Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura CACULO DE ESTRUCTURAS Código 00907127
Enseñanza
I.T.A. ESP. EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERIA
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Troncal Tercero Segundo
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS
Responsable
JUAN VALDÉS , ANDRÉS
Correo-e ajuav@unileon.es
miguer@unileon.es
Profesores/as
GUERRA ROMERO , MANUEL IGNACIO
JUAN VALDÉS , ANDRÉS
Web http://
Descripción general Que el alumno conozca y comprenda las relaciones existentes entre esfuerzos, tensiones y deformaciones y que los sepa aplicar al cálculo y dimensionamiento de secciones, vigas y estructuras. "
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor

Objetivos
Que el alumno conozca y comprenda las relaciones existentes entre esfuerzos, tensiones y deformaciones y que los sepa aplicar al cálculo y dimensionamiento de secciones, vigas y estructuras. "

Metodologías
"Clases teóricas en el aula y de problemas de aplicación de la teoría. Prácticas de laboratorio. Trabajos para hacer fuera del aula, y exposición de alguno de los trabajos en el aula." "

Contenidos
Bloque Tema
"0.- PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. Programa. Bibliografía. Trabajos. Exámenes. Sistema de evaluación. Tutorías. 1.- INTRODUCCIÓN. Objeto de la Resistencia de Materiales y del Cálculo de Estructuras. Concepto de sólido elástico; ejes de referencia. Tipos de cargas y apoyos. Acciones: modelo resistente: Equilibrio estático, equilibrio elástico; ecuaciones de equilibrio en el contorno. Leyes de comportamiento de los materiales: elasticidad y plasticidad; ley de Hooke para tensiones normales. Tensión cortante y deformación angular. Algunos principios generales de la Resistencia de Materiales. 2.- TENSIÓN Y DEFORMACIÓN. Introducción. Componentes del estado de tensiones. Tensor de tensiones. Tensiones principales. Circunferencia de Mohr. Tensión cortante y deformación angular. Concepto de seguridad y teorías para el diseño a resistencia. Ley de Hooke generalizada. 3.- TRACCIÓN Y COMPRESIÓN. Introducción. Tensiones. Deformaciones. Casos hiperestáticos. 4.- FLEXIÓN EN VIGAS: TENSIONES. Introducción. Tipos de flexión y convenio de signos. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores. Flexión pura. Fórmula general de la flexión. Flexión simple. Flexión compuesta. Tensiones principales. Dimensionamiento a resistencia. 5.- FLEXIÓN EN VIGAS: DEFORMACIONES. Introducción. Análisis de deformación. Ecuación diferencial de la elástica. Teoremas de Mohr. Deformaciones espaciales. Diseño a deformación. 6.- VIGAS HIPERESTÁTICAS. Introducción. Vigas de un solo tramo. Vigas de varios tramos. Manejo del prontuario de R. de M. 7.- TEOREMAS ENERGÉTICOS. Introducción. Trabajo de las fuerzas externas (Te). Energía de deformación de un cuerpo elástico. Energía de deformación (U): caso general. Teorema de reciprocidad. Teorema de Castigliano 8.- PANDEO. Introducción. Análisis de estabilidad. Carga crítica de Euler. Influencia de los enlaces. Tensión crítica: esbeltez. Pandeo en el dominio inelástico. Método de los coeficientes 9.- CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE NUDOS RÍGIDOS Introducción. Conceptos e hipótesis de partida. Constantes elásticas. Estructuras intraslacionales: casos prácticos."

Otras actividades
"Se han programado las siguientes prácticas de laboratorio (cuyo tiempo ya ha sido previsto en dentro del horario de cada tema: 1ª. Ensayo de tracción. 2ª. Flexión en vigas: determinación de la elástica de una viga. 3ª. Análisis de una viga hiperestática: determinación de reacciones y de la flecha. 4ª. Pandeo de una barra. Adicionalmente se han previsto, siempre que sea posible, las siguientes actividades: a) Resolución de problemas hiperestáticos mediante el uso del prontuario de RdM. b) Resolución de una estructura articulada mediante el método gráfico Cremona. c) Resolución de una estructura cualquiera mediante un programa informático de CE. d) Aplicaciones informáticas con el Círculo de Mohr." "

Evaluación
  descripción calificación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria
"Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen final. La calificación final de la asignatura se obtiene sumando el 80% de esta nota, al 20% de la nota de prácticas. Se aprueba la asignatura si el resultado es mayor o igual que cinco. Además se puede aprobar por parciales. Al empezar el curso se dará a los alumnos una descripción detallada de los criterios de evaluación y de las fechas de exámenes parciales. En los exámenes puede haber preguntas de teoría y problemas. Dado que los conceptos de la asignatura están muy relacionados entre sí, ningún parcial libera materia. " "

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

Apuntes gráficos de Resistencia de Materiales. 2ª ed. corregida y ampliada. MI Guerra y A. Juan (2009)
"GERE Y TIMOSHENKO (1990).- Mecánica de materiales. Grupo Editorial Iberoamericano, México. ORTIZ BERROCAL. (1990).- Resistencia de materiales.- MacGraw-Hill, Madrid. VÁZQUEZ, M. (1991).- Resistencia de materiales. Editado por la U.P.M., Madrid. Además los alumnos tendrán que disponer de un prontuario de Resistencia de Materiales"

Complementaria
"Revistas científicas y técnicas: .Ingeniería Civil . Informes de la construcción" "