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Programa de estudio. Fundamentos de Resistencia de Materiales


Enviado por   •  14 de Abril de 2021  •  Trabajos  •  597 Palabras (3 Páginas)  •  89 Visitas

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Fundamentos de resistencia de materiales[pic 1][pic 2]


[pic 3]

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE “

VICE – RECTORADO ACADÉMICO

INGENIERIA MECANICA

SECCION DE DISEO

PROGRAMA DE ESTUDIO

Ing. Química

CÓDIGO

ASIGNATURA

Fundamentos de Resistencia de Materiales

IM-1013

DEPENDENCIA

Ing. Mecánica

PRE-REQUISITO

CO-REQUISITO

TEORÍA

APLICACIÓN

LABORAT.

U.C.

HORAS/SEMESTRE

HORAS/SEMANA

3

0

0

3

48

VIGENCIA

DESDE

HASTA

RECURSO

HUMANO

El Profesor Ing. Mecánico

INTRODUCCIÓN

Esta materia desarrolla aplicaciones prácticas de teorías de resistencia de materiales con un enfoque utilitario y tomando en cuenta el perfil del profesional a ser formado

OBJETIVOS  DE  APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:

  1. Reducir un sistema de fuerzas, a un sistema de equivalentes.
  2. Aplicar ecuaciones de la estática en las resoluciones de armaduras.
  3. Analizar los conceptos básicos de Resistencia de Materiales.
  4. Determinar los esfuerzos que un sistema general de fuerzas ejerce sobre un cuerpo o un elemento mecánico.
  5. Resolver problemas de Tracción, compresión,  flexión, torsión, columnas.

PROGRAMA SINÓPTICO

UNIDAD N 1: Sistemas de fuerzas’.

UNIDAD N 2: Equilibrio.

UNIDAD N 3: Mecánica Estructural.

UNIDAD N 4: Propiedades de Superficies.

UNIDAD N 5: Tracción y compresión.

UNIDAD N 6: Torsión.

UNIDAD N 7: Flexión.

UNIDAD N 8: Columnas

Fecha de Aprobación: Octubre 1997                         ultima revisión: Octubre 2014


UNIDAD

 TÍTULO Y CONTENIDO                      

1

SISTEMA DE FUERZAS.

CONTENIDO: Introducción de fuerzas. Momento de una fuerza respecto a un punto. Momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Par de Fuerza. Resultante de sistemas de fuerzas. Sistema general de fuerzas, sistemas de fuerzas paralelas. Sistemas de fuerzas concurrentes. Torsor.

2

EQUILIBRIO.

Equilibrio de un sistema de partículas. Diagrama de Cuerpo libre. Cuerpo rígido en equilibrio. Reacciones en apoyos y conexiones de una estructura bidimensional. Representaciones esquemáticas de soportes o apoyos y cargas. Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones.

3

MECÁNICA ESTRUCTURAL.

Armaduras. El modelo Estructural. Armadura rígida y su determinación estática. Armaduras planas. Cables. Relaciones generales. Cable Parabólico. Curva Catenaria.

4

PROPIEDADES DE LAS SUPERFICIES.

Centro de gravedad. Centroide de línea y superficie. Figuras y  cuerpos compuestos. Cargas distribuidas. Definición de momentos inercia para áreas. Teoremas de ejes paralelos para un área. Momentos de inercia para un área con respecto a ejes inclinados. Circulo de Mhor para momentos y productos de inercia.

5

TRACCION Y COMPRESION.

Esfuerzos y Deformaciones. Elasticidad. Propiedades del material. Ley de Hooke. Diagrama de Esfuerzo vs Deformación. Modulo de Young, Elementos sujetos a cambios de temperatura. Factor de seguridad.

6

TORSION.

Esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes vs deformación. Angulo de Torsión. Torsión en ejes macizos, huecos.

7

FLEXION.

Vigas estáticamente determinadas. Fuerza cortante y momento flector. Relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector. Diagrama de fuerza cortante vs momento flector. Determinación de esfuerzos por flexión.

8

COLUMNAS.

Elementos cargados céntricamente. Deformación lateral o Pandeo. Formula de Euler para cargas críticas.

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