examen u-3

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA CARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA. CURSO DE VERANO DE MECÁNICA DE MATERIALES II. EXAMEN U-3: LEY GENERALIZADA DE HOOKE. 24/JUL/15. NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________ 1 a PARTE : 1.- Un tubo de aluminio está unido a una varilla de acero y a otra de bronce, como muestra la figura, y soporta unas fuerzas axiales en las posiciones señaladas. Determinar el valor de P con las siguientes condiciones: La deformación total no ha de exceder de 2 mm, ni las tensiones han de sobrepasar 140 MN/m 2 en el acero, 80 MN/m 2 en el aluminio ni 120 MN/m 2 en el bronce. Se supone que el conjunto está convenientemente anclado para evitar el pandeo y que los módulos de elasticidad son 200 X 10 3 MN/m 2 para el acero, 70 X 10 3 MN/m 2 para el aluminio y 83 X 10 3 MN/m 2 para el bronce. 2 a PARTE: 2.- a) Enunciar la Ley de Hooke; b) ¿qué es el Límite de Elasticidad o Límite Elástico?; c) Materiales elásticos; d) Materiales plásticos. 3.- Rellenar los espacios con lo que considere el complemento correcto (Diagrama de Hooke). ______________________________________________ es la tensión más allá de la cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado. _____________________________________ es el verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura. ____________________________________ es un segmento rectilíneo que parte desde el origen O. __________________________________ es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación. _______________________ es aquel donde en el aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga.

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Page 1: EXAMEN U-3

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUACARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA. CURSO DE VERANO DE MECÁNICA DE MATERIALES II.

EXAMEN U-3: LEY GENERALIZADA DE HOOKE. 24/JUL/15.NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________ 1a PARTE : 1.- Un tubo de aluminio está unido a una varilla de acero y a otra de bronce, como muestra la figura, y soporta unas fuerzas axiales en las posiciones señaladas. Determinar el valor de P con las siguientes condiciones: La deformación total no ha de exceder de 2 mm, ni las tensiones han de sobrepasar 140 MN/m2 en el acero, 80 MN/m2 en el aluminio ni 120 MN/m2 en el bronce. Se supone que el conjunto está convenientemente anclado para evitar el pandeo y que los módulos de elasticidad son 200 X 103 MN/m2 para el acero, 70 X 103 MN/m2 para el aluminio y 83 X 103 MN/m2 para el bronce.

2a PARTE:2.- a) Enunciar la Ley de Hooke; b) ¿qué es el Límite de Elasticidad o Límite Elástico?; c) Materiales

elásticos; d) Materiales plásticos.

3.- Rellenar los espacios con lo que considere el complemento correcto (Diagrama de Hooke).

______________________________________________ es la tensión más allá de la cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado. _____________________________________ es el verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura. ____________________________________ es un segmento rectilíneo que parte desde el origen O. __________________________________ es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación._______________________ es aquel donde en el aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga.Los diagramas esfuerzo – deformación unitaria reflejan el comportamiento de los materiales cuando se ensayan en ___________________________________________________________________ .

4.- Llenar el paréntesis con V si considera Verdadera la aseveración, o con F si la considera falsa; nos referimos a los materiales...( ) Los dúctiles presentan un alargamiento bajo cuando llegan al punto de rotura.( ) Los materiales frágiles se caracterizan por ser capaces de resistir grandes deformaciones.( ) Anisótropo es cuando sus propiedades no dependen de la dirección según ellas son medidas.( ) Anisótropo es aquel cuya resistencia no depende de la dirección en que se aplican las cargas.( ) Los isotrópicos pueden tener estructuras microscópicas homogéneas o no homogéneas.( ) El ortotrópico tiene tres planos de simetría de elasticidad perpendiculares entre sí. ( ) Las propiedades de los isotrópicos son únicas e independientes en tres direcciones. ( ) Los que cristalizan con átomos igualmente distribuidos en tres direcciones, son isótropos.