SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
SANTIAGO MARIÑO
EXTENSION PORLAMAR

BACHILLER:
CARLOS GUERRERO
C.I : 21323442

PORLAMAR, NOVIEMBRE DEL 2013
El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que
existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende
a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en
determinada dirección.
Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la

que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre una
forma alargada aumentando su elongación.
La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a
esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la

ocurrencia de dilatación térmica.
Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o
sistema y la señal que sale del mismo.
Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como resultante de un
sistema de cargas.
un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varias componentes, que
generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz.
Un campo tensorial es aquel en que cada punto del espacio lleva asociado un
tensor. Es una asignación de una aplicación multilineal a cada punto de un dominio
del espacio. En física, también se llama campo tensorial a cualquier magnitud física
que puede ser representada por una asignación del tipo anterior definida sobre una
región del espacio físico.
El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe
dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una
reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección

En un prisma mecánico el esfuerzo de compresión puede ser simplemente la fuerza
resultante que actúa sobre un determinada sección transversal al eje Bari céntrico de dicho
prisma, lo que tiene el efecto de acortar la pieza en la dirección de eje Bari céntrico. Las
piezas prismáticas sometidas a un esfuerzo de compresión considerable son susceptibles de

experimentar pandeo flexional, por lo que su correcto dimensionado requiere examinar dicho
tipo de no linealidad geométrica.
Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre
la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre
una forma alargada aumentando su elongación.

La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a

esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o
la ocurrencia de dilatación térmica.
La magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se
llama deformación axial o deformación unitaria se define como el cambio de
longitud por unidad de longitud
Donde

es la longitud inicial de la zona en estudio y

la longitud final o

deformada. Es útil para expresar los cambios de longitud de un cable o un prisma

mecánico
En la Mecánica de sólidos deformables la deformación puede tener lugar según
diversos modos y en diversas direcciones, y puede además provocar distorsiones
en la forma del cuerpo, en esas condiciones la deformación de un cuerpo se puede
caracterizar por un tensor (más exactamente un campo tensorial)
Donde cada una de las componentes de la matriz anterior, llamada tensor
deformación representa una función definida sobre las coordenadas del cuerpo que

se obtiene como combinación de derivadas del campo de desplazamientos de los
puntos del cuerpo.
Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o
sistema y la señal que sale del mismo. Por tanto, puede definirse como la
"deformación" que sufre una señal tras su paso por un sistema. La distorsión
puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión se da en un sistema óptico recibe el
nombre de aberración.
Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como resultante de un
sistema de cargas, misma que transcurre por el eje centroidal de la sección del
elemento cargado, ya sea en tensión o compresión.

En matemáticas y en física, un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varias
componentes, que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz de una manera que
sea independiente de cualquier sistema de coordenadas elegido. En adelante utilizaremos el
convenio de sumación de Einstein.
Un campo tensorial es aquel en que cada punto del espacio lleva asociado un
tensor. Es una asignación de una aplicación matrilineal a cada punto de un dominio
del espacio. En física, también se llama campo tensorial a cualquier magnitud física
que puede ser representada por una asignación del tipo anterior definida sobre una
región del espacio físico.
FATIGA DE MATERIALES
En ingeniería y, en especial, en ciencia de los materiales,
la fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el
cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas
cíclicas se produce más fácilmente que con cargas
estáticas.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion
Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacionTrabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion
Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion1993jona
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacionluisvera95
 
Elemento de maquina.
Elemento de maquina.Elemento de maquina.
Elemento de maquina.serydarian
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacionluisvera95
 
Esfuerzo, Flexión y Torsion
Esfuerzo, Flexión y TorsionEsfuerzo, Flexión y Torsion
Esfuerzo, Flexión y Torsionenmanuelacaro
 
Esfuerzo y flexion
Esfuerzo y flexionEsfuerzo y flexion
Esfuerzo y flexionjdam94
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónluisvera95
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacionluisvera95
 
Elementos de maquinas I
Elementos de maquinas IElementos de maquinas I
Elementos de maquinas IRomi Navarro
 
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsionEsfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsionMigueZR
 
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOS
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOSPROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOS
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOSPablo D. Torres D.
 

La actualidad más candente (18)

Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion
Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacionTrabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion
Trabajo de elemento de maquinas, esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacion
 
Elemento de maquina.
Elemento de maquina.Elemento de maquina.
Elemento de maquina.
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacion
 
Esfuerzo, Flexión y Torsion
Esfuerzo, Flexión y TorsionEsfuerzo, Flexión y Torsion
Esfuerzo, Flexión y Torsion
 
G. amaya tema i ii y iii
G. amaya tema i ii y iiiG. amaya tema i ii y iii
G. amaya tema i ii y iii
 
Flexion
FlexionFlexion
Flexion
 
Esfuerzo y flexion
Esfuerzo y flexionEsfuerzo y flexion
Esfuerzo y flexion
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
Esfuerzo ..
Esfuerzo ..Esfuerzo ..
Esfuerzo ..
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
Flexion
FlexionFlexion
Flexion
 
Capitulo 01-02-2015-1(2)
Capitulo 01-02-2015-1(2)Capitulo 01-02-2015-1(2)
Capitulo 01-02-2015-1(2)
 
Esfuerzoydeformacion
EsfuerzoydeformacionEsfuerzoydeformacion
Esfuerzoydeformacion
 
Elementos de maquinas I
Elementos de maquinas IElementos de maquinas I
Elementos de maquinas I
 
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsionEsfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion, flexion, fatiga y torsion
 
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOS
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOSPROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOS
PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS SOLIDOS
 
Clase 001-22-04-2014
Clase 001-22-04-2014Clase 001-22-04-2014
Clase 001-22-04-2014
 

Similar a Instituto universitario politecnico (1)

Similar a Instituto universitario politecnico (1) (20)

Elementos de maquinas
Elementos de maquinasElementos de maquinas
Elementos de maquinas
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Presentacion jose gregorio
Presentacion jose gregorioPresentacion jose gregorio
Presentacion jose gregorio
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
William
WilliamWilliam
William
 
William
WilliamWilliam
William
 
Elementos de maquina.
Elementos de maquina.Elementos de maquina.
Elementos de maquina.
 
Elementos de maquinas
Elementos de maquinas Elementos de maquinas
Elementos de maquinas
 
Esfuerzo y deformacón
Esfuerzo y deformacónEsfuerzo y deformacón
Esfuerzo y deformacón
 
Capitulo I II Y III
Capitulo I II Y IIICapitulo I II Y III
Capitulo I II Y III
 
Presentación esfuerzo y deformacion
Presentación esfuerzo y deformacionPresentación esfuerzo y deformacion
Presentación esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzo
EsfuerzoEsfuerzo
Esfuerzo
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Fuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemasFuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemas
 
Fuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemasFuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemas
 
Fuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemasFuerzas internas problemas
Fuerzas internas problemas
 
elemento de maquína (slideshare)
elemento de maquína (slideshare)elemento de maquína (slideshare)
elemento de maquína (slideshare)
 
PROPIEDADES MECANICAS
PROPIEDADES MECANICAS PROPIEDADES MECANICAS
PROPIEDADES MECANICAS
 
Elemento de maquina
Elemento de maquinaElemento de maquina
Elemento de maquina
 

Instituto universitario politecnico (1)

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO EXTENSION PORLAMAR BACHILLER: CARLOS GUERRERO C.I : 21323442 PORLAMAR, NOVIEMBRE DEL 2013
  • 2. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación. La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica. Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o sistema y la señal que sale del mismo.
  • 3. Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como resultante de un sistema de cargas. un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varias componentes, que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz. Un campo tensorial es aquel en que cada punto del espacio lleva asociado un tensor. Es una asignación de una aplicación multilineal a cada punto de un dominio del espacio. En física, también se llama campo tensorial a cualquier magnitud física que puede ser representada por una asignación del tipo anterior definida sobre una región del espacio físico.
  • 4. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección En un prisma mecánico el esfuerzo de compresión puede ser simplemente la fuerza resultante que actúa sobre un determinada sección transversal al eje Bari céntrico de dicho prisma, lo que tiene el efecto de acortar la pieza en la dirección de eje Bari céntrico. Las piezas prismáticas sometidas a un esfuerzo de compresión considerable son susceptibles de experimentar pandeo flexional, por lo que su correcto dimensionado requiere examinar dicho tipo de no linealidad geométrica.
  • 5. Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación. La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica. La magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se llama deformación axial o deformación unitaria se define como el cambio de longitud por unidad de longitud Donde es la longitud inicial de la zona en estudio y la longitud final o deformada. Es útil para expresar los cambios de longitud de un cable o un prisma mecánico
  • 6. En la Mecánica de sólidos deformables la deformación puede tener lugar según diversos modos y en diversas direcciones, y puede además provocar distorsiones en la forma del cuerpo, en esas condiciones la deformación de un cuerpo se puede caracterizar por un tensor (más exactamente un campo tensorial) Donde cada una de las componentes de la matriz anterior, llamada tensor deformación representa una función definida sobre las coordenadas del cuerpo que se obtiene como combinación de derivadas del campo de desplazamientos de los puntos del cuerpo.
  • 7. Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo o sistema y la señal que sale del mismo. Por tanto, puede definirse como la "deformación" que sufre una señal tras su paso por un sistema. La distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión se da en un sistema óptico recibe el nombre de aberración.
  • 8. Se puede decir que carga axial es aquella que aparece como resultante de un sistema de cargas, misma que transcurre por el eje centroidal de la sección del elemento cargado, ya sea en tensión o compresión. En matemáticas y en física, un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varias componentes, que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz de una manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas elegido. En adelante utilizaremos el convenio de sumación de Einstein.
  • 9. Un campo tensorial es aquel en que cada punto del espacio lleva asociado un tensor. Es una asignación de una aplicación matrilineal a cada punto de un dominio del espacio. En física, también se llama campo tensorial a cualquier magnitud física que puede ser representada por una asignación del tipo anterior definida sobre una región del espacio físico.
  • 10. FATIGA DE MATERIALES En ingeniería y, en especial, en ciencia de los materiales, la fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas.