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Análisis Estructural - González Cuevas

Análisis Estructural - González Cuevas





DATOS TÉCNICOS:
Análisis Estructural – González Cuevas
Spanish | PDF | 30MB | HQ | 581 Págs

DESCRIPCIÓN:

CONTENIDOS PRINCIPALES:

Acerca de Análisis Estructural
El análisis estructural es una disciplina que constituye uno de los pilares de la carrera de ingeniería civil, mecánica y arquitectura; su dominio es indispensable para los profesionales que se dedican al diseño de estructuras tales como rascacielos, puentes, presas, plantas industriales, plataformas marítimas, etc

CONTENIDO:

1.- Introducción.
2.- Estructuras isostáticas.
3.- Deformaciones.
4.- Resolución de estructuras indeterminadas por el método de las fuerzas.
5.- Resolución de estructuras indeterminadas por el método de las deformaciones.
6.- Método pendiente – deflexión.
7.- Método de Cross para vigas continuas.
8.- Método de Cross para marcos sin desplazamiento lateral.
9.- Método de Cross para marcos con desplazamiento lateral.
10.- Líneas de influencia de estructuras isostáticas.
11.- Líneas de influencia de estructuras hiperestáticas. Problemas. Indice. Bibliografía

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Ley de Coulomb Laboratorio de Fisica

Laboratorio de Fisica        Ley de Coulomb
Para el desarrollo  de las actividades de esta práctica es necesario que revises previamente tus conocimientos en relación al tema de Fuerza Eléctrica y Ley de Coulomb.
Responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas:
a.       ¿Qué ocurre cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado neutro?
b.      ¿Qué ocurre cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro cargado de igual carga eléctrica? ¿y con distinta carga eléctrica?
c.       ¿Por qué los cuerpos cargados se atraen o repelen? Explica.
d.      ¿De que elementos depende la atracción o repulsión de cargas eléctricas?
1.-  Enuncia la ley de Coulomb.
2.-  ¿Qué semejanzas y diferencias tiene la Ley de Coulomb con la Ley de Gravitación Universal?

Laboratorio

¿De cuales factores depende la fuerza la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos electrizados?
Material Requerido:
·         Barras de plástico o vidrio.
·         Paños de lana o seda.
·         Vara de madera (gancho de ropa) que actuara como mango aislador.
·         Bolitas de anime (sauco). Deben ser livianas.
·         Alfileres.
·         Soporte universal con implementos.
·         Regla graduada
·         Retroproyector (opcional) para observar sobre la pared la imagen que se produzca y medir la distancia entre los cuerpos cargados.


Actividad 1
Fuerza eléctrica sobre una carga puntual.

Procedimiento
1.- Suspender una bolita de anime  (sauco) del soporte  universal,   
      empleando un hilo y un alfiler como  muestra la figura.
·          ¿Qué ocurre con la bolita de anime?¿Posee carga eléctrica?
·         ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera?
·         ¿Qué valor debe tener la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera para que ésta permanezca en equilibrio?
·         Realiza el diagrama de fuerzas que actúan sobre la esfera.

                                                                                 
2. Suspender una bolita de anime (sauco) del
     Soporte universal, empleando un hilo y un
     Alfiler como muestra la figura.
     Acercar a la esfera una barra de plástico  
     frotada con un paño de lana.
·         ¿Qué ocurre con la bolita de anime?
·         ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera?
·         Una vez que la esfera se encuentre en equilibrio, ¿Qué valor debe tener la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera para que esta permanezca en equilibrio?
·         Realiza el diagrama de fuerzas que actúan sobre la esfera.
3. Suspender una bolita de anime (sauco) del              
     soporte universal y electrificarla tocándola
     con una barra de plástico cargada.
     Simultáneamente electrificar otra barra de  plástico con la misma carga a fin de  aproximarla a la
     esfera.

Medir los valores de las siguientes variables:
·         d distancia de la esfera a su posición de equilibrio cuando sobre ella no actuaba ninguna fuerza eléctrica.
·         R distancia de la barra cargada a la posición de equilibrio inicial de la carga.

Completa la siguiente tabla de valores:

d (cm)





R (cm)






·         Representa la función d= f(R)
·         ¿Qué forma tiene la grafica?
·         ¿Qué tipo de proporcionalidad presentan las variables?




Actividad  2

Procedimiento
1.      Suspender una bolita de anime (sauco)        del soporte universal, y electrifícala con una barra de plástico cargada.
2.      Medir los valores de d como hiciste anteriormente.
3.      Repetir el procedimiento, pero antes de acercar la barra de plástico, tocar otra esfera en estado neutro a fin de que la barra pierda aproximadamente la mitad de su carga.
4.      Repetir el procedimiento, pero antes de acercar la barra de plástico, tocar dos esferas en estado neutro a fin de que la barra pierda aproximadamente la cuarta parte de su carga.
5.      Repetir el procedimiento, pero antes de acercar la barra de plástico, tocar tres esferas en estado neutro a fin de que la barra pierda aproximadamente la octava parte de su carga.

Completa la siguiente tabla de valores:

Q
Q/2
Q/4
Q/8
d (cm)



·         Representa la función d = f(Q)
·         ¿Qué forma tiene la grafica?
·         ¿Qué tipo de proporcionalidad presentan las variables?
·         ¿Qué proporcionalidad podría establecerse entre las variables F y Q.

Conclusiones
Una vez realizada las experiencias, responde las siguientes preguntas:
1.      ¿Qué podemos decir sobre la fuerza eléctrica que actúa sobre el cuerpo cargado?
2.      ¿Qué ocurre a medida que acercamos la carga que genera una fuerza eléctrica sobre otra carga? Y ¿Si la alejamos?
3.      Explica de una manera detallada, ¿Por qué dos cargas eléctricas de igual signo se repelen y de signos contrarios se atraen?
4.      ¿Qué ocurre con la fuerza eléctrica cada vez que reducimos el valor de una de las cargas? Y ¿Si la aumentamos? Explica el fenómeno.
5.      Elabora una conclusión general de esta práctica.
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Principios de Análisis Matemático – Walter Rudin

Principios de Análisis Matemático – Walter Rudin





DATOS TÉCNICOS:

Principios de Análisis Matemático – Walter Rudin

Idioma: Spanish | PDF | Autores: Walter Rudin | ISBN: 9686046828 | Editorial McGraw Hill | Tercera Edición | 1980 | 370 Páginas | Tamaño: 14.4 MB



DESCRIPCIÓN:

Se pretende que este libro sirva como texto para el curso de análisis que reciben normalmente los estudiantes avanzados de licenciatura o para los estudiantes graduados de primer año de matemáticas.

La presente edición cuenta con algo mas de material, un poco menos de omisiones, y un reordenamiento considerable, cubre en esencia los mismos temas que la segunda edición.

CONTENIDOS PRINCIPALES:
• Los Sistema de los Números Reales y de los Complejos
• Topología Básica
• Sucesiones Numéricas y Series
• Continuidad
• Diferenciación
• La Integral de Riemann Stielties
• Sucesiones y Series de Funciones
• Algunas Funciones Especiales
• Funciones de varias variables
• Integración de Formas Diferenciales
• Teoría de Lebesgue

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WinQSB Paquete de herramientas para el análisis de decisiones



WinQSB es un paquete de herramientas desarrolladas por el Dr. Yih-Long Chang para solucionar y automatizar problemas de carácter complejo.
Concretamente, WinQSB incluye módulos para el análisis de muestreos, programación dinámica, elaboración de pronósticos, teoría y sistemas de inventarios, programación de jornadas de trabajo, procesos y cadenas de Markov, planificación de recursos, modelado de redes, programación no lineal, PERT y CPM, programación cuadrática, entre otras posibilidades.
En total, el paquete incluye un total de 19 módulos especializados. Cada módulo dispone de su propio entorno, una serie de ejemplos, ayudas y las funciones necesarias para plantear, analizar y solucionar los problemas.

" WinQSB Herramientas para el Analisis de Decisiones"

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Software  WinQSB:      Descargar
Tutorial WinQSB:         Descargar   

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Investigacion de Operaciones



Sitio Web donde se explica de una manera amena y sencilla temas referidos a la Investigacion de Operaciones.
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Mecánica de Sólidos - Egor. P. Popov




DATOS TÉCNICOS:
Ingeniería en Mecánica de Sólidos - Egor. P. Popov
Spanish | PDF | 58BM | HQ | 891 Págs

DESCRIPCIÓN:

La Segunda Edición de Mecánica de Sólidos ha sido modifica considerablemente, pero conserva su carácter de texto completo tradicionalmente sobre mecánica de sólidos con aspectos y temas avanzados. Para permitir una mayor flexibilidad en la selección de los temas por asignar, el texto a sido subdividido con un mayor número de capítulos. Así el Maestro podrá omitir cuidadosamente el material que no desea tratar, sin pérdida de continuidad.

En esta nueva revisión se considera un numero de temas de vanguardia. Se proporciona una expresión analítica avanzada para la carga cíclica y se presenta una novedosa superficie de falla para materiales frágiles. Esto último contempla la famosa superficie de fluencia de van babilística del diseño estructural, mientras que los más temas especializados al respecto se han omitido en esta edición. El capitulo sobre las propiedades mecánicas de los materiales ha sido ampliado considerablemente. Se tiene ahora un tratamiento más amplio de los diagramas esfuerzo-deformación unitaria verdaderos, así como las nuevas secciones fatiga y comportamiento viscoelástico.

En el texto se prefiere el sistema de unidades SI, especialmente en los problemas propuestos a los estudiantes. Las tablas numéricas dan una dan una opción entre las unidades SI y las de Sistema Inglés.

En virtud de los temas escogidos, se pensó que el texto es lo suficientemente general como para que resulte de utilidad a los ingenieros civiles, mecánicos y aeronáuticos.


CARACTERÍSTICAS:

En toda construcción de ingeniería, a las parte componentes de una estructura o maquina se deben asignar tamaños físicos definidos. estás partes deben ser adecuadamente proporcionadas para resistir las fuerzas reales o probables que puedan llegar a actuar sobre ellas.

CONTENIDOS PRINCIPALES:
1.- Esfuerzo
2.- Parte A Conceptos Generales de Esfuerzo
3.- Parte B Análisis de Esfuerzo de barras cargadas axialmente
4.- Deformación unitaria
5.- Deformación Axial de barras: Sistemas estáticamente determinados
6.- Deformación Axial de barras: Sistemas estáticamente Indeterminados
7.- Ley de Hooke
8.- Torsión
9.- Estáticas de Vigas
10.- Flexión Simétricas en Vigas
11.- Fuerzos cortantes en Vigas
12.- Tranformaciones de Esfuerzos y deformaciones unitarias
13.- Fluencia y Criterios de la Fractura
14.- Análisis del Esfuerzo elástico
15.- Deflexiones de Vigas por Integración
16.- Deflexiones de Vigas por área-momento
17.- Columnas
18.- Energía y Trabajo Virtual
19.- Métodos clásicos de energía
20.- Análisis elástico de sistemas
21.- Análisis plástico al Limite


ENLACES:
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