Resistencia de Materiales y Estructuras - Juan Miquel Canet

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Descripción:
Cualquier disciplina en ingeniería que persiga una finalidad aplicada se basa en el concurso de dos conjuntos de conocimientos: En primer lugar una teoría rigurosamente cimentada que a partir de unas hipótesis razonables y comprobadas en lo posible, proporcione unos resultados que, por una parte, sean aceptables y, por otra aplicables a fines concretos de ingeniería. En segundo lugar es preciso disponer de una amplia experiencia que, al mismo tiempo que cubra las inevitables lagunas que tiene la teoría, interactué con ella validándola y mejorándola.
Cuando de lo que se trata es de construir edificios, máquinas o cualquier ingenio de una cierta utilidad, es preciso garantizar que sus condiciones de resistencia sean las adecuadas. Y es precisamente el armazón teórico a través del cual se puede llegar a determinar y asegurar dichas condiciones de resistencia lo que constituye el objeto de la Resistencia de Materiales y del Cálculo de Estructuras.
Se ha introducido la palabra adecuado consciente de su ambiguedad. Por una parte, es preciso conocer los fundamentos de la resistencia y estabilidad de las construcciones a fin de reducir los costos excesivos que introduciría un dimensionamiento superabundante. Por otro lado, una construcción más cara no quiere decir que sea m´as segura, ya que es posible que ciertas partes o elementos estén sobredimensionados, mientras que en otros su estabilidad sea crítica. Nótese por último que la eséetica es también un elemento importante a tomar en consideración. A este respecto es notorio sen˜alar que una estructura bien concebida, y adecuada toda ella y cada una de sus partes a la finalidad resistente que debe cumplir, no es extraña a un objetivo estético.
Datos Técnicos:
Resistencia de Materiales y Estructuras
| Libro | Autor: Juan Miquel Canet  |  541 pag. | Año: Septiembre de 2012| .pdf | 8.0 MB total | Español  | ISBN: 978-84-939640-4-7 | Dep´osito Legal: B-8450-2012 |
Contenido:

  1. Fundamentos.
  2. La pieza elástica: fundamentos de análisis.
  3. Esfuerzo axil.
  4. Momento flector.
  5. Tensiones producidas por el esfuerzo cortante.
  6. Torsión.
  7. Energía de deformación.
  8. Estructuras articuladas.
  9. Vigas simples.
  10. Vigas continuas.
  11. Estructuras reticuladas.
  12. Formulación en 3D.
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