1.1 Fundamentos de Diseño Mecánico 2.pptx

mariorecalde5 9 views 13 slides Sep 13, 2025
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1.1 Fundamentos de Diseño Mecánico 2.pptx


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DISEÑO Y DESARROLLO MECANICO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

FUNDAMENTOS DE DISEÑO MECANICO Elasticidad: la elasticidad es la propiedad de un material que restituye su configuración original después de haber sido deformado (oposición a deformarse) Leibnitz Propiedades que se conservan en una transformación ENERGIA APTITUD DE UN CUERPO PARA REALIZAR UN TRABAJO MECANICA: Movimiento o deformacion ACTUA SOBRE LOS CUERPOS MEDIANTE FUERZA

ENERGIA ELASTICA La energía potencial elástica de un cuerpo esta relacionada con la elasticidad del material que esta hecho , a través de la constante K de elasticidad .

ELASTICIDAD Y TIPOS Elasticidad: la elasticidad es la propiedad de un material que restituye su configuración original después de haber sido deformado (oposición a deformarse). La energía potencial elástica de un cuerpo esta relacionada con la elasticidad del material que está hecho, a través de la constante K de elasticidad. TIPOS DE ELASTICIDAD ESFUERZO Y DEFORMACION POR TENSION Y COMPRESION, ESFUERZOS NORMALES POR CORTES ESFUERZOS CORTANTES, CIZALLADURA

Para que el lector pueda visualizar claramente lo anterior se explicarán a continuación dos casos en los que el comportamiento elasto - plástico del acero tiene fundamental importancia: • La formación de una articulación plástica • La distribución de esfuerzos en una unión atornillada

Para abordar el primero se debe recordar que cuando una viga se somete a un momento flector se desarrollan esfuerzos en las fibras del elemento, tanto de tracción como de compresión. Estos esfuerzos se simbolizan con la letra σ y se calculan con la conocida fórmula:

Así, para la viga de la figura 1.2 (a), sometida a un sistema de cargas que producen a la distancia x un momento flector Mx, el diagrama de esfuerzos por flexión será el indicado en la figura 1.2 (c).

PERFILES DE ACERO La industria de la construcción ha estandarizado ciertos elementos de acero con formas y propiedades conocidas para facilitar a calculistas, productores y constructores hablar un lenguaje común. Algunos de los más empleados se aprecian en la figura 1.4.

Las propiedades geométricas de los perfiles pueden obtenerse de las tablas que suministran los fabricantes. Los perfiles W o similares, los perfiles WT y las canales suelen denominarse con dos números; el primero indica su altura y el segundo su peso por unidad de longitud. Por ejemplo la designación del AISC (Manual de construcción en acero) W 10 X 45 indica que se trata de un perfil W de altura aproximada 10" y de peso 45 lb/pie. Las dimensiones de las diferentes partes de una sección WT se indican en la figura 1.5, junto con los símbolos que las designan.

DEFINICIONES A continuación se presentan los términos más empleados y su significado.

METODOS DE DISEÑO El diseño estructural abarca la determinación de un sistema de resistencia idóneo que cuando se vea sometido a las diversas cargas que puedan actuar sobre la construcción civil, mantenga las características de seguridad y funcionalidad.