Resistencia de materiales Flashcards
Describa el esfuerzo de flexión y escriba la fórmula que relaciona tensión, geometría y esfuerzo. ¿Qué tres situaciones se deben verificar en el dimensionamiento de una viga sometida a flexión?
• El esfuerzo de flexión es un tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal.
• La fórmula que relaciona tensión, geometría y esfuerzo es: La tensión sigma es igual al momento flexor máximo, dividido el modulo resistente.
• El dimensionado de una viga sometido a flexión exige, generalmente la verificación
simultanea de:
o Tensiones normales (“dimensionado propiamente dicho”)
o Tensiones tangenciales provocadas por los esfuerzos de corte presentes simultáneamente con la flexión. o Flecha o deformación máxima.
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¿A que se llama “flecha máxima” y para que se calcula?
a. A la deformación lateral generada por el pandeo de una pieza delgada
b. Aunque el elemento “no se rompa” resulta necesario que la deformación (que siempre existe e inevitable) no sea tan grande que resulte visualmente antiestética
c. A la compresión que sufre una viga generada por su propio peso.
b. Aunque el elemento “no se rompa” resulta necesario que la deformación (que siempre existe e inevitable) no sea tan grande que resulte visualmente antiestética
Que grafica el diagrama de Hooke y en que periodo es valido?
a. Las deformaciones en el eje de las abscisas y las tensiones en el eje de ordenadas y es valido únicamente en el periodo de fluencia
b. Las tensiones en el eje de las abscisas y las deformaciones en el eje de ordenadas y es valido únicamente en el periodo lineal.
c. Ninguna de las anteriores.
c. Ninguna de las anteriores.
¿Cuáles son las hipótesis que se tienen en cuenta en la resistencia demateriales?
a. El material es macizo, homogéneo y metálico
b. Se considera valido el principio de superposición de efectos, pero únicamente para materiales no metalicos
c. Las cargas son únicamente dinámicas y el material se considera homogéneo
d. El material es homogéneo y macizo, vale el principio de superposición de efectos y las cargas son estáticas o cuasi estáticas.
d. El material es homogéneo y macizo, vale el principio de superposición de efectos y las cargas son estáticas o cuasi estáticas.
¿Cuáles son los objetivos de la resistencia demateriales?
a. Elaborar métodos simples de calculo, aceptables desde el punto de vista practico de los elementos típicos mas frecuentes de las estructuras, empleando para ello diversos procedimientos aproximados
b. Definir aspectos de apariencia de los distintos elementos de una estructura
c. Defina la dimensiones de un elemento de maquina, independientemente del material en que este manufacturado.
a. Elaborar métodos simples de calculo, aceptables desde el punto de vista practico de los elementos típicos mas frecuentes de las estructuras, empleando para ello diversos procedimientos aproximados
¿Cuáles son las causas de incertidumbre que llevan a definir un coeficiente deseguridad?
a) Las hipótesis de cargas
b) Las hipótesis y errores de calculo
c) Defectos del material, errores de ejecución y en las dimensiones
d) Si el material será metálico o no metálico
e) Cual será la vida útil programada del componente diseñado.
a) Las hipótesis de cargas
b) Las hipótesis y errores de calculo
c) Defectos del material, errores de ejecución y en las dimensiones
Defina las diferencias entre un diagrama de material dúctil y un diagrama de materialfrágil
a. Para el material dúctil, existe un periodo de fluencia y de rotura pronunciado. Para el frágil, no.
b. No hay diferencias, son iguales.
c. El diagrama de material dúctil, tiene un periodo proporcional o lineal y el frágilno.
a. Para el material dúctil, existe un periodo de fluencia y de rotura pronunciado. Para el frágil, no.
Que se busca al aplicar un coeficiente de seguridad a undimensionamiento?
a. Crear seguridad contra todo tipo de falla posible
b. Tener en cuenta todos los aspectos de incertidumbre y permitir un sobre dimensionamiento
c. Lograr la seguridad absoluta del diseño
a. Crear seguridad contra todo tipo de falla posible
b. Tener en cuenta todos los aspectos de incertidumbre y permitir un sobre dimensionamiento
Los dos problemas principales que busca resolver la resistencia de materiales son, el dimensionamiento de una pieza o componente y la verificación (cuando las dimensiones están prefijadas)
Verdadero
¿Cuándo se presenta un esfuerzo de torsion? Y como se calcula la sección de un eje sometido a torsion?
a. La solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo y se calcula. Sigma=MFmax/W
b. Cuando se aplica una fuerza longitudinal al eje y se calcula sigma=fuerza/área
c. La solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo y se calcula T= mtmax/wp
c. La solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo y se calcula T= mtmax/wp
Defina esfuerzo axial y escriba la formula que relaciona tensión, geometría y esfuerzo.
Describa el fenómeno de pandeo y defina carga critica.
• Esfuerzo axial es la relación que existe entre la fuerza aplicada perpendicularmente
sobre cierta superficie y el área de sección transversal sobre la que actúa.
• El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos.
• La carga critica de pandeo es la carga axial máxima que una columna puede soportar sin producir el pandeo de la misma.
v
La ley de hooke se aplica
a. Unicamente en el tramo lineal del grafico de traccion donde se cumple que la tension normal sima, es igual al modulo elastico de material (E) x la deformacion especifica
b. Unicamente en el tramo de fluencia del grafico de traccion donde se cumple que la tension normal sima, es igual al modulo elastico de material (E) x la deformacion especifica
c. Unicamente en el tramo lineal del grafico de traccion donde se cumple que la tension normal sima, es igual al modulo elastico de material (E) / la deformacion especifica
a. Unicamente en el tramo lineal del grafico de traccion donde se cumple que la tension normal sima, es igual al modulo elastico de material (E) x la deformacion especifica
Cuando diseñamos un eje y empleamos un coeficiente de seguridad, lo hacemos unicamente para
a. Compensar incertidumbres que generan, los materiales, los calculos, los procesos de fabricacion
b. usar materiales menos resistentes
c. usar materiales mas resistentes
a. Compensar incertidumbres que generan, los materiales, los calculos, los procesos de fabricacion
Siempre existe una formula que relaciona, la carga externa, el material y la geometria de la pieza y para el caso de momentos flexores es
a. o = F/S
b. o = Mf/W
c. o = Mt/Wp
b. o = Mf/W