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Este artículo trata sobre la conductividad eléctrica en general. Para otros tipos de conductividad, véase Conductividad. Para aplicaciones específicas en elementos eléctricos, véase Resistencia eléctrica y conductancia.

La resistividad eléctrica (también llamada resistencia eléctrica específica o resistividad volumétrica) es una propiedad fundamental de un material que mide la fuerza con la que resiste la corriente eléctrica. Una resistividad baja indica un material que permite fácilmente la corriente eléctrica. La resistividad se suele representar con la letra griega ρ (rho). La unidad SI de la resistividad eléctrica es el ohmímetro (Ω⋅m)[1][2][3] Por ejemplo, si un cubo sólido de 1 m3 de material tiene contactos de lámina en dos caras opuestas, y la resistencia entre estos contactos es de 1 Ω, entonces la resistividad del material es de 1 Ω⋅m.

La conductividad eléctrica o conductancia específica es el recíproco de la resistividad eléctrica. Representa la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. Se suele significar con la letra griega σ (sigma), pero a veces se utiliza κ (kappa) (especialmente en ingeniería eléctrica) y γ (gamma). La unidad SI de la conductividad eléctrica es siemens por metro (S/m).

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Un enfoque para aumentar la flexibilidad y adaptabilidad de este texto orientado a los materiales es hacer que partes discretas y coherentes del mismo estén disponibles como módulos independientes. Los instructores podrían entonces elegir entre los temas y montar una oferta de asignaturas de la forma que deseen. También sería posible que los instructores de asignaturas de ingeniería especializadas, por ejemplo el diseño de puentes o aviones, añadieran módulos sobre mecánica de materiales orientados a sus propias necesidades.

En la actualidad se está desarrollando una serie de módulos de este tipo en el marco de una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias para la Mejora de Cursos, Planes de Estudio y Laboratorios (CCLI), cuyo objetivo es reforzar los vínculos en el plan de estudios de ingeniería entre los materiales y la mecánica. El desarrollo de los módulos comenzó el 15 de julio de 1999 y está previsto que finalice el 30 de junio de 2001.

Los módulos son versiones en pdf de archivos de texto LaTeX, y requieren un navegador web compatible con Acrobat para su visualización o impresión. Los módulos están numerados secuencialmente y ordenados lógicamente como en el texto de Roylance, y los que aún están en construcción se indican con asteriscos al final. Cada módulo está pensado para ser independiente, por lo que normalmente no será necesario pasar por otros módulos para utilizar uno en particular. Sin embargo, a veces es necesario remitirse a los módulos anteriores para evitar una repetición excesiva.

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La resistencia del material se refiere al punto de la curva tensión-deformación de ingeniería (límite elástico) más allá del cual el material experimenta deformaciones que no se revertirán completamente al retirar la carga y, como resultado, el miembro tendrá una deformación permanente. La resistencia última se refiere al punto de la curva de esfuerzo-deformación correspondiente al esfuerzo que produce la fractura.

La resistencia última se refiere al punto de la curva de esfuerzo-deformación correspondiente a la tensión que produce la fractura. El límite elástico del acero es, a efectos prácticos, el mismo que su límite proporcional. Véase la figura adjunta en (1, 2).

La constante E es el módulo de elasticidad, el módulo de Young o el módulo de tracción y es la rigidez del material. El módulo de Young se expresa en términos de 106 psi o 103 kg/mm2. Si un material obedece a la Ley de Hooke, es elástico. El módulo es insensible al temple del material. La fuerza normal depende directamente del módulo elástico.

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Únete a nosotros en TelegramSoy un Ingeniero Mecánico convertido en Ingeniero de Tuberías. Actualmente, trabajo en una reputada MNC como Ingeniero de Tensión de Tuberías Senior. Soy un apasionado de los blogs y siempre he intentado hacer cosas únicas. Este sitio web es mi primera incursión en el mundo de los blogs con el objetivo de conectar con otros ingenieros de tuberías de todo el mundo.4 thoughts on «Factor de seguridad: Definición, Ecuación, Ejemplos, Calculadora (Con PDF) «Leave a Reply Cancel replyTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Guarda mi nombre y correo electrónico en este navegador para la próxima vez que comente.