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 |