000 08265nam a2200457 a 4500
100 1 _9942
_aBeer, Ferdinand P.
_q(Ferdinand Pierre),
_d1915-2003
700 1 _aJohnston, E. Russell
_q(Elwood Russell),
_d1925-2010
999 _c10470
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003 AR-sfUTN
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080 0 _a539.4 B393
_22000
245 1 0 _aMecánica de materiales /
_cFerdinand P. Beer, E. Russell Johnston ; con la colaboración de John T. DeWolf.
250 _a2da. [en inglés, 1ra. en español
260 _aBogota:
_bMcGraw-Hill ,
_c1993.
300 _a742 p. +
_e1 disquette.
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_atexto
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337 _2rdamedia
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338 _2rdacarrier
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500 _aIncluye diskette, nº inv. RE0252
505 8 0 _aCONTENIDO CAPITULO 1 INTRODUCCION. CONCEPTO DE ESFUERZO 1.1 Introducción 1.2 Fuerzas y esfuerzos 1.3 Carga axial. Esfuerzo normal 1.4 Esfuerzos cortantes 1.5 Esfuerzos de aplastamiento en conexiones 1.6 Aplicación al análisis de estructuras simples 1.7 Esfuerzo en un plano oblicuo bajo carga axial 1.8 Esfuerzos en condiciones generales de carga Componentes del esfuerzo 1.9 Esfuerzo último y esfuerzo admisible Factor de seguridad Repaso y resumen CAPITULO 2 ESFUERZO Y DEFORMACION. CARGA AXIAL 2.1 Introducción 2.2 Deformación normal bajo carga axial 2.3 Diagrama esfuerzo-deformación 2.4 Esfuerzo y deformación verdaderos 2.5 Ley de Hooke. Módulo de elasticidad 2.6 Comportamiento elástico contra comportamiento plástico de un material 2.7 Cargas repetidas 2.8 Fatiga Deformaciones de elementos sometidos a carga axial 2.9 Problemas estáticamente indeterminados 2.10 Problemas que involucran cambios de temperatura 2.11 Relación de Poisson 2.12 Carga multiaxial. Ley generalizada de Hooke 2.13 Dilatación. Módulo de compresibilidad 2.14 Deformación cortante 2.15 Discusión adicional de deformaciones bajo carga axial. Relación entre E, u y G 2.16 Distribución de esfuerzos y deformaciones bajo carga axial. Principio de Saint-Venant 2.17 Concentración de esfuerzos 2.18 Deformaciones plásticas 2.19 Esfuerzos residuales Repaso y resumen 3 TORSION 3.1 Introducción 3.2 Discusión preliminar de los esfuerzos en un eje 3.3 Deformaciones en un eje circular 3.4 Esfuerzos en el rango elástico 3.5 Angulo detorsión en el rango elástico 3.6 Ejes estáticamente indeterminados 3.7 Diseño de ejes de transmisión 3.8 Concentración de esfuerzos en ejes circulares 3.9 Deformaciones plásticas de ejes circulares 3.10 Ejes circulares hechos de material elastoplástico 3.11 Esfuerzos residuales en ejes circulares 3.12 Torsión de elementos no circulares 3.13 Ejes huecos con pared delgada Repaso y resumen CAPITULO 4 FLEXION PURA 4.1 Introducción 4.2 Elementos prismáticos sometidos a flexión pura 4.3 Estudio preliminar de los esfuerzos en flexión pura 4.4 Deformaciones en un elemento simétrico sometido a flexión pura 4.5 Esfuerzos y deformaciones en el rango elástico 4.6 Deformaciones en una sección transversal 4.7 Flexión de elementos hechos de varios materiales 4.8 Concentración de esfuerzos 4.9 Deformaciones plásticas 4.10 Elementos hechos de material elastoplástico 4.11 Deformaciones plásticas en elementos con un solo plano de simetría 4.12 Esfuerzos residuales 4.13 Carga axial en un plano de simetría 4.14 Flexión asimétrica 4.15 Caso general de carga axial excéntrica 4.16 Flexión de elementos curvos Repaso y resumen CAPITULO 5 CARGA TRANSVERSAL 5.1 Introducción 5.2 Carga transversal de miembros prismáticos 5.3 Suposición básica sobre la distribución de esfuerzos normales 5.4 Determinación del esfuerzo cortante en un plano horizontal 5.5 Cálculo de los esfuerzos cortantes Txy en una viga 5.6. Esfuerzos cortantes Txy en tipos comunes de vigas 5.7 Análisis adicional de la distribución de esfuerzos en una viga rectangular delgada 5.8 Cortante en un corte longitudinal arbitrario 5.9 Esfuerzos cortantes en elementos de pared delgada 5.10 Deformaciones plásticas 5.11 Esfuerzos bajo cargas combinadas 5.12 Carga asimétrica de elementos de pared delgada: Centro de cortante Repaso y resumen CAPITULO 6 TRANSFORMACIONES DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 6.1 Introducción 6.2 Transformación de esfuerzo plano 6.3 Esfuerzos principales. Esfuerzo cortante máximo 6.4 Círculo de Mohr para esfuerzo plano 6.5 Estado general de esfuerzo 6.6 Aplicación del círculo de Mohr al análisis tridimensional de esfuerzo 6.7 Criterios de fluencia para materiales dúctiles bajo esfuerzo plano 6.8 Criterios de fractura para materiales frágiles bajo esfuerzo plano 6.9 Esfuerzos en recipientes de presión de pared delgada 6.10 Transformación de deformación plana 6.11 Círculo de Mohr para deformación plana 6.12 Análisis tridimensional de la deformación 6.13 Medidas de deformación. Roseta de deformación Repaso y resumen CAPITULO 7 DISEÑO DE VIGAS Y EJES POR RESISTENCIA 7.1 Introducción 7.2 Consideraciones básicas para el diseño de vigas prismáticas 7.3 Diagramas de fuerza cortante y de momento flector 7.4 Relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector 7.5 Determinación de la fuerza cortante y del momento flector usando funciones de singularidad 7.6 Esfuerzos principales en una viga 7.7 Diseño de vigas prismáticas 7.8 Vigas de resistencia constante 7.9 Diseño de ejes de transmisión 7.10 Esfuerzos bajo cargas aplicadas Repaso y resumen CAPITULO 9 DEFLEXION DE VIGAS POR INTEGRACION 8.1 Introducción 8.2 Deformación de una viga bajo carga transversal 8.3 Ecuación de la curva elástica 8.4 Determinación directa de la curva elástica a partir de la distribución de carga 8.5 Vigas estática mente indeterminadas 8.6 Uso de funciones de singularidad para hallar la pendiente y la deflexión de una viga 8.7 Método de superposición 8.8 Aplicación de la superposición a vigas estática mente indeterminadas. Repaso y resumen CAPITULO 9 DEFLEXION DE VIGAS POR EL METODO DE AREA-MOMENTO 9.1 Introducción 9.2 Teoremas de área momento 9.3 Aplicación a vigas en voladizo y vigas con carga simétrica 9.4 Diagramas de momentos flectores por partes 9.5 Vigas con cargas asimétricas 9.6 Deflexión máxima 9.7 Vigas estática mente indeterminadas Repaso y resumen CAPITULO 10 METODOS DE ENERGIA introducción 10.2 Energía de deformación 10.3 Densidad de energía de deformación 10.4 Energía elástica de deformación para esfuerzos normales 10.5 Energía de deformación elástica para esfuerzos cortantes 10.6 Energía de deformación para un estado general de esfuerzo 10.7 Carga de impacto 10.8 Diseño para cargas de impacto 10.9 Trabajo y energía bajo una carga única 10.10 Deflexión bajo una carga única por el método de trabajo-energía 10.11 Trabajo y energía bajo varias cargas 10.12 Teorema de Castigliano 10.13 Deflexiones por el teorema de Castigliano 10.14 Estructuras estáticamente indeterminadas Repaso y resumen CAPITULO 11 COLUMNAS 11.1 Introducción 11.2 Estabilidad de estructuras 11.3 Formula de Euler para columnas articuladas 11.4 Extensión de la fórmula de Euler a columnas con otras condiciones de extremo 11.5 Carga excéntrica. Fórmula de la secante 11.6 Diseño de columnas bajo una carga céntrica 11.7 Diseño de columnas bajo una carga excéntrica. Repaso y resumen APENDICES A Momentos de áreas B Propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería C Propiedades de perfiles laminados de acero D Deflexiones y pendientes de vigas E Cómo usar el software tutorial interactivo RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS PARES INDICE
650 _aRESISTENCIA DE MATERIALES
650 _aMECANICA DE MATERIALES
650 _aESFUERZO
650 _aDEFORMACION
650 _aCARGA AXIAL
650 _aLEY DE HOOKE
650 _aTORSION
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650 _aTRANSFORMACIONES DE ESFUERZOS
650 _aDEFLEXION
650 _aMETODOS DE ENERGIA
650 _aCOLUMNAS
650 _aINGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
700 1 _aDeWolf, John T.
942 _cBK
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