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PRÁCTICA 4 – ENSAYOS DE
COMPRESIÓN Y ENSAYO DE
FLUENCIA
IGNACIO BÓBEDA MARTÍNEZ
Ciencia de Materiales
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
20 de noviembre de 2016
Ensayo de Compresión
Consiste en la aplicación de una carga que aplasta una pieza, preferiblemente cilíndrica o una
probeta, entre dos platinas. Al comprimirse, la altura de la pieza se reduce y aumenta su área
trasversal. El esfuerzo empleado se denomina esfuerzo ingenieril y define como:
𝜎Ѳ =
𝐹
𝐴0
Donde (F) es la fuerza aplicada y (A0) la superficie inicial de la pieza. Esta definición es la misma
que la deformación ingenieril del esfuerzo de tracción, que queda definida por la siguiente
formula.
𝑒 =
ℎ − ℎ0
ℎ0
(h) se corresponde la altura final de la pieza y (h0) la altura inicial, ambas medidas en mm. Debido
a que la altura de la pieza disminuye el valor de la deformación será menor de 0 aunque este
valor es negativo, es el valor absoluto el que se proporciona.
Este ensayo se realiza para analizar el comportamiento de ciertos materiales cuando sufren
grandes deformaciones permanentes.
20 de noviembre de 2016
Materiales
Metálicos: Bronce (Cu + S) y Aluminio
Poliméricos: Caucho Vulcanizado y Silicona
Normas
Para evitar el pandeo durante la realización de ensayo las probetas deben tener una altura y
diámetro similares.
Resultados Posibles
Más frágil  Rompe a 45º forma de diábolo
Más dúctil  Se aplasta con grietas superficiales
Más fibroso  Rompe de forma escalonada
Tabla de Datos y Resultados
En esta tabla se recogen todos los datos iniciales de los materiales, como altura y diámetro de
la base, y también los resultados como la fuerza necesaria para la rotura y las medidas de altura
y diámetro tras la rotura.
Material h0 Φ0 hf Φf ∆h ∆Φ S0 Sf ∆S F(kp) F(N)
Bronce 1 5,66 5,99 2,88 7,5 -2,78 1,51 28,18 44,18 16 1900 18639
Bronce 2 5,63 5,91 3,75 7,35 -1,88 1,44 28,18 42,43 14,25 1650 16186,5
Aluminio 6 6 3,16 8,27 -2,84 2,27 28,27 53,72 25,45 2150 21091,5
Caucho 1 10,65 23 117,10 8,75 106 -14,25 415,48 60,13 -
355,35
750 7357,5
Caucho 2 10,65 23 6,22 26,61 -16,78 -14,25 415,48 556,13 140,65 700 6867
Silicona 1 3,94 18,4 3,66 17,67 -0,28 -0,73 264,9 245,22 -19,68 1775 11526,7
Silicona 2 3,94 18,4 264,9 4650 45616,5
Durante el segundo ensayo de la probeta de silicona se produjo una rotura total de la pieza
que impidió la toma de las medidas pertinentes.
20 de noviembre de 2016
Material σRM (MPa)
Bronce 1 661,43
Bronce 2 574,39
Aluminio 746,07
Caucho 1 17,71
Caucho 2 16,53
Silicona 1 43,51
Silicona 2 172,2
20 de noviembre de 2016
Ensayo de Fluencia
Se trata de conseguir una deformación plástica que se produce a una temperatura elevada y
bajo la acción de una carga determinada constante durante un extenso periodo de tiempo. En
este caso existen tres cargas distintas a elección de la persona que realice el ensayo son: 2, 5 y
10 MPa.
Se lleva a cabo para hallar el valor de la carga máxima que puede soportar un material específico,
para que a una temperatura determinada (500º, 600º …) para que, durante 1000 h, 10000 h o
100000 h se produzca un alargamiento de 0,001 a 1%.

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  • 1. PRÁCTICA 4 – ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y ENSAYO DE FLUENCIA IGNACIO BÓBEDA MARTÍNEZ Ciencia de Materiales Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
  • 2. 20 de noviembre de 2016 Ensayo de Compresión Consiste en la aplicación de una carga que aplasta una pieza, preferiblemente cilíndrica o una probeta, entre dos platinas. Al comprimirse, la altura de la pieza se reduce y aumenta su área trasversal. El esfuerzo empleado se denomina esfuerzo ingenieril y define como: 𝜎Ѳ = 𝐹 𝐴0 Donde (F) es la fuerza aplicada y (A0) la superficie inicial de la pieza. Esta definición es la misma que la deformación ingenieril del esfuerzo de tracción, que queda definida por la siguiente formula. 𝑒 = ℎ − ℎ0 ℎ0 (h) se corresponde la altura final de la pieza y (h0) la altura inicial, ambas medidas en mm. Debido a que la altura de la pieza disminuye el valor de la deformación será menor de 0 aunque este valor es negativo, es el valor absoluto el que se proporciona. Este ensayo se realiza para analizar el comportamiento de ciertos materiales cuando sufren grandes deformaciones permanentes.
  • 3. 20 de noviembre de 2016 Materiales Metálicos: Bronce (Cu + S) y Aluminio Poliméricos: Caucho Vulcanizado y Silicona Normas Para evitar el pandeo durante la realización de ensayo las probetas deben tener una altura y diámetro similares. Resultados Posibles Más frágil  Rompe a 45º forma de diábolo Más dúctil  Se aplasta con grietas superficiales Más fibroso  Rompe de forma escalonada Tabla de Datos y Resultados En esta tabla se recogen todos los datos iniciales de los materiales, como altura y diámetro de la base, y también los resultados como la fuerza necesaria para la rotura y las medidas de altura y diámetro tras la rotura. Material h0 Φ0 hf Φf ∆h ∆Φ S0 Sf ∆S F(kp) F(N) Bronce 1 5,66 5,99 2,88 7,5 -2,78 1,51 28,18 44,18 16 1900 18639 Bronce 2 5,63 5,91 3,75 7,35 -1,88 1,44 28,18 42,43 14,25 1650 16186,5 Aluminio 6 6 3,16 8,27 -2,84 2,27 28,27 53,72 25,45 2150 21091,5 Caucho 1 10,65 23 117,10 8,75 106 -14,25 415,48 60,13 - 355,35 750 7357,5 Caucho 2 10,65 23 6,22 26,61 -16,78 -14,25 415,48 556,13 140,65 700 6867 Silicona 1 3,94 18,4 3,66 17,67 -0,28 -0,73 264,9 245,22 -19,68 1775 11526,7 Silicona 2 3,94 18,4 264,9 4650 45616,5 Durante el segundo ensayo de la probeta de silicona se produjo una rotura total de la pieza que impidió la toma de las medidas pertinentes.
  • 4. 20 de noviembre de 2016 Material σRM (MPa) Bronce 1 661,43 Bronce 2 574,39 Aluminio 746,07 Caucho 1 17,71 Caucho 2 16,53 Silicona 1 43,51 Silicona 2 172,2
  • 5. 20 de noviembre de 2016 Ensayo de Fluencia Se trata de conseguir una deformación plástica que se produce a una temperatura elevada y bajo la acción de una carga determinada constante durante un extenso periodo de tiempo. En este caso existen tres cargas distintas a elección de la persona que realice el ensayo son: 2, 5 y 10 MPa. Se lleva a cabo para hallar el valor de la carga máxima que puede soportar un material específico, para que a una temperatura determinada (500º, 600º …) para que, durante 1000 h, 10000 h o 100000 h se produzca un alargamiento de 0,001 a 1%.