esfuerzo y deformación

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Realizado Por: Mata, Estefani C.I. 24.106.907 Prof. Julián Carneiro Porlamar, Abril de 2015

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República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación

Instituto Universitario Politécnico“Santiago Mariño”

Realizado Por:

Mata, Estefani C.I. 24.106.907Prof. Julián Carneiro

Porlamar, Abril de 2015

Esfuerzo: Se define como lafuerza por unidad de superficieque soporta o se aplica sobreun cuerpo, es decir es larelación entre la fuerzaaplicada y la superficie en lacual se aplica.

Contiene al eje longitudinal:

Tracción. Hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una pieza, tendiendo a alargarla.

Contiene al eje longitudinal:

Compresión. Hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos.

Normal al plano que contiene el eje longitudinal:

Cizallamiento o cortadura. Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras.

Fuerza: Son esfuerzos que se pueden clasificar debido a las fuerzas. Generandesplazamiento. Dependiendo si están contenidos o son normales en el planoque contiene al eje longitudinal se tienen:

Contiene al eje longitudinal:

Flexión. Es una combinación de compresión y de tracción.Mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a unesfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, oviceversa.

Normal al plano que contiene el eje longitudinal:

Torsión. Las fuerzas de torsión son las que hacen que unapieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidosa esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales.

Momento: Son esfuerzos que se pueden clasificar debido a los momentos.Generan giros. Dependiendo si están contenidos o son normales en el plano quecontiene al eje longitudinal se tienen:

Los esfuerzos de tracción tienden a alargar fibras.

En el esfuerzo de compresión las fibras se acortan debido a que es una tracción negativa.

En el esfuerzo de torsión las cargas tienden a retorcer las piezas.

Los esfuerzos de cortadura se caracterizan porque tienden a cortar las piezas mediante desplazamientos o secciones afectadas.

Mediante el esfuerzo de flexión, el cuerpo se flexa alargándose unas fibras y acortando otras.

Deformación: Es el cambio enel tamaño o forma de uncuerpo debido a esfuerzosinternos producidos por una omás fuerzas aplicadas sobre elmismo o la ocurrencia dedilatación térmica.

Deformación elástica: El cuerpotiende a volver a su forma originalluego de quitar la fuerza queproduce la deformación.

Deformación plástica: El cuerponunca vuelve a su estado originalluego de retirar la fuerza queproduce la deformación.

Es irreversibleTermina con la fractura delmaterial

El material experimenta cambiostermodinámicos irreversibles aladquirir mayor energía potencialelástica

Es reversible, es decir, una vez que ya no se aplican las fuerzas, el

objeto vuelve a su forma original.

El sólido, al variar su estado tensional y

aumentar su energía interna en forma

de energía potencial elástica, solo pasa por

cambios termodinámicos

reversibles.

Los cuerposal soportar pesos ocargas, se vensometidos a una seriede esfuerzos.

Es importanteconocer los tipos deesfuerzo y lasdeformaciones que seproducen con losmismos

Los cuerpos deben deaguantar, además desu propio peso, otrasfuerzas y cargasexteriores que actúansobre ellos.

Es necesario saber elpeso que soportan alaplicarles una fuerza

Se debe conocer laresistencia la cual esla capacidad de uncuerpo para resistiruna fuerza auncuando hayadeformación

y la rigidez que esla capacidad de uncuerpo para resistiruna fuerza sindeformarse.

Al valor máximo de lafuerza aplicada sobre unobjeto para que sudeformación sea elásticase le denomina límiteelástico

Es de granimportanciaconocerlo, sobre todoen el diseño mecánico

Ya que en la mayoríade las aplicaciones eséste y no el de larotura, el que seadopta como variablede diseño.

Una vez superado ellímite elástico aparecendeformaciones plásticas

las cuales sonpermanentes trasretirar la carga

comprometiendola funcionalidad deciertos elementosmecánicos.