Curso de elasticidad y resistencia de materiales completo

Con el curso de elasticidad y resistencia de materiales completo aprenderás los conceptos y las leyes físicas encargadas del estudio de los objetos solidos cambiables y como utilizarlo para la construcción de edificaciones.

Metas de aprendizaje

Para cumplir con los objetivos planteados en el curso de elasticidad y resistencia de materiales completo, estudiaremos clases que abarcan temáticas como:
• Tensión.
• Equilibrio.
• Desplazamientos.
• Problemas hiperestáticos.
• Teorema de mohr y aplicaciones.
• Vigas isostáticas.

Este curso de elasticidad y resistencia de materiales completo está dirigido estudiantes de arquitectura, ingenierías mecánica, estructural, industrial y/o civil quieren profundizar sus conocimientos o aprender desde cero acerca de esta fundamental disciplina.
Para realizar este curso de elasticidad y resistencia de materiales completo y lograr de forma adecuada su compresión es importante contar con:
• Conocimientos previos de física y matemática.
• Computadora y conexión a internet.

Programa del curso

  • Clase 1: Erm: 1.0. ¿por qué tensión?
    00:02:52
  • Clase 2: Erm: 1.1. vector tensión
    00:07:30
  • Clase 3: Erm: 1.2. tensor de tensiones
    00:09:44
  • Clase 4: Erm: 1.3. ecuaciones de equilibrio
    00:08:30
  • Clase 5: Erm: 1.4. cambio del sistema de referencia
    00:06:05
  • Clase 6: Erm: 1.5. tensiones y direcciones principales
    00:07:40
  • Clase 7: Erm: 1.6. tensión hidrostática y tensiones desviadoras
    00:06:57
  • Clase 8: Erm: 1.7. ejemplo de cálculo de tensiones y direcciones principales
    00:07:46
  • Clase 9: Erm: 2.0. ¿qué criterios de fallo existen?
    00:04:46
  • Clase 10: Erm: 2.1. círculo de mohr
    00:14:09
  • Clase 11: Erm: 2.2. criterios de fallo
    00:13:30
  • Clase 12: Erm: 2.3. ejemplo de aplicación criterios de fallo
    00:04:31
  • Clase 13: Erm: 2.4. ejemplo de aplicación círculo de mohr
    00:02:48
  • Clase 14: Erm: 3.0. ¿por qué deformación?
    00:04:30
  • Clase 15: Erm: 3.1. concepto de deformacion
    00:05:09
  • Clase 16: Erm: 3.2. campo de desplazamientos
    00:07:35
  • Clase 17: Erm: 3.3. direcciones principales e invariantes
    00:06:25
  • Clase 18: Erm: 3.4. ecuaciones de compatibilidad
    00:10:45
  • Clase 19: Erm: 3.5. ejemplo de aplicación de deformaciones y direcciones principales
    00:04:05
  • Clase 20: Erm: 4.0. módulo de young
    00:05:11
  • Clase 21: Erm: 4.1. módulo de young y coeficiente de poisson
    00:10:13
  • Clase 22: Erm: 4.2. leyes de hooke generalizadas
    00:07:28
  • Clase 23: Erm: 4.3. ecuaciones de lamé
    00:11:10
  • Clase 24: Erm: 4.4. ejemplo de aplicación de las leyes de hooke
    00:03:50
  • Clase 25: Erm: 4.5. ejemplo de aplicación de las ecuaciones constitutivas
    00:07:46
  • Clase 26: Erm: 5.0. métodos de solución del problema elástico
    00:02:45
  • Clase 27: Erm: 5.1. planteamiento del problema elástico
    00:06:07
  • Clase 28: Erm: 5.2. formulación diferencial
    00:10:18
  • Clase 29: Erm: 5.3. principios generales
    00:09:04
  • Clase 30: Erm: 5.4. densidad de energia de deformación
    00:07:02
  • Clase 31: Erm: 5.5. formulación global
    00:07:44
  • Clase 32: La energía elástica a través del arco y la flecha
    00:04:55
  • Clase 33: Erm: 6.0. ¿por qué elasticidad plana?
    00:02:56
  • Clase 34: Erm: 6.1. tensión plana y deformación plana
    00:08:50
  • Clase 35: Erm: 6.2. ecuaciones del problema elástico en deformacion plana
    00:06:59
  • Clase 36: Erm: 6.3. ecuaciones del problema elástico en tensión plana
    00:09:16
  • Clase 37: Erm: 6.4. funcion de airy
    00:11:04
  • Clase 38: Erm: 6.5. ejemplo de tensión plana
    00:05:24
  • Clase 39: Erm: 6.6. ejemplo de deformación plana
    00:05:53
  • Clase 40: Erm: 7.0. ¿por qué coordenadas polares?
    00:03:30
  • Clase 41: Erm: 7.1. tensiones y deformaciones en coordenadas polares
    00:11:54
  • Clase 42: Erm: 7.2. solución del problema elástico en coordenadas polares
    00:12:17
  • Clase 43: Erm: 7.3. ejemplos en coordenadas polares
    00:20:47
  • Clase 44: Erm: 7.4. ejemplo de aplicación en coordenadas polares
    00:07:17
  • Clase 45: Erm: 8.0. ¿qué entendemos por resistencia de materiales?
    00:04:32
  • Clase 46: Erm: 8.01. introducción a los conocimientos previos
    00:02:52
  • Clase 47: Erm: 8.02. cálculo de reacciones
    00:04:33
  • Clase 48: Erm: 8.03. reacciones en estructuras con una rótula
    00:05:06
  • Clase 49: Erm: 8.04. reacciones en estructuras con ángulos
    00:07:17
  • Clase 50: Erm: 8.05. esfuerzos internos en vigas
    00:07:43
  • Clase 51: Erm: 8.06. cálculo de esfuerzos internos
    00:11:29
  • Clase 52: Erm: 8.07. signo de esfuerzos internos
    00:13:35
  • Clase 53: Erm: 8.08. ejemplo de cálculo de esfuerzos internos
    00:16:47
  • Clase 54: Erm: 8.09. relaciones entre esfuerzos internos
    00:07:11
  • Clase 55: Erm: 8.10. esfuerzos interno en estructuras con rotulas
    00:10:56
  • Clase 56: Erm: 9.0. ¿por qué piezas prismáticas?
    00:03:10
  • Clase 57: Erm: 9.1. tensiones producidas por un esfuerzo axil
    00:05:58
  • Clase 58: Erm: 9.2. tensiones producidas por flexión pura
    00:14:35
  • Clase 59: Erm: 9.3. tensiones producidas por flexión compuesta
    00:08:38
  • Clase 60: Erm: 9.4. tensiones producidas por flexión simple
    00:13:26
  • Clase 61: Erm: 9.5. momento de inercia
    00:10:11
  • Clase 62: Erm: 9.6. teorema de steiner
    00:07:15
  • Clase 63: Erm: 9.7. ejemplo de teorema de steiner
    00:07:57
  • Clase 64: Erm: 9.8. ejemplo de flexión compuesta
    00:07:58
  • Clase 65: Erm: 9.9. ejemplo de cálculo de tensiones de cortadura
    00:12:03
  • Clase 66: Erm: 10.0. ¿por qué torsión?
    00:01:46
  • Clase 67: Erm: 10.1 introducción a la torsión en vigas
    00:13:06
  • Clase 68: Erm: 10.2. torsión en vigas de sección circular
    00:14:30
  • Clase 69: Erm: 10.3. torsión en vigas de pared delgada
    00:19:53
  • Clase 70: Erm: 10.4. ejemplo de problema de torsión
    00:05:27
  • Clase 71: Erm: 10.5. cómo influyó la torsión en la historia de la aviación
    00:07:56
  • Clase 72: Erm: 11.0. ¿por qué queremos calcular desplazamientos?
    00:03:59
  • Clase 73: Erm: 11.1. deformación de la rebanada
    00:09:38
  • Clase 74: Erm: 11.2. ecuaciones de navier bresse
    00:05:14
  • Clase 75: Erm: 11.3. ecuaciones de navier-bresse en problemas planos
    00:14:17
  • Clase 76: Erm: 11.4. problemas hiperestáticos
    00:08:57
  • Clase 77: Erm: 12.0. ¿por qué estructuras hiperestáticas?
    00:05:11
  • Clase 78: Erm: 12.1. primer teorema de mohr
    00:05:05
  • Clase 79: Erm: 12.2. segundo teorema de mohr
    00:08:06
  • Clase 80: Erm: 12.3. aplicación a vigas isostáticas
    00:11:39
  • Clase 81: Erm: 12.4. ecuacion de la elástica
    00:06:16
  • Clase 82: Erm: 12.5. aplicación a problemas hiperestáticos
    00:08:05
  • Clase 83: Erm: 12.6. ejemplo de aplicación a problemas hiperestáticos
    00:11:39
  • Clase 84: Erm: 13.0. ¿por qué evitar desplazamientos?
    00:03:16
  • Clase 85: Erm: 13.1. definicion de estructura intraslacional
    00:07:37
  • Clase 86: Erm: 13.2. vigas continuas intraslacionales
    00:08:49
  • Clase 87: Erm: 13.3. pórticos y semipórticos intraslacionales
    00:08:54
  • Clase 88: Erm: 13.4. estructuras con rotulas
    00:04:40
  • Clase 89: Erm: 14.1. inestabilidad elástica
    00:04:00
  • Clase 90: Erm: 14.2. pandeo en piezas prismáticas
    00:08:58

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  • Duración: 4 semanas
  • Esfuerzo estimado: 4 - 6 horas semanales
  • Nivel avanzado
  • Idioma español
  • Certificado digital
  • 5 de valoración
  • 72 compañeros de clase
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