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Clase 9

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Los problemas de vigas: ·          Como reaccionan los soportes ·          Encontrar los momentos y las fuerzas cortantes ·          Analizar la curva de deflexión ·          Sí se supera la fuerza cortante de la viga está se quebrará ·          Sí se supera el momento de flexión está se doblará demasiado En solid works Pasos: 1.        Coquis. Vista alzada 2.        Piezas soldadas igual miembro estructurado 3.        Seleccionar la primera viga (línea) 4.        Clic en aceptar. Se realizará las secciones en cada una. Se configura el estudio. Pasos: 1.        Clic en complemento de simulación 2.    ...

Clase 9

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Ejercicios

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Clase 8

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 Hoy toca revisar un nuevo tema el cual es ESFUERZO TÉRMICO, este esfuerzo se refiere a la deformación que tendrá la pieza debido a cambio de temperatura, tomando como referencia la temperatura 1 (T1) y la temperatura 2 (T2) Las formulas que se usaran para el esfuerzo térmico serán: EXPANSIÓN TÉRMICA  Donde el diferencial de T es una resta de las temperatura (T1- T2)        ESFUERZO TÉRMICO ESFUERZO MECÁNICO Sigma= dt*E Ahora veremos un problema en cual se especifica que aplicaremos un incremento de temperatura a una barra de aluminio con una longitud de 2 metros. El incremento sera hasta 40 °C Datos: Barra de aluminio E=2e11 de 20°C a 40° C L=2 m. T1= 20°C T2= 40° C Una vez obtenido epsilon, calcularemos el valor del esfuerzo mecánico, la cual quedaría como  Por ultimo calcularemos el valor de epsilon, que se refiere al esfuerzo mecánico. Usando la formulada nos quedaría como:  esto expresado en MPa quedaría como: 184.0MPa El nuevo tema consistir...

Clase 8

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Clase 7 en Zoom

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 Esta clase fue privada en la plataforma de ZOOM

Clase 6

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Clase 6

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 El día de hoy realizamos un nuevo método para calcular la deformación y el esfuerzo de una pieza en este caso es un cilindro que tiene como material ACERO A36 .Con la ayuda de un asistente matemático declaramos nuestras variables las cuales son las siguientes: E= 2e11 L= 3*L2*25.4e-3 r=25.4e-3 A=Pi*r^2 P=1000 N Sigma= P/A Delta= P*L/(E*A) Con la ayuda de SolidWorks podemos apreciar que los datos que calculamos en esta caso para el esfuerzo son muy cercanos a los que nos arroja el software por ello podemos deducir que las formulas están bien empleadas  De igual manera nos percatamos que en la deformación nos arroja valores cercanos a nuestros cálculos realizados con la ayuda del asistente matemático, es importante mencionar que el margen de error del SolidWorks es bastante bajo por lo cual podemos ayudarnos siempre y cuando tengamos correctamente estructuradas las formulas 

Failure

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 La teoría de fallas de materiales es la ciencia de predecir las condiciones bajo las cuales los materiales sólidos fallan bajo la acción de cargas externas. La falla de un material generalmente se clasifica en falla frágil ( fractura ) o falla dúctil ( fluencia ). Dependiendo de las condiciones (como temperatura, estado de tensión, tasa de carga), la mayoría de los materiales pueden fallar de manera frágil, dúctil o ambas. Sin embargo, para la mayoría de las situaciones prácticas, un material puede clasificarse como quebradizo o dúctil. Aunque la teoría del fracaso ha estado en desarrollo durante más de 200 años, su nivel de aceptabilidad aún no ha alcanzado el de la mecánica continua. En términos matemáticos, la teoría de fallas se expresa en forma de varios criterios de falla que son válidos para materiales específicos. Los criterios de falla son funciones en el espacio de tensión o deformación que separan los estados "fallidos" de los estados "no fallidos". Un...

Armaduras/ Estructuras

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Estructuras de ingeniería   1. Armaduras, las cuales están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. 2. Armazones, los cuales están diseñados para soportar cargas, se usan también como estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. los armazones contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. 3. Maquinas, las cuales están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, son estructuras que contienen partes en movimiento . Las máquinas, al igual que los armazones, siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas.   Armaduras Es un montaje de elementos delgados y rectos que soportan cargas principalmente axiales(de tension y compresión ) en esos elementos.Los elementos que conforman la armadura,se unen en sus puntos e...

Vigas

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 Generalmente se dice que las vigas son miembros que soportan cargas transversales. Se usan generalmente en posición horizontal y quedan sujetas a cargas por gravedad o verticales Entre los muchos tipos de vigas cabe mencionar las siguientes: viguetas, dinteles, vigas de fachada, largueros de puente y vigas de piso. Las viguetas son vigas estrechamente separadas para soportar los pisos y techos de edificios; los dinteles se colocan sobre aberturas como puertas y ventanas. Las vigas de fachada soportan las paredes exteriores de edificios y también parte de las cargas de los pisos y corredores.  Los tipos de viga son : 1.        Simplemente soportado (mínimo 2 apoyos]) 2.        Viga cantiliver (1 apoyo empotrado) 3.        Viga con cargas o peso fuera de la viga.   Conversión de los sentidos.   ·          Si encontramos cargas c...