Mecánica Aplicada - Applied mechanics

La mecánica aplicada es una rama de las ciencias físicas y la aplicación práctica de la mecánica . La mecánica pura describe la respuesta de cuerpos (sólidos y fluidos) o sistemas de cuerpos al comportamiento externo de un cuerpo, ya sea en un estado inicial de reposo o de movimiento, sometido a la acción de fuerzas. La mecánica aplicada cierra la brecha entre la teoría física y su aplicación a la tecnología . Se utiliza en muchos campos de la ingeniería , especialmente la ingeniería mecánica y la ingeniería civil ; en este contexto, se denomina comúnmente ingeniería mecánica . Gran parte de la mecánica aplicada o de ingeniería moderna se basa en las leyes del movimiento de Isaac Newton , mientras que la práctica moderna de su aplicación se remonta a Stephen Timoshenko , de quien se dice que es el padre de la mecánica de ingeniería moderna.

Dentro de las ciencias prácticas, la mecánica aplicada es útil para formular nuevas ideas y teorías, descubrir e interpretar fenómenos y desarrollar herramientas experimentales y computacionales. En la aplicación de las ciencias naturales , se decía que la mecánica se complementaba con la termodinámica , el estudio del calor y, en general , la energía , y la electromecánica , el estudio de la electricidad y el magnetismo .

En la práctica

Los avances y la investigación en Mecánica Aplicada tienen una amplia aplicación en muchos campos de estudio. Algunas de las especialidades que ponen en práctica la asignatura son Ingeniería Mecánica , Ingeniería de la Construcción , Ciencia e Ingeniería de Materiales , Ingeniería Civil , Ingeniería Aeroespacial , Ingeniería Química , Ingeniería Eléctrica , Ingeniería Nuclear , Ingeniería Estructural y Bioingeniería . El Prof. S. Marichamy dijo que "La mecánica es el estudio de los cuerpos que están en movimiento o en reposo bajo la acción de las Fuerzas".

Temas principales

Aplicaciones

Ver también

Referencias

Otras lecturas

  • JP Den Hartog , Resistencia de los materiales , Dover, Nueva York, 1949.
  • FP Beer , ER Johnston, JT DeWolf, Mecánica de materiales , McGraw-Hill, Nueva York, 1981.
  • SP Timoshenko, Historia de la resistencia de los materiales , Dover, Nueva York, 1953.
  • JE Gordon , La nueva ciencia de los materiales resistentes , Princeton, 1984.
  • H. Petroski, El ingeniero es humano , St. Martins, 1985.
  • TA McMahon y JT Bonner, Sobre el tamaño y la vida , Scientific American Library, WH Freeman, 1983.
  • MF Ashby , Selección de materiales en el diseño , Pérgamo, 1992.
  • AH Cottrell, Mechanical Properties of Matter , Wiley, Nueva York, 1964.
  • SA Wainwright, WD Biggs, JD Organisms , Edward Arnold, 1976.
  • S. Vogel, Biomecánica comparada , Princeton, 2003.
  • J. Howard, Mecánica de las proteínas motoras y el citoesqueleto , Sinauer Associates, 2001.
  • JL Meriam, LG Kraige. Engineering Mechanics Volume 2: Dynamics , John Wiley & Sons., Nueva York, 1986.
  • JL Meriam, LG Kraige. Ingeniería mecánica Volumen 1: Estática , John Wiley & Sons., Nueva York, 1986.

enlaces externos

Video y conferencias web