teoria mecanica materiales 1 practica de

MelvinVera3 0 views 24 slides Sep 02, 2025
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About This Presentation

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Slide Content

Mecánicade Materiales1

Introducción a los esfuerzos
Equilibrio de un cuerpo deformable
Semana
Sesión N°1

✓Analizarlasfuerzasresultantes
internasenunsistemaenequilibrio.
✓Interpretarlarelacióndecargas
externaseinternas.
✓Analizarelesfuerzonormaloaxial
enelementosestructurales.
✓Analizaresfuerzoscontantesen
elementosestructurales
Propósito de la sesión

Contenido:
Introducción.
Fuerzas internas y externas.
Esfuerzo
Problemas

Introducción
¿Cuál es la misión de un ingeniero?
Diseñar es formular un plan para satisfacer
una necesidadespecífica o resolver un
problema particular.
Si el plan resulta en la creación de algo
físicamente real, entonces el producto
debe ser funcional, seguro, confiable,
competitivo, útil, que pueda fabricarse y
comercializarse.

Consideraciones de diseño
1. Funcionalidad
2. Resistencia/esfuerzo
3. Distorsión/deflexión/rigidez
4. Desgaste
5. Corrosión
6. Seguridad
7. Confiabilidad
8. Facilidad de manufactura
9. Utilidad
10. Costo
11. Fricción
12. Peso
13. Vida
14. Ruido
15. Estilo
16. Forma
17. Tamaño
18. Control
19. Propiedades térmicas
20. Superficie
21. Lubricación
22. Comercialización
23. Mantenimiento
24. Volumen
25. Responsabilidad legal
26. Capacidad de reciclado /
recuperación de recursos

¿Qué son las estructuras?
Conjunto de elementos destinados a:
Soportar Carga
(resistencia)
Deformarse y
recuperar su tamaño
inicial (rigidez)
Mantener su
posición inicial
(estabilidad)

¿Quién estudia las estructuras?
Mecánica Vectorial
(Estática)
(Dinámica)
Mecánica de Materiales 1
o
Resistencia de Materiales
No considera la deformación de cuerpos
rígidos (Cuerpo rígido)
Considera la deformación de los cuerpos
(Cuerpo deformable)
Las ecuaciones de equilibrio que gobiernan a un
cuerpo rígido, son igual de válidas para el
análisis de un cuerpo deformable.

Cargas externas e internas
1.Carga externa, fuerza causada de forma interna (contacto de otro componente)
o indirecta (gravedad).
2.Reacciones en apoyos, fuerzas que representan la restricción de traslación o
giro.

3.Carga interna, son las que representan la interacción mutua de las partículas del
sistema
Cargas externas e internas

Cargas externas e internas

Cargas externas e internas

Fuerza interna en una viga

Esfuerzo
Fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo.
Cociente de la fuerza sobre el área que describe la intensidad de la fuerza
interna sobre un plano específico que pasa por un punto.
El esfuerzo es una magnitud que representa la distribución de las fuerzas
internas dentro de un cuerpo. Se representa con el símbolo sigma.

Esfuerzo normal
En el esfuerzo normal se produce
cuando una Fuerza actúa
perpendicular al área.
Se genera cuando una fuerza externa
comprime o tensiona el cuerpo.

Esfuerzo cortante
Se produce cuando una Fuerza cortante
resultante interna actúa sobre un área
paralela a la dirección de la fuerza.
Se representa con la letra griega Tau (??????)

Esfuerzos en conectores
Los conectores o soportes generan
fuerzas en las direcciones en las
cuales previenen traslado del cuerpo,
y generan momento si previenen
rotación del cuerpo

Esfuerzos en conectores o soportes
Chumaceras Elementos roscadosRodamientos
Cables
Pasadores
Vigas

Esfuerzos en conectores
Contenido

Esfuerzo en conectores
Conector a corte doble
Esfuerzo cortante en una adherencia

Esfuerzo en apoyo de conexiones

LA PRACTICA HACE AL MAESTRO.