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se aborda la modificación de la ley de Hooke para incluir los efectos térmicos de forma muy teórica, sin ejemplos prácticos que muestren cómo la temperatura influye en la deformación de los materiales. Un ejemplo comparativo, con gráficos que muestren el comportamiento de un material con y sin efectos térmicos, haría esta sección mucho más tangible.
en la ingeniería de puentes o edificios expuestos a grandes variaciones de temperatura, no basta con considerar únicamente las deformaciones mecánicas. La variación térmica genera un efecto adicional que debe incorporarse en el análisis estructural, consideremos un puente de acero en una región con amplias variaciones térmicas a lo largo del año. En verano, las altas temperaturas provocan la expansión de los materiales, mientras que en invierno, las bajas temperaturas causan contracción. Si el análisis estructural se basara únicamente en las deformaciones mecánicas, se ignoraría el impacto de estas variaciones, lo que podría llevar a tensiones adicionales que, a lo largo del tiempo, comprometan la integridad del puente. Por ello, es fundamental modificar la ley de Hooke para incluir un término de dilatación térmica. Anexó el siguiente link para más información: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-stress
+3 puntos. A quien le doy estos puntos?