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Páginas: 5 (1226 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2012
1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
* Evaluar el comportamiento de las propiedades mecánicas de los metales sometidos a esfuerzos axiales de tensión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Conocer las normas y técnicas para la realización del ensayo de tensión para metales.

* Analizar los datos obtenidos durante el ensayo.

* Identificar el tipo de falla que se presentado en la probeta.2. TABLA DE DATOS
PROBETA DE BRONCE
Datos iniciales
DATOS INICIALES |
Probeta de Bronce |
Longitud Total | 160 mm |
Diámetro de la Rosca | 15,5 mm |
Paso de la Rosca | 2 mm |
Longitud de la Rosca | 24,4 mm |
Longitud entre Marcas | 90 mm |
Diámetro de la Barra | 10 mm |
Escala Carga | 0 – 10 ton |
| Cada 200 kg |
| |
Datos finales
DATOS FINALES |
Probeta deBronce |
Carga Máxima | 3650 kg |
Longitud entre Marcas | 97 mm |
Diámetro | 9,3 mm |
Longitud Total | 173 mm |
Duración de la Prueba | 9 min |
| |
Factor de conversión: 1 kg 9.81 N 1 pulg 25.4 mm

Esfuerzo vs Deformación Unitaria

Propiedades mecánicas del bronce
Modulo de elasticidad (E)
E= σLim ProporElim Propor = 224630975.7 Pa-124906097.6Pa0.0025m/m-0.000944444m/m = 64.12 GPa
Limite de proporcionalidad
σLP= 224.6 MPa
Limite de fluencia(σf)
σf = 249.55 MPa
Esfuerzo ultimo(σu)
σu = 374.33 MPa
Esfuerzo de rotura(σR)
σR= 374.33 MPa

Ductilidad del material
Porcentaje de elongación (∆δ)

∆δ = Lf- LoLo×100 = 173mm-160mm160mm×100 = 8.125%

Porcentaje de reducción de área (∆A)

∆A = Af -AiAi×100 = 67.93mm2-78.54mm278.54mm2×100=13.51%

Calculo del peso específico
P.especifico = 36.3g*9.81mssπ4*10mm2*160mm = 28.38 KNm3

PROBETA DE ACERO UNS G10100
Datos iniciales

Datos finales

Factor de conversión: 1 kg 9.81 N 1 pulg 25.4 mm
Esfuerzo vs Deformación Unitaria

Propiedades mecánicas del acero UNS G10100
Modulo de elasticidad (E)
E= σLim ProporElim Propor = 397848271.7 Pa-79569135Pa0.000385463m/m-0.000220264m/m = 1926.63 GPa
Limite de proporcionalidad
σLP= 397.84 MPa
Limite de fluencia (σf)
σf = 503.93 MPa
Esfuerzo ultimo (σu)
σu = 663.07 MPa
Esfuerzo de rotura (σR)
σR= 663.07 MPa
Ductilidad del material
Porcentaje de elongación (∆δ)

∆δ = Lf- LoLo×100 = 187mm-182mm182mm×100 = 2.74%

Porcentaje de reducción de área (∆A)

∆A = Af -AiAi×100 =28.27mm2-73.9mm273.9mm2×100 =61.74%

Calculo del peso específico
P.especifico = 26.9g*9.81mssπ4*9.7mm2182mm = 19.62 KNm3
PROBETA DE ACERO INOXIDABLE
Datos iniciales
DATOS INICIALES |
Probeta Acero Inoxidable |
Longitud Total | 181 mm |
Diámetro de la Barra | 10 mm |
Diámetro de la Rosca | 15,55 mm |
Paso de la Rosca | 2 mm |
Longitud de la Rosca | 29,7 mm |
Longitud entre Marcas | 90,05 mm|
Escala Carga | 0 – 10 ton |
| Cada 200 kg |
| |

Datos finales
DATOS FINALES |
Acero Inoxidable |
Carga Máxima | 6500 kg |
Longitud entre Marcas | 109 mm |
Diámetro | 5,2 mm |
Longitud Total | 203 mm |
Duración de la Prueba | 9 min, 56seg |

Factor de conversión: 1 kg 9.81 N 1 pulg 25.4 mm

Esfuerzo vs Deformación Unitaria

Propiedadesmecánicas del acero inoxidable
Modulo de elasticidad (E)
E= σLim ProporElim Propor = 598938107.2 Pa-224601790.2 Pa0.004219878m/m-0.000999445m/m = 116.23 GPa
Limite de proporcionalidad
σLP= 598.93 MPa
Limite de fluencia (σf)
σf = 748.67 MPa
Esfuerzo ultimo (σu)
σu = 811.06 MPa
Esfuerzo de rotura (σR)
σR= 811.06 MPa

Ductilidad del material
Porcentaje de elongación (∆δ)

∆δ = Lf-LoLo×100 = 203mm-181mm181mm*100=12.15%

Porcentaje de reducción de área (∆A)

∆A = Af -AiAi×100 = 21.23mm2-78.54mm278.54mm2*100=72.97%

Calculo del peso específico
P.especifico = 17.6g*9.81mssπ4*10mm2*181mm = 12.145 KNm3

PROBETA DE COBRE
Datos iniciales

Datos finales

Factor de conversión: 1 kg 9.81 N 1 pulg 25.4 mm

Esfuerzo vs Deformación Unitaria...
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