rea Mecnica Sede Maip Otoo 2016 Nicols A

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Área Mecánica Sede Maipú Otoño 2016 Nicolás A. Raquelich Pozas

Área Mecánica Sede Maipú Otoño 2016 Nicolás A. Raquelich Pozas

Materiales de Mecánica I CL-SMMM 01 -28 • Flexión. Fuentes de información • Ciencia

Materiales de Mecánica I CL-SMMM 01 -28 • Flexión. Fuentes de información • Ciencia E Ingeniería De Los Materiales - Callister. • Fundamentos De Manufactura Moderna - Mikell P. Groover. • Introducción A La Ciencia De Materiales Para Ingenieros, 6 ta. Edición - James F. Shackelford. • Manufactura, Ingeniería Y Tecnología, 5 ta Edición - S. Kalpakjian, S. R. Schmid. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Programa De Asignatura Materiales de Mecánica I • Cargas y esfuerzos: Definición, tipos, aplicación.

Programa De Asignatura Materiales de Mecánica I • Cargas y esfuerzos: Definición, tipos, aplicación. • Fallas de materiales: Definición, causas mecánicas y químicas, tipos de fallas, protección. SMMM 01 Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión La prueba de doblado (también conocida como prueba de flexión) se utiliza para

Flexión La prueba de doblado (también conocida como prueba de flexión) se utiliza para probar la resistencia de materiales frágiles. La falla ocurre por lo general porque se excede la resistencia final de tensión de las fibras exteriores del espécimen. Esto da como resultado un agrietamiento o clivaje, El valor de resistencia obtenido de esta prueba se denomina resistencia a la ruptura transversal (TRS), y se calcula con la fórmula siguiente: Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión 1. Una probeta rectangular de altura 15 mm y ancho 5 mm apoyada

Flexión 1. Una probeta rectangular de altura 15 mm y ancho 5 mm apoyada en dos soportes a 9 cm, si se aplica una carga P = 4 k. N. Determine TRS en Mpa. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión 2. Una viga rectangular de altura 120 mm y ancho 60 mm se

Flexión 2. Una viga rectangular de altura 120 mm y ancho 60 mm se apoyada en dos soportes, si se aplica una carga P. Determine TRS en Mpa. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión 3. Una viga rectangular tiene un TRS de 350 Mpa. Considerando una altura

Flexión 3. Una viga rectangular tiene un TRS de 350 Mpa. Considerando una altura 50 mm y ancho 50 mm apoyada en dos soportes. a. Determine la carga P aplicada en N. b. Si la altura de la viga fuera el doble cual es la carga P aplicada en N. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión 4. Una viga rectangular tiene un TRS de 375 Mpa. Considerando una altura

Flexión 4. Una viga rectangular tiene un TRS de 375 Mpa. Considerando una altura 210 mm y ancho 80 mm apoyada en dos soportes. a. Determine la carga P aplicada en N. b. Si la altura de la viga fuera la mitad, cual es la carga P aplicada en N. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial

Flexión 5. Una viga rectangular de ancho 55 mm apoyada en dos soportes a

Flexión 5. Una viga rectangular de ancho 55 mm apoyada en dos soportes a 0, 85 m. Se aplica una carga aplicada 160 k. N y se obtiene un TRS de 330 Mpa. a. Determine altura de la viga en mm. Docente Nicolás A. Raquelich Pozas Ingeniero Mecánico En Mantenimiento Industrial