varios
Un elemento de distintas secciones está sometido a una carga igual a todas ellas pero las tensiones serán distintas. T = Carga / Sección Inicial
CARACTERÍSTICAS DE UN ACERO DÚCTIL
En las curvas de cedencia aparece un límite elástico superior aparente y un límite elástico inferior aparente.
La tensión de rotura es la ordenada máxima del diagrama. E =Límite elástico convencional, será un 0,2% del límite elástico normal que se obtendrá trazando la paralela al diagrama antes de la curva de cedencia.
REPARTO DE TENSIONES EN SECCIONES DE ELEMENTOS O PRODUCTOS SOMETIDOS A SOLICITACIONES DE TRACCIÓN
CAPACIDAD DE MOVILIDAD DE LAS CARGAS
Como consecuencia de lo anterior establecemos ley o regla de semejanza que afecta a la relación de dimensionesgeométricas de las probetas a efectos de que los resultados sean comparables.
Ley de proporcionabilidad:
P.ej.:K constante de proporcionabilidad 11.3, probeta alemana, mediante la utilización de la longitud de la probeta L0 determinamos el diámetro de la probeta.
Comparamos varios ensayos de tracción con diferentes probetas, la experiencia y práctica demuestra que ensayos efectuados con unmaterial homogéneo pueden presentar resultados diferentes en la tensión de rotura correspondiendo los resultados más favorables (mayores valores) a los contenidos en probetas más pequeñas.
PROBETAS PLANAS
Tendrán una sección resistente rectangular. Se obtendrán mediante corte por troquel o mecanizado cualquiera que no afecte a las propiedades del material, en la zona de resistencia o tramo entrepuntos presentará una sección rectangular cuyo valor se determinará en función del ancho y la altura aplicando la ley de proporcionalidad como en los casos de probetas cilíndricas. Deberá cumplir la norma explícita y aceptada por acuerdo entre partes, relación entre los lados b/a = 3 etc...
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS
La zona de cedencia se presenta en aceros muy dúctiles.El área en el gráfico de tracción representa el trabajo invertido en la deformación de la pieza (resiliencia).
En general la comparación entre diagramas tales como los de las figuras 1 y 2 representan materiales en el caso del 1º —con tensiones de rotura altas pero con alargamientos de rotura bajos son materiales que se denominan poco dúctiles que representan en ensayos de resiliencia valoresde resistencia al choque más bajos. Los materiales del tipo 2º suelen corresponder valores de resistencia de rotura más bajos. Las gráficas apaisadas coinciden con alargamientos mayores, son materiales más dúctiles y presentan en general valores de resiliencia en ensayos de tracción más altos que los primeros.
Tensión de rot.
Resiliencia
Calificación
Forma gráfico
Material 1º
Alta
BajaFrágil
Estrecho alto
Material 2º
Baja
Alta
Dúctil
Abiert apaisado
MEDIDA COMPARATIVA DE VALORACIÓN DE DISTINTOS GRÁFICOS
El trabajo necesario invertido para la rotura es el cubierto por el área del diagrama con respecto al eje de abcisas se denomina módulo de tenacidad (un material puede ser muy resistente y a la vez puede ser muy frágil).
ALARGAMIENTOS LOCALES EN LAS PROBETAS DE TRACCIÓNEl [AL] que se experimenta en la rotura no es idéntico pero suele ser simétrico con respecto al alargamiento del tramo central que suele ser el mayor.
La desigualdad de incremento de longitud en los tramos está en relación con la cuantía del alargamiento total de rotura en materiales dúctiles es corriente una mayor diferencia de alargamiento entre los tramos extremos o más próximos con respecto ala longitud del tramo donde se produce la rotura.
ESTRICCIÓN FUERTE = MATERIAL DÚCTIL
ESTRICCIÓN BLANDA = MATERIAL FRÁGIL
Estas diferencias de alargamiento en distintas partes no son relevantes.
CONSTANTE DE POISSON
Es un valor que puede determinarse en el ensayo de tracción =
(dentro del perídodo elástico).
Ej:
= 3 ó 4 en aceros.
ENSAYO DE...
Regístrate para leer el documento completo.