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Fichas de asignaturas 2012-13


ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I

Asignaturas
 

  Código Nombre    
Asignatura 21715018 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias de Física, Matemáticas y Ciencia e
Ingeniería de los Materiales.

 

Profesores

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador  
Perpetua González García PC S
Milagros Huerta Gómez de Merodio PC N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la Materia/módulo o título a que pertenece la asignatura, entre las que el profesor podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C08 Conocimientos y utilización de los principios de resistencia de materiales. ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 1.-Definir y relacionar las diferentes magnitudes que aparecen al cargar un sólido deformable, cualquiera en Elasticidad y una barra en la Resistencia de Materiales. Entender las hipótesis simplificativas referentes al material, a las cargas y a las deformaciones que maneja la Elasticidad y la Resistencia de Materiales. Diferenciar entre resistencia mecánica,rigidez y estabilidad de elementos estructurales y describir mediante un esquema su proceso de calculo.
R2 2.-Determinar en un punto de un solido cargado, los vectores tensión/deformación correspondientes a una dirección y sus componentes intrinsecas, en función de las tensiones/deformaciones en tres planos perpendiculares pasando por el punto. Calcular las direcciones y tensiones/deformaciones principales e identificar los planos en los que las tensiones tangenciales/deformaciones angulares son máximas. Diferenciar entre estado de tensión plana y de deformación plana y usar el Círculo de Mohr para el análisis. Predecir a través de las teorías de fallo la combinación de tensiones que produce el fallo en materiales dúctiles y frágiles.
R3 3.-Determinar en problemas isostáticos e hiperestáticos de barras aisladas y de sistemas de barras (estructuras de nudos articulados y de nudos rígidos)bajo diversas condiciones de carga (tracción/compresión, flexión, torsión y combinación), los esuerzos o solicitaciones, las tensiones y las deformaciones en sus secciones rectas.Analizar el pandeo de barras esbeltas comprimidas. Calcular uniones atornilladas y soldadas sencillas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas. Métodos
de enseñanza-aprendizaje: Método
expositivo/lección magistral y estudio de casos.

El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar. Se enseñan los contenidos básicos de un
tema de una forma estructurada. Se presentan
ejercicios tipos y casos particulares para
afianzar los contenidos.
40 C08 T01 T04 T07 T17
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas. Métodos
de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios. Aprendizaje basado en
problemas.

Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos, con carga
didáctica que permita profundizar y ampliar los
conocimientos teóricos, con especial
enfasis en el autoaprendizaje. Los alumnos
desarrollan soluciones adecuadas, siguen
procedimientos e interpretan los resultados.
14 C08 T01 T04 T07 T17
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa: Prácticas de Laboratorio
(Informática).Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Realización de ensayos. Aprendizaje basado en
experimentos.

Se desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los conocimientos
teóricos e interpretar los resultados.

6 C08 T04 T07
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio
78 C08 G03 T01 T04 T07 T17
11. Actividades formativas de tutorías
4 C08 G03 T01 T04 T07 T17
12. Actividades de evaluación
Trabajos de clase
8 C08 G03 T01 T04 T07 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de calificación)

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Informe final de las Prácticas de Laboratorio (Informática). El alumno presentará a través del Campus Virtual un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
C08 T04 T07 T17
Realización de Prueba Final. La prueba final estará compuesta de un test de conocimientos téoricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C08 T01 T04 T07 T17
Se realizarán controles de acuerdo con la materia tratada. Los controles estarán compuestos de un test de conocimientos téoricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C08 T01 T04 T07 T17

 

Procedimiento de calificación

La Prueba Final tendrá un peso del 75% de la calificación global de la
asignatura.  Será imprescindible sacar un mínimo de 4.5 sobre 10 en esta prueba.
Los controles tendrán un peso del 20% de la calificación global
de la asignatura.
Las Prácticas de Laboratorio (Informática) son obligatorias y el correspondiente
informe final tendrá un peso del 5% en la calificación global.
Nota final= Nota Prueba Final*0.75+Notas controles*0.20+Nota informe de
prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema II-Diagramas de solicitaciones en vigas y
pórticos.Tensiones y deformaciones producidas por
el esfuerzo axíl, por el momento torsor, por el
momento flector, por el esfuerzo cortante y por
solitaciones combinadas.
        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R2
            

Tema III-Pandeo.

Tema IV-Métodos basados en la energía de
deformación. Aplicación al cálculo de elementos
estructurales isostáticos e hiperestáticos
cargados axialmente, a torsión, a flexión y a
combinación en condiciones de
resistencia, estabilidad y con aptitud para el
servicio
        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R3
            Tema I-Introducción a la Elasticidad y a la Resistencia de Materiales.El sólido deformable.Hipótesis básicas en la
Elasticidad y en la Resistencia de Materiales.Tensiones y deformaciones. Leyes de comportamiento delmaterial.El
problema elástico. Elasticidad bidimensional. Criterios de fluencia.

        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-2007

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-1998

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz Tafalla, J.L. y otros
Escuela de Ingenieros de Bilbao-2005

Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos.
Jiménez Mocholí A.J. y otros
Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2009

Resistencia de Materiales. Ejercicios y problemas resueltos.
Martínez-Osorio, J.M. y otros
Ed. García-Maroto -2008

Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos.                    Benito Olmeda, J.L. y otros
Ed. Vision Net -2005

 

Bibliografía Específica

Applied Strength of Materials
Mott, R.L. 
Prentice Hall, New Jersey-2002

Timoshenko. Resistencia de Materiales
Gere, J.M. 
Paraninfo-2002

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I. y otros
Mir-1978

Timoshenko: Mecánica de Materiales
Gere, J.M. 
Thomson-2002

 

Bibliografía Ampliación

Ejercicios de Resistencia de Materiales
Calvo Calzada, B. y otros
Ed. Prensas Universitarias Zaragoza-1998

Fundamentos de Elasticidad Lineal
Doblaré Castellano, M. y otros
Sintesis-1998

Teoría de la Elasticidad
Paris Carballo, F.
E.T.S.I.I. Sevilla-1996

 

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