ERM1

Elasticidad de Resistencia y Materiales ERM1

En la asignatura ERM1, nos sumergiremos en los principios básicos de Elasticidad y Resistencia de Materiales, cruciales en la educación de ingenieros en Cádiz. A continuación, presentamos los temas principales que exploraremos

¿Cuáles son los puntos claves que abordaremos en ERM1? Si quieres saber más:

Esfuerzos

Los esfuerzos son fuerzas internas que actúan dentro de un material debido a cargas externas aplicadas sobre él. Estos esfuerzos pueden ser de tracción, compresión, cortante, flexión o torsión, y afectan a la deformación y el comportamiento estructural del material. Es fundamental entender y analizar estos esfuerzos en vigas, pórticos y cerchas, para diseñar y construir estructuras seguras y eficientes

Tensiones

Las tensiones pueden manifestarse en diferentes formas, como la tensión normal, cortante, flexión o torsión, dependiendo de la dirección y la naturaleza de las cargas aplicadas. La comprensión de las tensiones y los diferentes tipos de éstas es fundamental en ingeniería para garantizar que el material no exceda su límite de resistencia.

Deformaciones

Estas deformaciones son lo suficientemente pequeñas como para que se puedan aplicar las leyes de la elasticidad. Las cuales, nos permiten establecer una relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante. Estos cálculos conceden predecir cómo responderán los materiales a las cargas aplicadas y garantizar que las estructuras diseñadas sean seguras.

Uniones

Las uniones con tornillos y soldaduras son métodos comunes para unir componentes estructurales. Ambos métodos requieren un análisis detallado para garantizar que la unión sea capaz de soportar las cargas previstas.

Temario de la asignatura

Axil
Los esfuerzos axiles son fuerzas internas que actúan a lo largo del eje longitudinal de una pieza estructural, ya sea en dirección de tracción o compresión.

Cortante
Los esfuerzos cortantes actúan en direcciones paralelas a una sección transversal de una pieza estructural.

Momento Flector
Son fuerzas internas que provocan flexión, causando curvatura en la pieza y generando tensiones tanto de tracción como de compresión en diferentes secciones transversales.

Momento Torsor
El análisis de los esfuerzos momento torsor es esencial en ingeniería estructural para diseñar y dimensionar adecuadamente elementos como ejes, árboles, y otros componentes mecánicos que están sujetos a cargas de torsión

Tensión normal
Las tensiones normales actúan perpendicularmente a una sección transversal de una pieza estructural, ya sea en dirección de tracción o compresión.

Tensión tangencial o cortante
Las tensiones tangenciales aplican en dirección paralela a una sección transversal de una pieza estructural, causando esfuerzos de corte en el material.

Doble Integración
Es una técnica utilizada para calcular las deformaciones en elementos estructurales sometidos a cargas. Este método se basa en la teoría de la elasticidad y se aplica principalmente a elementos como vigas y columnas. Se realizan dos integraciones de la ecuación diferencial que describe el comportamiento del material.

Viga conjugada
Este método se basa en la relación matemática entre las deformaciones en una viga y el momento flector que actúa sobre ella. Para calcular las deformaciones utilizando este método, se encuentra la función de momento flector a lo largo de la viga. Luego, se determina la función de carga virtual que sería necesaria para generar ese mismo momento flector si se aplicara en una viga sin deformaciones.

Mohr
El método de Mohr es útil para comprender cómo las cargas externas afectan el material en términos de deformación y permite predecir el comportamiento del material bajo diferentes condiciones de carga.

Tornillos
Los tornillos son elementos de fijación utilizados para unir partes de una estructura. El cálculo de los tornillos implica determinar el tipo y tamaño adecuado de los tornillos, así como la cantidad necesaria para proporcionar una conexión segura y resistente.

Soldaduras
Necesarias para unir dos o más piezas metálicas mediante la aplicación de calor y/o presión. Se calculan las dimensiones y la configuración de la soldadura necesaria considerando factores como el tipo de material, las cargas aplicadas, el diseño de la junta.

Soy Peri

Esta asignatura la guiaré yo. Mis primeros pinitos como profesor comenzaron en la universidad, cuando aún era alumno y me preparaba para los exámenes enseñando a mis compañeros, ahora te acompañaré a ti. 

Universidad de Cádiz Campus de Puerto Real

ESI

Escuela Superior de Ingeniería

Te podemos ayudar

La asignatura de elasticidad y resistencia de materiales 1, en la ESI, hace algunos años que solo se centra en la parte de resistencia de materiales, por lo que durante el curso se entenderán todos los conceptos sobre dicho bloque.
Sí, nuestra metodología consta en enseñar los conceptos teóricos necesarios para afrontar los múltiples ejercicios de examen que se trabajarán durante el curso.
Durante el curso se explicarán los conceptos teóricos y prácticos suficientes para poder solventar los tipo test con éxito, además se dedicará algún día del curso a la resolución de tipo test de exámenes.
La asignatura se enfoca en estudiar cómo los sólidos soportan fuerzas sin romperse, examinando los conceptos de flexión pura, simple y compuesta, y su impacto en la integridad estructural de los materiales.
Investigarás la capacidad de los sólidos para resistir fuerzas de torsión, entendiendo cómo estos esfuerzos pueden «retorcer» los materiales y determinando los límites de resistencia antes de que ocurra una falla.

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