propiedades mecánicas

Páginas: 8 (1976 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2013
PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO
ESFUERZO

En general el esfuerzo se define como la fuerza aplicada por
unidad de área, hay varios tipos de esfuerzos, como son,
esfuerzos en tensión, compresión, corte y flexión. El esfuerzo
se suele expresar en Pa (pascales) o en psi (libras por pulgada
cuadrada).

DEFORMACIÓN UNITARIA
Se define como el cambio de dimensión por unidad de longitud.La deformación unitaria es adimensional y con frecuencia se expresa
en in/in o en cm/cm.
Al describir el esfuerzo y la deformación unitaria es útil imaginar que
el esfuerzo es la causa y la deformación unitaria el efecto.
Los esfuerzos de tensión y de corte se representan con los símbolos
 y , respectivamente. Las deformaciones de tensión y de corte se
representan por los símbolos  y ,respectivamente.

DEFORMACIÓN ELÁSTICA
Se define como una deformación restaurable debido a un
esfuerzo aplicado; es decir, se presenta tan pronto como se
aplica la fuerza, permanece mientras se aplica el esfuerzo y
desaparece cuando se retira la fuerza.

DEFORMACIÓN PLÁSTICA
Es la deformación permanente de un material, en este caso
cuando se retira el esfuerzo el material no regresa asu forma
original.

ENSAYO DE TENSIÓN

CURVAS

-

CURVA ESFUERZO INGENIERIL DEFORMACIÓN INGENIERIL

ESFUERZO Y DEFORMACIÓN INGENIERILES
F
Esfuerzo _ ingenieril   
 E
Ao
l A0
Deformación _ ingenieril   

lo A
En donde Ao es el área de la sección transversal original de la probeta
antes de que comience el ensayo, lo es la distancia original entre las
marcas decalibración y Δl es el cambio de longitud o elongación
después de haber aplicado la fuerza F.

RESISTENCIA A LA FLUENCIA
Límite elástico: es el valor crítico a partir del cual se inicia la deformación
plástica. (En metales, esfuerzo a partir del cual se inicia el deslizamiento o
mov de dislocaciones)

Límite de proporcionalidad: esfuerzo a partir del cual la relación esfuerzo
ydeformación ingenieriles no es lineal.

RESISTENCIA A LA FLUENCIA

DUCTILIDAD
Es la cantidad de deformación que puede resistir un material sin romperse

PROPIEDADES ELÁSTICAS

Módulo de Poisson



  lateral

 longitudin
al

ESFUERZO Y DEFORMACIÓN REALES
F
Esfuerzo _ Re al   
A
l 
   ln  A0 
Deformación _ real  ln
 
 
 A
 lo 
En donde A es el área dela sección transversal de la probeta al
aplicarse la carga máxima, lo es la distancia original entre las marcas
de calibración y l es la longitud real después de haber aplicado la
fuerza F.

ESFUERZO Y DEFORMACIÓN FRACTURA

ESFUERZO Y DEFORMACIÓN INGENIERILES

(c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning ™ is a trademark used herein under license. EJERCICIOS
ENSAYO DE TENSIÓN BARRA DE COBRE

Barra de cobre, diámetro inicial de 0.505 in y
long 2.0 in
Después de fractura, la longitud medida fue de
3,014 in y el diámetro 0.374 in. Calcular:
•Modulo fluencia criterio 0.2%
•Resistencia Tensil
•Módulo de elasticidad
•% Elongación, % Reducción de área
•Esfuerzo ingenieril y real en fractura

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO
ENSAYO DEFLEXIÓN
Se emplea especialmente para probar materiales frágiles
Se aplica carga en tres puntos y se provoca la flexión, se provoca esfuerzo de
tensión en el centro

(c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning ™ is a trademark used herein under license.

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO
ENSAYO DE FLEXIÓNResistencia a la flexión 4 puntos

F = carga de fractura o de ruptura
L = distancia entre los dos puntos de apoyo
w = ancho de la muestra
h = altura de la muestra

(c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning ™ is a trademark used herein under license.

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO MECÁNICO
ENSAYO DE FLEXIÓN

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ENSAYO...
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