Consulta de Guías Docentes



Academic Year/course: 2023/24

558 - Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering

25881 - Strength of Materials


Syllabus Information

Academic year:
2023/24
Subject:
25881 - Strength of Materials
Faculty / School:
110 - Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Degree:
558 - Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering
ECTS:
6.0
Year:
3
Semester:
First semester
Subject type:
Compulsory
Module:
---

1. General information

The objectives of this subject are that the student will be able to select the most adequate structural design to meet the requirements derived from the design; that they will be able to analyze how stresses are distributed in a deformable solid (mainly in bars) and to know how to determine whether a bar or bar structure is capable of fulfilling its resistant function under a given load state.

The fundamentals of strength of materials and its most applied aspects are provided. Reasoning is enhanced, synthesis, resolution and subsequent analysis of the results of the different problems.

These approaches and objectives are aligned with some of the Sustainable Development Goals, SDGs, of the 2030 Agenda (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/), specifically targets 9.1 and 9.4 of Goal 9.

2. Learning results

  • To understand the concept of a deformable solid and to know how to differentiate it from a rigid solid.
  • Know what the structural bar typology is and how to recognize it in your designs.
  • Know how to calculate and represent stress diagrams in bars and simple bar structures.
  • Know how to solve problems of uniform torsion in axes and simple three-dimensional structures.
  • Know how to solve composite bending problems in beams and simple structures.
  • To understand the concepts of plasticization depletion and rupture and to know how to correctly apply the plasticization criteria.
  • To understand the phenomenon of bar buckling and to know how to solve isolated bar buckling problems.
  • To know how to distinguish between isostatic and hyperstatic problems and to know different strategies for solving the latter.
  • Know how to determine if the design is feasible from the point of view of mechanical resistance, knowing how to identify the critical element and how to proceed in its redesign

3. Syllabus

Unit 1. Introduction to Strength of Materials. Concepts of Deformable Solid, stress and deformation.

Unit 2. Axial force in bars

Unit 3. Stress diagrams.

Unit 4. Uniform torsion in circular section bars.

Unit 5. Composite bending of bars.

Unit 6. Introduction to buckling

Unit 7. Bolted joints.

4. Academic activities

Lectures. Presentation of contents by the teaching staff or by the students themselves, to all the students of the subject. 30 hours.

Problem solving and case studies. Practical exercises with all the students of the course. 15 hours.

Laboratory practices. Carrying out of practical exercises by computer, in small groups of students. 12 hours.

Carrying out practical application or research work. 15 hours.

Personalized teacher-student tutoring. 2 hours.

Study and personal work. 70 hours.

Assessment tests. 6 hours.

5. Assessment system

To pass, the final grade must be equal to or higher than 5 points out of 10. If the minimum exam grades are not met, neither papers nor practicals will be weighted. Two possibilities:

I) Continuous (only 1st call):

- Tutorial work (15% of the grade): with due dates

- Internships (15%): six computer practices. Questionnaires to be completed during the sessions.

- Exam (70%). On the date of first call. Theory and problems. If the stress diagram grade is lower than 50%, the final grade for the course cannot exceed 5. Minimum grade of 4.5 points out of 10 in this exam.

II) Overall assessment

- Exam (85%): Theory and problems. Minimum grade of 50% in stress diagrams, otherwise the final grade no may be higher than 5. Minimum grade of 5 points out of 10 in this exam.

- Practice exam (15%): exercises similar to those performed in the sessions

If the student has completed the practice sessions, they may keep their grade and not take the exam.


Curso Académico: 2023/24

558 - Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

25881 - Resistencia de Materiales


Información del Plan Docente

Año académico:
2023/24
Asignatura:
25881 - Resistencia de Materiales
Centro académico:
110 - Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Titulación:
558 - Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Créditos:
6.0
Curso:
3
Periodo de impartición:
Primer semestre
Clase de asignatura:
Obligatoria
Materia:
---

1. Información básica de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivos que el alumno sea capaz de seleccionar el diseño estructural más adecuado para cumplir los requisitos derivados del diseño; que sepa analizar cómo se distribuyen las tensiones en un sólido deformable (principalmente en barras) y sepa determinar si una barra o estructura de barras es capaz de cumplir su función resistente ante un determinado estado de cargas.

Se proporcionan los fundamentos de la resistencia de materiales y sus aspectos más aplicados. Se potencia el razonamiento, síntesis, resolución y posterior análisis de los resultados de los diferentes problemas.

Estos planteamientos y objetivos están alineados con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/), en concreto las metas 9.1 y 9.4 del Objetivo 9.

2. Resultados de aprendizaje

  • Entender el concepto de sólido deformable y saber diferenciarlo del sólido rígido.
  • Saber lo que es la tipología estructural barra y cómo reconocerla en sus diseños.
  • Saber calcular y representar diagramas de esfuerzos en barras y estructuras simples de barras.
  • Saber resolver problemas de torsión uniforme en ejes y estructuras tridimensionales simples.
  • Saber resolver problemas de flexión compuesta en vigas y estructuras simples.
  • Comprender los conceptos de agotamiento por plastificación y rotura y saber aplicar correctamente los criterios de plastificación.
  • Comprender el fenómeno del pandeo de barras y saber resolver problemas de pandeo de barras aisladas.
  • Saber distinguir entre problemas isostáticos e hiperestáticos y conocer diferentes estrategias de resolución de estos últimos
  • Saber determinar si el diseño es factible desde el punto de vista de la resistencia mecánica, sabiendo identificar el elemento crítico y cómo proceder en su rediseño.

3. Programa de la asignatura

Tema 1. Introducción a la Resistencia de materiales. Conceptos de Sólido Deformable, tensión y deformación.

Tema 2. Esfuerzo axil en barras

Tema 3. Diagramas de esfuerzos.

Tema 4. Torsión uniforme en barras de sección circular.

Tema 5. Flexión compuesta de barras.

Tema 6. Introducción al pandeo

Tema 7. Uniones atornilladas.

4. Actividades académicas

Clase magistral. Exposición de contenidos por parte del profesorado o por los propios alumnos, a todos los alumnos de la asignatura. 30 horas.

Resolución de problemas y casos. Realización de ejercicios prácticos con todos los alumnos de la asignatura. 15 horas.

Prácticas de laboratorio. Realización de ejercicios prácticos mediante ordenador, en grupos reducidos de alumnos. 12 horas.

Realización de trabajos de aplicación o investigación prácticos. 15 horas.

Tutela personalizada profesor-alumno. 2 horas.

Estudio y trabajo personal. 70 horas.

Pruebas de evaluación. 6 horas.

5. Sistema de evaluación

Para aprobar, la nota final deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si no se cumplen las notas mínimas de examen, no computarán trabajos ni prácticas. Dos posibilidades:

I) Continuada (sólo 1ª convocatoria):

- Trabajo tutorado (15% de la nota): con fechas de entrega

- Prácticas (15%): seis prácticas informáticas. Cuestionarios a completar durante las sesiones.

- Examen (70%). En fecha de primera convocatoria. Teoría y problemas. Si la nota del diagrama de esfuerzos es inferior al 50%, la nota final de la asignatura no podrá superar un 5. Nota mínima de 4,5 puntos sobre 10 en este examen.

 II) Evaluación global

- Examen (85%): Teoría y problemas. Nota mínima del 50% en diagramas de esfuerzos, en caso contrario la nota final no podrá ser superior a 5. Nota mínima de 5 puntos sobre 10 en este examen.

- Examen de prácticas (15%): ejercicios similares a los realizados en las sesiones

Si el alumno ha realizado las prácticas en las sesiones, podrá conservar su nota y no realizar el examen.