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Manual-Mecanica-de-Materiales

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Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de 
Estudios Superiores Plantel Aragón 
 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
 
CLASE “ mecánica de materiales” 
 
 
 
trabajo 
 
 
 
 
GRUPO:2804 
 
 
 
NOMBRE DE LA PROFESORA: MARTHA BERENICE FUENTES 
FLORES 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: CORTES HERNANDEZ RICARDO 
 
 
 
 FECHA DE ENTREGA: 13 DE FEBRERO DEL 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 INGENIERÍA MECÁNICA. 
 
 
Materia: 
MECANICA DE MATERIALES 2. 
 
 
 
 Semestre - Grupo - Sistema: 
 5° Semestre - Grupo “Único” – Escolarizado. 
 
 
 
Producto Académico: 
MDSOLIDS 
 
 
Docente: 
Ing. Israel viveros 
 
 
 
Presenta: 
MURILLO PACHECO SERGIO MISAEL 
RUIZ VILLA PEDRO ANTONIO 
RENDON REYES JUAN OSWALDO 
 
 
 
MEDELLIN DE BRAVO, VER. 27 /NOVIEMBRE /2015. 
 
1 
INDICE 
Objetivo………………………………………………………………………….1 
Introducción…………………………………………………………………….2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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OBEJTIVO 
El objetivo de este manual es aportar un apoyo en el proceso del aprendizaje del 
alumno en lo que respecta a la resolución de los problemas propuestos por el 
profesor mediante el uso del software llamado MDsolids ya que este software está 
diseñado para un mejor desarrollo en el alumno y así se más interesante la 
compresión de los problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1 
 
La mecánica de materiales es un tema básico en muchos campos de la ingeniería, 
su objetivo principal es determinar los esfuerzos, deformaciones unitarias y 
desplazamiento en estructuras y sus componentes debido a las cargas que actúan 
sobre ello. La mecánica de materiales toma un papel muy importante ya que para 
poder comprender el tema se deben aplicar diversos conceptos, los cuales se 
dividen en dos partes: 
Primero comprender el desarrollo lógico de los conceptos, y segundo, aplicar esos 
conceptos a situaciones prácticas. Lo primero se logra resolviendo los problemas 
propuestos por el profesor. Los problemas que se trabajan en el curso pueden ser 
de carácter numérico, en los problemas numéricos y es muy importante trabajar 
con las unidades de medida ya que toman un papel muy importante dentro de la 
materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADES DE MEDIDA (SI) 
 1 ft = 12 in = 0.3048* m 
 
1 
1 lbm 0.45359237* kg 
1 lbm/in3 1 728 lbm/ft3 
1 hp 550 lbf · ft/s 0.7068 Btu/s 
 1kPa 103 Pa 103 MPa 
1ksi kilo libra sobre pulgada cuadrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDsolid 
 
1 
MDsolids es un software educativo para estudiantes que toman las materia 
mecánica de materiales (mecánica de solidos deformables). Este curso es 
normalmente una parte de mecánica aplicada, en diversos programas de 
ingeniería. El software dispone módulos didácticos para el análisis de vigas 
estáticamente determinadas, miembros de torsión, columnas, estructuras sujetas a 
carga axial, armaduras, propiedades de secciones transversales, el circulo MOhr, 
incluyendo el análisis de transformaciones de esfuerzo. 
Pantalla principal de MDsolids 
 
Mdsolids contiene rutinas diseñadas para doce tipos comunes de los problemas 
frecuentemente utilizados para introducir los conceptos de esfuerzo y deformación. 
 
 
 
 
 
1 
Torsión 
La torsión se refiere a la deformación de una barra recta al ser cargada por 
momentos (o pares de torsión) que tienden a producir una rotación alrededor del 
eje longitudinal de la barra. 
En MDsolids la torsión tiene diferentes miembros de torsión disponibles, por 
ejemplo la torsión simple, un eje con un momento de rotación, este eje se muestra 
como una representación de tres dimensiones, una cuadricula se sobrepone sobre 
el eje para ilustrar la torsión producida por un momento de rotación. 
 
Torsión simple 
 
 
 
 
 
 
1 
Transmisión de potencia. Una de estas opciones consideran un solo eje conectado 
a un motor mientras que la segunda opción considera un eje de potencia unida por 
engranes a un eje simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmisión de potencia 
Esta opción también incluye una simulación de un motor con el movimiento del 
engranaje con reguladores simulados para que se pueda observar los efectos 
producidos por el cambio de alimentación del motor, la velocidad y relación de 
engranaje. 
 
 
 
 
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Múltiples momentos de torsión. Esta opción produce un diagrama de momento de 
torsión, un diagrama de esfuerzo cortante y un diagrama de ángulo de giro. 
 
Eje de torsión con múltiples torques

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