cargas continuas

Páginas: 4 (843 palabras) Publicado: 11 de septiembre de 2014
5.1.DEFORMACIÓN ELÁSTICA EN ELEMENTOS SOMETIDOS A TENSIÓN Y COMPRESIÓN



El cálculo de la magnitud de la deformación es importante en el diseño de mecanismos de precisión, en el diseño demáquinas y herramientas, en el diseño de estructuras para edificios, y en el diseño de estructuras para máquinas.

La deformación unitaria (e ) se define como la relación entre la deformación absoluta(d ) y la longitud inicial del elemento deformado (L):

e = d / L (35)

El módulo de elasticidad (E) se define como la relación entre el esfuerzo normal directo (s) y la deformación unitaria (e):E = s/ e (36)

Al combinar las ecuaciones de las definiciones anteriores, se puede entonces definir la deformación como:

d = (F L) / (A E) (37) 5



Ejemplo 6: Los tensores de unatroqueladora son de aleación de acero AISI 5160 OQT 1000. El diámetro de cada tensor es de 2 plg y su longitud inicial de 68.5 plg. Se aplica una fuerza de tensión axial de 4000 lb a cada tensor durante elfuncionamiento de la troqueladora. Calcular la deformación de los tensores.

Ejemplo 7: Un péndulo se compone de una esfera de 10.0 kg que cuelga de un alambre de aluminio de 1.00 mm de diámetro y6.30 m de longitud. El aluminio es una aleación 7075-T6. Calcule el alargamiento del alambre que se origine por el peso de la esfera de 10.0 kg .

Ejemplo 8: Un eslabón de tensión de una máquina debetener 610 mm de longitud y se somete a carga axial repetida de 3000N. Se propone que el eslabón se fabrique de acero y que su sección transversal sea cuadrada. Determine las dimensiones que serequieren del eslabón si el alargamiento debido a la carga no debe exceder de 0.05 mm .





5.2. DEFORMACIÓN QUE CAUSAN LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA



Al presentarse un cambio de temperatura enun elemento, éste experimentará una deformación axial, denominada deformación térmica. Si la deformación es controlada, entonces no se presenta la deformación, pero si un esfuerzo, llamado esfuerzo...
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