Resistencia de materiales
Sinopsis del producto
Aleje cualquier posibilidad de colapso en sus estructuras con análisis y medios fiables. Nada despierta más inquietud en un ingeniero civil que presenciar el desmoronamiento prematuro de un edificio. Esta angustiante realidad resalta la vital importancia de la resistencia de materiales en la ingeniería estructural. n nMás allá del mero sensacionalismo que genera hablar sobre el colapso de estructuras, este libro se sumerge en lo verdaderamente esencial: las técnicas, métodos y normativas que garantizan construcciones confiables y duraderas. n nResistencia de materiales presenta las herramientas necesarias para asegurar que los cálculos se traduzcan en estructuras que perduren en el tiempo, desafiando las adversidades y ofreciendo seguridad. n nAsimismo, en él se abordan, de manera pragmática y sencilla, los diversos tópicos de la mecánica de los materiales aplicados a la ingeniería civil: n• Aprenderá a identificar, calcular y controlar las tensiones que producen el colapso de una estructura. n• Controlará las deformaciones en los elementos que conforman el esqueleto de un edificio. n• Identificará las propiedades de los materiales que intervienen en el cálculo de resistencia y rigidez de un elemento estructural. n• Desarrollará la confianza necesaria para realizar proyectos relacionados con la resistencia de materiales. n• Tendrá una base sólida para abordar temas de mayor complejidad. n• Además, en la parte inferior de la primera página del libro encontrará el código de acceso que le permitirá descargar de forma gratuita los contenidos adicionales en www.marcombo.info. n nEmprenda este viaje de conocimiento y garantice la longevidad y solidez de sus proyectos estructurales. n nAUTORES n nAlemán Ramírez, Tomás Wilson n nTomás Wilson Alemán Ramírez es ingeniero civil, titulado por excelencia en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene un máster en Educación Superior Tecnológica y más de veinte años de experiencia profesional en análisis y diseño de estructuras. Es director de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Boliviana en su sede Santa Cruz y docente de las asignaturas: Estructuras Isostáticas, Estructuras Hiperestáticas, Resistencia de Materiales, Análisis Matricial de Estructuras, Elementos Finitos y Teoría de la Elasticidad. n nCONTENIDO n nPrólogo ......................................... ..XIII nAgradecimientos ......................... ..XV nCAPÍTULO 1. TENSIÓN SIMPLE ........... 1 n1.1. Esfuerzos internos ...................... 1 n1.2. Tensión axial simple (tensión normal).... 15 n1.3. Tensión máxima o resistencia característica del nmaterial ............... 33 n1.4. Tensión admisible o resistencia de diseño de nmateriales .................. 34 n1.5. Tipos de problemas en resistencia de materiales n................ 35 n1.6. Tensión simple en depósito de pared delgada nsometido a una presión uniforme ... 48 n1.7. Tensión cortante simple .......... 66 n1.8. Tensión de aplastamiento ....... 72 nCAPÍTULO 2. DEFORMACIÓN SIMPLE ... 93 n2.1. Concepto de deformación ....... 93 n2.2. Tipos de deformaciones ........... 94 n2.3. Curva tensión-deformación ..... 95 n2.4. Deducción de la fórmula para calcular ndeformación axial .............. 98 n2.5. Elementos deformables e indeformables n.................................. 99 n2.6. Representación gráfica de las deformaciones n......................... 100 n2.7. Problemas hiperestáticos ..... 129 n2.8. Cálculo de la deformación axial por integrales n........................ 156 n2.9. Ecuación diferencial de los desplazamientos naxiales ............... 164 n2.10. Problemas hiperestáticos resueltos por la necuación diferencial de los desplazamientos . 171 n2.11. Carga térmica ...................... 179 n2.12. Error de montaje o error de longitud ... 194 nCAPÍTULO 3. MOMENTO DE TORSIÓN ..... 207 n3.1. Introducción ........................... 207 n3.2. Concepto de momento de torsión .... 208 n3.3. Conceptos generales ............. 209 n3.4. Diagrama de torsión ............. 212 n3.5. Deducción de las fórmulas de tensión y giro ntorsional ............. 223 n3.6. Ecuación diferencial del giro torsional .... 239 n3.7. Problemas usuales de la resistencia de materiales n.............. 266 nCAPÍTULO 4. TENSIÓN EN VIGAS .................. 275 n4.1. Introducción ............................ 275 n n4.2. Conceptos generales ............. 276 n4.3. Tensiones en vigas ................. 279 n4.4. Tensión axial debido al momento flector. 280 n4.5. Diagrama de tensiones axiales para una sección n............... 282 n4.6. Tensión tangencial debida al esfuerzo cortante n....................... 294 n4.7. Diagrama de tensión tangencial ........ 297 n4.8. Problemas de la resistencia de materiales 322 nCAPÍTULO 5. DEFORMACIÓN EN VIGAS .... 333 n5.1. Introducción ............................ 333 n5.2. Conceptos generales ............. 334 n5.3. Deducción de la ecuación de la línea elástica n......................... 336 n5.4. Flecha de una viga ................. 340 n5.5. Comportamiento de apoyos y uniones frente a la ndeformación de una viga ... 341 n5.6. Vigas hiperestáticas .............. 385 n5.7. Deformaciones cortantes ...... 398 nCAPÍTULO 6 VIGAS HIPERESTÁTICAS CONTINUAS 409 n6.1. Introducción ........................... 409 n6.2. Viga hiperestática continua .. 410 n6.3. Conceptos preliminares ........ 410 n6.4. Ecuación de los tres momentos para vigas nhiperestáticas continuas .............. 420 n6.5. Cálculo del esfuerzo cortante ....440 n6.6. Cálculo de reacciones ........... 442 nCAPÍTULO 7. ESFUERZOS COMBINADOS ... 457 n7.1. Introducción ........................... 457 n7.2. Combinación de esfuerzos .... 458 n7.3. Esfuerzo normal más momento flector 458 n7.4. Excentricidad del eje neutro . 460 n7.5. Estado biaxial ......................... 466 n7.6. Núcleo central ........................ 485 n7.7. Combinación de esfuerzo cortante y momento de ntorsión .... 494 n7.8. Tensiones en un punto .......... 503 n7.8.1. Generalización y convenio de signos ...506 n7.9. Tensiones en un punto asociado a un plano noblicuo ......... 513 n7.10. Tensiones máximas ............. 519 n7.11. Círculo de Mohr para tensiones ...... 523 nCAPÍTULO 8. ESTABILIDAD EN COLUMNAS .. 547 n8.1. Introducción ............................ 547 n8.2. Conceptos previos .................. 548 n8.3. Clasificación de las columnas ......... 549 n n8.4. Carga crítica de Euler ............. 550 n8.5. Fórmula de Euler .................... 552 n8.6. Criterios de verificación de resistencia y nestabilidad en columnas ............ 565 nANEXO GLOSARIO TÉCNICO ...................... 573
9786075762784
$81.900,00
99999 disponibles
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