Zusammenfassung der Ressource
UNIDAD 2: ESFUERZO Y DEFORMACIÓN
AXIAL
- Capitulo 2 - Esfuerzo y
deformación, carga axial
- Deformación: un elemento puede
sufrir cambio temporal de forma al
ser sometido a una fuerza.
- Ley de Hooke: El esfuerzo σ es
directamente proporcional a la
deformación ϵ.
- Deformación elástica bajo carga axial - Se
determinaron las deformaciones elásticas de varios
tipos de componentes estructurales y de máquinas
bajo varias condiciones de carga axial.
- Deformación lateral de
Poisson.
- Una carga axial P se aplica a una barra homogénea
y esbelta se genera una deformación, en lo largo
del eje de la barra y en cualquier dirección
transversal.
- Principio de Saint- Venant
- La distribución de esfuerzos en un
elemento dado es independiente del
modo de aplicación de las cargas.
- Capitulo 1 - El concepto de esfuerzo
- Esfuerzo: Es la fuerza por unidad de área, o la
intensidad de las fuerzas distribuidas a través de
una sección dada; se representa por la letra sigma
(σ).
- Métodos de la estática -Como ejemplo se
analiza el esfuerzo en un elemento de una
estructura, y se determina ese esfuerzo a
partir de la fuerza del elemento.
- Esfuerzos en los elementos de
una estructura, Análisis y
diseño
- Carga axial. Esfuerzo
normal
- Cuando se aplican dos cargas a un
elemento se genera un estado de
esfuerzo, el elemento tiene que
esforzarse por soportar esas cargas.
- Esfuerzos cortantes
- Esfuerzo de aplastamiento en
conexiones
- Los pernos, pasadores y remaches crean
esfuerzos de aplastamiento en las superficies de
contacto de los elementos que conectan
- Aplicación al análisis y diseño
de estructuras sencillas
- Método para la solución de
problemas
- Exactitud numérica
- Esfuerzos en un plano
oblicuo bajo carga axial.
- Esfuerzos bajo condiciones
generales de carga.
- Capitulo 10 - Columnas
- Columnas: Las columnas son
elementos prismáticos que
soportan las cargas axiales.
- Fórmula de Euler para columnas
articuladas -La carga crítica esta denotada
por Pcr dada por la fórmula de Euler,
donde L es la longitud de la columna.
- Carga de columnas con diferentes
condiciones de extremos - Le es la
longitud efectiva de la columna.
- Se consideraron columnas
bajo carga axial excéntrica.
- En la columna articulada sometida a carga P
aplicada con excentricidad e, se reemplaza la carga
axial céntrica y un par de momento MA=Pe.
- Diseño de columnas bajo
una carga céntrica.
- el diseño se basó en ecuaciones que
expresan el esfuerzo permisible como
función de la relación de esbeltez L/r de
la columna.