Datos Identificativos 2017/18
Asignatura (*) Estruturas 1 Código 630G01019
Titulación
Grao en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Muñoz Vidal, Manuel
Correo electrónico
manuel.munoz@udc.es
Profesorado
Muñoz Vidal, Manuel
Correo electrónico
manuel.munoz@udc.es
Web
Descrición xeral Coñecementos de Teoría da Elasticidade e Resistencia de Materiais

Competencias do título
Código Competencias do título
A56 BASES DE MECÁNICA XERAL: comprensión ou coñecemento dos principios da mecánica básica e aplicada, a estática, a xeometría de masas e os campos vectoriais e tensoriais necesarios para entender as condicións de equilibrio dos edificios e obras civís e de urbanización.
A57 MECÁNICA ESTRUCTURAL E DO TERREO: comprensión ou coñecemento dos principios de mecánica de sólidos e de medios continuos, dos de mecánica do solo e das calidades plásticas, elásticas e de resistencia dos distintos materiais empregados en estruturas portantes, obra civil e cimentacións.
A58 MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: comprensión ou coñecemento das características físicas e químicas, os procedementos de fabricación e homologación, a análise patolóxica e as aplicacións e restricións de uso dos materiais empregados en obra estrutural, civil, grosa e acabada.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
B11 Capacidade de análise e síntese.
B15 Capacidade de organización e planificación.
B21 Intuición mecánica.
B22 Traballo en colaboración con responsabilidades compartidas.
B24 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos de Elasticidade, Plasticidade e Resistencia de Materiais. Sistemas hiperestáticos. Métodos numéricos e informáticos de análise estructural. A56
A57
A58
B2
B4
B5
B7
B11
B15
B21
B22
B24
O alumno adquirirá aptitudes para o predimensionamiento, deseño, cálculo e comprobación de estructuras e para dirixir a sua execución material A56
A57
A58
B4
B5
B7
B15

Contidos
Temas Subtemas
01 ESTADO TENSIONAL 1 Concepto de tensión: Normal e tanxencial
2 Componentes intrínsecas do vector tensión
3 As tensions en función dea orientación da sección.
4 Representación gráfica das compoñentes intrínsecas. Círculo de Mohr
5 Teorema de Cauchy
6 Estado tensional plano. Tensor de tensions
7 Direccions principais
02 DEFORMACIONS E DESPRAZAMENTOS 1 Deformacions específicas
2 Deformacions angulares
3 Estado deformacional plano. Tensor de deformacions
4 Gráfico das compoñentes intrínsecas. Círculo de Mohr
5 Extensometría
03 RESPOSTA MECÁNICA DOS MATERIAIS 1 Constantes elásticas dos materiais
2 Ley xeralizada de Hooke
3 Ecuacions de Lamé
04 RESISTENCIA DE MATERIAIS 1 Concepto de sólido elástico. Prisma mecánico.
2 Esforzos. Método das seccions. Ecuacions de equivalencia.
3 Hipótesis da rixidez relativa e de Bernoulli
4 Principio de Saint-Venant e Superposición de efectos.
5 Diagramas tensión - deformación. Propiedades Mecánicas.
6 Criterios de falla.
7 Introducción o Cálculo Estructural. Estados límite.
8 Métodos probabilísticos y de los Coeficientes Parciales.
05 ESFORZO AXIL 1 Estados tensional e deformacional uniaxiales
2 Resistencia das barras.
3 Resolución de problemas monoaxiales hiperestáticos
4 Introducción ao problema do pandeo. Carga crítica de Euler.
5 Introducción á plasticidad en axil.
06 ESFORZO CORTANTE 1 Teoría elemental
2 Elementos de unión
3 Cálculo de pasadores
07 FLEXION PURA 1 Hipótesis e resolución xeral
2 Flexión pura simétrica. Ley de Navier. Módulo resistente
3 Cálculo de seccions
4 Ecuación diferencial da liña elástica
5 Introducción á plasticidad na flexión pura
08 FLEXION SIMPLE 1 Tensions rasantes. Fórmula de Colignon
2 Tensions Principais. Isostáticas
3 Cálculo de vigas.
09 FLEXION ESVIADA 1 Tensions normais e tanxenciais.
2 Fibra neutra
3 Análise de deformacions.
10 FLEXION COMPOSTA 1 Tensions normais e tanxenciais. Exe neutro.
2 Centro de presions e exe neutro
3 Núcleo central. Concepto. Determinación
11 TORSIÓN 1 Torsión simple e torsión pura
2 Torsión de barras cilíndricas. Teoría de Coulomb.
3 Torsión de prismas de sección transversal non circular.
4 Consideracions de diseño en elementos sometidos a torsión.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A56 A57 A58 B24 B22 B21 B15 B11 B7 B5 B4 B2 4 144 148
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Exame final da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Descrición
Atención directa ó alumno para o enfoque do exame final

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A56 A57 A58 B24 B22 B21 B15 B11 B7 B5 B4 B2 PROBAS PARCIAIS
- Resolución de problemas
- Dominio dos coñecementos teóricos
- Estructuración de contidos
- Formulación, claridade e precisión
- Dominio da operativa da materia
100
 
Observacións avaliación

Proba escrita ou exame sobre o contido da asignatura.

Para a realización do e exame, os materiais permitidos serán únicamente:

 - DNI ou outra identificación

 - Material de escritura e debuxo

 - Calculadora

 - Unha folla resumen de fórmulas

 - Prohíbense expresamente os teléfonos móbiles


Fontes de información
Bibliografía básica

1 BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R.; DEWOLF, J.T.

Mecánica de materiales.

McGraw-Hill Interamericana S.A. México,2004. 3ª edición (1ª edición de 1981).


2 MOTT, ROBERT L.

Resistencia de materiales.

Pearson Educación. México, 2009. 2ª edición.


3 MUÑOZ, M.; MARTÍN, E.; GONZÁLEZ, M.; FREIRE, M. J.

El sólido elástico en la Arquitectura.

Nino Centro de Impresión Digital. Santiagode Compostela, 1998.


4 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.

Resistencia de materiales.

Coimpres S.A.Madrid, 1986.

Bibliografía complementaria

1 BEDFORD, A.; LIECHTI, K. M.

Mecánica de materiales.

Prentice-Hall Inc. Pearson Educación deColombia Ltda. Bogotá, 2002.



2 BYARS, E. F.; SNYDER, R. D.

Mecánica de cuerpos deformables.

Representación y Servicios de IngenieríaS.A. México, 1978. 3ª edición.


3 GERE, J. M.

Timoshenko. Resistencia de materiales.

Thomson. Madrid, 2002.5ª edición.


4 GONZÁLEZ TABOADA, J.A.

Tensiones y deformaciones en materialeselásticos.

Universidad de Santiago de Compostela, 1989.


5 ORTIZ BERROCAL, L.

Elasticidad.

Universidad Politécnica deMadrid. Madrid, 1985.


6 HIBBELER, R. C.

Mecánica de materiales.

Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México,1998. 3ª edición.


7 ORTIZ BERROCAL, L.

Resistencia de materiales.

McGraw-Hill. Madrid, 2002. 2ª edición (1ª edición de1980).


8 POPOV, E. P.; BALAN, T. A.

Mecánica de sólidos.

Pearson Educación. México, 2000. 2ª edición.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas I/670G01001
Fisica Aplicada I/670G01002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Matemáticas II/670G01006
Construción I/670G01009

Materias que continúan o temario
Estruturas II/670G01025
Estruturas III/670G01034

Observacións

Previamente recomendase un repaso dea materia do curso anterior, como é:

 - xeometría de masas
 - resolución de estructuras articuladas
 - diagramas de esforzos de vigas e pórticos

Aparte dos apuntes de clase o alumno debe consultar a bibliografía e material recomendado para cada parte da materia.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías