Subido por Sam Quispe

100000I98N ResistenciaDeMateriales

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22/3/2019
100000I98N_ResistenciaDeMateriales
SÍLABO
RESISTENCIA DE MATERIALES (100000I98N)
2019 - Ciclo 1 Marzo
1. DATOS GENERALES
2.
1.1.Carrera:
INGENIERÍA DE MINAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
1.2. Coordinador:
Victor Raúl Guillén Nuñez
1.3. Créditos:
3
1.4. Modalidad:
Presencial
1.5. Horas semanales:
3
FUNDAMENTACIÓN
El propósito del curso es que el estudiante aprenda a determinar los esfuerzos y deformaciones que se presentan en los cuerpos
cuando son sometidos a diferentes tipos de cargas estáticas. Todo ello con el fin de estimar la sección elástica mínima permisible,
que permita la selección del material y el dimensionamiento seguro y correcto en el diseño de piezas, estructuras, máquinas y
equipos.
3.
SUMILLA
Curso de especialidad que cubre aspectos fundamentales del área de resistencia de los materiales, la ley de Hooke, análisis de
esfuerzos y deformaciones, estados de tracción y compresión, torsión y flexión.
4.
LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE
Al final de la asignatura, el estudiante aplica los fundamentos del área de resistencia de materiales aplicados sobre sistemas
estáticos.
5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE
Unidad de aprendizaje 1:
Análisis de tracción y compresión.
Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje:
Al término de la unidad, el alumno aplica los conceptos fundamentales relacionados con los esfuerzos y las deformaciones para la
solución de problemas de ingeniería.
Temario:
• Esfuerzos : Esfuerzo normal y cortante, esfuerzo permisible y factor de falla.
• Deformaciones
Deformación normal y deformación cortante.
• Ley de Hooke para los materiales, relación de Poisson. Ensayo de tracción. Energía potencial de deformación.
• Esfuerzos térmicos (dilatación térmica). Esfuerzos y deformaciones producidos por carga axial.
• Elementos estáticamente indeterminados cargados axialmente.
Unidad de aprendizaje 2:
Torsión.
Semana 6,7,8 y 9
Logro específico de aprendizaje:
Al término de la unidad, el alumno aplica los conceptos fundamentales relacionados con la torsión para la solución de problemas de
ingeniería.
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Temario:
• Torsión, transmisión de potencia, ángulo de giro.
• Transmisión de potencia y ángulo de giro.
• Torsión en ejes.
• Elementos cargados con pares de torsión estáticamente indeterminados.
Unidad de aprendizaje 3:
Flexión.
Semana 10,11,12,13,14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje:
Al término de la unidad, el estudiante aplica los conceptos fundamentales de flexión en la solución de problemas de ingeniería.
Temario:
• Momento estático.
• Centroide y momento de inercia de figuras planas.
• Diagrama de fuerzas cortantes.
• Diagrama de momentos.
• Esfuerzo flexionante de un elemento recto.
• Esfuerzo cortante transversal.
• Ecuaciones para la transformación de la deformación plana.
• Circulo de Mohr para la deformación plana.
• Examen Final.
6.
METODOLOGÍA
Se dictarán las clases teóricas con ayuda multimedia. Se tratarán temas prácticos reales de la especialidad durante el desarrollo
de clases. Se fomentarán el desarrollo de clases de trabajos prácticos en el salón de clases. La interacción es permanente con los
alumnos, por medio de los trabajos grupales, fomentando el aprendizaje colaborativo, se propiciará también el aprendizaje
autónomo a través de tareas académicas.
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:
(20%)PC1 + (20%)PC2 + (20%)PC3 + (40%)EXFI
Donde:
Tipo
Descripción
Semana
Observación
PC1
PRACTICA CALIFICADA 1
5
Práctica calificada individual.
PC2
PRACTICA CALIFICADA 2
9
Práctica calificada individual.
PC3
PRACTICA CALIFICADA 3
16
Práctica calificada individual.
EXFI
EXAMEN FINAL INDIVIDUAL
18
Examen final individual
Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
Solo se podrá rezagar el Examen Final.
El examen rezagado incluye los contenidos de todo el curso.
No se elimina ninguna práctica calificada.
La nota mínima aprobatoria es 12 (doce).
En el caso de que un alumno no rinda una práctica calificada y por lo tanto, obtenga NS, esta es reemplazada con la nota
que se obtenga en el examen final o de rezagado. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no
rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso. No es necesario que el alumno realice trámite alguno para
que este remplazo se realice.
8. FUENTES DE INFORMACIÓN
Bibliografía Base:
BEER, FERDINAND P. (2007) Mecánica de materiales, McGraw-Hill
Bibliografía Complementaria:
TIMOSHENKO, S. (2002) Mecánica de Materiales, Thomson
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Unidad de aprendizaje
Semana
Sesión
Tema
• Esfuerzos : Esfuerzo normal y cortante,
esfuerzo permisible y factor de falla.
1
1
• Deformaciones
Deformación normal y deformación cortante.
2
2
Unidad 1
Análisis de tracción y
compresión
3
4
3
4
5
5
6
6
• Ley de Hooke para los materiales, relación de
Poisson. Ensayo de tracción. Energía potencial
de deformación.
• Esfuerzos térmicos (dilatación térmica).
Esfuerzos y deformaciones producidos por
carga axial.
• Elementos estáticamente indeterminados
cargados axialmente.
• Torsión, transmisión de potencia, ángulo de
giro.
• Transmisión de potencia y ángulo de giro.
7
7
Unidad 2
Torsión
• Torsión en ejes.
8
8
• Elementos cargados con pares de torsión
estáticamente indeterminados.
Unidad 3
Flexión
9
9
10
10
11
11
• Momento estático.
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• Centroide y momento de inercia de figuras
planas.
Actividades y
evaluaciones
Revisión del sílabo.
Resolución de
problemas en grupos:
Cálculo de esfuerzos
Asignación de tarea:
Problemas.
Resolución de
problemas en grupos:
Cálculo de
deformaciones.
Asignación de tarea:
Problemas
Interpretación de la
curva Esfuerzo Vs
Deformación.
Aplicación práctica de la
Ley de Hooke.
Resolución de
problemas en grupos:
Cálculo de esfuerzos
térmicos.
Practica Calificada 1
(Práctica Calificada
Individual.)
Aplicación práctica de la
torsión.
Resolución de
problemas en grupos:
Torsión, potencia y
ángulo de giro.
Asignación de tarea:
Problemas.
Resolución de
problemas en grupos:
Torsión.
Asignación de tarea:
Problemas.
Practica Calificada 2
(Práctica Calificada
Individual.)
Aplicación del momento
estático.
Ejercicios de aplicación:
Cálculo de centroide y
momento de inercia.
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• Diagrama de fuerzas cortantes.
12
12
• Diagrama de momentos.
13
13
14
14
15
15
• Esfuerzo flexionante de un elemento recto.
• Esfuerzo cortante transversal.
• Ecuaciones para la transformación de la
deformación plana.
16
16
• Circulo de Mohr para la deformación plana.
17
17
18
18
• Examen Final.
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Construcción del
diagrama de fuerzas
cortantes.
Construcción del
diagrama de momentos.
Asignación de tarea:
Construcción de
diagramas.
Aplicación de esfuerzo
cortante - casos
Aplicación de esfuerzo
cortante - casos.
Resolución de
problemas en grupos:
Aplicación de
ecuaciones deformación plana.
Practica Calificada 3
(Práctica Calificada
Individual.)
Resolución de
problemas en grupos:
Circulo de Mohr.
Asignación de tarea:
Resolución de
problemas.
Examen Final Individual
(Examen Final
Individual)
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