
Cap. 6 Fricción y Movimiento Circular
Fricción y equilibrio Paul E. Tippens, Física © 2007.
Teorías de fallas estáticas
Resistencia de Materiales
Capítulo 5: Análisis y diseño de vigas para flexión
Diagrama de cuerpo libre
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación. Carga Axial
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
Capitulo 3: Torsión Mecánica de Materiales Profesor: Miguel Ángel Ríos
Mecánica vectorial para ingeniería
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Capitulo 1: Introducción. El concepto de esfuerzo.
Jesús Moisés Castro Iglesias CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN E.U.E.T.I.F – Pontevedra 2011.
RESISTENCIA DE MATERIALES
 Introducción  Modelo factorial ortogonal  Construcción del modelo factorial: método de componentes principales  Construcción del modelo factorial:
CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN
CONCEPTOS BASICOS, ESFUERZOS SIMPLES Por: Ing. Luis L. Lopez T.
Julio Enrique Arrieta Alvarado A
Mecánica de los fluidos
Dinámica: Fuerzas y leyes de la dinámica
Tema 3: Sistemas dinámicos
Capitulo 5: Análisis y diseño de vigas para flexión.
Lizbeth Morales Martínez Profesor: Miguel Ángel Ríos
Ramiro Caballero Campos
Fuerzas en vigas y cables
Capítulo 5: Análisis y diseño de vigas para flexión
Capítulo 1: ESFUERZO Mecánica de Materiales
DINÁMICA.
Mecánica de Materiales
Propiedades mecánicas.
Ing Máximo Huambachano Martel
ESTATICA.
RESISTENCIA DE MATERIALES
Las Leyes de Newton Ley de la Inercia Relación Aceleración-Fuerza
67.12 MECANISMOS B Profesor  Ing. Rafael Schizzano Práctica  JTP: Ing. Jorge L. Caloia  Srta. Paula Saporiti  Sr. Noel Repetto ESTÁTICA y RESISTENCIA.
ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS
“La luz es la hacedora del espacio y la estructura la de ambos…”
Esfuerzos debidos a cargas axiales
TORSIÓN INTRODUCCIÓN La torsión aparece cuando:
Unidad 5- Equilibrio estático y elasticidad
Capítulo 1: Concepto de Esfuerzo
Transcripción de la presentación:

Mecánica de Materiales Capítulo 1 -Esfuerzo Laura Itzel de la Paz Franco A01184146

Recordando estática Haz un diagrama de cuerpo libre. Identifica las cargas y represéntalas en sus componentes. Encuentra el equilibrio con la suma de fuerzas igualada a cero. Identifica las fuerzas internas.

Estrés Se expresa en Pascales (1Pa=1N/m^2). El esfuerzo depende de la fuerza proporcionalmente y es inversamente proporcional al área.

Análisis y diseño Calcula para esfuerzos máximos y diseña para que soporte más que el máximo esfuerzo que obtendrás.

Carga axial y estrés normal Para el esfuerzo en un punto, toma en cuenta un área muy pequeña. Suponemos que las fuerzas están uniformemente distribuidas. Cuando la fuerza pasa por el centroide de la pieza la carga está uniformemente distribuida.

Esfuerzo cortante Las fuerzas no son normales a la superficie. Las fuerzas no están alineadas la una con la otra y van en sentidos contrarios.

Esfuerzo por rodamiento Como área se considera el medio cilindro.

Aplicación del análisis al diseño de estructuras simples Calcular el esfuerzo normal, cortante y por rodamiento en pasos.

Solución de problemas Busca coherencia y lógica en los resultados. Haz dibujos para apoyarte. Revisa las respuestas y el procedimiento para disminuir errores.

Exactitud numérica Se considera 0.2% de exactitud para problemas de ingenieros. Para número que empiezan con 1 son 4 cifras significativas para los demás son 3.

Esfuerzo realizado por un plano inclinado Los esfuerzos se calculan con las componentes de la fuerza que son paralelas y normales a la superficie.

Esfuerzo bajo condiciones generales de carga.

Esfuerzo bajo condiciones generales de carga. Las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo se descomponen en componentes normales, y ortogonales al plano de corte.

Consideraciones del diseño Fuerza máxima- (Pu) Es la fuerza máxima que un material resiste antes de deformarse permanentemente.

Factor de seguridad Ayuda a tener un rango de tolerancia por seguridad para las cargas aplicadas sobre un material.

Elección del factor de seguridad Considerar: Variaciones de las propiedades del material por transporte o factores externos. Número de cargas durante la vida del material. Tipo de cargas planeadas para el material. Tipo de fallas que pueden ocurrir. Incertidumbre de los métodos de análisis. Deterioro. Importancia de seguridad. Las especificaciones para algunos materiales las tienen las instituciones como un convenio para la seguridad.

Diseño de resistencia y cargas El factor de seguridad ha de ser igual o mayor a uno dependiendo de la importancia de seguridad requerida.