Deformacion
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INTRODUCCION
Un material puede presentar deformaciones, si la temperatura de este cambia. Cuando latemperatura de un cristal varia, se produce un cambio en sus dimensiones (dilata o contrae),y a menudo deforma, lo anterior se conoce como dilatación térmica. Cuando se recupera latemperatura inicial, se recuperan lasdimensiones y la forma, y por tanto, el fenómeno esreversible. Cuando un material se calienta, se expande, si la expansión no es restringida, lasdimensiones del material se incrementan, pero no se genera ningún esfuerzo. Pero si serestringe la deformación en el material, se impedirá que sus dimensiones cambien, por loque se presentarán esfuerzos en la misma.En algunas regiones los elementos depuentes y otros componentes estructurales se venexpuestos a temperaturas que oscilan desde -30 grados F (-34 grados C) hasta 110 grados F(43 grados C). Los vehículos y la maquinaria que operan a la intemperie experimentanvariaciones de temperatura similares. Con frecuencia, una pieza de una maquina comienzaa operar a temperatura ambiente y luego se calienta demasiado durante el funcionamientode lamaquina. Algunos ejemplos son piezas de motores, hornos, maquinas cortadoras demetal, trenes de laminación, equipo de moldeo y extrusión de plásticos, equipo procesador de alimentos, compresores de aire, mecanismos de hidráulicos y neumáticos y equipoautomático de alta velocidad
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1.
DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA
Cuando un material se calienta, se expande, si la expansión no esrestringida, lasdimensiones del material se incrementan, pero no se genera ningún esfuerzo. Pero si serestringe la deformación en el material, se impedirá que sus dimensiones cambien, por loque se presentarán esfuerzos en la misma.En el caso de los materiales isotrópicos homogéneos, un cambio de temperatura origina unadeformación lineal uniforme en todas direcciones.Una maquinaria o estructurapodría deformarse o verse sometida a esfuerzos debido a loscambios de temperatura.
1.1
Coeficiente de expansión térmica
El coeficiente de expansión térmica rige la deformación y el esfuerzo térmicos queexperimentó un material.
³El coeficiente de expansión térmica, a, es la propiedad de un material que indica lacantidad de cambio unitario dimensional con un cambio unitario de temperatura´.De la definición anterior, se desprende el cambio de longitud de un miembro estructural, sedefine como: DondeL= longitud original del miembro estructural.
= cambio de temperatura. De forma general, durante una transferencia de calor, la energía que está almacenada en losenlaces intermoleculares entre dos átomos cambia. Cuando la energía
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INDICE
INDICE DE FIGURAS Y TABLAS 1 INTRODUCCION 2 1.
DEFORMACION POR TEMPERATURA «««««««««««...««««..31.1.
Coeficiente de expansión térmica ««««««««««««««««««31.2.
Esfuerzo térmico ««««««««««««««««««««.««««..5 2.
PROBLEMAS DE DEFORMACION PORTEMPERATURA ««««««««..72.1.
Expansión térmica ««««««««««««««««««.««««««..72.2.
Esfuerzo térmico «««««««««««««««««««««««««9 CONCLUSIONES «««««««««««««««««««««««««...«10 FUENTES DE CONSULTA ««««««««««««««««««««««..11
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INDICE DE FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1.1 Valores para algunos metales, vidrio cilindrado, madera y concreto «««..4Tabla 1.2 Valores paraplásticos ««««««««««««««.«««««««.5Tabla 1.3 Valores para materiales Compuestos ««««««««.«««««««..5
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INTRODUCCION
Un material puede presentar deformaciones, si la temperatura de este cambia. Cuando latemperatura de un cristal varia, se produce un cambio en sus dimensiones (dilata o contrae),y a menudo deforma, lo anterior se conoce como...
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