Curso de elasticidad y resistencia de materiales

Acceso 100% gratis de por vida
5 de valoración por los estudiantes

Acerca del curso

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

¿Qué aprenderás?

Para cumplir con los objetivos planteados en el curso de elasticidad y resistencia de materiales, 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 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 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

Certifique sus conocimientos y habilidades

El Curso de elasticidad y resistencia de materiales le permite obtener un certificado digital con validez internacional, respaldado por reportes completos que evidenciaran sus nuevos conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso, de esta forma los empleadores podrán reconocer sus habilidades y usted obtendrá ventaja en cualquier proceso de contratación.

certificado digital
  • Validez internacional
  • Confiable y seguro
  • Verificable

Información del profesor

Este curso es propiedad de karlossantiuste y ha sido publicado en Edutin University con fines educativos y bajo licencia youtube estandar. Obtenga más información visitando el perfil del profesor.
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120 estudiantes
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Valoración de los estudiantes

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Curso de elasticidad y resistencia de materiales
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  • Duración: 12 horas
  • Nivel avanzado
  • Idioma español
  • Certificado digital
  • 120 compañeros de clase
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