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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, Junio de 2015
Es la Intensidad de las
fuerzas componentes internas
distribuidas que resisten un cambio en
la forma de un cuerpo. El esfuerzo se
define en términos de fuerza por
unidad de área.
σ = f/a
F= Fuerza axial
A= Área de la sección transversal.
Se dice que un elemento está
sometido a un esfuerzo de
tracción cuando sobre él actúan
esfuerzos que tienden a estirarlo,
como sucede, por ejemplo, con
los cables de un puente colgante
o con una lámpara que está
colgada del techo.
Un elemento se encuentra
sometido a compresión cuando
sobre él se aplican fuerzas que
tienden a provocar su
aplastamiento, como es el caso,
de los pilares de nuestra casa, o
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Este tipo de esfuerzos es el
que se aplica sobre elementos
que tienden a doblarse. Es una
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tracción, mientras que las fibras
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un esfuerzo de flexión se acortan,
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Un cuerpo sufre esfuerzos de
torsión cuando existen fuerzas
que tienden a retorcerlo. Es el
caso del esfuerzo que sufre una
llave al girarla dentro de la
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Es el esfuerzo que al ser
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provoca su desgarro o corte. Se
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Ofrece resistencia en un área unitaria del material del que está
hecho un miembro para una carga aplicada externa.
Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o
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Las fuerzas aplicadas a un elemento estructural pueden inducir un
efecto de deslizamiento de una parte del mismo con respecto a otra.
Deformación: Es el cambio en el
tamaño o forma de un cuerpo
debido a esfuerzos
internos producidos por una o
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mismo o la ocurrencia de
dilatación térmica.
Deformación elástica: El cuerpo
tiende a volver a su forma original
luego de quitar la fuerza que
produce la deformación.
Deformación plástica: El cuerpo
nunca vuelve a su estado original
luego de retirar la fuerza que
produce la deformación.
Es irreversible
Termina con la fractura del
material
El material experimenta
cambios termodinámicos
irreversibles al adquirir
mayor energía potencial
elástica
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.
Fatiga: Se le denomina a la falla
de un material sometido a cargas
variables, después de cierto
número de repeticiones de carga.
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.
Ocurre en
estructuras
sometidas a
tensiones
dinámicas y
fluctuantes.
Puede ocurrir
a una tensión
menor que la
resistencia a
tracción o el lime
elástico para una
carga estática.
Aparece sin
previo aviso
causando
roturas
catastróficas.
Flexión: Es el tipo de deformación
que presenta un elemento estructural
alargado en una dirección
perpendicular a su eje longitudinal. El
término “alargado” se aplica cuando
una dimensión es dominante frente a
las otras. El concepto de flexión se
extiende a elementos estructurales
superficiales como placas o láminas.
Arriba un
elemento tal
como una barra
se encuentra en
estado de reposo;
en la difura de
abajo dicho
elemento es
sometido a una
fuerza. El
elemento en
consecuencia, se
dobla en el
mismo sentido de
la fuerza.
Torsión: Es la solución que se presenta
cuando se aplica un momento sobre el
eje longitudinal de un elemento
constructivo o prisma mecánica, como
pueden ser ejes o elementos, donde
una dimensión predomina sobre las
otras dos aunque es posible encontrarla
en situaciones diversas. Es el efecto
producido por aplicar fuerzas paralelas
de igual magnitud pero en sentido
opuesto en el mismo sólido.
Aparecen tensiones
tangenciales paralelas a
la sección transversal.
Si se estas presentan
por un campo vectorial
sus líneas de flujo
“circulan” alrededor de
la sección.
Cuando las tensiones
anteriores no están
distribuidas
adecuadamente, cosa que
sucede siempre a menos
que la sección tenga
simetría circular, aparecen
alabeos seccionales que
hacen que las secciones
transversales deformadas
no sean planas.
Un enlace bd consiste en una sola barra de 30mm de
largo y 12 mm de espesor. sabiendo que cada pin tiene
10mm de diámetro. determine el máximo valor de la
tensión media en el enlace bd si:
ϴ= 0°
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Cada uno de los 4 esfuerzos verticales tienen 8x36mm en
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Esfuerzos internos en elementos estructurales

  • 1. 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, Junio de 2015
  • 2. Es la Intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. σ = f/a F= Fuerza axial A= Área de la sección transversal.
  • 3.
  • 4. Se dice que un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción cuando sobre él actúan esfuerzos que tienden a estirarlo, como sucede, por ejemplo, con los cables de un puente colgante o con una lámpara que está colgada del techo.
  • 5. Un elemento se encuentra sometido a compresión cuando sobre él se aplican fuerzas que tienden a provocar su aplastamiento, como es el caso, de los pilares de nuestra casa, o de las patas de una silla cuando estamos sentados en ella.
  • 6. Este tipo de esfuerzos es el que se aplica sobre elementos que tienden a doblarse. Es una combinación de compresión y tracción, mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se acortan, las inferiores se alargan.
  • 7. Un cuerpo sufre esfuerzos de torsión cuando existen fuerzas que tienden a retorcerlo. Es el caso del esfuerzo que sufre una llave al girarla dentro de la cerradura.
  • 8. Es el esfuerzo que al ser aplicado sobre un elemento provoca su desgarro o corte. Se produce cuando sobre el mismo plano se aplican esfuerzos en sentidos opuestos. Es el caso de la bola de enganche de una caravana.
  • 9. Ofrece resistencia en un área unitaria del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Las fuerzas aplicadas a un elemento estructural pueden inducir un efecto de deslizamiento de una parte del mismo con respecto a otra.
  • 10. 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.
  • 11.
  • 12. Deformación elástica: El cuerpo tiende a volver a su forma original luego de quitar la fuerza que produce la deformación. Deformación plástica: El cuerpo nunca vuelve a su estado original luego de retirar la fuerza que produce la deformación.
  • 13. Es irreversible Termina con la fractura del material El material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica
  • 14. 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.
  • 15. Fatiga: Se le denomina a la falla de un material sometido a cargas variables, después de cierto número de repeticiones de carga. 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.
  • 16. Ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuantes. Puede ocurrir a una tensión menor que la resistencia a tracción o el lime elástico para una carga estática. Aparece sin previo aviso causando roturas catastróficas.
  • 17. Flexión: Es el tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término “alargado” se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. El concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales como placas o láminas.
  • 18. Arriba un elemento tal como una barra se encuentra en estado de reposo; en la difura de abajo dicho elemento es sometido a una fuerza. El elemento en consecuencia, se dobla en el mismo sentido de la fuerza.
  • 19. Torsión: Es la solución que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánica, como pueden ser ejes o elementos, donde una dimensión predomina sobre las otras dos aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. Es el efecto producido por aplicar fuerzas paralelas de igual magnitud pero en sentido opuesto en el mismo sólido.
  • 20. Aparecen tensiones tangenciales paralelas a la sección transversal. Si se estas presentan por un campo vectorial sus líneas de flujo “circulan” alrededor de la sección. Cuando las tensiones anteriores no están distribuidas adecuadamente, cosa que sucede siempre a menos que la sección tenga simetría circular, aparecen alabeos seccionales que hacen que las secciones transversales deformadas no sean planas.
  • 21.
  • 22. Un enlace bd consiste en una sola barra de 30mm de largo y 12 mm de espesor. sabiendo que cada pin tiene 10mm de diámetro. determine el máximo valor de la tensión media en el enlace bd si: ϴ= 0° ϴ= 90°
  • 23. Cada uno de los 4 esfuerzos verticales tienen 8x36mm en la sección transversal rectangular uniforme y cada uno de los 4 pins tiene 16mm de diámetro. determine el máximo valor de la tensión normal en los enlaces conectados en: a. puntos b y d b. puntos c y e