Arquitectura

Páginas: 2 (307 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2012
Descripción de la curva Esfuerzo – Deformación
Punto A: Límite proporcional o elástico, al descargar el material vuelve a su estado inicial
Pendiente OA: Módulo de elasticidad E(Ley de Hooke E)
Tramo AB: Zona plástica o de fluencia, se incrementa la deformación sin incrementos de
esfuerzo, presentando un comportamiento plástico. La Resistencia a lafluencia y se define
como la carga para producir fluencia.
Tramo BC: Endurecimiento por deformación, hay cambios en la estructura cristalina del
material (strenght hard). LaResistencia última u es la carga máxima que puede soportar, o
carga de falla, representado por el punto C en el diagrama.
12
Tramo CD: Se reduce la resistencia y aumenta la deformación.Aquí ocurre la Estricción o
Disminución del área y por lo tanto la carga que puede soportar, aunque el material esta bajo un
incremento de esfuerzo.
A continuación se presenta una curvaesfuerzo deformación para un acero de alta resistencia.
CURVA ESFUERZO - DEFORMACIÓN PARA UN ACERO DE ALTA RESISTENCIA
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
8000090000
100000
110000
120000
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060


Fuente: Datos tomados de Mecánica de Materiales - Gere, James M. [1]Propiedades de la Resistencia:
y : Esfuerzo de fluencia = 248 MPa (A36 – 36ksi), 345MPa (Grado 50 – 50ksi), 550 MPa
(80ksi para aceros de alta resistencia)
u : Resistenciaúltima: u ≈ 400 MPa (A36)
u ≈ 448MPa (Grado 50)
Acero templado: y = 620 MPa – 690MPa
Normalmente 1.2 1.6
y
u


si 1.2
y
u


la ductilidad baja
Valores típicos dedeformación:
E
y
y

≈ 0.001 – 0.002 (0.01% – 0.20%)
SH ≈ 0.01 – 0.03 (1% – 3%)
u ≈ 0.10 – 0.20 (10% – 20%)
13
fracturaq % Elongación ≈ 0.20 – 0.30 (20% – 30%)
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