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Nuestros alumnos opinan sobre: Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Laura L. O.

GRANADA

Opinión sobre Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica

El curso ha sido muy interesante, he podido aprender mucho y formarme de manera correcta. Una de las cosas que más me ha gustado, ha sido la atención que he recibido por parte del tutor, que ha sido muy amable en todo momento.

Magdalena F. N.

CASTELLÓN

Opinión sobre Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica

El curso, sería algo mejor si, aprovechando que se trata de una formación online, se incluyeran imágenes y vídeos. De esta forma, sería mucho más sencillo interiorizar mejor la teoría.

Paola M. J.

ALICANTE

Opinión sobre Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica

Quise formarme en este ámbito que me ha resultado muy útil para mi trabajo. La verdad que de todos los cursos sobre este tema que vi, este era el que me ofrecía una mayor confianza. 100% recomendable este curso.

Sergio H. G.

SEGOVIA

Opinión sobre Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica

Ha sido un curso muy interesante, en el que he podido aprender muchísimo sobre mecánica aplicada. Este había sido un sector que interesaba bastante y el curso me sirvió para aprender mucho más.
* Todas las opiniones sobre Postgrado en Mecanica Aplicada y Analisis de Mecanismos. Estatica, Cinematica y Dinamica, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso mecánica aplicada online

CURSO MECÁNICA APLICADA ONLINE. Con la realización de este curso, podrás adquirir todos los conocimientos y habilidades imprescindibles para convertirte en un gran experto en mecánica aplicada y análisis de mecanismos. Además, conocerás un enfoque sobre la mecánica estática, cinemática y dinámica. ¡Aprovecha esta gran oportunidad!

Resumen salidas profesionales
de Curso mecánica aplicada online
La Mecánica es la rama de la física dedicada al estudio del comportamiento de los cuerpos en reposo o en movimiento. Si se dedica a la ingeniería o le gustaría hacerlo y quiere conocer los aspectos esenciales sobre esta rama de la física este es tu momento, con el Postgrado en Mecánica Aplicada y Análisis de Mecanismos. Estática, Cinemática y Dinámica podrá adquirir los conocimientos fundamentales para obtener unos conocimientos profesionales en la estática, cinemática y dinámica.
Objetivos
de Curso mecánica aplicada online
- Describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. - Analizar el movimiento rectilíneo y uniforme de un móvil al aplicar una fuerza constante. - Extender los conceptos de cinemática y dinámica al estudio del cuerpo rígido. - Clasificar las fuerzas internas en elementos estructurales. - Estudiar las nociones de cálculo vectorial. - Aprender los conceptos de la estática del punto material. - Analizar el centro de gravedad y centro de masas. - Realizar una introducción a la dinámica newtoniana. - Adquirir los diferentes teoremas que existen. - Conocer las diferentes dinámicas de sólidos, movimiento, analítica etc. - Realizar un tratamiento lagrangiano de la dinámica.
Salidas profesionales
de Curso mecánica aplicada online
Física, Matemáticas, Ingeniería, Mecánica.
Para qué te prepara
el Curso mecánica aplicada online
Este de Postgrado en Mecánica Aplicada y Análisis de Mecanismos. Estática, Cinemática y Dinámica le prepara para desenvolverse profesionalmente en el entorno de la mecánica, adquiriendo técnicas para poder describir, analizar y resolver problemas relativos al movimiento y/o estado de cualquier cuerpo que le ayudarán a ser un experto en la materia.
A quién va dirigido
el Curso mecánica aplicada online
El Postgrado de Mecánica Aplicada y Análisis de Mecanismos. Estática, Cinemática y Dinámica va dirigido a alumnos y profesionales de ingeniería que estén interesados en adquirir unos conocimientos especializados en la mecánica.
Metodología
de Curso mecánica aplicada online
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso mecánica aplicada online

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  1. Breve historia de la Mecánica Clásica
  2. Principios de la Mecánica Clásica
  3. Sistema Internacional de Unidades
  4. Ecuación dimensional de las magnitudes mecánicas
  1. Clasificación y representación de los vectores
  2. Producto de un vector por un escalar
  3. Suma y diferencia de vectores
  4. Componentes vectoriales y cartesianas de un vector
  5. Producto escalar de dos vectores
  6. Producto vectorial de dos vectores
  7. Producto mixto de tres vectores
  8. Doble producto vectorial de tres vectores
  9. Momento de un vector respecto a un punto
  10. Momento de un vector respecto a una recta
  11. Momento de un vector respecto a un eje
  12. Virial de un vector respecto a un punto
  13. Sistemas de vectores
  14. Momento mínimo y eje central de un sistema
  15. Plano y punto central de un sistema
  16. Reducción de sistemas de vectores
  17. Clasificación de los sistemas en función del segundo invariante
  18. Vector función de una variable escalar
  19. Derivación de vectores en bases dependientes de un escalar
  20. Base de las coordenadas cilíndricas
  21. Base de las coordenadas esféricas
  22. Triedro intrínseco
  1. Centro de gravedad
  2. Momento estático respecto a un punto Centro de masas
  3. Momento estático respecto a una recta
  4. Momento estático respecto a un plano
  5. Sistemas particulares de masas
  6. Sistemas compuestos por otros de centro de masa conocido
  7. Teoremas de Pappus-Guldin
  8. Centroides de figuras geométricas
  9. Ejercicios propuestos
  1. Sistemas de partículas materiales
  2. Relaciones fundamentales
  3. Sistemas materiales continuos
  4. Radios de giro de sistemas materiales
  5. Teoremas de Steiner
  6. Tensor planario de inercia en un punto
  7. Tensor axil de inercia en un punto
  8. Elipsoide planario y axil de inercia
  9. Direcciones principales de inercia
  10. Secciones planas
  11. Momentos de inercia de figuras geométricas
  12. Momentos segundos de superficies
  13. Ejercicios propuestos
  1. Fuerzas actuantes
  2. Fuerzas conservativas
  3. Equilibrio estático y dinámico
  4. Axioma fundamental de la estática del punto material
  5. Punto libre
  6. Punto ligado a una superficie sin rozamiento
  7. Punto material ligado a una curva sin rozamiento
  8. Ejercicios propuestos
  1. Fuerzas aplicadas, de enlace e interiores
  2. Principio de transmisibilidad
  3. Ecuaciones de equilibrio
  4. Diagrama de sólido libre
  5. Enlaces físicos entre sólidos
  6. Ejercicios propuestos
  1. Introducción
  2. Uniones con articulaciones
  3. Celosías
  4. Clasificación de las celosías
  5. Cálculo de esfuerzos en celosías por el método de los nudos
  6. Nudos y condiciones de carga particulares
  7. Cálculo de esfuerzos en celosías por el método de las secciones
  8. Ejercicios propuestos
  1. Introducción
  2. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante y momento flector
  3. Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector
  4. Relación entre carga, esfuerzo cortante y momento flector
  5. Ejercicios propuestos
  1. Introducción
  2. Principio de solidificación
  3. Cable sometido a cargas puntuales verticales
  4. Equilibrio de un cable sometido a una carga continua
  5. Cable sometido a una carga vertical continua
  6. Cable sometido a una carga uniformemente repartida
  7. Cable homogéneo sometido a su propio peso
  8. Ejercicios propuestos
  1. Leyes de Coulomb del rozamiento
  2. Resistencia al deslizamiento
  3. Resistencia al pivotamiento
  4. Resistencia a la rodadura
  5. Ejercicios propuestos
  1. Concepto de enlace mecánico
  2. Grados de libertad
  3. Coordenadas generalizadas
  4. Desplazamiento virtual
  5. Concepto de trabajo
  6. Trabajo virtual realizado por las fuerzas actuantes
  7. Principio de los trabajos virtuales
  8. Ecuaciones de equilibrio de sistemas con enlaces holónomos
  9. Estabilidad del equilibrio de sistemas conservativos
  10. Ejercicios propuestos
  1. El espacio y el tiempo en Cinemática
  2. Sistemas de referencia
  3. Sistemas de coordenadas
  4. Posición, trayectoria y ecuaciones del movimiento
  5. Velocidad y aceleración
  6. Movimiento rectilíneo
  7. Movimiento curvilíneo alabeado
  8. Movimiento curvilíneo plano
  9. Componentes intrínsecas de la aceleración
  10. Ejercicios propuestos
  1. Coordenadas independientes del sólido rígido
  2. Estudio del movimiento
  3. Movimiento de traslación
  4. Movimiento de rotación
  5. Movimiento de un sólido con punto fijo
  6. Movimiento general
  1. Campo de velocidades
  2. Asimilación del campo de velocidades al de momentos
  3. Eje instantáneo de rotación y deslizamiento Axoides
  4. Clasificación de los movimientos
  5. Campo de aceleraciones
  6. Movimiento relativo del punto material
  7. Movimiento relativo entre dos sólidos
  8. Movimiento relativo de sólidos en contacto
  9. Ejercicios propuestos
  1. Introducción
  2. Campo de velocidades
  3. Centro instantáneo de rotación Base y ruleta
  4. Cálculo gráfico de velocidades
  5. Velocidad de sucesión del centro instantáneo de rotación
  6. Campo de aceleraciones
  7. Aceleración del centro instantáneo de rotación
  8. Polo de aceleraciones Circunferencias notables
  9. Cálculo gráfico de aceleraciones
  10. Estudio de las aceleraciones en el movimiento de rodadura
  11. Ejercicios propuestos
  12. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Mecánica Aplicada: Estática y Cinemática Bilbao, Armando. Amezua, Enrique. Publicado por Editorial Síntesis
  1. Definiciones generales.
  2. - Mecanismos

    - Máquinas

    - Barras o eslabones

    - Elementos de enlace

    - Par cinemático o junta

    - Nudo

  3. Nomenclatura y simbología
  4. Esquema cinemático.
  5. - Combinación de pares cinemáticos

  6. Clasificación de las barras.
  7. Grados de libertad de los pares cinemáticos
  8. - Clasificación de los pares cinemáticos.

  9. Cadena cinemática.
  10. - Tipos de cadenas cinemáticas

    - Configuración de una cadena cinemática

    - Funcionalidad de la cadena cinemática

    - Tipos de mecanismos en función de la cadena cinemática

  11. Grados de libertad del mecanismo.
  12. - Tipos de movimientos en el plano

  13. Ecuación de la movilidad y del grado de libertad.
  14. - Criterios para la determinación de los grados de libertad

  15. Criterio de Grübler
  16. Aplicación del criterio de Grübler a diferentes mecanismos
  17. - Mecanismos de barras

    - Mecanismos con muelles

    - Mecanismos con cilindros

    - Mecanismos de levas

    - Ruedas dentadas (engranaje)

    - Mecanismos equivalentes del engranaje

  18. Criterio de restricción
  19. Criterio por adición de grupos de Assur
  1. Mecanismos planos de barras.
  2. - Mecanismo cuadrilátero articulado

    - Mecanismo de corredera

  3. Máquina con mecanismos planos paralelos
  4. Ley de Grashof: Consideraciones y consecuencias.
  5. - Enunciado de la Ley de Grashof

    - Consideraciones de la Ley de Grashof

  6. Obtención de mecanismos por inversiones cinemáticas.
  7. - Mecanismo cuadrilátero manivela-balancín

    - Mecanismo corredera-manivela

  8. Mecanismos planos de levas.
  9. - Tipos de levas y seguidores

    - Aplicación de los mecanismos de leva-seguidor

  10. Mecanismos planos de engranajes.
  11. - Perfiles conjugados de los clientes del engranaje

  1. Conceptos previos.
  2. - Velocidades en la translación pura

    - Rotación pura

    - Translación-rotación

  3. Ecuación de distribución de velocidades
  4. Contenido XIII
  5. - Ecuación fundamental de la cinemática en el movimiento plano o ecuación de distribución de velocidades

    - Ecuación de distribución de velocidades

  6. Determinación gráfica de las velocidades. Cinema de velocidades
  7. - Distribución de velocidades en el mecanismo motor

  8. Método de velocidades proyectadas
  9. Centro instantáneo de rotación
  10. - Propiedades del CIR

    - Casos posibles en la determinación del CIR

    - Existencia del CIR

    - Tipos del CIR

  11. Teorema de los tres centros o de Kennedy
  12. - Procedimiento para la determinación de los CIR aplicando el teorema de Kennedy

  13. Aplicación de la determinación del CIR
  14. - Casos en los que el cálculo del CIR es determinanteen el funcionamiento del mecanismo

  15. Teorema de la relación de velocidades angulares. Casos límite según el ángulo de transmisión ?
  16. Métodos de determinación de velocidades
  1. Aceleraciones en el sólido.
  2. - Rotación pura

  3. Ecuación de distribución de aceleraciones.
  4. - Ecuación fundamental de la aceleración en el movimiento plano

  5. Métodos de determinación de aceleraciones.
  6. - Método gráfico para la determinación de aceleraciones

    - Método analítico de determinación de aceleraciones, aplicando la ecuación general de aceleraciones

    - Ecuaciones de velocidad y aceleración según el mecanismo tipo

  1. Ecuación de velocidades en el movimiento relativo.
  2. - Características X', Y' ejes referencias móviles/X0, Y0 ejes referencias fijos

    - Movimiento relativo (x e y son constantes/ i, j son constantes en el tiempo

    - Movimiento arrastre (x e y constantes/ i, j no constantes. Módulo de r es constante

    - Obtención de la ecuación de velocidad en el movimiento relativo

  3. Ecuación de aceleración en el movimiento relativo
  4. Aceleración de Coriolis
  5. - Características del movimiento de la guía y del dado

  1. Introducción.
  2. - Principios del análisis estático

    - Leyes de Newton

    - Caracterización de las fuerzas: magnitud, dirección y punto de aplicación (vector)

  3. Transmisión de esfuerzos.
  4. - Características de la transmisión de esfuerzo

  5. Determinación de la fuerza transmitida.
  6. Método gráfico de determinación de la fuerza transmitida.
  7. Métodos analíticos de determinación de la fuerza transmitida
  8. - Método newtoniano

  9. Trabajos y potencias virtuales
  1. Fuerza de inercia del mecanismo.
  2. - Enunciado del Criterio de D'Alembert

    - Casos particulares de las fuerzas y par de inercia

    - Momentos de inercia, velocidad y aceleraciones de las ?barras tipo?

  3. Cálculo dinámico según el principio de las potencias virtuales.
  4. - Expresión de las potencias virtuales (Potencias actuantes Pact)

  5. Sistemas dinámicamente equivalentes. Substitución por masas puntuales 186
  6. - Sustitución de una pieza por tres masas puntuales

    - Sustitución de una pieza por dos masas puntuales

  7. Potencias virtuales considerando masas puntuales en el mecanismo.
  8. Centro de percusión.
  1. Máquinas cíclicas
  2. - Comportamientos de la carga y del motor en las máquinas cíclicas 200

    - Máquinas cíclicas que utilizan volante de inercia

  3. Volante de inercia.
  4. - Funciones del volante de inercia

    - Coeficiente de fluctuación o grado de irregularidad

  5. Energía cinética de un mecanismo
  6. Principio de reducción. Momento de inercia reducido a un eje principal
  7. - Teoría de la reducción

    - Momento de inercia reducido (IR) a un eje principal

    - Par reducido a un eje

    - Identificación de las fuerzas aplicadas en el mecanismo manivela balancín

  8. Masa reducida a un punto (mR).
  9. Comportamiento de la fuerza reducida en sistemas de un grado de libertad
  10. Cálculo del grado de irregularidad
  11. - Características del proceso de corte de la chapa

    - Cálculo de los parámetros del par resistente y par motor

    - Resultados experimentales del par resistente y par motor en el corte de una chapa

    - Evolución aproximada de la fuerza en el troquelado de la chapa

  12. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Análisis de Mecanismos. Cinemática y Dinámica. Autor: Amelia Nápoles Alberro. Publicado por Delta Publicaciones

Titulación de Curso mecánica aplicada online

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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¿Qué es la Mecánica?

La Mecánica, o también denominada ingeniería mecánica, está considerada como una de las principales ramas de la física, en la que se emplean distintos elementos que están relacionados con los problemas sobre el movimiento de los cuerpos, así como los principios del mismo. Para su estudio, se hace uso de modelos físico-matemáticos que pueden llegar a ser algo complicados de entender. Todo esto tiene como principal objetivo, la optimización y mejora de la calidad de vida de las personas. 

Por tanto, la mecánica está considerada un término fundamental, ya que entre sus funciones se encuentra la de programar y facilitar en gran medida la vida de los usuarios y de las personas. Por ejemplo, alguno de los principales avances o descubrimientos de la mecánica aplicada, podrían ser el diseño de construcciones sismo-resistentes o la generación de unidades mecánicas que sirven para reemplazar la falta de determinados órganos del cuerpo humano, entre mucho otros. 

A través del estudio de la mecánica aplicada, se pretende conseguir una serie de objetivos. Principalmente, podemos destacar los siguientes:

  • A través del denominado suministro práctico de la mecánica se intenta realizar programaciones empíricas sobre los procedimientos científicos
  • Es importante que, a través de los determinados manuales teóricos, se estudien determinados problemas de tipo práctico
  • En definitiva, a través de esta mecánica aplicada, se busca estudiar el movimiento y reposo de los distintos objetos o cuerpos, observando cómo las fuerzas pueden llegar a afectar a dicho objeto. 

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Curso mecánica aplicada online

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¿Qué son la dinámica, la estática y la cinemática?

En primer lugar, la dinámica puede definirse como la rama de la física que se encarga del estudio de la relación que existe entre las distintas fuerzas que tiene actuación sobre un cuerpo y los efectos que tendrán lugar sobre dicho movimiento que ha tenido lugar. 

Por otra parte, la estática se centra en el estudio de las condiciones que deben cumplirse en cuanto a un conjunto de fuerzas que actúen sobre un cuerpo, para lograr que se halle a un equilibrio de tipo mecánico. 

Por último, la cinemática, se encarga del estudio del movimiento de los objetos de tipo sólido, así como su trayectoria a lo largo del tiempo. Todo esto, sin tener en cuenta de dónde vienen las fuerzas que motivan dicho movimiento. Por tanto, es importante que se tome como referencia la velocidad y la aceleración del determinado objetivo en movimiento. 

En consecuencia, los tres términos forman parte de la mecánica aplicada, dentro de la física. Es importante conocer los tres en profundidad, para lograr los mejores resultados en cuanto al estudio de esta mecánica aplicada. Otro de los elementos esenciales de la mecánica aplicada son las denominadas Leyes de Newton, las cuales también son imprescindibles y podrás aprenderlas en este curso. 

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