silabo resistencia de materiales

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Descripcion de estudios de resistencia de materiales

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    SILABO

    I. INFORMACION GENERAL:

    1.1 Nombre del Curso: RESISTENCIA DE MATERIALES I

    1.2 Cdigo: 05.1.231.3 Carcter : OBLIGATORIO1.4 .Pre-requisitos: Matemtica IIIEsttica1.5 Horas de clase : Teora : 04 - Prctica: 02 - Laboratorio : 021.6 Crditos: 061.7 Semestre : 2007-B1.8 Profesores Ing. Pedro Obando Ing. Pedro de la Cruz1.9 Ciclo: 5:1.10 Duracin del Semestre Acadmico: 17 Semanas

    II. SUMILLA:Determinacin de esfuerzos y deformaciones en rango elstico y plstico elementos sometidos a

    Carga axial, momento torsos, momento flector, flexo compresin. Determinacin de los parmetroscaractersticas de los materiales. Estudio de estructuras hiperestticas, elementos sometidasfuerzas axial, torsin y flexin. Transformacin de esfuerzos. Determinacin de deflexiones.

    III. OBJETIVOS3.1 ESPECIFICOS:Desarrollar en el alumno habilidades para poder modelar elementos complejos a modelos simplesen donde puedan aplicar las teoras enseadas en clase. Incentivar la investigacin en lautilizacin de los materiales en forma ptima.3.2 GENERALES:Proporcionar los conocimientos que le permitan evaluar los esfuerzos y deformaciones enestructuras y elementos de mquinas sometidos a cualquier tipo de carga a fin de poderdisearlas.

    IV. PROGRAMA ANALITICO CALENDARIZADO:

    1. INTRODUCCION: 2 Horas =2 Horas (3,6%)

    1.1 La Resistencia de Materiales1.1.1 Objetivo del Curso1.1.2 Hiptesis relacionadas con los materiales y las cargas. Principio de San Venan. Principio deSuperposicin de efectos.1.2 Fuerzas Externas e Internas

    2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA RESISTENCIA DE MATERIALES 8 Horas =10Horas (17,85%)

    2.1 Esfuerzos2.1.1 Esfuerzo normal medio , esfuerzo de aplastamiento y esfuerzo de corte medio.2.1.2 Esfuerzo en un plazo oblicuo bajo carga axial.2.1.3 Concepto de esfuerzos en un punto. Componentes de esfuerzos bajo condiciones generalesde carga.

    2.2 0 Deformaciones

    2.2.1 Concepto de desplazamiento y deformacin. Desplazamientos del slido rgido deformacin

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    de un punto en una direccin determinada. Deformacin unitaria2.2.2 Ensayo de traccin. Materiales dctiles y frgiles. Parmetros caractersticos de la grfica limite de de proporcionalidad limite elstico, esfuerzo de fluencia, esfuerzo ltimo . Ley de Hooke.mdulo de elasticidad (E.)2.2.3 Esfuerzo admisible, Factor de Seguridad (F.S.)2.2.4 Mdulo de Poisson ( )

    2.2.5 Energa de deformacin. Energa de deformacin en el rango elstico y plstico. Concepto deresiliencia y tenacidad.2.2.6 Endurecimiento por deformacin Proceso de carga y descarga. Histresis2.2.7 Diagramas idealizados . Comportamiento elasto- plstico, comportamiento elasto-plsticocon endurecimiento por deformacin.2.2.8 Esfuerzos debido a cargas alternas (fatiga.)2.2.9.Esfuerzos y deformacin por esfuerzo cortante cortantes. Reciprocidad de los esfuerzoscortantes2.2.10 El ensayo de corte. Mdulo de rigidez (G). Energa de deformacin de corte.

    3. DESPLAZAMIENTOS Y DEFORMACIONES BAJO ACRGA CARGA AXIAL: (8 Horas)= 18Horas (32,14.%)

    3.1 Esfuerzos y deformaciones:3.1.1 Desplazamiento y deformaciones . Teora de las deformaciones pequeas3.1.2 Deformaciones en elementos sometidos a carga axial en el rango elstico y plstico3.1.3 Sistemas hiperestticos sometidos a fuerzas axiales. Hiptesis, Grados de hiper estaticidad.Solucin de estructuras hiperestticas bajo carga axial . Mtodo de rgidez y flexibilidad3.1.4 Efectos de la temperatura en estructuras isostticas e hiperestticas3.1.5 Efectos de montaje.3.1.6 Elementos esfuerzos y deformaciones plsticas en elranfo plstico . Esfuerzos residuales3.2 Carga multiaxial3.2.1 Ley generalizada de Hooke3.2.2 Cambio de Volumen (e)3.2.3 Mdulo de comprensibilidad.

    4. TORSION : (6 Horas)= 24 Horas (42,85%)4.1 Torsin en barras rectas de seccin circular en el rango elstico4.1.1 Hiptesis4.1.2 Anlisis de esfuerzos y deformaciones se ejes de sesin circular en el rango eltico4.1.3 Torsin en el rango plstico Ejes circulares hechos con materiales elasplstico4.1.4 Deformaciones plsticas en ejes circulares. Secciones parcial y totalmente plastificadas4.1.5 Esfuerzos residuales4.2 Torsin elstica en barras de seccin no circular4.2.1 Torsin elstica en elementos delgados cerrados. Flujo de corte4.2.2 Esfuerzos cortantes y deformacin angular en una seccin rectangular.4.2.3Barras de pared delgada: perfiles abiertos y cerrados.4.3 Sistemas hiperestticos en torsin en el rango elstico...

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    5. FLEXIN 12 Horas)= 36 Horas (67,85%)

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    5.1 Flexin pura en barras de seccin transversal simtrica en el rango elstico5.1.1 Hiptesis5.1.2 Esfuerzos y deformaciones en el rango elstico5.1.3 Elementos hechos de varios materiales5.1.4 Flexin pura en el rango plstico.

    5.1.5 Flexin en elementos con materiales elastoplsticos.esfuerzos residuales5.2 Carga transversal en barras de seccin simtrica5.2.1 Hiptesis5.2.2 Fuerza cortante en una seccin longitudinal arbitraria. Flujo de corte5.2.3 Esfuerzos cortantes en la seccin transversal5.2.4 Esfuerzos cortantes en elementos de pared delgada

    6. ESFUERZOS BAJO CARGAS COMBINADAS: (8 Horas)= 44 Horas (78,57%)6.1 Carga axial excntrica en un plano de simetra6.2 Esfuerzos normales en flexin asimtrica o biaxial6.3 Caso general de carga axial excntrica Ncleo central .Teoremas6.4 Esfuerzos cortantes en flexin asimtrica biaxial. Centro de corte

    6.5 Caso general de esfuerzos combinados.

    7. TRANSFORMACIN DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES: (8 Horas)= 52 Horas (92,85%)7.1 Esfuerzos y deformaciones en un punto7.2 Transformacin en un estado plano de esfuerzos7.2.1 Ecuaciones de transformacin7.2.2 Esfuerzos principales y esfuerzos cortante mximo7.2.3 Circulo de Mohr.7.3 Esfuerzo principales y esfuerzo cortante mximo en un estado general de esfuerzos7.4 Transformacin en un estado plano de deformaciones7.4.1 Ecuaciones de transformacin7.4.2 Deformaciones principales y deformacin angular mxima7.4.3 Circulo de Mohr7.4.4 Medicin de deformaciones: rosetas7.5 Deformaciones principales y deformacin angular mxima en un estado general dedeformaciones7.6 Relacin entre los mdulos de elasticidad (E), rigidez (G) y de Poisson (v)

    8. DEFLEXIONES EN VIGAS(4 Horas)= 56 Horas (100%)8.1 Deflexin de vigas por integracin en vigas isostticas8.2 Deflexin en vigas estticamente indeterminadas. Rtulas plsticas y carga ltima

    V. METODOLOGIA:Las clases sern tericas - prcticas, analizando en cada caso el fenmeno a estudio y a partir del poder evaluar los esfuerzos y deformaciones.

    VI. CALENDARIZACION DEL PROGRAMA ANALITICOEl programa ser desarrollado en 14 Semanas o 56 clases tericas.

    Semana 1Hasta el acpite 2.1.2Semana 10Hasta el acpite 5.2.4Semana 2Hasta el acpite 2.2.5Semana 11Hasta el acpite 6.2Semana 3Hasta el acpite 3.1.2Semana 12Hasta el acpite 6.5Semana 4Hasta el acpite 3.1.5Semana 13Hasta el acpite 7.2.2Semana 5Hasta el acpite 4.2.1Semana 14Hasta el acpite 7.6

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    Semana 6Hasta el acpite 4.3Semana 15Hasta el acpite 8.2Semana 7Hasta el acpite 5.1.3Semana 16EXAMEN FINALSemana 8EXAMEN PARCIAL Semana 17EXAMEN USTITUTORIOSemana 9Hasta el acpite 5.2.2

    VII. SISTEMA DE EVALUACION:

    El curso ser evaluado mediante prcticas de aula quincenales y prctica (s) domiciliaria.

    PRACTICAS DE AULA: Se inician en la tercera semana de clase. Tienen como finalidad aplicar losconocimientos tericos que se han impartido hasta la semana anterior a su realizacin y su nmeroser de cuatro (04). Su duracin ser de 2 horas y se podr anular una de ellas (la que tenga lamenor calificacin). Se realizara en el da programado por el Director de Escuela.

    PRACTICAS DOMICILIARIAS: Tiene por finalidad tratar de temas mas complejos que requieren elconocimiento de varios captulos del curso, se harn en grupo de alumnos cuyo nmero ser fijadopor el profesor, estas prcticas debern sustentase obligatoriamente por un alumno del grupoelegido al azar. Las prcticas domiciliarias no podrn ser anuladas y se realizara una antes de

    examen parcial y una antes del examen final.Los exmenes sern 3 Examen Parcial (E.P.), Examen Final (E.F.) y Examen Sustitutorio (E.S.),tendrn una duracin de 3 horas y se realizaran en los das y hora programados por el Director deEscuela.El examen sustitutorio sustituye el examen que mas perjudique al alumno. Los exmenes oprcticas anulados durante su realizacin o durante el proceso de calificacin tendr la nota CERO(OO) no anulables.

    ROL DE PRACTICAS DE AULA Y DOMICILIARIAS:1 Practica de Aula TERCERA SEMANA DE CLASES Hasta 2.2.52 Practica de Aula QUINTA SEMANA DE CLASES Hasta 3.1.53 Practica de Aula SETIMA SEMANA DE CLASES Hasta 4..143 Practica de Aula NOVENA SEMANA DE CLASESHasta 5.1.24 Practica de Aula DECIMO PRIMERA SEMANA DE CLASES Hasta 6.35 Practica de Aula DECIMO TERCERA SEMANA DE CLASES Hasta 7.2.36 Practica de Aula DECIMO TERCERA SEMANA DE CLASES Hasta 7.6NOTA FINAL:El promedio final se calcula de la siguiente manera:

    P.L. Promedio de LaboratorioP.P. Promedio de Prcticas

    VIII.-PRACTICAS DE LABORATORIO

    PRACTICA 01.- Ensayo de Traccin estticaObjetivo: Conocer el comportamiento de los materiales dctiles y frgiles cuando son sometidas acargas de tensin.PRACTICA 02.- Ensayo de Compresin esttica.Objetivo: Conocer el comportamiento de los materiales dctiles y frgiles cuando son sometidas acargas a compresin.PRACTICA 03.-.Ensayo de corte directo.Objetivo: Determinar la mxima carga que puede soportar un elemento sometidoa carga directa en pines , pasadores , remaches,etc.

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    PRACTICA 04.-Ensayo de Torsin

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    Objetivo eterminacin de esfuerzos de corte de fluencia , mximo y rotura , grafica de momento

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    torsor vs ngulo de giro en materiales dctiles y frgiles , tipos de fallas enmateriales ferrosos y no ferrosos.PRACTICA 05.- Ensayo de dureza BrinellObjetivo: Determinar el indice de dureza de materiales dctiles y frgiles.PRACTICA 06.- Ensayo de tubo de pared delgadaObjetivo: Determinacin de esfuerzos tangenciales, longitudinales, deformaciones en las paredes

    del tubo de pared delgada, presin hidrosttica.PRACTICA 07.- Ensayo de Impacto CharpyObjetivo: Determinar la resilencia , tenacidad ,indice de sensibilidad en materialessometidos a cargas de impacto.

    IX.- BIBLIOGRAFIA:

    BASICA

    Gere y Timoshenko(1998).Mecnica de Materiales. 4taEdicion :Internacional Thonson Editores

    S.A .916paginas.Bedford-Liechti(2002).Mecnica de Materiales.1eraEdicion : Pearson Educacin de Colombia

    Ltda..640paginas.Riley.Sturges-Morris(2001).Mecnica de Materiales.1eraEdicion: Limusa,S.A.Grupo Noriegaeditores.Mexico.708paginas.Popov.(1996).Mecnica de Materiales: Limusa.S.A.GrupoNoriega .Mxico.676paginasFerdinand P.Beer.E.Russell Johnston,jr(1993).Mecnica de Materiales.2daEdicion:Mc Graw-HillInteramericana,S.A.Colombia.742paginas.

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    RC.Hibbeler.(1998).Mecnica de Materiales.3era Edicion rentice-Hall.Hispano

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    Americana.S.A.Mexico.856paginas.TinoshenkoResistencia de Materiales 5ta Edicin Ed ThomsonJames M Gere Mecnica de materiales Mjico Thomson Rerninc 6ta EdiMadhukar Vable Mecanica de Materiales 1ra Edicin Editorial OxfordRoy R Craing. JrMecnicade materiales 2da Edicin Editorial CescaBeer F. Johnsto, R. Mecnica de Materiales. Mjico McGraw-Hill. 3ra Edicin

    COMPLEMENTARIA

    Hibbeler R.Mecnica de Materiales. Mxico: CECSA 2 EdicinPopov E. Introduccin a la Mecnica de Slidos Mxico. 2 EdicinIrvin H Shames Introduccin to Solid Mecanics

    TEXTOS DE PROBLEMAS

    Mirolibov I. Problemas de Resistencia de Materiales. Mosc Edi.MirA.Volmir Problemas de Resistencia de Materiales. Mosc. Edi. Mir

    ProfesoresIng. Pedro Obando OyolaIng. De la Cruz Martinez Pedro

    Bellavista, setiembre del 2011

    La resistencia de materiales clsica es una disciplina de la ingeniera mecnica y la ingenieraestructural que estudia los slidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia deun elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse,adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algn modo.

    Un modelo de resistencia de materiales establece una relacin entre las fuerzas aplicadas, tambinllamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Tpicamentelas simplificaciones geomtricas y las restricciones impuestas sobre el modo de aplicacin de lascargas hacen que el campo de deformaciones y tensiones sean sencillos de calcular.

    Para el diseo mecnico de elementos con geometras complicadas la resistencia de materialessuele ser insuficiente y es necesario usar tcnicas basadas en la teora de la elasticidad o lamecnica de slidos deformables ms generales. Esos problemas planteados en trminos detensiones y deformaciones pueden entonces ser resueltos de forma muy aproximada con mtodosnumricos como el anlisis por elementos finitos.

    PARA SEGUIR LEYENDO EL ARTICULO VEREN:http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales

    AQUI ENLAZO UNOS VIDEOS DE INTRODUCCIONQUE LOS AYUDARA A ENTENDER MEJOR ELENFOQUE ANTES DE ESTUDIAR EL CURSO!!

    http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materialeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materialeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materialeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
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    ALGUNOS LINKS DE AUTORES DE RESISTENCIADE MATERIALES!!

    CONTENIDO DE LA DESCARGA:

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