Tesina Mecanica De Solidos

Páginas: 52 (12792 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2012
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Aragón

Extraordinario de Fundamentos de Mecánica de Sólidos

Tesina De Fundamentos de Mecanica de Solidos

Indice
1 Tarea Funciones
2Tarea Ajedrez
3 Tarea Papeleria
4 Tarea M Determinante
5 W2D Bici, Volteo, Pluma, Trascabo, Etc.
6 Especial lectura de la grafica, tablas etc, bomba industrial.
7 Estructuras 28 Tema II Vigas
9 Tema III Esfuerzo y deformación
10 Tema IV Transformacion de esfuerzo y deformaciones
11 Tema V Criterios de Fluencia y Fractura
12 Tema VI Elementos Sujetos a Torsion
13 Tema VII Esfuerzos en Vigas
14 Tema VII Pandeos en Vigas
15 Parcial 1 Shaums
16 Parcial 2 Zapato y 8 Mas Hibbeler
17 Parcial 3 Shigley 2.4 Excel y W2D
18 Parcial Trusses
20 Opinion Libro
21 FinalPresentacion Tesina, cd, con índice, formato y vinculado

TAREA1 “ FUNCIONES, TABLA Y GRAFICO EN EXCEL”

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TAREA 2 “AJEDREZ”

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TAREA 3 PAPELERIA “LA UNICA”

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TAREA 4 “MDETERMINANTES”

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TAREA 5 “FIGURAS”
* BicicletaPara ver el archivo completo de clic aqui

* Pluma
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* Volteo

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* Retroexcavadora

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* Piston con sus partes

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TAREA 7 “ LECTURA DE GRAFICAS PARA CONTESTAR 13 PREGUNTAS”

1. Carga por etapa.
R= 10pies

2. Modelo de la bomba
R= 10 GMC

3. Rendimiento máximo y diámetro por etapa.
R= no entendí la pregunta

4. BHP potencia por etapa
R= 5 hp

5. Carga neta positiva en la succion.
R= 20 pies

6. RPM
R= 1760

7. Diámetro máximo del impulsor.
R= 7 13/16 “

8. Liquido de prueba
R= agua fría y limpia, gravedad especifica 1.0

9. Materiales delimpulsoy y tazon
R= impulsor- bronce y tazon- fierro fundido

10. Referencia (curva)
R= CI-2512

11. Diámetro de la flecha
R= 1 ½”

12. Potencia total para los 550 GPM
R= 5 hp

13. Numero de etapas necesarias para conseguirlo.
R= 1 etapa

Estructuras Dos

Parcial 1 Shaums

The total magnitude of the distributed load in this region is 120.00 lb/ft, acting DOWNWARD.The area under the load diagram between x = 0.00 ft and x = 10.00 ft is -1,200.00 lb (i.e., -120.00 lb/ft × 10.00 ft ). The change in shear between x = 0.00 ft and x = 10.00 ft is equal to the area under the load diagram between these two points. At x = 0.00 ft, the shear force is 600.00 lb. Adding -1,200.00 lb to this value gives a shear force of V = -600.00 lb at x = 10.00 ft.

The slopeof the shear curve is equal to the magnitude of the distributed load w (i.e., w = -120.00 lb/ft). Since its slope is constant, the shear curve is linear in this region.

The area under the load diagram between x = 0.00 ft and x = 12.00 ft is -3,600.00 lb. The change in shear between x = 0.00 ft and x = 12.00 ft is equal to the area under the load diagram between these two points. At x = 0.00ft, the shear force is 1,200.00 lb. Adding -3,600.00 lb to this value gives a shear force of V = -2,400.00 lb at x = 12.00 ft.

The shear curve is parabolic in this region.

The total magnitude of the distributed load in this region is 600.00 N/m, acting DOWNWARD. The area under the load diagram between x = 2.00 m and x = 4.00 m is -1,200.00 N (i.e., -600.00 N/m × 2.00 m ). Thechange in shear between x = 2.00 m and x = 4.00 m is equal to the area under the load diagram between these two points. At x = 2.00 m, the shear force is 1,200.00 N. Adding -1,200.00 N to this value gives a shear force of V = 152.40E-06 N at x = 4.00 m.

The slope of the shear curve is equal to the magnitude of the distributed load w (i.e., w = -600.00 N/m). Since its slope is constant,...
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