Estática y Resistencia de Materiales

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unidad 2 estática y materiales
JEIMY MORALES
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JEIMY MORALES
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Estática y Resistencia de Materiales
  1. Esfuerzo Normal o Axial
    1. es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares (normales) a la sección transversal de un prisma mecánico. Este tipo de solicitación formado por tensiones paralelas está directamente asociado a la tensión normal.
    2. Esfuerzo cortante
      1. Se denomina cortante porque esa fuerza paralela a la sección tiende a “cortar” la barra por dicha sección, como vemos en la imagen de portada con la barra de pan. En el caso del esfuerzo cortante en estructuras sí que es totalmente indiferente el signo de la fuerza, sin que cambie en nada el efecto mecánico en la barra, siempre y cuando su sección sea simétrica
      2. Esfuerzo de apoyo o aplastamiento
        1. Un caso particular de esfuerzo se presenta cuando hay un contacto entre dossuperficies que presionan entre si, como puede ser el caso de una arandelametálica y una superficie de madera.En este caso puede presentarse un aplastamiento local de una de las superficiesdebido al esfuerzo compresión que se denomina “esfuerzo de aplastamiento”
        2. Carga Axial y Esfuerzo de deformación
          1. Es la fuerza por unidad de área que soporta internamente un material, donde la fuerza es perpendicular a la cara del análisis, por lo tanto, es esfuerzo normal es perpendicular a la cara de análisis.
          2. Formula Euler
            1. La fórmula o relación de Euler, atribuida al matemático Leonhard Euler, establece que: para todo número real x. Aquí, e es la base del logaritmo natural, i es la unidad imaginaria y sin, cos son funciones trigonométricas. ... En tanto que la onda seno varía en signo con el signo de la variable x.
            2. Esfuerzo de Apoyo en conexiones
              1. Carga Permisible
                1. En este caso se debe calcular la carga permisible, dividiendo la carga crítica o de pandeo con la fórmula de Euler o la de Johnson, por un factor de diseño N. dicha fórmula la podemos expresar de la siguiente manera: Pa=Pcr N.
                2. LEY DE HOKE
                  1. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Robert Hooke (1635-17039, estudió, entre otras cosas, el resorte. Su ley permite asociar una constante a cada resorte.
                  2. Columnas
                    1. Una columna es un elemento sometido a compresión, el cual es lo suficientemente delgado respecto a su longitud para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento.
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