El documento describe tres tipos de esfuerzos mecánicos: esfuerzo de torsión, que ocurre cuando un objeto gira alrededor de un eje fijo; esfuerzo de flexión, que resulta de fuerzas perpendiculares que tienden a doblar un elemento; y esfuerzo cortante, que resulta de tensiones paralelas a la sección transversal de una viga o pilar.
Presentaciòn de la Asignatura Resistencia de Materiales del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Sede Costa Oriental del Lago Sede ciudad Ojeda
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Definiciones:
Definición de Torsión.
Torsión en elementos de secciones Circulares.
Esfuerzos cortantes debido a toque.
Deformación angular en la torsión.
Módulo de rigidez al corte.
Momento polar de inercia.
Torsión en elementos no circulares.
Torsión en secciones circulares variables.
Angulo de giro a ala torsión.
Ecuaciones y parámetros utilizados.
Torsión
Las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a torsión tratan de retorcerlo, de girarlo en dos direcciones contrarias. 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.
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.
Una pieza prismática esta sometida a torsión simple cuando sobre sus secciones actúa únicamente un momento resultante que tiene componente solo según el eje x de la pieza, es decir, un momento torsor, Mt (Si el momento torsor actuante es constante a lo largo de la pieza, se dice que el estado es de torsión pura.
Una pieza prismática esta sometida a torsión simple cuando sobre sus secciones actúa únicamente un momento resultante que tiene componente solo según el eje x de la pieza, es decir, un momento torsor, Mt (Si el momento torsor actuante es constante a lo largo de la pieza, se dice que el estado es de torsión pura.
Una pieza prismática esta sometida a torsión simple cuando sobre sus secciones actúa únicamente un momento resultante que tiene componente solo según el eje x de la pieza, es decir, un momento torsor, Mt (Si el momento torsor actuante es constante a lo largo de la pieza, se dice que el estado es de torsión pura.
Una pieza prismática esta sometida a torsión simple cuando sobre sus secciones actúa únicamente un momento resultante que tiene componente solo según el eje x de la pieza, es decir, un momento torsor, Mt (Si el momento torsor actuante es constante a lo largo de la pieza, se dice que el estado es de torsión pura.
Una pieza prismática esta sometida a torsión simple cuando sobre sus secciones actúa únicamente un momento resultante que tiene componente solo según el eje x de la pieza, es decir, un momento torsor, Mt (Si el momento torsor actuante es constante a lo largo de la pieza, se dice que el estado es de torsión pura.
Torsión: elementos de secciones circulares y no circulares.
Esfuerzos cortantes debido a torque
Teoría de Coulomb y teoría de Saint Venant.
Momento polar de inercía
Módulo de Rigidez
Deformación angular
Momento polar de inercia
Secciones circulares variables
Ángulo de giro
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El diseño es transversal porque los datos se recolectan en un solo momento y su propósito es describir variables y analizar su interrelación, solo se desea saber la incidencia y el valor de uno o más variables, el diseño será descriptivo porque se requiere establecer relación entre dos o más de estás.
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2. ESFUERZO DE TORSIÓN
• La capacidad torsión de objetos en rotación
alrededor de un eje fijo. En otras palabras, es
la multiplicación de la fuerza y la distancia
más corta entre el punto de aplicación de la
fuerza y el eje fijo.
• Ya que está girando alrededor de un eje fijo
de su dirección puede ser en sentido horario
o antihorario. "+" si se gira hacia la derecha y
"-" si se gira hacia la izquierda.
• El par se muestra en la física con el símbolo
"τ".
3. ESFUERZO DE FLEXIÓN
• Es el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas perpendicularmente al eje principal del
elemento que tienden a doblarlo. La flexión produce compresión en la parte cóncava del
elemento y tracción en la opuesta, la convexa.
4. ESFUERZO CORTANTE
• Es el esfuerzo resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma
mecánico (viga o pilar).
• Es positiva cuando la parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir con respecto a la
parte derecha.