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Evaluación de Resistencia de Materiales: Conceptos Básicos y Aplicaciones, Diapositivas de Física

resistencia de materiales, cargas, esfuerzos, tensiones

Tipo: Diapositivas

2021/2022

Subido el 08/03/2022

eduardo-sepulveda-5
eduardo-sepulveda-5 🇨🇱

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EVALUACION N°1
RESISTENCIA DE
MATERIALES
Alumno: Eduardo Sepúlveda M.
https://youtu.be/f2twHWWexZw
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¡Descarga Evaluación de Resistencia de Materiales: Conceptos Básicos y Aplicaciones y más Diapositivas en PDF de Física solo en Docsity!

EVALUACION N°

RESISTENCIA DE

MATERIALES

Alumno: Eduardo Sepúlveda M.

https://youtu.be/f2twHWWexZw

Se tiene un RUT: 11.915.641, el cual se usara

para determinar valores de calculo a considerar

según la sigte. tabla:

RUT 1 1 9 1 5 6 4 1

Letra - - - A B C D E

Desarrollo

Introducción

La resistencia de materiales es una disciplina

de la ingeniería mecánica, estructural e

industrial que estudia la mecánica de sólidos

deformables mediante modelos simplificados.

La resistencia de un elemento se define como

su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas

aplicadas sin romperse, adquirir

deformaciones permanentes o deteriorarse de

  1. Realice una explicación ilustrada donde

analice y asocie los siguientes 3 conceptos:

Equilibrio Estático y Equilibrio Elástico

Esfuerzo y Momento Flector

Esfuerzos Máximos bajo cargas centradas

Equilibrio Estático

Fuerzas sobre un sólido en

reposo sobre una superficie

horizontal

Equilibrio Estático

Definición de Esfuerzo

Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan

los elementos de una estructura cuando son

sometidos a fuerzas externas.Los elementos de

una estructura deben soportar estos esfuerzos sin

romperse ni deformarse.

Tipos de Esfuerzos

Momento Flector

Es la suma algebraica de los momentos

producidos por todas las fueras externas a un

mismo lado de la sección respecto a un punto de

dicha sección.

Momento Flector

Esfuerzos máximos bajo cargas centradas

La teoría del esfuerzo máximo

es una teoría de falla en la

cual el mayor esfuerzo normal

principal σ1 que se produce se

iguala al esfuerzo equivalente

σv para determinar la

capacidad de carga máxima de

un componente sujeto a

esfuerzos multiaxiales.

Esfuerzos máximos bajo cargas centradas

La teoría puede ser usada para

materiales o componentes con

propiedades dúctiles. El punto

de inicio es el flujo (plástico) de

un componente, es decir, su

deformación plástica. El

mayor esfuerzo de corte que

actúa en un componente es, por

lo tanto, el responsable de su

falla.

Viga 1: Perfil H de alas anchas “I-Shape”

Viga 1 (I-Shape):