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República Bolivariana de Venezuela
I.U.P”Santiago Mariño”
Extensión-Porlamar

Joselyn González
C.I: 23.592.585
El diseño de cualquier elemento o de un sistema
estructural implica responder dos preguntas:
¿El elemento es resistente a las cargas aplicadas? y
¿Tendrá la suficiente rigidez para que las
deformaciones no sean excesivas e inadmisibles?
Las respuestas a estas preguntas implican el análisis
de la resistencia y rigidez de una estructura, aspectos
que forman parte de sus requisitos. Estos análisis
comienzan por la introducción de nuevos conceptos
que son el esfuerzo y la deformación, aspectos que
serán definidos a continuación.
El esfuerzo se define aquí como la intensidad de las
fuerzas componentes internas distribuidas que
resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El
esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad
de área.
Existen tres clases básicas de esfuerzos:
tensivo, compresivo y corte. El esfuerzo se computa
sobre la base de las dimensiones del corte
transversal de una pieza antes de la aplicación de la
carga, que usualmente se llaman dimensiones
originales.
La deformación se define como el cambio de forma
de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio
térmico, al cambio de humedad o a otras causas. En
conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se
supone como un cambio lineal y se mide en unidades
de longitud.
La elasticidad es aquella propiedad de un material
por virtud de la cual las deformaciones causadas por
el esfuerzo desaparecen al removérsele. Algunas
sustancias, tales como los gases poseen únicamente
elasticidad volumétrica, pero los sólidos pueden
poseer, además, elasticidad de forma. Un cuerpo
perfectamente elástico se concibe como uno que
recobra completamente su forma y sus dimensiones
originales al retirarse el esfuerzo.
La Ley de Hooke describe fenómenos elásticos como
los que exhiben los resortes. 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. En 1678 publica la ley
conocida como Ley de Hooke: “La Fuerza que devuelve
un resorte a su posición de equilibrio es proporcional
al valor de la distancia que se desplaza de esa
posición”.
F=K.∆x
Donde:
F =fuerza aplicada al resorte
K =constante de proporcionalidad
∆x =variación de longitud del resorte
Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como
resultante de un sistema de cargas, misma que transcurre por
el eje centroidal de la sección del elemento cargado, ya sea
en tensión o compresión.


Tracción: Se denomina tracción al esfuerzo interno a que
está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas
que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.



Compresión: Es la resultante de las tensiones o presiones
que existe dentro de un sólido deformable o medio
continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de
volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en
determinada dirección (Coeficiente de Poisson).


Corte: Es la fuerza interna que desarrolla un cuerpo como
respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la
superficie sobre la que actúa.



Torsión: Es la solicitación que se presenta cuando se
aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento
constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes
o, en general, elementos donde una dimensión predomina
sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en
situaciones diversas.


Flexión: Se denomina flexión al tipo de deformación que
presenta un elemento estructural alargado en una dirección
perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se
aplica cuando una dimensión es dominante frente a las
otras.


Torsión uniforme: Se dice que una barra trabaja a Torsión
Uniforme cuando se cumplan las dos condiciones
siguientes: el único esfuerzo presente es un Momento
Torsor, que es constante a lo largo de ella y además los
extremos de la barra pueden alabear libremente.



Torsión no uniforme: Se dirá que la torsión no es uniforme
cuando no se cumplan algunas de las dos condiciones
anteriores.
Todos
los
materiales
metálicos
tienen
una
combinación
de comportamiento elástico y plástico en mayor o menor proporción.
El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen
tres clases básicas de esfuerzos: tensivo, compresivo y corte.
Si un cuerpo es sometido a esfuerzo tensivo o compresivo en una
dirección dada, no solo ocurre deformación en esa dirección (dirección
axial) sino también deformaciones unitarias en direcciones
perpendiculares a ella (deformación lateral).
Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en
el sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de
tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se
denomina axial, la probeta se alargara en dirección de su longitud y se
encogerá en el sentido o plano perpendicular.
Aunque el esfuerzo y la deformación ocurren simultáneamente, los dos
conceptos son completamente distintos.

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Capitulo I,II,III

  • 1. República Bolivariana de Venezuela I.U.P”Santiago Mariño” Extensión-Porlamar Joselyn González C.I: 23.592.585
  • 2. El diseño de cualquier elemento o de un sistema estructural implica responder dos preguntas: ¿El elemento es resistente a las cargas aplicadas? y ¿Tendrá la suficiente rigidez para que las deformaciones no sean excesivas e inadmisibles? Las respuestas a estas preguntas implican el análisis de la resistencia y rigidez de una estructura, aspectos que forman parte de sus requisitos. Estos análisis comienzan por la introducción de nuevos conceptos que son el esfuerzo y la deformación, aspectos que serán definidos a continuación.
  • 3. El esfuerzo se define aquí como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen tres clases básicas de esfuerzos: tensivo, compresivo y corte. El esfuerzo se computa sobre la base de las dimensiones del corte transversal de una pieza antes de la aplicación de la carga, que usualmente se llaman dimensiones originales.
  • 4. La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas. En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud.
  • 5. La elasticidad es aquella propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele. Algunas sustancias, tales como los gases poseen únicamente elasticidad volumétrica, pero los sólidos pueden poseer, además, elasticidad de forma. Un cuerpo perfectamente elástico se concibe como uno que recobra completamente su forma y sus dimensiones originales al retirarse el esfuerzo.
  • 6. La Ley de Hooke describe fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes. 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. En 1678 publica la ley conocida como Ley de Hooke: “La Fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición”. F=K.∆x Donde: F =fuerza aplicada al resorte K =constante de proporcionalidad ∆x =variación de longitud del resorte
  • 7. Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como resultante de un sistema de cargas, misma que transcurre por el eje centroidal de la sección del elemento cargado, ya sea en tensión o compresión.
  • 8.  Tracción: Se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.  Compresión: Es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección (Coeficiente de Poisson).
  • 9.  Corte: Es la fuerza interna que desarrolla un cuerpo como respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la superficie sobre la que actúa.  Torsión: Es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas.
  • 10.  Flexión: Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras.
  • 11.  Torsión uniforme: Se dice que una barra trabaja a Torsión Uniforme cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: el único esfuerzo presente es un Momento Torsor, que es constante a lo largo de ella y además los extremos de la barra pueden alabear libremente.  Torsión no uniforme: Se dirá que la torsión no es uniforme cuando no se cumplan algunas de las dos condiciones anteriores.
  • 12. Todos los materiales metálicos tienen una combinación de comportamiento elástico y plástico en mayor o menor proporción. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen tres clases básicas de esfuerzos: tensivo, compresivo y corte. Si un cuerpo es sometido a esfuerzo tensivo o compresivo en una dirección dada, no solo ocurre deformación en esa dirección (dirección axial) sino también deformaciones unitarias en direcciones perpendiculares a ella (deformación lateral). Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en el sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se denomina axial, la probeta se alargara en dirección de su longitud y se encogerá en el sentido o plano perpendicular. Aunque el esfuerzo y la deformación ocurren simultáneamente, los dos conceptos son completamente distintos.