Universidad Autónoma de Occidente

Resistencia de Materiales aplicada / (Record no. 2265)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 05677 a2200265 4500
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 250318s########|||||||||||||||||||||||#d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 968-880-801-6
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen GAMADERO2
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor GAMADERO2
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Roberth Moth
245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título Resistencia de Materiales aplicada /
250 ## - MENCION DE EDICION
Mención de edición 3
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. Hispanoamericana
Lugar de publicación, distribución, etc. Mexico
Fecha de publicación, distribución, etc. 1996
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 640
Otras características físicas Ilustraciones, tablas, graficos
Dimensiones 25cm
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie series
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. EDITORIAL<br/>Hispanoamericana<br/>ISBN <br/>968-880-801-6
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS EN LA RESISTENCIA DE MATERIALES<br/><br/>1-1<br/><br/>Objetivos del libro 1<br/><br/>1-2<br/><br/>Objetivos de este capitulo 4<br/><br/>1-3<br/><br/>Sistemas de unidades básicas 5<br/><br/>1-4<br/><br/>Relaciones entre masa, fuerza y peso 7<br/><br/>1-5<br/><br/>Concepto de esfuerzo 9<br/><br/>1-6<br/><br/>Esfuerzo normal directo 10<br/><br/>1-7<br/><br/>Elementos sometidos a esfuerzo para la visualización de esfuerzos normales directos 13<br/><br/>1-8<br/><br/>Esfuerzo cortante directo 14<br/><br/>1-9<br/><br/>Elementos sometidos a esfuerzo para visualizar esfuerzos cortantes 19<br/><br/>1-10<br/><br/>Esfuerzo de apoyo 20<br/><br/>1-11<br/><br/>Concepto de deformación 24<br/><br/>1-12<br/><br/>Coeficiente de Poisson 25<br/><br/>1-13 Deformación por cortante 26<br/><br/>1-14 Módulo de Elasticidad 27<br/><br/>1-15 Módulo de elasticidad a cortante 27<br/><br/>1-16 Medidas preferidas y perfiles estándar 27<br/><br/>CAPÍTULO 2 PROPIEDADES DE DISEÑO DE LOS MATERIALES<br/><br/>Objetivos de este capitulo 45 2-1<br/><br/>2-2 Metales en el diseño mecánico 46<br/><br/>2-3 Acero 55<br/><br/>2-4 Hierro fundido 60<br/><br/>2-5 Aluminio 62<br/><br/>2-6 Cobre, latón y bronce 64<br/><br/>2-7 Zinc, magnesio y titanio 64<br/><br/>2-8 No metales en el diseño de ingeniería 65<br/><br/>2-9 Madera 65<br/><br/>2-10 Concreto 66<br/><br/>2-11 Plásticos 67<br/><br/>2-12 Materiales compuestos 67<br/><br/>CAPÍTULO 3 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOMETIDOS A ESFUERZO DIRECTO<br/><br/>Objetivos de este capitulo 82 3-1<br/><br/>3-2 Diseños de miembros bajo tensión o compresión directa 83<br/><br/>3-3 Esfuerzos normales de diseño 84<br/><br/>3-4 Factor de diseño 85<br/><br/>3-5 Criterios en la determinación del factor de diseño 87<br/><br/>3-6 Métodos para calcular el esfuerzo del diseño 88<br/><br/>3-7 Diseño por esfuerzo cortante 94<br/><br/>3-8 Diseño por esfuerzos de apoyo 98<br/><br/>3-9 Factores de concentración de esfuerzo 103<br/><br/>CAPÍTULO 4 DEFORMACIÓN Y ESFUERZO TÉRMICO<br/><br/>4-1 Objetivos de este capítulo<br/><br/>115<br/><br/>4-2 Deformación elástica en elementos sometidos a tensión y compresión 110<br/><br/>4-3 Deformación que causan cambios de temperatura<br/><br/>120<br/><br/>44 Esfuerzo térmico 125<br/>4-5<br/><br/>Elementos estructurales hechos de más de un material 126<br/><br/>5-1<br/><br/>CAPÍTULOS ESFUERZO CORTANTE TORSIONAL Y DEFLEXIÓN TORSIONAL 135<br/><br/>Objetivos de este capitulo 135<br/><br/>Esfuerzo cortante torsional y momento polar de mercia de una barra<br/><br/>5-2 Par de torsión, potencia y velocidad de rotación 136<br/><br/>5-3 Esfuerzo cortante torsional en elementos estructurales de sección transversal circular 139<br/><br/>5-4 Derivación de la formula para el esfuerzo cortante torsional 142<br/><br/>5-5 Momento polar de inercsa de barras circulares sólidas 144<br/><br/>5-6<br/><br/>circular hueca 145<br/><br/>5-7 Diseño de elementos circulares sometidos a torsión 147<br/><br/>5-8 Comparación de elementos circulares sólidos y huecos 153<br/><br/>59 Concentraciones de esfuerzo en elementos sometidos a torsión 154<br/><br/>5-10<br/><br/>Tonión-deformación torsional elástica 161<br/><br/>5-11 Torsión en secciones no circulares 169<br/><br/>CAPÍTULO 6 FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS FLEXIONANTES EN VIGAS<br/><br/>Objetivos de este capitulo 181 6-1<br/><br/>6-2 Cargas en vigas, apoyos y tipos de vigas<br/><br/>182<br/><br/>6-3 Apoyos de vigas y reacciones en los apoyos 191<br/><br/>64 Fuerzas cortantes 195<br/><br/>6-5 Momentos flexionantes 204<br/><br/>6-6 Fuerzas cortantes y momentos flexionantes en vigas en voladizo 214<br/><br/>6-7 Vigas con cargas distribuidas Imealmente variables 216<br/><br/>6-8<br/><br/>Diagramas de cuerpo libre de componentes de estructuras 219<br/><br/>69 Análisis matemático de diagramas de vigas 223<br/><br/>CAPÍTULO 7 CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE ÁREAS<br/><br/>244<br/><br/>Objetivos de este capítulo 244 7-1<br/><br/>ido<br/><br/>7-2 El concepto de centroide-formas simples<br/><br/>245<br/><br/>7-3 Centroide de formas complejas 246<br/><br/>7-4 Concepto de momento de inercia<br/><br/>251<br/><br/>7-5 Momento de inercia de figuras compuestas cuyos componentes tienen el mismo eje centroidal 253<br/><br/>7-6<br/><br/>181<br/><br/>Momento de Inercia de figuras compuestas-Caso<br/><br/>general-Uso del
520 ## - RESUMEN, ETC.
Resumen, etc. Es esencial que cualquier producto, máquina o estructura sea segura y estable bajo las cargas ejercidas sobre aquellas durante cualquier uso previsible. El análisis y diseño de estos dispositivos o estructuras, para que garanticen la seguridad, es el principal objetivo de este texto.<br/><br/>La falla de un componente de una estructura puede ocurrir de diversas formas:<br/><br/>1. El material del componente puede fracturarse totalmente.<br/><br/>2. El material puede deformarse en exceso bajo la carga, de tal manera que el componente ya no sea conveniente para su propósito.<br/><br/>3. La estructura puede hacerse inestable y pandearse, y, por lo tanto, volverse in-capaz de soportar las cargas para las que se diseñó.<br/><br/>Los ejemplos de estos modos de falla pueden ayudar al lector a comprender la importan-cia de conocer bien los principios de la resistencia de materiales aplicada, que se descri-ben en este texto.<br/><br/>Prevención de falla por fracturas. La figura 1-1 muestra dos varillas que sopor-tan una pesada pieza fundida. Imagine que es usted la persona responsable del diseño de
526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIO
Program name Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Ingeniería en tecnologias de la información y comunicaciones
9 (RLIN) 585
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libro
Fuente del sistema de clasificación o colocación Clasificación Decimal Dewey
Edición 1
945 ## - CATALOGADORES
Número del Creador del Registro 1
Nombre del Creador del Registro admin
Número de último modificador del registro 1261
Nombre del último modificador del registro Jenny Viridiana Quiroz Linares
Holdings
Estatus retirado Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado de daño Clasificación normalizada Koha para ordenación No para préstamo Biblioteca de origen Biblioteca actual Fecha de adquisición Fuente de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Visto por última vez Copia número Precio de reemplazo efectivo desde Tipo de ítem Koha
    Clasificación LC, Biblioteca del Congreso   QA00769 D32 J69 02018   CI Gustavo A. Madero 2 CI Gustavo A. Madero 2 24/10/2025 Donaciòn   QA76.9 D32 J69 2018 24/10/2025 3 24/10/2025 Libro

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