Videos De Clase. Unidad III

REPORTE DE VIDEOS DE LA CLASE ONLINE (MECHANICAL SYSTEM)

Vídeo sobre el esfuerzo y deformación.
En este video, se mostró   estos conceptos utilizando el ejemplo simple de una barra cargada. Que son conceptos fundamentales que se utilizan para describir cómo un objeto responde a cargas aplicadas externamente.
El estrés es una medida de la distribución de las fuerzas internas que se desarrollan dentro de un cuerpo para resistir estas cargas aplicadas.
Hay dos tipos principales de tensión: la tensión normal, que actúa perpendicularmente a una superficie, y la tensión cortante, que actúa en paralelo a una superficie. La deformación es una medida de los desplazamientos que se producen dentro de un cuerpo. Nuevamente tenemos tensiones tanto normales como cortantes, aquí hay una barra de metal sólida que está cargada por dos fuerzas opuestas iguales, nos referimos a esto como carga inicial porque todas las cargas aplicadas actúan a lo largo del mismo eje; las dos fuerzas tiran de la barra, lo que hace que se estire, se desarrollarán fuerzas internas dentro de la barra para resistir estas fuerzas aplicadas podemos exponer estos forzadores internos haciendo un corte imaginario a través de la barra
Elegí quitar el lado derecho de la barra, pero podría tener el lado izquierdo en su lugar, para cualquier corte imaginario como éste, las fuerzas internacionales se desarrollan de tal manera que se mantendrá el equilibrio, en este caso, el efecto de las fuerzas internas que actúan sobre la sección transversal creada por nuestro corte será igual al efecto de la fuerza externa aplicada.
He representado las fuerzas internas como 4 fuerzas separadas aquí, pero podría haberlas representado como una o incluso 20 fuerzas; en realidad, las fuerzas internas se distribuyen en toda la superficie de la sección transversal. Por esta razón no tiene mucho sentido hablar de fuerzas internas específicas, sino que es mejor hablar de estrés, el estrés es una cantidad que describe la distribución de las fuerzas internas dentro de un cuerpo i hace que sea más fácil discutir el estado internacional que se desarrolla dentro de un cuerpo a medida que responde
El estrés es una medida de la fuerza interna por unidad de área, y también tiene unidades de newtons por metro cuadrado en unidades si y libras por pulgada cuadrada en unidades estadounidenses.



Vídeo sobre el coeficiente de Poisson

La ración de Poisson es una propiedad material tan importante porque nos brinda información clave sobre cómo los diferentes materiales se deforman bajo carga. entremos directamente en él si haces una banda de goma y la estiras a lo largo, su longitud obviamente aumentará. Pero también es bastante intuitivo que, al mismo tiempo, la relación de Poisson puede decirnos cuánto más delgada se va a poner la banda, tome este pequeño cubo. si le aplicamos una fuerza de compresión, se expandirá en las direcciones que son perpendiculares a las direcciones en las que. A las direcciones a lo largo de las cuales se aplica la carga las llamamos dirección longitudinal, ya las direcciones perpendiculares las llamamos .. si invertimos las direcciones de la fuerza para aplicar una carga de tracción, el cubo de tendrá direcciones laterales.
material en una dirección, el material también se deformará en las direcciones laterales.
La relación de Poisson es el parámetro que nos dice cuánto se deformará el material en las direcciones laterales.
Para definir la relación de Poisson con mayor precisión, echemos un vistazo más de cerca al caso en el que se aplica una fuerza de tracción.
Lx, Ly y Lz son sus dimensiones originales de nuestro cuboide a lo largo de los ejes X, Y y A.
Delta Lx, Delta Ly y Delta Lz son los cambios en estas dimensiones después de que se ha aplicado la carga porque el cambio de dimensión ocurre en ambos lados del objeto.
a continuación, podemos escribir las tensiones en las tres direcciones. Una medida de deformación, y se define como el cambio de longitud que se denota usando la letra griega épsilon y suele ser cuando aplicamos nuestra carga longitudinal resulta que las deformaciones resultantes en las direcciones laterales son iguales, y aquí está la parte interesante - son proporcionales a la deformación en dirección longitudinal

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