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Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2019_20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | TEORíA DE ESTRUCTURAS | Código | 00710021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
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Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Tercero | Primero |
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Idioma |
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Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
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Responsable |
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Correo-e | clanp@unileon.es aortm@unileon.es jvale@unileon.es |
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Profesores/as |
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Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
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Competencias |
Código | |
A8858 | 710CA49 Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta. |
A8914 | 710CAT12 Interpretación de resultados. |
A8930 | 710CAT3 Análisis y resolución de problemas |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta. | A8858 |
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Análisis y resolución de problemas. | A8930 |
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Interpretación de resultados. | A8914 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
I. INTRODUCCIÓN | 1. Organización del curso 2. Objetivos generales 3. Programa de la asignatura 4. Fuentes de la información 5. Relación con otras asignaturas 6. Reseñas históricas |
II. CONCEPTOS BÁSICOS DE ELASTICIDAD | 7. Tensiones y deformaciones |
III. ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS | 8. Configuración estructural y materiales |
IV. TENSIONES NORMALES EN BARRAS | 9. Tensiones normales en barras |
V. TENSIONES TANGENCIALES EN BARRAS | 10. Tensiones tangenciales en barras |
VI. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES | 11. Energía de deformación. Principio de los trabajos virtuales |
VII. CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTOS EN ESTRUCTURAS DE BARRAS | 12. Cálculo de movimientos en estructuras de barras |
VIII. INESTABILIDAD ESTRUCTURAL | 13. Inestabilidad estructural |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 21 | 31.5 | 52.5 | ||||||
Tutoría de Grupo | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||
Sesión Magistral | 30 | 45 | 75 | ||||||
Pruebas mixtas | 8 | 12 | 20 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | El profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos y resultados teóricos a la resolución de problemas, fomentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que los estudiantes resolverán adquiriendo de esta manera destreza en el manejo de las herramientas necesarias para la resolución de problemas. |
Tutoría de Grupo | Orientar al estudiante en su aprendizaje para que llegue a ser autónomo, competente y crítico. |
Sesión Magistral | Se expondrán, razonarán y deducirán, las bases teóricas de la asignatura, y al final de cada apartado, se resolverán ejercicios y problemas aclaratorios de la teoría explicada. |
Tutorías |
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Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Habrá dos tipos de pruebas escritas: 1. Examen final de toda la asignatura 2. Trabajos individuales y/o controles periódicos a realizar por el alumno |
T1: 90 % T2: 10 % |
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Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Será obligatorio obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas. En segunda convocatoria son válidos los resultados de las pruebas obtenidas a lo largo del semestre, aunque no es obligatorio haberlas realizado. En el caso de no realizar las pruebas parciales ni los trabajos individuales, la nota del examen final será el 100% de la evaluación. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Fung, Y.C. (1.965): Foundations of solids mechanics. Prentice Hall, Inc. EnglewoodCliffs. New Jersey Malvern, L.E. (1.969): Introduction to the mechanics of a continuous medium. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey Samartín, A. (1.990): Curso de elasticidad. Bellisco. Madrid Timoshenko, S. y Gere, J.M. (1.961): Theory of elastic stability. McGraw Hill. New York José A. Garrido - Antonio Foces: Resistencia de Materiales T.H.G. Megson: Introduction to Aircraft Structural Analysis Timoshenko, S. y Woinowsky-Krieger, S. (1.970): Teoría de placas y láminas. Urmo. Bilbao Ugural, A. C. (1.981): Stress in plates and shells. McGraw Hill. New York Elices Calafat, M. (1.993): Mecánica de la fractura. Servicio de publicaciones de la E.T.S.I.C.C.P. Universidad Politécnica. Madrid
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Complementaria | |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||||
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