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Presentación del capitulo 1, 2 y 3..

Realizado por: José Mata
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introducción
 Los ingenieros estructurales se aseguran que sus diseños satisfagan

un estándar para alcanzar objetivos establecidos de seguridad (por
ejemplo, que la estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso
previo) o de nivel de servicio (por ejemplo, que la vibración en un
edificio no moleste a sus ocupantes). Adicionalmente, son
responsables por hacer uso eficiente del dinero y materiales
necesarios para obtener estos objetivos. Algunos ejemplos simples de
ingeniería estructural lo constituyen las vigas rectas simples,
las columnas o pisos de edificios nuevos, incluyendo el cálculo de
cargas (o fuerzas) en cada miembro y la capacidad de varios
materiales de construcción tales como acero, madera u hormigón.
Ejemplos más elaborados de ingeniería estructural lo constituyen
estructuras más complejas, tales como puentes o edificios de varios
pisos incluyendo rascacielos.
Esfuerzo
 Esfuerzo puede referirse a:
 Fuerza
 Fuerza física tasa de cambio de la cantidad de
movimiento, empleada contra una resistencia.
 Fuerza de voluntad empleada contra una dificultad
para conseguir un fin.
Tensión , es la fuerza interna aplicada, que
actúa por unidad de superficie o área sobre
la que se aplica. También se llama tensión,
al efecto de aplicar una fuerza sobre una
forma alargada aumentando su elongación.
Deformación
 La deformación es el cambio en el tamaño o forma de

un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por
una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la
ocurrencia de dilatación térmica.
En ingeniería, 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
 La ingeniería estructural es una rama clásica de

la ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de
la parte estructural en las edificaciones y demás obras.
Su finalidad es la de conseguir estructuras funcionales
que resulten adecuadas desde el punto de vista de
la resistencia de materiales. En un sentido práctico, la
ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica
de medios continuos para el diseño de elementos y
sistemas estructurales tales
como edificios, puentes, muros (incluyendo muros de
contención), presas, túneles, etc.
. Conclusión Elementos de máquinas, es una asignatura básica para todo
ingeniero industrial, sin ella al ingeniero le sería imposible el calcular los
esfuerzos a los que va a estar sometida cualquier estructura o elemento de
una estructura conllevando una disminución de la eficiencia a la hora de
fabricar o diseñar cualquier cosa, ya que ésta nos da las bases para poder
entender cómo es que es mejor cierto material o alguna estructura. La fuerza
y la deformación absoluta no definen adecuadamente para efectos
comparativos las características de un material, es necesario establecer la
relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria Se entiende por esfuerzo
como la razón de una fuerza aplicada respecto al área sobre la que actúa, y
deformación como el cambio relativo de las dimensiones o formas de un
cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo, bien sea elástica o
plástica.
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República bolivariana de venezuela juan jos

  • 1. Presentación del capitulo 1, 2 y 3.. Realizado por: José Mata Ci:19.683.892
  • 2. introducción  Los ingenieros estructurales se aseguran que sus diseños satisfagan un estándar para alcanzar objetivos establecidos de seguridad (por ejemplo, que la estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso previo) o de nivel de servicio (por ejemplo, que la vibración en un edificio no moleste a sus ocupantes). Adicionalmente, son responsables por hacer uso eficiente del dinero y materiales necesarios para obtener estos objetivos. Algunos ejemplos simples de ingeniería estructural lo constituyen las vigas rectas simples, las columnas o pisos de edificios nuevos, incluyendo el cálculo de cargas (o fuerzas) en cada miembro y la capacidad de varios materiales de construcción tales como acero, madera u hormigón. Ejemplos más elaborados de ingeniería estructural lo constituyen estructuras más complejas, tales como puentes o edificios de varios pisos incluyendo rascacielos.
  • 3. Esfuerzo  Esfuerzo puede referirse a:  Fuerza  Fuerza física tasa de cambio de la cantidad de movimiento, empleada contra una resistencia.  Fuerza de voluntad empleada contra una dificultad para conseguir un fin.
  • 4. Tensión , es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación.
  • 5. Deformación  La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica.
  • 6. En ingeniería, 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.
  • 7. flexión  La ingeniería estructural es una rama clásica de la ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en las edificaciones y demás obras. Su finalidad es la de conseguir estructuras funcionales que resulten adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de materiales. En un sentido práctico, la ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de medios continuos para el diseño de elementos y sistemas estructurales tales como edificios, puentes, muros (incluyendo muros de contención), presas, túneles, etc.
  • 8. . Conclusión Elementos de máquinas, es una asignatura básica para todo ingeniero industrial, sin ella al ingeniero le sería imposible el calcular los esfuerzos a los que va a estar sometida cualquier estructura o elemento de una estructura conllevando una disminución de la eficiencia a la hora de fabricar o diseñar cualquier cosa, ya que ésta nos da las bases para poder entender cómo es que es mejor cierto material o alguna estructura. La fuerza y la deformación absoluta no definen adecuadamente para efectos comparativos las características de un material, es necesario establecer la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria Se entiende por esfuerzo como la razón de una fuerza aplicada respecto al área sobre la que actúa, y deformación como el cambio relativo de las dimensiones o formas de un cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo, bien sea elástica o plástica.