SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Comportamiento
Mecánico de Materiales
1. El Diseño Mecánico

   Consideraciones de seguridad, ecológicas
    y sociales.
   Consideraciones generales en el diseño.
   Metodología para la resolución de
    problemas en ingeniería mecánica
METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN
     DE PROBLEMAS EN INGENIERÍA
              MECÁNICA

     Siete pasos a seguir sistemáticamente (se
     recomienda comenzar con la carpeta de
     ejercicios y seguirlo en todos los cursos
     posteriores, puesto que el método sirve
     también para otras asignaturas)
 ¿Qué se conoce? Escribir brevemente lo que es
  conocido. Esto requiere leer cuidadosamente el
  enunciado del problema y comprender que
  información está dada
 ¿Qué se pide hallar? Escribir en forma concisa qué
    es lo que se debe determinar.

 Esquemas y datos conocidos. Trazar un croquis
  esquemático del componente o sistema a
  considerar. Decidir cuando un DCL es apropiado
  para el análisis. Incluir en el diagrama la
  información relevante que surge del enunciado
  del problema. Registrar todas las propiedades de
  los materiales y otros parámetros que son dados o
  que usted anticipa que podrán ser requeridos en
  los cálculos siguientes. Si es apropiado, realizar
  un croquis localizando puntos “críticos” e indicar
  el/los posibles modos de falla. La importancia de
  buenos croquis del sistema y de los diagramas de
  cuerpo libre nunca podrán ser enfatizadas
  suficientemente, en general son instrumentos
  muy útiles para permitir analizar claramente el
  problema.
 Decisiones. Anotar las opciones o selecciones. Los
  problemas de diseño requerirán tomar decisiones
  subjetivas. Las decisiones de diseño se refieren a la
  selección de parámetros tales como variables
  geométricas y tipos de materiales. estas decisiones
  son elecciones individuales.

 Hipótesis (suposiciones). Para formar un “registro“
  de cómo modelamos un problema, tendremos que
  hacer un listado de todas las suposiciones
  simplificadoras y de las idealizaciones realizadas para
  reducir el problemas a uno que sea manejable.
  Algunas veces esta información puede ser anotada
  también en los croquis. En general, una vez que el
  diseño está completo, las suposiciones son todavía
  creencias, mientras que las decisiones son verdades.
  Las hipótesis son entonces teorías acerca de la
  realidad.
 Análisis. Usando las decisiones, hipótesis e
  idealizaciones, aplicar las ecs. y relaciones
  apropiadas para determinar las incógnitas. Es
  recomendable trabajar con las ecs. como sea posible
  antes de sustituir los datos numéricos. Hay que
  considerar que pueden requerirse datos adicionales.
  Identificar las tablas, figuras gráficas o relaciones
  que suministran los valores requeridos. Croquis
  adicionales pueden ser útiles a “esta altura” para
  aclarar el problema. Cuando todos los datos y
  ecuaciones están disponibles, sustituir los valores
  numéricos en las ecuaciones. Verificar
  cuidadosamente que se está utilizando un sistema de
  unidades consistente y apropiado para asegurar
  coherencia en el análisis dimensional. Entonces
  hacer los cálculos necesarios. Finalmente, considerar
  si las magnitudes de los valores numéricos parecen
  razonables, y si los signos algebraicos asociados con
  los valores numéricos son correctos.
 Comentarios. Si es apropiado, discutir brevemente
  los resultados obtenidos. Comentar lo que se ha
  aprendido, identificando aspectos claves de la
  solución. Discutir cuanto podrían mejorarse los
  resultados haciendo diferentes decisiones de diseño
  o “aflojando” ciertas suposiciones realizadas.
 Ejemplo
Ejemplo 2

Más contenido relacionado

Similar a Presentacion resistencia

Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacion
Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 InvestigacionIndicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacion
Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacionconocercba
 
Unidad iv sistemas mecanizados ii
Unidad iv sistemas mecanizados iiUnidad iv sistemas mecanizados ii
Unidad iv sistemas mecanizados iinestorgarcia250
 
Luis serrano analisis numerico
Luis serrano analisis numericoLuis serrano analisis numerico
Luis serrano analisis numericoASIGNACIONUFT
 
Consideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoConsideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoAmando Ferrer
 
Consideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoConsideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoamando.ferrer
 
Introducción a los métodos númericos
Introducción a los métodos númericosIntroducción a los métodos númericos
Introducción a los métodos númericosTensor
 
DISEÑO MECANICO
DISEÑO MECANICODISEÑO MECANICO
DISEÑO MECANICOdaveteran74
 
Modelo matematico
Modelo matematicoModelo matematico
Modelo matematicoIvanMora35
 
Investigación de operaciones I
Investigación de operaciones IInvestigación de operaciones I
Investigación de operaciones ICaro Soto
 
Trabajo escrito individual
Trabajo escrito individual Trabajo escrito individual
Trabajo escrito individual nmanaure
 
Analisis maria virg
Analisis maria virgAnalisis maria virg
Analisis maria virgtareasuft
 
Introducción a los métodos númericos Clase 1
Introducción a los métodos númericos Clase 1Introducción a los métodos númericos Clase 1
Introducción a los métodos númericos Clase 1Tensor
 
Herramientas Administrativas
Herramientas AdministrativasHerramientas Administrativas
Herramientas AdministrativasYossana castillo
 
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemas
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemasMetodos y tecnicas para la resolucion de problemas
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemasOscarEduardoPerezRod1
 
Introducción a la Investigación de Operaciones
Introducción a la Investigación de OperacionesIntroducción a la Investigación de Operaciones
Introducción a la Investigación de OperacionesAlejandro Jesús González
 
Trabajo extraclase grupo c
Trabajo extraclase grupo cTrabajo extraclase grupo c
Trabajo extraclase grupo cyefema
 
Modelos matematicos equipo n.2
Modelos matematicos equipo n.2Modelos matematicos equipo n.2
Modelos matematicos equipo n.2YamilAlbertoCasado
 

Similar a Presentacion resistencia (20)

Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacion
Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 InvestigacionIndicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacion
Indicaciones VáLidas Para Trabajos De 11 Investigacion
 
Investigción de Operaciones: Programación Lineal
Investigción de Operaciones: Programación LinealInvestigción de Operaciones: Programación Lineal
Investigción de Operaciones: Programación Lineal
 
Unidad iv sistemas mecanizados ii
Unidad iv sistemas mecanizados iiUnidad iv sistemas mecanizados ii
Unidad iv sistemas mecanizados ii
 
Luis serrano analisis numerico
Luis serrano analisis numericoLuis serrano analisis numerico
Luis serrano analisis numerico
 
Consideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoConsideraciones generales del curso
Consideraciones generales del curso
 
Consideraciones generales del curso
Consideraciones generales del cursoConsideraciones generales del curso
Consideraciones generales del curso
 
Introducción a los métodos númericos
Introducción a los métodos númericosIntroducción a los métodos númericos
Introducción a los métodos númericos
 
DISEÑO MECANICO
DISEÑO MECANICODISEÑO MECANICO
DISEÑO MECANICO
 
Modelo matematico
Modelo matematicoModelo matematico
Modelo matematico
 
Investigación de operaciones I
Investigación de operaciones IInvestigación de operaciones I
Investigación de operaciones I
 
Trabajo escrito individual
Trabajo escrito individual Trabajo escrito individual
Trabajo escrito individual
 
Analisis maria virg
Analisis maria virgAnalisis maria virg
Analisis maria virg
 
Introducción a los métodos númericos Clase 1
Introducción a los métodos númericos Clase 1Introducción a los métodos númericos Clase 1
Introducción a los métodos númericos Clase 1
 
Herramientas Administrativas
Herramientas AdministrativasHerramientas Administrativas
Herramientas Administrativas
 
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemas
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemasMetodos y tecnicas para la resolucion de problemas
Metodos y tecnicas para la resolucion de problemas
 
toma de decisiones
toma de decisionestoma de decisiones
toma de decisiones
 
Algoritmos1
Algoritmos1Algoritmos1
Algoritmos1
 
Introducción a la Investigación de Operaciones
Introducción a la Investigación de OperacionesIntroducción a la Investigación de Operaciones
Introducción a la Investigación de Operaciones
 
Trabajo extraclase grupo c
Trabajo extraclase grupo cTrabajo extraclase grupo c
Trabajo extraclase grupo c
 
Modelos matematicos equipo n.2
Modelos matematicos equipo n.2Modelos matematicos equipo n.2
Modelos matematicos equipo n.2
 

Presentacion resistencia

  • 2. 1. El Diseño Mecánico  Consideraciones de seguridad, ecológicas y sociales.  Consideraciones generales en el diseño.  Metodología para la resolución de problemas en ingeniería mecánica
  • 3. METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN INGENIERÍA MECÁNICA Siete pasos a seguir sistemáticamente (se recomienda comenzar con la carpeta de ejercicios y seguirlo en todos los cursos posteriores, puesto que el método sirve también para otras asignaturas)  ¿Qué se conoce? Escribir brevemente lo que es conocido. Esto requiere leer cuidadosamente el enunciado del problema y comprender que información está dada
  • 4.  ¿Qué se pide hallar? Escribir en forma concisa qué es lo que se debe determinar.  Esquemas y datos conocidos. Trazar un croquis esquemático del componente o sistema a considerar. Decidir cuando un DCL es apropiado para el análisis. Incluir en el diagrama la información relevante que surge del enunciado del problema. Registrar todas las propiedades de los materiales y otros parámetros que son dados o que usted anticipa que podrán ser requeridos en los cálculos siguientes. Si es apropiado, realizar un croquis localizando puntos “críticos” e indicar el/los posibles modos de falla. La importancia de buenos croquis del sistema y de los diagramas de cuerpo libre nunca podrán ser enfatizadas suficientemente, en general son instrumentos muy útiles para permitir analizar claramente el problema.
  • 5.  Decisiones. Anotar las opciones o selecciones. Los problemas de diseño requerirán tomar decisiones subjetivas. Las decisiones de diseño se refieren a la selección de parámetros tales como variables geométricas y tipos de materiales. estas decisiones son elecciones individuales.  Hipótesis (suposiciones). Para formar un “registro“ de cómo modelamos un problema, tendremos que hacer un listado de todas las suposiciones simplificadoras y de las idealizaciones realizadas para reducir el problemas a uno que sea manejable. Algunas veces esta información puede ser anotada también en los croquis. En general, una vez que el diseño está completo, las suposiciones son todavía creencias, mientras que las decisiones son verdades. Las hipótesis son entonces teorías acerca de la realidad.
  • 6.  Análisis. Usando las decisiones, hipótesis e idealizaciones, aplicar las ecs. y relaciones apropiadas para determinar las incógnitas. Es recomendable trabajar con las ecs. como sea posible antes de sustituir los datos numéricos. Hay que considerar que pueden requerirse datos adicionales. Identificar las tablas, figuras gráficas o relaciones que suministran los valores requeridos. Croquis adicionales pueden ser útiles a “esta altura” para aclarar el problema. Cuando todos los datos y ecuaciones están disponibles, sustituir los valores numéricos en las ecuaciones. Verificar cuidadosamente que se está utilizando un sistema de unidades consistente y apropiado para asegurar coherencia en el análisis dimensional. Entonces hacer los cálculos necesarios. Finalmente, considerar si las magnitudes de los valores numéricos parecen razonables, y si los signos algebraicos asociados con los valores numéricos son correctos.
  • 7.  Comentarios. Si es apropiado, discutir brevemente los resultados obtenidos. Comentar lo que se ha aprendido, identificando aspectos claves de la solución. Discutir cuanto podrían mejorarse los resultados haciendo diferentes decisiones de diseño o “aflojando” ciertas suposiciones realizadas. Ejemplo